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时间:2017-12-17
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1、农产品农药残留分析检测方法—农残速测仪的应用摘要:近年来,人们越来越关注残留农药对人体健康和环境的影响。各国对农药最高残留限量要求也越来越严格,因此出现了一些新型的、先进的农药残留检测技术,比如使用托普仪器的NY-8D这种农残速测仪检测等。样品前处理技术在处理农药残留方面获得了较高的进展并有着很高的发展潜能。本文主要列举了不同的前处理技术在农药残留处理方面的应用,并取得了较大成功,对合理开发和正确使用农药具有重要的理论和实践意义。同时在最后展望了农药残留检测的发展趋势。关键词:样品前处理技术、农药残留处理、固相萃取、气相色谱法、农残速测仪一、农业中农药残留及
2、处理的现状农药是现在农业生产中不可或缺的生产资料,其广泛应用大大提高农作物的的产量,但是对生态环境、人类生命安全也造成威胁。在农业生产中施用农药后一部分农药直接或间接残存于谷物、蔬菜、果品、畜产品、水产品中以及土壤和水体中的现象。长期食用农药残留超标的食品对人体危害很大。随着农药的大量喝不合理使用,农药所造成的环境毒性问题也引起人们的高度重视,尤其是残留农药对人体健康和环境所造成的影响越来越受到各国政府和公众的关注。加强对农药残留的检测和环境毒理研究,也对合理开发和正确使用农药,保护生态环境,保障人类健康,避免和减少不必要的农业损失等,具有重要的理论和实践意
3、义。随着超高效农药的开发应用和待测样品的增加,对农药残留分析技术的灵敏度、特异性和快速性提出了更高的要求。因此出现了一些新型的、先进的农药残留检测技术。本文主要综述了气相色谱在农药残留检测方面的应用进展。农药残留分析技术农药残留分析是对复杂混合物中痕量农药的母体化合物、有毒代谢物、降解产物和农药杂质进行的分析,是一种需要精细的微量操作手段和高灵敏度的痕量检测技术[1]。随着人们对食品、环境安全的日益关注以及新的、更高要求的农药残留限量标准的出台,农药残留分析技术发展迅速。现代农药残留分析技术通常包括样品前处理和测定两部分。二、样品前处理技术在农药残留分析中的
4、应用1、超临界流体萃取技术粮食中农药残留问题是目前食品安全中的主要问题之一,作为食品的基础原料,其卫生状况直接关系到食品安全。粮食在生产、储运过程中,为了保证粮食产量和储藏安全,几乎难以避免使用各种农药。这些既有田间农药,也有在储藏期间使用的储粮用化学药剂如谷物保护剂等,同时环境中的农药污染也会迁移到粮食中。污染粮食的农药种类繁多如有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药等,这些构成了粮食中农药残留的主要来源。SFE是以超临界流体为萃取剂从液体或固体相中提取有效物质的方法。其中,萃取剂超临界流体指的是温度和压力处于临界温度和临界压力以上的流体。在临界区域
5、内,这种流体兼具液体和气体的优良性质:密度低接近于液体,具有很大的溶解性,黏度小类似于气体,流动性好。另外,这种流体还具有很强的扩散能力。通过控制流体的温度、压力的较小变化(特别是在临界点附近)即能显著改变流体对物质的溶解能力,从而按照极性大小和沸点高低有选择性地将各种组分依次提取和分离出来,并且可以实现流体的循环使用。1.1、CO2作为超临界流体萃取剂CO2是目前应用最广泛的超临界流体萃取剂。单一的CO2流体能够有效萃取非极性或低极性的农药,如有机氯或有机磷等。经CO2流体提取后的混合物不需要“净化”过程可以直接进行色谱定量检测。Poustka等[2]使用
6、未添加改性剂的CO2作为超临界流体萃取剂,研究了加标小麦粉样品中甲基毒死(chlorpyrifosmethyl)和马拉硫磷(malathion)等有机磷农药残留。SFE的条件是CO2流体密度0.6g/mL,压力1.23×104kPa,温度50℃,流速3.0mL/min,萃取时间30min,捕集管中填充不锈钢小珠,捕集温度10℃。甲苯洗脱后,采用气相色谱-火焰光度检测器(GC-FPD)对萃取物进行定量。结果表明,在提取小麦粉基质中有机磷农药残留方面,SFE与传统的液相萃取-凝胶渗透色谱净化(LE-GPC)的样品前处理方法得到了相似的结果,用气相色谱(氮磷检测器
7、(GC-NPD)考察不同压力和温度的萃取条件对加标小麦粉中多种有机磷农药萃取量的影响,并在最优的SFE条件(温度60℃,压力2.07×104kPa)下,检测到实际小麦粉样品中有4种有机磷农药残留。该方法对小麦样品残留有机磷农药的检测限可达10ng/g。通过对大米、小米和玉米中4种拟除虫菊酯类农药SFE操作条件的优化,建立了一种以超临界流体CO2提取,GC直接测定农药残留量的方法;SFE不仅操作简单方便,而且具有更好的回收率和精密度。超临界CO2流体还可以用于粮食中有机氯、有机磷和有机氮等多类农药残留的同时测定。King等[3]在多种温度和压力的SFE萃取条件
8、下,对加标小麦样品中8种农药(5.0μg/g和0.1
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