简述:兽药残留分析检测及应用案例
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畜产品兽药残留危害及检测和控制方法摘要:近年来,畜产品中的兽药残留一直受到社会的高度重视,成为当前公众健康的重大挑战。
这种药物残留不仅对人类健康有很大的威胁,还会直接影响整个畜牧业生产和发展。
因此,本文通过分析畜产品兽药残留危害和检测办法,提出相应的控制办法,希望对该行业绿色健康发展有所帮助,保障人类生命健康。
关键词:畜产品;兽药残留危害;检测;控制方法引言:随着我国经济水平不断提高,人们生活质量也在逐渐提升,越来越多的消费者开始注重食品安全问题,尤其是畜产品的安全性更是引起了广大人民群众的关注。
但由于目前市场监管力度不够、养殖户缺乏相关知识等原因,使得很多不规范的养殖场使用违禁药品或添加剂,从而导致畜产品质量不合格,严重损害了消费者利益。
因此,加强对畜产品兽药残留危害以及检测和控制方法研究具有重要意义。
一、畜产品兽药残留危害(一)威胁食用者身体健康现阶段,养殖人员在实际饲养过程中,过于关注消费者的购买体验和需求,通常会在畜产品的质量方面下功夫,以猪肉为例子,养殖人员会在猪饲料中加入大量的瘦肉精,不仅可以保障肉类质量,而且还有效缩短了肉类的成长周期。
这种方法显然是不合理的,因为瘦肉精本身具有潜在的毒性,长期服用可能会对人体造成严重的伤害,包括肝脏和肾脏的损伤,从而对人体健康构成极大的威胁。
根据实验模拟表明,长期给动物注入瘦肉精成分,虽然可以帮助食用者消除肠道不良微生物,但是也会对益菌群造成一定影响,会导致益菌群的生殖繁衍能力下降,长此以往,就会导致肠内益菌群无法满足身体机能,继而出现一系列肠道疾病[1]。
(二)使畜禽动物产生耐药性养殖人员为了能够维持畜禽动物的生命健康,一般会对动物长期注射抗生素类药物,以此来预防各类传染病暴行,但是此法并不是十分可取的,如果长期注射同一类抗生素药物,会导致动物对该抗生素药物产生一定的耐药性,继而便会产生一系列的耐药菌株,导致抗生素药物效果不明显,无法有效预防和治疗疾病,这对畜牧养殖业的健康发展有很大的影响。
教学案例库——兽药残留检测教学案例一磺胺类药物代谢产物残留的检测技术教学案例名称:猪肝中磺胺类药物代谢产物残留的检测教学案例描述:该案例主要讲解水产品中磺胺类药物代谢产物残留的检测方法,适用于进行该项目检测的食品企业,以及进行兽药残留检测项目教学的高职学校。
主要内容:1)猪肝中磺胺类药物代谢产物残留的检测意义2)猪肝中磺胺类药物代谢产物残留的检测方法3)高效液相色谱的使用4)检测报告的出具教学目标:1、知识目标1)熟悉磺胺类药物代谢产物的检测方法2)熟悉高效液相色谱的原理3)磺胺类药物代谢产物检测报告构成4)内标法及外标法定量2、能力目标1)正确进行溶液的配制和稀释2)熟练进行样品的制备3)熟练使用高效液相4)标准曲线的绘制5)独立完成磺胺类药物代谢产物的检测工作6)正确书写检测报告适用对象:高职学生知识准备:(一)磺胺类药物代谢产物的危害磺胺类药物是兽医临床上使用最广的一类化学合成抗菌药,主要用于细菌感染性疾病和某些原虫病的预防和治疗。
但使用不合理很容易造成组织中的残留和蓄积,许多国家和组织规定了其最高残留限量(MRL)为0.1μg/g,甚至不得检出。
在摄食残留有磺胺类药物的肉品是一个长期低剂量吸收磺胺类药物的过程,而细菌对磺胺药较易产生抗药性,当剂量、疗程不足时更易发生。
其中以葡萄球菌最易产生,其次为痢疾杆菌、大肠杆菌、肺炎球菌和链球菌,同时各种磺胺药间有交叉抗药性。
人体内蓄积到一定程度时,有严重的毒副作用,会破坏人的正常免疫机能和造血系统。
损害人体泌尿系统,容易在肾小管内析出结晶,损伤肾小管引起结晶尿、血尿、蛋白尿,重者可发生尿少、尿闭甚至尿毒症。
多数磺胺类药抗菌谱广,易抑制肠道正常寄生细菌的生长,造成某些维生素的缺乏。
此外,磺胺药还可抑制骨髓的造血功能,引起溶血性贫血和再生障碍性贫血等严重反应,还影响中枢神经系统,引起头晕、头痛、全身乏力等,并可引起恶心、呕吐等消化道症状,磺胺药也是较多引起药物过敏的药,严重者引起甚至可引起剥脱性皮炎。
畜产品中兽药残留的危害与检测方法摘要:随着经济的发展,人们生活质量的提高。
在进行兽药使用的过程中如果不断地增加剂量,就会出现一些兽药使用不合理的现象。
同时,会导致兽药的残留,从而进入人体和环境,造成一定的危害。
所以,对药物材料进行严格的整治,能够推动畜牧业的健康发展。
因此,要采取有效的畜产品药物残留防控措施,促进畜牧业的发展,加强对其进行广泛宣传,使相关主体对兽药残留形成正确的认知。
关键词:畜产品;兽药;残留;危害;检测方法引言畜产品朝着规模化的趋势不断发展,兽药发挥着重要的作用,作为畜产品生产的主要元素,能够减少农作物受病虫害的侵扰,也可以提高畜产品的品质。
但是如果在兽药使用方面存在过量的话,就会导致畜产品中兽药残留问题变得非常的严重,因此在实际工作中需要根据畜产品的特点形成正确的兽药检测技术手段,并且加强对养殖人员兽药使用问题的全面宣传,从根源上保证畜产品的安全。
1畜产品中兽药残留的危害1.1 威胁人类的健康畜产品中出现兽药残留最直接的危害是影响人们的身体健康,畜产品中兽药物质进入到人体肠道会破坏原有的生态平衡,不同菌落之间的相互作用会刺激肠道的吸收,影响肠道的健康。
例如在人们日常生活中会出现不思饮食或者是消化不良的问题,这些可能是畜产品中兽药残留导致的。
其次,在实际养殖时,如果相关人员长期对动物使用抗生素,那么会使动物体内产生较强的抗药性,在人们服用之后,这些残留的药物会进入到人体中,使得人类在服用一些抗生素时无法获得良好的治疗效果,所产生的危害较为突出,影响人们的身体健康。
最后在畜产品兽药中出现残留还会引发中毒,我国对兽药有着非常严格的质量标准,只有达到这一标准才可以在动物市场中进行全面的流通,但是在动物养殖时由于受到人为因素影响,使得不合格动物制品在市场中广泛的售卖,如果超出兽药国家标准被人类食用之后会产生较严重的负面影响,并且在人体内不断的蓄积引发较严重的中毒情况。
大多数病症呈现出慢性发病,比如对人的钙吸收造成一定的影响,造成听力受损和内脏损伤等问题。
兽药残留的测定概述一、兽药残留的测定意义(一)毒性作用急性中毒、慢性中毒、“三致”(致癌、致畸、致突变)耐药性:动物体内耐药性菌株通过食品传递给人,给治疗带来困难。
激素作用:潜在致癌、儿童性早熟等,还会造成菌群失衡。
(二)兽药分类1.抗生素类药物这类药物多为天然发酵产物,是临床应用最多的一类抗菌药物,如青霉素类、四环素类、螺旋霉素、链霉素、土霉素、金霉素等。
青霉素类最容易引发过敏反应,四环素类、链霉素有时也能引起过敏反应。
2.磺胺类药物主要用于抗菌消炎,如磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶等。
超标后果:长期摄入含磺胺类药物残留的动物性食品后,药物可不断在体内蓄积,造成泌尿系统损伤,引起结晶尿、血尿、管型尿。
3.硝基呋喃类药物主要用于抗菌消炎,如呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃妥因等。
超标主要引起胃肠反应和过敏反应。
剂量过大或肾功能不全者,可引起严重毒性反应。
4.抗寄生虫类药物主要用于驱虫或杀虫,如苯并咪唑、左旋咪唑、克球酚、吡喹酮等。
超标容易引起致畸和致突变,对于妊娠期的孕妇有可能发生胎儿畸形。
5.激素类药物主要用于提高动物的繁殖和加快生长发育速度,使用于动物的激素有性激素和皮质激素,超标的话,可能会影响消费者的正常生理机能,并具有一定的致癌性。
二、检测方法及原理(一)常用的方法有气相色谱法、高效液相色法、酶联免疫法、仪器联用法。
(二)检测原理样品经提取,微孔滤膜过滤后直接进样,用反相色谱分离,紫外检测器检测,以保留时间定性,标准曲线法定量,也可以用标准加入法定量。
配制氟喹诺酮类药物的混合标准溶液,绘制标准曲线,根据标准曲线计算样品中各残留药物的含量。
三、兽药残留的国标解读国家标准里规定氟喹诺酮类残留限量为100ug/kg。
动物源性食品中兽药残留常用检测技术的分析随着当前我国经济水平的逐渐提升,人们在日常生活中更注重于食品的安全质量,但是当前我国的食品安全领域仍然存在着一定的短板,例如我国市场中动物源性食品质量安全与当前市场消费者的心理预期还具有一定的差距。
因此当前在动物源性食品安全工作中要做好兽药残留的检测工作,且相关检测部门也需要提升兽药残留的检测力度,本文中主要研究了动物源性食品中兽药残留常用的检测技术,文中首先对动物源性食品中兽药残留检测前处理技术和常用的检测技术进行分析,然后再结合实际情况,提出了一些动物源性食品中兽药残留检测技术的确认验证方法。
标签:动物源性食品;兽药残留;检测技术;验证方法引言动物源性食物中所残存的药物如果超出了我国相关部门所制定的范围,那么就会影响食物的整体质量、品质和安全,甚至会对消费者的身体健康造成威胁,根据有关调查研究显示,每年我国有近数十起由于动物源性食品药物残留造成的人体中毒、过敏或是致癌等事件。
一、动物源性食品中兽药残留检测前处理技术动物源性食品中的兽药残留检测过程较为繁琐,而且通常被检测物质内部所含有的兽药残留量较低。
因此在对样品开展检测过程中,需要在检测前对样品进行有效处理,在处理过程中主要是对样品进行特征取样和分离工作,在样品中选取一部分具有代表性的物质,确保通过该物质的检验可以将该食品中的所检测成分充分提取,同时在样品的分离过程中还需要将样品内部基质的干扰因素排除干净。
现阶段我国在动物源性食品中兽药残留检测方法主要是根据兽药的种类进行分类检测,但是这种检测方法在检测前的处理工作较为复杂,且耗费大量时间和药剂试品。
因此当前需要对动物源性食品中兽药残留的检测技术进行创新和简化,在确保检测技术将具有较高精准度的前提下,减少检测中所使用的溶剂剂量。
二、动物源性食品中兽药残留常用检测技术分析(1)使用试剂条法进行食品中兽药残留检测在动物源性食品兽药残留检测过程中使用试剂条法检测,主要是在基于抗体应用的基础上,对药物采用定性的分析。
动物性食品中兽药残留检测及防控分析摘要:在动物体内施用兽药或添加剂后,兽药残留以其原形态和代谢物的形式贮存于动物细胞、组织、器官或可食性制品中,对人们的身体健康产生了极大威胁。
因此,随着人们对食品质量要求的不断提高,兽药残留引发的食品安全问题也越来越受到重视。
本文分析了我国兽药残留产生的原因,并分别概括了兽药残留的检测方法,并据此提出了相对应的防治对策。
关键词:动物性食品;兽药残留;检测及防控;1 动物性食品中兽药残留的成因分析引起动物性食品中兽药残留量超标的因素主要有6种。
①养殖场违反休药期的相关规则。
兽药是防治动物疾病的重要手段。
有些养殖场经常会使用大量的药物,从而减少动物的死亡率,提高经济效益,但这种行为不符合规定的休药期。
②大规模使用抗病毒药品。
目前国内的养殖规模都比较小,大部分都建设在城市外围,属于小规模群体,易流行动物瘟疫。
为了降低动物疾病造成的损失,养殖场必须大量使用抗疫病药物,以对抗病原体。
③兽药的非法使用。
部分养殖场违法使用兽药,以获取更大的利益。
④兽药的标签和使用说明不合格。
兽药工厂对药品的功效进行夸大宣传,不公开主要成分、禁忌及副作用等。
另外,在药品的名字上,随意更改,导致出现一药多名或一名多药的现象。
⑤兽药残留量监管不力,检验标准不完善。
国内对动物类食物中的兽药残留问题重视程度较低,大多数人忽视了动物是否有传染病、寄生虫、动物制品的外观、是否存在假劣等问题,缺乏对药品残留的认识。
此外,国家有关政策的规定不统一,不能完全禁止非法药品的使用。
2 动物性食品中兽药残留检测方法2.1 高效液相色谱高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)技术在医药、化工、环境等领域都得到了广泛的应用。
采用HPLC法对猪肉中7种氟喹诺酮类药物进行了检测,其中以氟喹诺酮类为主的药物在3.5 min内能实现基线的分离,而待测成分与峰面积在0.2~50.0 μg·mL-1呈较好的线性关系,检测限为2.5~4.6 ng·mL-1。
液相色谱-串联质谱法检测动物产品中兽药残留的应用摘要:本文主要探讨液相色谱-串联质谱法在检测动物产品中兽药残留的应用及效果。
常用的样品前处理方法包括固相萃取(SPE)和液液萃取(LLE)。
固相萃取通过使用特定吸附剂去除干扰物质,从而提高目标化合物的浓缩度和纯度。
液液萃取则利用溶剂的分配系数差异,将目标化合物从基质中转移到有机相中进行富集。
在LC-MS/MS分析条件方面,选择合适的色谱柱对于分离目标兽药很重要。
常用的色谱柱类型包括C18和亲水性柱,具有良好的保留和分离性能。
流动相的组成和温度也需要优化,以实现目标化合物的最佳保留和分离效果。
关键词:液相色谱-串联质谱法;动物产品;兽药残留1动物产品中兽药残留的检测需求与挑战兽药是用于动物领域的诊断、治疗和预防疾病的药物。
在畜牧业中,兽药的使用可以提高动物的生产性能和健康状况。
然而,不当或滥用兽药可能导致兽药残留,在动物产品(如肉类、奶制品和蛋类)中残留下来。
兽药残留可能对人类健康产生潜在风险。
长期暴露于兽药残留物可能导致抗菌耐药性、过敏反应和慢性毒性等问题。
因此,监测和控制动物产品中的兽药残留是保障食品安全和公众健康的重要任务。
液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)由于其高灵敏度、高选择性和广泛的适用性,在兽药残留检测中得到广泛应用。
2样品前处理方法2.1固相萃取(SPE)的应用固相萃取(Solid-Phase Extraction,SPE)是一种常用的样品净化方法,在兽药残留的分析中得到广泛应用。
SPE利用固定在固相柱中的吸附剂对样品进行选择性吸附和洗脱,实现兽药残留的富集和净化。
在SPE过程中,常见的固相材料包括正相、反相和离子交换剂等。
根据目标分析物的特性和样品基质的性质,选择适当的固相材料可以实现针对性的富集和净化效果。
如果目标分析物是亲水性化合物,通常选择正相固相材料进行富集。
正相SPE柱上的吸附剂通常具有极性官能团,能够有效地吸附亲水性化合物。
药物残留检测在动物产品质量监测中的应用药物残留是指在动物体内或动物制品中残留的经治疗或预防用药过程中未能被动物完全吸收、代谢、排泄或降解的物质。
药物残留的存在可能对人体健康构成潜在风险,因此在动物产品质量监测中准确快速地检测药物残留显得尤为重要。
本文将介绍药物残留检测在动物产品质量监测中的应用。
一、药物残留的危害药物残留是食品安全中一个重要的环节。
当动物在服用药物后,药物会在其体内遗留一段时间。
如果动物屠宰、加工后的制品中残留有药物残留物,那么食用这些动物制品就会对人体健康造成潜在威胁。
部分药物残留物可能对人体产生急性或慢性毒性效应,包括过敏反应、致畸、致突变和致癌等。
二、药物残留检测方法为了保证动物产品质量和食品安全,药物残留检测方法应当具备以下特点:准确性、快速性、敏感性、可靠性以及经济性。
目前,常用的药物残留检测方法主要包括生物学法、生化法和物理化学法。
1. 生物学法生物学法是通过研究药物在生物体内的代谢反应和酶系统来进行药物残留物的检测。
例如,利用抗体标记、酶免疫分析、酶抑制等技术手段进行药物残留的定性和定量分析。
生物学法具有高度的选择性和灵敏度,能够检测到极低浓度的残留物,并且可以同时检测多种药物。
2. 生化法生化法是通过药物残留物与试剂之间发生特定的生化反应,从而产生可观测的信号。
例如,常用的高效液相色谱法(HPLC)和气相色谱法(GC)可以用来检测不同种类的药物残留物。
这些方法主要依赖于药物的物化性质,在分离和测定药物残留时具有较高的分辨率和准确性。
3. 物理化学法物理化学法是一种药物残留检测的常用方法,利用荧光、紫外可见光谱、原子吸收光谱等技术手段对药物残留进行定性和定量检测。
物理化学法具有简单、快速和灵敏度高的特点,广泛应用于药物残留的检测。
三、药物残留检测在动物产品质量监测中的应用药物残留检测在动物产品质量监测中起着至关重要的作用,具体应用包括以下几个方面:1. 控制和监测动物用药动物用药是畜牧业生产的重要环节,合理使用药物可以预防和治疗动物疾病,提高养殖效益。
教学案例库一一兽药残留检测教学案例三抗生素残留检测技术教学案例名称鲜乳中抗生素的检测教学案例描述该案例主要讲解鲜乳中抗生素的检测方法,适用于进行该项目检测的食品企业,以及进行兽药残留检测项目教学的高职学校。
主要内容(1)鲜乳中抗生素的检测意义(2)鲜乳中抗生素的检测方法(3)链球菌抑制法(4)检测报告的出具教学目标知识目标(1)熟悉抗生素的检测方法(2)熟悉嗜热链球菌抑制法的原理(3)抗生素检测报告构成能力目标(1)正确活化菌种(2)熟练进行样品的制备(3)对观察结果进行判断(4)正确书写检测报告适用对象高职学生知识准备(一)抗生素的危害抗生素是一些微生物在生长发育过程中产生的化学物质(次级代谢产物)及其半合成或全合成衍生物。
主要用于养殖业,而且对人体能形成间接影响的兽药及药物添加剂主要有青霉素类、四环素类、大环内酯类、氯霉素类、咲喃卩坐酮、卩奎乙醇、恩诺沙星等。
其中大环内酯类是鲜乳中较常见的抗生素,四环素是鲜乳中残留最多的抗生素,这些药品残留于鲜乳中构成对人类健康的一大危害。
抗生素残留会使人被动地接受并积累抗生素,对抗生素产生耐药性或交叉耐药性,导致抗生素无法控制人体感染细菌性疾病的后果。
有些“过敏”体质的人,长期饮用含有抗生素的奶品后会造成“过敏反应”,轻者引起皮肤瘙痒和尊麻疹。
重者引起急性血管性水肿和休克,严重的过敏病人甚至会导致死亡。
经常饮用含有抗生素残留的牛奶会破坏人体的肠道菌群平衡,引起各种胃肠疾病和生理紊乱。
如磺胺二甲咗唳能诱发人的甲状腺癌,氯霉素能引起人骨髓造血机能损伤,磺胺类药物能破坏人的造血系统等。
教学实施过程一、情境创设某乳制品加工企业检验部门对当天的原料鲜乳进行抗生素的检测,要求检测方法依据国家标准进行。
【问题导入】为什么要抗生素的检测?引出:1、鲜乳中抗生素残留的危害?2、抗生素残留的检测方法?【学生讨论】学生分组学习并讨论,得出问题答案。
【任务描述】准备组操作组数据组准备组操作组数据组准备组操作组数据组二、职责要求科长:负责检验流程的监督及检测报告的审批;组长:人员分工,各组工作的监督(摄像、照相),检测报告初审;准备组:负责检验材料、试剂、设备等的准备工作;操作组:负责仪器设备的检测操作数据组:负责样品信息的记录、检测结果的记录、报告单出具【学生活动】发放学习资料单“GBT 4789. 27-2008食品卫生微生物学检验鲜乳中抗生素残留检验”,分组学习及讨论。
兽药残留分析检测及应用案例--青岛科标生物实验室
概述
兽药残留是指用药后蓄积或存留于畜禽机体或产品(如鸡蛋、奶品、肉品等)中原型药物或其代谢产物,包括与兽药有关的杂质的残留。
兽药大致可归纳为四类:①一般疾病防治药;②传染病防治药;③体内、体外寄生虫病防治药;④(包括促生长药)。
范围
畜禽机体或产品(如鸡蛋、奶品、肉品等)中原型药物或其代谢产物等;
兽药中,常用的为安乃近、阿莫西林、氟苯尼考、头孢噻呋、土霉素、金霉素、杆菌肽、盐霉素、莫能霉素、粘菌素等20多种。
类别项目
β-激动剂类盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特步他林
硝基呋喃类呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因
四环素类四环素、金霉素、土霉素、强力霉素、差向金霉素、去甲基金霉素、差向四环素、二甲胺四环素、差向土霉素、甲稀土霉素
喹诺酮类西诺沙星、环丙沙星、达氟沙星、二氟沙星、伊诺沙星、恩诺沙星、氟甲喹、洛美沙星、麻保沙星、萘啶酮酸、诺氟沙星、氧氟沙星、奥比沙星、恶喹酸、培氟沙星、吡哌酸、沙拉沙星、弗洛沙星、司帕沙星
磺胺类磺胺苯酰、磺胺醋酰、磺胺喹恶啉、磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺地索辛、磺胺多辛、磺胺胍、磺胺甲嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲二唑、磺胺甲恶唑、磺胺甲氧嗪、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲唑、磺胺硝苯、磺胺苯吡唑、磺胺吡啶、磺胺噻唑、磺胺索嘧啶、磺胺二甲异恶唑、磺胺氯吡嗪、甲氧苄啶
大环内酯类林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、
交沙霉素
青霉素类阿莫西林、氨苄青霉素、青霉素G、青霉素V、苯唑西林、邻氯西林、萘夫西林、双氯西林、甲氧西林、阿洛西林
氨基糖苷类链霉素,潮霉素B,双氢链霉素,壮观霉素,丁胺卡那霉素,卡那霉素,安普霉素,新霉素,妥布霉素,庆大霉素
硝基咪唑类4-硝基咪唑、异丙硝唑、2-甲硝咪唑、洛硝哒唑、甲硝唑、氯甲硝咪唑、地美硝唑、苯硝咪唑、羟基甲硝唑、羟甲基甲硝咪唑
其他氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、孔雀石绿、无色孔雀石绿、结晶紫、无色结晶紫、氨苯砜、喹乙醇、金刚烷胺、地塞米松、利巴韦林、甲基睾丸酮、己烯雌酚、双烯雌酚、玉米赤霉酮、玉米赤霉醇、氯羟吡啶、尼卡巴嗪。