高效液相色谱法检测虾肉中硝基呋喃类药物残留 毕业论文
- 格式:doc
- 大小:1.35 MB
- 文档页数:30
0引言测量不确定度是指表征合理地赋予被测量之值的分散性与测量结果相联系的参数[1]。
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214—2017)中要求检验检测机构应建立相应的数学模型,给出相应检测能力评定测量不确定度的案例[2]。
硝基呋喃类药物是一类广谱抗生素,广泛应用于水产养殖[3]。
硝基呋喃类药物具有遗传毒性,有可能导致基因变异,我国已于2002年颁布禁止使用硝基呋喃类抗生素的禁令。
硝基呋喃类药物原型药在动物体内虽代谢迅速,但代谢物会与蛋白质紧密结合,形成稳定的残留物。
一般判定动物源性食品中硝基呋喃类药物的残留状况都是以其硝基呋喃类代谢产物的含量作为检测依据,硝基呋喃类药物主要有呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林,其对应的代谢物分别为3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)、5-甲基-吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、1-氨基-2-内酰脲(AHD)和氨基脲(SEM)。
液相色谱-串联质谱法因其灵敏度高、定性定量准确,成为目前硝基呋喃类代谢物主要的检测方法。
陈茹等[4]、吕燕[5]、蒙丽琼等[6]、林功师[7]、郭丽娜等[8]、李绪鹏等[9]、邢丽红等[10]都对液相色谱-串联质谱法测定硝基呋喃类代谢物的不确定度进行评定,但在对内标物引入的不确定度的分量上,未充分考虑内标法的特点,即内标物引入不确定度来自内标添加量的重复性。
本文根据《测量不确定度评定与表示》(JJF1059.1—2012)对《食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定液相色谱-串联质谱法》(GB31656.13—2021)测定小龙虾中硝基呋喃代谢物残留量的不确定度进行评定,分析不确定度的主要来源,保证检测结果准确可靠。
1材料与方法1.1仪器与设备液相色谱-串联质谱联用仪(Xevo TQ-XS型号,配有电喷雾ESI离子源,美国Waters公司生产);电子液相色谱-串联质谱法测定小龙虾中硝基呋喃类代谢物残留量的不确定度评定*吴祥庆,杨姝丽,吴明媛,黄鸾玉,谢宗升,蒙源,庞燕飞(广西壮族自治区水产科学研究院,广西南宁530021)摘要:文章根据《测量不确定度评定与表示》(JJF1059.1—2012),探讨采用《食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定液相色谱-串联质谱法》(GB31656.13—2021)测定小龙虾中硝基呋喃代谢物残留量的不确定度,建立相应数学模型,评估不确定度的测定结果。
HPLC—MS/MS法测定2017—2018年淮安地区小龙虾中硝基呋喃类代谢物残留量为了解淮安地区小龙虾中硝基呋喃类代谢物的残留情况,对2017和2018年该地区的小龙虾产品进行随机抽样检测。
结果表明,2017和2018年淮安地区小龙虾产品中,呋喃西林代谢物残留检出率高达63%,其他硝基呋喃类代谢物没有检出。
结果显示,在淮安地区的小龙虾养殖中呋喃西林仍然存在违规用药情况,呋喃唑酮、呋喃它酮和呋喃妥因几乎不用。
标签:HPLC-MS/MS法;硝基呋喃类代谢物;小龙虾;SEM硝基呋喃类抗生素因具有抑菌性和杀菌性,曾广泛用于水产养殖中传染病的预防和治疗[1]。
主要包括呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林和呋喃妥因四种,而其对应的代谢产物3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)、5-甲基吗啉-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)、氨基脲(SEM)、l-氨基-2-内酰脲(AHD)都能与蛋白质紧密结合,形成稳定的残留物,残留时间达数周以上,甚至在蒸煮、微波加热等情况下仍然无法降解。
研究表明硝基呋喃类抗生素及其代谢产物对人体有潜在毒理性危害。
欧盟将其列为A类禁用药物[2],且在2005年时又禁止在人类和动物中使用;美国在2002年将其禁用于食源性动物;日本也规定牛肉、猪肉、禽肉、虾肉都不得检出抗生素;我国农业部在2002年颁布禁令禁止将硝基呋喃类药物用在食源性动物身上。
江苏省淮安市盱眙县有着”中国龙虾之都”的美誉,自2001年至今,已举办了18界龙虾节。
盱眙境内年产龙虾10万吨,年交易量15万吨,交易额突破60亿元。
如今,盱眙80万人中有10万余人在龙虾产业链上淘金,龙虾已经成为盱眙县的支柱产业。
但是一些养殖场高密度饲养、养殖污水不处理等,导致疫病的爆发,为了预防和治疗病害,养殖户违法使用了硝基呋喃类抗生素。
本研究通过对淮安地区小龙虾产品中,硝基呋喃类代谢产物的残留量检测,为该地区小龙虾中违禁药物使用情况进行调查,以促进小龙虾产业的健康发展,保障人民的食品安全。
液相色谱-串联质谱法测定水产品中硝基呋喃类代谢物残留量广东省珠海市斗门区动物卫生监督所 孟轩 梁可昌【摘 要】本文介绍液相色谱-串联质谱法测定水产品中硝基呋喃类药物(呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林)代谢物残留方法。
试样中加入2-硝基苯甲醛溶液,在酸性条件下衍生,乙酸乙酯提取,涡旋离心提取,以乙酸胺和甲醇溶液进行梯度洗脱。
在浓度0.5~20.0纳克/毫升范围内,4种硝基呋喃类代谢物呈良好线性关系,相关系数均不小于0.995,检出限为0.5微克/千克。
在0.5微克/千克,1.0微克/千克,5.0 微克/千克添加水平下,目标分析物的加标回收率为82.0%~103%,相对标准偏差为0.996%~4.46%。
该方法具有操作简单、快捷、灵敏度高等特点,可用于水产品中硝基呋喃类等药物残留的批量检测。
【关键词】水产品;液相色谱-串联质谱法;硝基呋喃类硝基呋喃类药物是通过影响细菌体内的氧化还原酶体系,干扰细菌正常代谢的一类广谱抗生素,曾普遍应用于水产、畜牧业养殖等行业中疾病的预防和治疗。
后续学者陆续研究发现,该类药物对对人体具有致畸胎作用,可能诱发癌症等重大疾病。
为此,2019年12月农业农村部发布的第250号公告中将其归类为食品动物中禁止使用的药物。
硝基呋喃类常用的有4种:呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林。
硝基呋喃类药物进入鱼体后的代谢产物分别为:3-氨基-2-恶唑烷基酮(AOZ)、5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮(AMOZ)、1-氨基-2-内酰脲(AHD)、氨基脲(SEM),由于这些代谢产物与蛋白质结合而相当稳定,所以目前主要通过检测代谢物的残留量,反映硝基呋喃类药物的残留状况。
目前检测兽药残留常见的方法主要有:高效液相色谱-串联质谱法、液相色谱法、常规理化检测法、酶联免疫法、毛细管电泳法等。
本研究基于《国家标准GB31656.13-2021食品安全国家标准水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定液相色谱-串联质谱法》,结合实验室设备及当地检测需求,建立了准确、高效、快速的硝基呋喃代谢残留量检测方法。
高效液相色谱-质谱法检测肉和水产品中硝基呋喃类药物的代
谢物残留量
朱坚
【期刊名称】《质谱学报》
【年(卷),期】2003(024)0z1
【摘要】本工作建立了用LC-MS法测定肉和水产品中硝基呋喃类药物代谢物3-氨基-2-恶唑酮(AOZ)和3-氨基-5-吗啉代甲基-2-恶唑酮(AMOZ)残留量的方法,样品经酸水解,用邻氯苯甲醛衍生化.经SPE柱净化,用液相色谱MSD检测器检测.当添加浓度为1.5×10-8量级时,平均回收率为87.5%,检测低限为0.3×10-9量级.……
【总页数】2页(P121-122)
【作者】朱坚
【作者单位】上海出入境检验检疫局,上海 200135
【正文语种】中文
【中图分类】O6
【相关文献】
1.高效液相色谱-串联质谱法同时测定水产品中硝基呋喃和硝基咪唑类药物残留量[J], 万建春;王文君;占春瑞;郭平
2.液相色谱-串联质谱法检测水产品中残留的硝基呋喃类药物的代谢物 [J], 王传现;丁卓平;黄帆;王敏;盛永刚;张缙;韩丽;宋青;李晓虹;徐敦明
3.水产品中硝基呋喃类代谢物残留量高效液相色谱串联质谱快速检测法的研究 [J], 周道志
4.超高效液相色谱仪和三重四极杆质谱仪联用检测测定水产品中硝基呋喃类代谢物的残留量 [J], 黄宇;邱雄雄;刘嘉飞
5.高效液相色谱法检测水产品中硝基呋喃类代谢物残留量 [J], 王媛;蔡友琼;贾东芬;于慧娟;黄冬梅;史永富;钱蓓蕾;史志霞
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
水产品中硝基呋喃类药物残留的检测与控制摘要介绍水产品中硝基呋喃类药物及其代谢物的残留危害,分析当前本类药物残留检测的最新方法:高效液相色谱、液相色谱质谱联用和酶联免疫吸附分析等。
同时从多方面对控制水产品中硝基呋喃类药物残留提出建议。
关键词水产品;硝基呋喃;残留;检测;控制近年来,我国水产养殖业发展迅猛,由于养殖集约化程度提高,养殖病害日益严峻,各类药物在生产中广泛使用,水产品药物残留问题日益突出。
硝基呋喃类药物(Nitrofurans)对大多数革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌、真菌和原虫等病原体均有杀灭作用,曾经在水产养殖业中广泛使用。
但随着其毒副作用日益为人们所认识,作为水产养殖的药物已被大多数国家禁用。
不过由于此类药物价格低,药效好,很多养殖单位还在继续使用。
近年来,水产品硝基呋喃类药物残留超标事件屡屡发生,严重威胁着人民身体健康和我国水产品出口贸易。
加强对硝基呋喃类药物残留检测和控制有着十分紧迫的现实意义。
1药物概况1.1理化性质与作用机理硝基呋喃类药物是人工合成的具有5-硝基呋喃基本结构的广谱抗菌药物,主要是指呋喃唑酮(Furazolidone)、呋喃它酮(Furalta-done)、呋喃西林(Nitrofurazo-ne)、呋喃妥因(Nitrofuran-toin)。
代谢产物见表1。
呋喃类化合物均为性质稳定的黄色粉末,无味或味微苦。
呋喃西林难溶于水,微溶于乙醇,呋喃唑酮几乎不溶于水和乙醇;呋喃妥因几乎不溶于水,微溶于乙醇。
其抗菌作用是通过干扰细菌体内的氧化还原酶系统,使细菌代谢发生紊乱。
呋喃类药物抗菌谱较广,抗菌力不受血液、粪便、脓汁和组织分解产物影响,外用对组织刺激性小,细菌对本类药物亦较少产生耐药性。
1.2残留危害1.2.1对养殖动物有毒性作用。
大剂量或长时间使用硝基呋喃类药物均能对养殖动物产生毒性作用,其中呋喃西林的毒性最大,呋喃唑酮的毒性最小,为呋喃西林的1/10左右,以呋喃西林对动物体的毒性作用最常见。