APP下载

2020年贵阳市市售大米及其制品中铅、铬、镉、铝和砷污染情况卫生学调查

2022-06-03贺士军汪蛟龙李海龙王玉

食品安全导刊·中旬刊 2022年5期

贺士军 汪蛟龙 李海龙 王玉

摘 要:目的:通過对2020年贵阳市市售大米及其制品(大米粉)中的铅(Pb)、铬(Cr)、砷(As)、镉(Cd)和铝(Al)等有害元素的含量进行测定,了解2020年贵阳市售大米及其制品中铅、铬、砷、镉和铝的污染状况,并通过测定结果来评价其污染程度。方法:利用微波消解法处理大米及大米粉样品,然后利用电感耦合等离子质谱法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer,ICP-MS)测定本次研究所采集的大米及大米粉样品中铅、铬、镉、砷和铝的含量。结果:本次研究所测大米及大米粉样品中铅的检出率为49%、镉的检出率为82%、砷的检出率为62%、铬的检出率为73%以及铝的检出率为100%,含量均未超过国家限量指标。其中,所有样品中的铝、铬和铅等金属的单因素污染指数小于1.0,白云区的1个米粉样品中金属砷的单因素污染指数为1.020,修文县的1个米粉样品中金属镉的单因子素污染指数为1.005,污染程度为轻度污染,修文县的金属铬与乌当区的砷综合污染指数大于0.7,污染程度高于警戒线。结论:贵阳市少量市售大米及米制品镉、砷有轻度污染情况,应引起重视,建议进一步开展专项调查研究并分析其来源,建议相关部门加强食品安全监管以降低大米及米制品有害元素污染风险。

关键词:大米及其制品;有害金属;砷;卫生学调查

Hygienic Investigation on the Pollution of Lead, Chromium, Cadmium, Aluminum and Arsenic in Rice and Its Products Sold in Guiyang in 2020

HE Shijun, WANG Jiaolong, LI Hailong, WANG Yu*

(Guiyang Center for Disease Contral and Prevention, Guiyang 550000, China)

Abstract: Objective: Through the determination of the contents of harmful elements such as lead (Pb), chromium (Cr), arsenic (As), cadmium (Cd) and aluminum (Al) in rice and its products sold in Guiyang in 2020, the pollution status of the above lead, chromium, arsenic,cadmium and aluminum in rice and its products sold in Guiyang in 2020 is understood, and the pollution degree is evaluated through the determination results. Method: Microwave digestion was used to treat rice and rice flour samples, and inductively coupled plasma mass spectrometer was used to determine the contents of lead, chromium, cadmium, aluminum and arsenic in rice and rice flour samples collected in this study. Result: The detection rate of lead, cadmium, arsenic, chromium and aluminum in rice and rice powder samples was 49%, 82%, 62%, 73% and 100%. Index has not been content exceeds national set limit to, among them, all the samples of metals such as aluminum, chromium and lead single factor pollution index is less than 1.0. The single factor pollution index of metal arsenic in one rice flour sample in Baiyun district is 1.020, the single factor pollution index of metal cadmium in one rice flour sample in Xiuwen county is 1.005, and the pollution degree is mild pollution. The comprehensive pollution index of metal chromium in Xiuwen county and metal arsenic in Wudang district is greater than 0.7, and the pollution degree is higher than the warning line. Conclusion: Cadmium and arsenic were slightly polluted in a small amount of rice and rice products in Guiyang, which should be paid more attention to. It is suggested to carry out special investigation and study to analyze their sources, strengthen food safety supervision to reduce the risk of contamination of harmful elements in rice and rice products.

Keywords: rice and its products; harmful metals; arsenic; sanitary survey

大米及其制品是贵阳市市民餐桌上的主要食品,其安全与否直接关系到人们的身体健康。本研究旨在调查贵阳市市民日常食用的大米及其产品的受污染状况,检测其中铅、镉、砷、铬和铝等有害金属含量,为食品安全评价、健康风险评估提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 样品及来源

大米及大米粉,贵阳市市售。实验所测样品分别来自贵阳市6区3县和一个县级市的大型超市及农贸市场,包括云岩区、南明区、乌当区、花溪区、观山湖区、白云区、息烽县、开阳县、修文县以及清镇市等。分别于各个区县中采用随机抽样的方式采取不同类型、不同地点的大米及大米粉样品共计100份,其中大米20份,大米粉80份,每份样品重500 g。

1.2 测定方法

依据国家标准《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》(GB 5009.268—2016)[1]对样品进行监测分析。

1.3 污染评价标准

米粉中有害元素污染程度分级标准见表1。

(1)单因素污染指数。计算公式如下。

(1)

式中:Pi为单因素污染指数;Ci为重金属实测数据;Si为重金属标准限量值。

(2)综合污染指数。计算公式如下。

(2)

式中:P综为综合因子污染指數;Piave为单因素污染指数平均值;Pimax为单因素污染指数最大值。

1.4 质量控制

按国家认证认可规定执行,为确保检测数据的准确性,采用同样的前处理方法和测定条件进行质控样品测定(3个平行样)。要求每种金属元素成分测定值在质控样品规定的许可范围内,同时实验采用空白试验、平行样检测、加标回收检测等方法进行,本次研究使用的大米粉标准样编号为GBW 10010a。所得数据用EXCEL 2003。

2 结果与分析

2.1 大米及大米粉中有害金属含量分布

贵阳市各个区县所测大米及大米粉样品中的铅、铬、镉、铝和砷含量的平均值为铅的检出率为49%、镉的检出率为82%、砷的检出率为62%、铬的检出率为73%及铝的检出率为100%。各区县的铅、铬、镉、铝和砷的综合污染指数均小于0.7,污染程度属于清洁。其中,息烽县大米及大米粉样品的铅、铬、镉、铝、砷综合污染指数最高,为0.458;云岩区的大米及大米粉样品的铅、铬、镉、铝、砷综合污染指数最低,为0.250。具体数据见表2。

2.2 贵阳市各区县大米及其制品样品中铅、铬、镉、铝和砷的平均含量水平分布

贵阳市各区县所采样品中的铅、铬、镉、铝和砷平均含量水平如图1、图2所示。铝元素平均含量水平最高的是乌当区,平均含量为29.057 mg/kg,南明区次之,平均含量为17.628 mg/kg,平均含量水平最低的是息烽县,平均含量为1.768 mg/kg,其他区县的铝平均含量水平处于0~5 mg/kg;铬元素平均含量水平最高的是清镇市,平均含量为

0.200 mg/kg,平均含量水平最低的是云岩区,平均含量为0.071 mg/kg,其他区县的铬平均含量水平处于0.073~ 0.196 mg/kg;砷元素平均含量水平最高的是息烽县,平均含量为0.129 mg/kg,平均含量水平最低的是清镇市,平均含量为0.053 mg/kg,其他区县的砷平均含量水平处于0.055~0.106 mg/kg;镉元素平均含量水平最高的是息烽县,平均含量为0.094 mg/kg,平均含量水平最低的是白云区,平均含量为0.047 mg/kg,其他区县的镉平均含量水平处于0.049~0.076 mg/kg;铅元素平均含量水平最高的是息烽县,平均含量为0.081 mg/kg,平均含量水平最低的是云岩区,平均含量为0.027 mg/kg,其他区县的铅平均含量水平处于0.030~0.059 mg/kg。

2.3 贵阳市各区县大米及其制品样品中铅、铬、镉、铝和砷的综合污染指数

本次研究各区县所采样品的铅、铬、镉、铝、砷综合污染指数如图3所示。修文县的金属铬的综合污染指数略大于0.7,污染程度略高于警戒线;白云区的金属砷的综合污染指数大于0.7,污染程度为略高于警戒线。其他区县的上述各类铅、铬、镉、铝、砷的综合污染指数均小于0.7,处于安全范围。

2.4 贵阳市各区县大米及大米粉中铅、铬、镉、铝和砷污染状况分布

铅、镉、铬、铝砷污染指数和污染程度如表3所示。本次98%的大米及其大米粉样品中的铅、铬、镉、铝和砷单因素污染指数小于1.0;大米及其制品中的铅、铬、镉、铝和砷综合污染指数为0.312,在安全范围内。米粉中镉污染指数范围跨度明显大于铅、铬、砷、铝,1个米粉样品中金属砷的单因素污染指数为1.020,为轻度污染,1个米粉样品中金属镉的单因素污染指数为1.005,为轻度污染。

3 讨论与结论

3.1 讨论

本次检测的100份大米及米制品中的铅、铬、镉、铝和砷均未超过国家限量指标,铅、铬、铝单因素污染指数小于1.0,提示安全,说明随着近几年的综合治理,我国自然环境污染状况总体得到改善[3-5]。

本次调查值得高度关注的是4种金属及砷均有检出,铝的检出率100%,其次为镉的检出率为82%,铬的检出率为73%,砷的检出率为62%,铅的检出率为49%。提示存在污染。其中1个米粉样品中砷的单因子污染指数为1.020,1个米粉样品中金属镉的单因子污染指数为1.005,提示为轻度污染;另外修文县的金属铬与乌当区的砷综合污染指数大于0.7,污染程度略高于警戒线;提示此次调查的大米及大米制品存在镉、砷的污染,同时铬的污染风险高,这与陆姗姗等[6]研究的福建产稻区中大米中的砷、镉、铬情况相似。可能因种植区土壤中本底含量较高,提醒监管部门应重视工业废水、废料的排放,要及时消除土壤中的有害元素,避免其长期蓄积、通过农作物进入人体产生慢性损害[7]。此外,相关部分还应当控制种植、养殖环节,尽量保证源头不受污染,严格控制植物产品生长过程中农药、兽药、有害添加剂的使用力度,严格控制河水、湖水、海水等水质的质量问题,进一步为食品安全提供好的自然环境[8-9]。此外,应该加大对脏乱差的小作坊式的落后小企业的管理力度,对于那种不合标准、掺假、以次充好、滥用添加剂、用非食品级原料甚至有毒有害原料进行生产的企业更是应该坚决取缔。同时应定期监测市售米制品,超标者应下架销毁,追溯生产商并责令整改,以保障饮食安全[10]。

3.2 结论

通过此次研究结果发现,大多数米粉样品中上述各金属含量均处于国家限定范围内,所测样品中98%的大米及其大米粉样品中的铅、铬、镉、铝和砷单因子污染指数均小于1.0,大多数米粉样品均处于清洁状态,未受到污染;白云区的1个米粉样品中砷的单因子污染指数为1.020,污染程度为轻度污染,修文县的1个米粉样品中金属镉的单因子污染指数为1.005,污染程度为轻度污染,不存在污染程度达到中度污染及以上的样品,所有样品中的铝、铬和铅等金属的单因子污染指数均小于1.0,表明该次研究所测样品均未受到铝、铬和铅等有害金属的污染。所测大米及大米粉样品中的综合污染指数为0.312,污染程度属于清洁,处于安全范围内。

参考文献

[1]国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局.食品安全国家标准 食品中多元素的测定:

GB 5009.268—2016[S].北京:中国标准出版社,2016.

[2]黎东,潘婉舒,刘春艳,等.南充市米粉中重金属污染物调查与分析[J].现代食品,2020(7):195-197.

[3]欧朝接,吴琼婧,韦东,等.微波消解-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定稻谷中铬、镍、铜、砷、镉、铅的含量[J].中国无机分析化学,2019,9(2):5-8.

[4]NASERI M,VAZIRZADEH A,KAZEMI R,

et al.Concentration of some heavy metals in rice types available in shiraz market and human health risk assessment[J].Food Chemistry,2015,175:243-248.

[5]杨冬燕,王舟,雷伶刚,等.2018—2019年深圳市米面及其制品中重金属污染状况的监测与分析[J]食品安全质量检测学报,2020,11(24):9261-9265.

[6]陆姗姗,毕颖,李辉.我国大米重金属污染现状及检测技术进展[J].农业技术与装备,2020(5):9-10.

[7]FANG Y,SUN X Y,YANG W J,et al.Concentrations and health risks of lead, caolmium, arsenic, and mercury in rice and edible mushrooms in China[J].Food Chemistry,2014,147:147-151.

[8]张认.面米类产品中重金属含量检测及防控研究[D].濟南:齐鲁工业大学,2015.

[9]吴然,郑嘉祺,辛冰艳,等.湖南省某地区水稻稻米中镉金属元素含量及分析[J].现代妇女(医学前沿),2014(11):342-343.

[10]邸万山.食品中镉的检测技术[J].理化检验(化学分册),2015,51(4):567-572.