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服务与支持

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【知识分享】中药农残分析之“QuEChERS”(上):发展简史

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1.前言

样品前处理对分析检测实验员来说是至关重要的一环,是样品检测中耗时最长、工作量最大的部分,前处理质量的好坏直接决定着分析的准确性和精密度。据统计,检测分析的误差近50%来源于样品的准备和处理,而真正来源于分析的还不到30%,而且大部分样品前处理所占用的工作量超过整个分析的70% [1]。如何面对越来越复杂的样品基质进行痕量分析及其样品前处理已成为检测分析业界一个大的挑战,也是目前分析测试工作的瓶颈和国内外研究的薄弱环节。在保障检测结果准确的前提下追求更快速,更高效的前处理技术具有十分重要的意义。


一个理想的样品前处理方法应该符合以下条件:

(1)能够选择性地将目标化合物从样品基质中提取出来,而共提取的干扰物少;

(2)通过提取净化得到的目标化合物应该保持原有的基本特征,不能产生降解,分解等现象;

(3)方法的重现性好,回收率满足要求;

(4)方法简便,易于操作,能够满足快速响应及高通量样品分析的需求;

(5)自动化程度高,这也是样品前处理技术发展的趋势之一。

农药的大量使用而导致的污染危害问题已越来越严重,有关研究已引起世界各国广泛关注。在全球范围内,每年大约有超过2000种食品样品用作农药残留分析,农药残留分析是一项复杂的痕量分析技术。近年来,人们越来越重视农药残留问题,也愈发追求更快速、更高效的农药残留检测手段。QuEChERS方法由于具有快速、简单、廉价、有效、可靠、安全的特点成为一种备受关注的农残分析样品前处理技术。

2.QuEChERS 发展史

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QuEChERS的名字取自快速(Quick)、简单(Easy)、便宜(Cheap)、高效(Effective)、耐用(Rugged)和安全(Safe)六个单词的首字母。它是一种用于高湿度样品中多农药残留分析的样品制备和净化技术。Michelangelo Anastassiades(图1右)于2001-2002在美国宾夕法尼亚州温德摩尔的USDA/ARS-ERRC博士后访问期间,参与Steven Lehotay(图1左)的研究小组时开发了QuEChERS方法。最初,该方法是为分析动物组织中兽药(驱虫剂和甲状腺素)而开发的,但意外发现QuEChERS方法提取极性化合物,特别是碱性化合物方面的潜力后,在植物中的农药残留分析测试中取得了巨大成功。于2002年6月在罗马举行的EPRW 2002年会议上首次提出(QuEChERS)的农药残留测定方法。传统的样品前处理技术经历了液固萃取、液液萃取、固相萃取几个阶段。QuEChERS方法一经问世,其在食品中的农药分析领域里就引起了人们的广泛关注。与以往费时费力的农残前处理方法相比,QuEChERS将几步实验步骤合为一步,大大提高了实验工作效率同时显著降低了试剂消耗。

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为了拓宽所能应用的极性农药的范围和提高某些种类农药的回收率,QuEChERS方法自出现以来也经历了许多改进。2007年,Steven Lehotay 编写了AOAC.2007,美国农业部通用标准。2008年,Michelangelo Anastassiades 回到欧洲,并于2008年发表了EN 15662,即现行的欧盟标准。虽然都是有初始的方法发明者参与,但由于国情及理念上的差异,欧美的两个标准之间有一定的区别(图2),主要体现在四个方面:

(1)AOAC方法萃取液用1%乙酸乙腈,较EN方法复杂;

(2)AOAC方法对于含色素的样品,GCB含量较高,对于平面结构的农药回收率影响较大;

(3)AOAC方法中C18含量较多,对于谷物、坚果类净化效果更好;

(4)AOAC方法中填料量较EN方法多,价格相对更高。

当然,目前AOAC也倾向于去开发一个通用的QuEChERS方法。


因此现在,QuEChERS有三个标准方法版本:最初的(图3)、AOAC官方方法2007.01(图4)、CEN标准方法EN15662(图5),除此之外还有许多差不多的改良方法。伴随着高通量、高灵敏度、高选择性的液相色谱-质谱、气相色谱-质谱技术的发展,近年来QuEChERS技术的应用更是得到了长足的发展。现在QuEChERS已经成为了全球检测水果、蔬菜中农残时的标准样品处理方法。除此以外,其应用也涉及到越来越多的不同领域,比如肉类、血液样品、酒、甚至土壤中抗生素、药物、滥用药、还有其他污染物的检测。只要是待测目标物的回收率满足需求,而且去除杂质的基质背景满足检测的需求,都可以采用该方法来净化。该方法的优点具有高回收率、准确的测定结果、高样品通量以及低的无氯溶剂使用量。这些可以减少试剂的成本,以及实验人员接触有害溶剂的可能性。另外,玻璃器皿的使用和劳动成本也会降低,这是因为该方法所需要的样品量更小,因此无需太大的实验空间和大量的有机溶剂。宽泛的应用范围以及操作的简易性使得该方法成为残留物分析的首选方法之一。

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纳谱分析相关产品信息

产品描述

货号

6g MgSO4, 1.5g NaOAc; 50/pkg

QS-002

2mL, 150mg MgSO4, 50mg PSA; 100/pkg

Q-02P01

2mL, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18; 100/pkg

Q-02PC02

2mL, 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg GCB; 100/pkg

Q-02PG02

AOAC.2007版本的特点:

(1) 脂含量>1%的样品,加入与PSA等量的C18;

(2) 没有平面结构农药(噻苯达唑、特丁硫磷、五氯硝基苯、六氯苯等)时,可使用与PSA等量的GCB;

(3) 有大体积进样(LVI)系统的GC-MS/MS,可直接乙腈进样,没有的建议用甲苯复溶。

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纳谱分析相关产品信息

产品描述

货号

2mL, 150mg MgSO4, 25mg PSA; 100/pkg

Q-02P02

2mL, 150mg MgSO4, 25mg PSA, 25mg C18; 100/pkg

Q-02PC01

EN15662版本的特点:

(1) 对于含水量<80%的样品,需加入足够的冷水,使水的总量约为10g;

(2) GCB的作用是去除类胡萝卜素和叶绿素,对于一些非平面结构的色素无法去除;

(3) 对于脂质含量丰富的样品,可在提取后取8mL提取液在冰箱中放置一段时间,再取6mL净化;

(4) 含果核的样品,测试时应将果核去除,最终计算时应将果核计算在内;

(5) 部分农药(如克菌丹、灭菌丹、抑菌灵、对甲抑菌灵、哒草特、灭虫威砜、百菌清等)对碱敏感,PSA的加入会导致其不稳定,在几天内分解;

(6) 部分农药(如吡蚜酮、二恶唑、硫双威等)对酸敏感,pH=5的提取液条件下,几天内会发生分解;

(7) 部分农药(如磺酰脲、丁硫克百威、丙硫克百威)对酸非常敏感,不能用酸性缓冲体系提取;

(8) 丁硫克百威和丙硫克百威在酸性条件下会降解为克百威,因此在酸性提取条件下检出克百威,需要调整提取条件重新测定。