劉 嵐,李文文
(新疆維吾爾自治區(qū)糧油產品質量監(jiān)督檢驗站,新疆烏魯木齊 830017)
在如今現(xiàn)代化的糧食質量安全監(jiān)管工作當中,應將糧食質量安全檢測技術的應用作為一項關鍵課題,積極加強研究、探討與實踐。我國既要深入、全面地認識到糧食質量安全檢測的必要性,還要通過科學、合理的檢測技術的應用,為監(jiān)管工作的開展提供詳實、可靠的依據(jù),確保監(jiān)管工作的有效推進與落實。
糧食是人們日常生活當中最主要的食物種類,各類麥子、豆子、稻谷以及粗糧在人們的飲食結構當中占據(jù)了非常大的比例,為人們提供了必不可少的營養(yǎng)和能量[1]。但如果糧食存在質量安全問題,不論是污染、變質還是蟲害,都會造成糧食食品安全隱患,可能引發(fā)食品安全問題,危害人的飲食健康。通過糧食質量安全檢測,能夠準確反映糧食的質量安全情況,防止質量安全不合格的糧食流入市場,避免糧食食品安全問題的出現(xiàn),從而保護人們的飲食健康。
當前,我國對糧食產品的市場管理非常嚴格,針對各類糧食產品都制定了相應的標準。但在實踐中,必須要通過相應的方法來判斷糧食產品是否達到了相應標準[2]。糧食質量安全檢測的作用在于詳細了解糧食產品的具體情況,得出其各項指標數(shù)據(jù),以便和相應標準進行對比,對其是否符合標準進行判斷,將不合格的產品剔出市場,這樣才能真正地規(guī)范糧食產品市場秩序,防止出現(xiàn)市場亂象。
如今,雖然我國乃至全球的市場經(jīng)濟結構都越來越豐富和多樣化,但糧食經(jīng)濟依然是各國經(jīng)濟的重要組成部分,特別是對于作為傳統(tǒng)糧食農業(yè)大國的我國來說,更是如此。如果糧食食品安全存在隱患,糧食的品質和安全性得不到保證,糧食產品市場混亂,便會對糧食經(jīng)濟的發(fā)展帶來極其不良的影響[3]。因此,我國必須要通過糧食質量安全檢測,防止糧食食品安全問題出現(xiàn),規(guī)范糧食產品市場秩序,才能增強人們對糧食質量安全的信心,促進糧食經(jīng)濟的健康發(fā)展。
在糧食質量安全檢測中,糧食水分含量的檢測是一種重要的指標。目前,較為常用的糧食水分檢測技術主要是干燥法,它能夠相對快速和準確地測定出糧食當中的水分。干燥法是將糧食置于105 ℃的設備環(huán)境中,經(jīng)加熱干燥后,對比其前后的總量變化,由此得出其含水量。除此之外,蒸餾法、卡爾·費休法等,也可以用于糧食水分的檢測,其各具相應的技術特點,都能夠獲得準確的檢測結果,在實踐中可以根據(jù)實際情況進行選擇。
轉基因食品安全問題引發(fā)了廣泛的社會關注和爭論,但隨著科普工作的推進以及對糧食轉基因的嚴格管理,合格的轉基因糧食在市場上出現(xiàn)。但這并不意味著可以放松對糧食轉基因的警惕,反而更應嚴格加強對糧食轉基因的檢測,以規(guī)范轉基因糧食市場秩序,增強人們對糧食食品安全的信心,保護人們的飲食安全。目前,轉基因糧食的檢測技術有聚合酶鏈式反應法以及免疫分析法。另外,實時熒光檢測技術近些年也在糧食轉基因檢測中取得了很大的進步。
在糧食的生長過程當中,為了促進和保障其生長,預防病蟲害,提高其品質和產量,不可避免地會使用到肥料和農藥。這些物質中含有的有毒有害成分會殘留在糧食產品中,人們食用后會對身體健康造成不良影響[4]。因此,糧食農藥殘留檢測需要嚴格把關,農藥殘留含量不能高于指標要求,并應將其嚴格控制在規(guī)定范圍內。目前,我國的農藥殘留檢測技術還是比較成熟和全面的,比較常用的是酶抑制技術和儀器分析技術,檢測設備也比較齊全,對此方面的糧食安全能夠提供較嚴密的保障[5]。
糧食中可能會產生各種有害的細菌、病毒微生物,其同樣是糧食質量安全隱患,可能導致嚴重的糧食食品安全問題發(fā)生,對人的飲食健康帶來危害。所以,微生物檢測成為了糧食質量安全檢測的重中之重,這對于確保糧食食品安全十分重要。微生物檢測技術是檢測糧食中微生物成分的主要技術方法,但由于各種細菌、病毒種類數(shù)量的增多,傳統(tǒng)的微生物檢測技術較為落后,不能全面滿足實際需要。因此,分子生物學技術等的出現(xiàn)和普及,能夠對糧食中的各種微生物進行更全面和準確的檢測。另外,電子鼻技術在糧食微生物的檢測中也具有較高的應用價值。該項技術是依靠對哺乳動物嗅覺系統(tǒng)的模擬,來對糧食的氣味進行嗅探、分析,從而達到對微生物的檢測效果。例如,在糧食的存儲過程當中,如果微生物的數(shù)量增加,必定會導致特定氣味產生,且微生物的數(shù)量越多,活動越頻繁,氣味的濃度也就越強,二者存在直接的關系。在電子鼻技術的輔助下,對糧食氣味進行分析,便可以判斷出糧食中的微生物種類,甚至估算出微生物的數(shù)量。
糧食中的真菌毒素污染也不可忽視,其同樣存在糧食食品質量安全隱患。有相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,每年全球約有25%的農產品會受到真菌毒素污染,進而危害糧食及食品安全。目前,糧食中真菌毒素的檢測技術有理化檢測法和快速檢測法。其中,理化檢測法主要有薄層色譜法、氣相色譜法、液相色譜法及液質聯(lián)用法等??焖贆z測法主要包括生物傳感器法、免疫分析法和紅外光譜法等。近年來,液相色譜及液質聯(lián)用檢測技術飛速發(fā)展,其應用于糧食產品中真菌毒素的檢測也日益成熟。這種技術方法的主要優(yōu)勢是靈敏度高、穩(wěn)定性良好,能夠用于大部分的真菌毒素檢測和分析研究,在國內外得到了廣泛應用。
砷、鉛、鎘、汞重金屬已經(jīng)成為了威脅糧食質量安全的主要因素,其對于人體健康具有非常大的危害。糧食重金屬的檢測主要有原子光譜法、紫外分光光度法、生物傳感器檢測技術、電感耦合等離子體質譜法等方法。其中,原子光譜法的靈敏度相對較高、檢出限較低以及應用較普遍[6]。這種方法的基本原理是氣態(tài)的原子可以對光輻射進行選擇性地吸收。當入射輻射的能量等于原子外層電子躍遷的能量時,氣態(tài)的原子可實現(xiàn)最大化吸收。不同金屬原子的外層電子躍遷所需要的能量是不一樣的,依據(jù)原子的最大吸收能量可區(qū)分原子的類別。入射特征譜線因吸收而減弱的程度稱為吸光度,吸光度與金屬原子的濃度成正比,依據(jù)吸光度便可計算出金屬原子的濃度。依據(jù)原子吸收光譜法中試樣原子化的方法,可以將其分為火焰原子吸收光譜法、石墨爐原子吸收光譜法、氫化物原子吸收光譜法和冷原子吸收光譜法。在這些不同的原子吸收光譜法中,火焰原子吸收光譜法的出現(xiàn)和應用時間相對更早,該方法在對糧食樣本進行霧化之后,進一步噴入火焰進行原子化,火焰通常采用的是空氣-乙炔火焰,其能夠對30 余種金屬元素進行準確檢測,且效率相當高。石墨爐原子吸收光譜法的應用逐漸增多,其特點是能夠使糧食樣本的原子化率達到100%。與火焰原子吸收法相比較,這種方法可以防止金屬元素在火焰中被稀釋,影響檢測的準確性。此外,石墨爐原子吸收光譜法對糧食樣本的數(shù)量要求更少,不過其缺點也較為明顯,即整個檢測的時間周期相對較長,待測金屬元素種類有限,所以這種方法常與火焰原子吸收光譜法二者互補、配合使用。
在糧食質量安全檢測中,蟲害檢測是必不可少的環(huán)節(jié),但傳統(tǒng)的人工檢測方法不僅效率低,而且檢測不全面、準確,不適用于大規(guī)模糧食蟲害檢測。例如,傳統(tǒng)的扦樣法,其便存在著勞動量大、效率低、誤差大等特點,而且檢測結果容易受到檢測人員的主觀因素影響,難以保證檢測的客觀性和準確性。目前,適用性較強的糧食蟲害檢測技術有圖像識別技術、電子鼻技術和聲檢測法[7]。其中,圖像識別法是利用計算機智能分析技術對圖像數(shù)字化數(shù)據(jù)加工分析,經(jīng)過深入化數(shù)據(jù)處理,能得出糧食蟲害信息,結合高分辨率的圖像獲取智能監(jiān)測技術來掌握蟲害信息、蟲害類型、分布數(shù)量信息,指導蟲害控制管理[8]。該法具備高精確分辨監(jiān)測能力,但技術成本相對較高,未來隨著相關技術的進一步成熟以及成本的下降,可以得到大范圍推廣,在糧食質量安全檢測中發(fā)揮貢獻作用。
在糧食質量安全監(jiān)管中,必須要重視和加強糧食質量安全檢測,科學、合理地應用好各項檢測技術,獲得準確的檢測結果,為監(jiān)管工作的開展提供詳實、可靠的依據(jù),確保監(jiān)管工作的有效推進與落實,進而防止糧食食品安全問題的出現(xiàn),保護人們的飲食健康,規(guī)范糧食產品市場秩序,促進糧食經(jīng)濟健康發(fā)展。