高效液相色谱_串联质谱法测定人参中的多菌灵残留

第29卷第3期2010年5月

大连工业大学学报

Journal of Dalian Polytechnic University

Vol. 29No. 3M ay 2010

文章编号:1674 1404(2010) 03 0165 03

高效液相色谱 串联质谱法测定人参中的多菌灵残留

王 宇, 陈 彤, 张月梅, 刘春阳, 张 琳, 顾 佳

(大连工业大学生物与食品工程学院, 辽宁大连 116034)

摘要:在酸性条件下以甲醇提取人参样品中的多菌灵残留, 用高效液相色谱 串联质谱法进行检测。以

体积分数0. 1%的甲酸 甲醇水溶液梯度洗脱, 样品的提取方法为固液萃取, 流动相为甲醇, 体积流量0. 2mL/min, 运行时间10min 。质谱采用正离子扫描模式, 定性碎片离子是192. 10/160. 05、192. 10/132. 06、192. 10/105. 06, 定量碎片离子为192. 10/160. 05。仪器检出限和方法检出限分别是0. 5pg 和0. 022ng/g, 相对标准偏差为1. 32%~2. 29%, 回收率为88. 23%~95. 07%。研究表明该方法的精准度以及灵敏度均达到要求, 适用于人参中多菌灵残留的检测。

关键词:高效液相色谱 串联质谱; 多菌灵; 人参中图分类号:T S207. 7; O657

文献标志码:A

Determination of carbendazim in ginseng by liquid

chromatography tandem mass spectrometry

WANG Yu, CHEN Tong, ZH AN G Yue m ei, LIU Chun yan g, ZHANG Lin, GU Jia

(School of Biological &Food Engineering, Dali an Polytechnic U nivers i ty, Dali an 116034, Chi na )

Abstract:Samples w er e extracted by liquid solid extraction method, then determined by

elution of

H PLC M s/M s. T he separation of carbendazim w as perfo rmed, using g radient

methanol w ater (containing 0. 1%methane acid). T he m obile phase w as acetonitrile, w hile the flow rate and running time w ere 0. 2mL/m in and 10m in. Positiv e io ns w ere used for the scan mode of mass spectro metr y, fragm ent ions used fo r quantitative analy sis w ere 192. 10/160. 05, 192. 10/132. 06and 192. 10/105. 06, for qualitative w as 192. 10/160. 05. Detection limits of the compound and method detection limit w ere 0. 5pg and 0. 022ng/g respectively. T he recoveries o f carbendazim w ere 88. 23%to 95. 07%, and the relative standard deviation of this method w as betw een 1. 3%to 2. 2%.Key words:H PLC M S/M S; car bendazim; ginseng

0 引 言

多菌灵学名N (2 苯并咪唑基) 氨基甲酸甲酯, 是一种高效、低毒、广谱抗植物真菌药, 可预防多种植物病害[1 2]。由于其化学性质稳定, 残留在果品蔬菜中, 导致多菌灵残留累积, 并通过食物链影响人体健康, 可引起肝病及导致染色体畸变等病症[3]。随着国际市场对人参农药残留的标准越来越严格, 农残问题已成为我国人参出口的主要障碍。国内外对多菌灵残留量检测已有报道, 其分析方法有气相色谱法[4]、高效液相色谱法[5]、分

光光度法[6]、紫外光谱分析法[7]、液相色谱 质谱(LC M S) 法[8 9]。目前的检测方法普遍存在灵敏度较低检出限较高的问题, 已不能满足快速准确定性定量的要求, 所以建立低检出限、高准确率的液质联用方法十分重要。由于样品中基质复杂干扰较多, H PLC M S/M S 能有效地消除基质的干扰, 定性定量准确, 检出限相对较低, 因此本文建立了H PLC MS/M S 检测人参中多菌灵的方法, 并对大连市售5种人参样品中的多菌灵进行了检测。

收稿日期:2009 08 03.

作者简介:王宇(1984 ) , 男, 硕士研究生.

1 实 验

1. 1 试 剂

多菌灵, 纯度均大于99%, 美国sigma 公司; 甲醇(H PLC 级) , 乙腈(H PLC 级) 均购自美国Tedia; 实验用水(M illipor e 系统产生的超纯水) 。混合标准贮备液(100 g/m L) :准确称量多菌灵5mg , 用甲醇定容到100mL 棕色容量瓶中, 超声混匀, 4 下避光储存, 即为贮备液。标准使用液(1~200 g/L) 。1. 2 仪 器

带自动进样器的Finnig an Surveyor 液相色谱系统(T herm o Electron, USA ) , Finnig an T SQ Quantum Discov ery MAX 三重四极杆质谱分析仪, W aters Symm etry C18(150m m 2. 1mm i. d. , 3. 5 m, U SA ) , 恒温培养摇床(TH Z 300C) , 水平振荡摇床(H Y 2) 旋转蒸发器(RE 2000) , 低速大容量多管离心机RJ LD B 。1. 3 样品萃取

本实验所用萃取方法为固液萃取。准确称取粉碎后的人参样品5. 0g 于100m L 离心管中, 加入20mL 甲醇和5. 0mL 0. 1m ol/L H Cl, 漩涡混匀, 在25 恒温摇床振荡3h, 4000r/min 离心5m in, 将萃取液转移至100mL 鸡心瓶中, 重复萃取1次, 合并提取液于30 下旋转蒸发浓缩至5. 0m L 。将浓缩液转移至250mL 分液漏斗中, 加入5. 0mL 0. 1mol/L H Cl 和25m L 10%NaCl 溶液, 混合均匀, 再加入20mL 石油醚于水平振荡摇床上振荡萃取10min 。静置分层后弃去石油醚, 水相用2mol/L NaOH 溶液调节pH 至7. 0, 用20mL 二氯甲烷萃取3次, 萃取液经无水硫酸钠除水后转移至100mL 鸡心瓶中, 40 下旋转蒸发至干, 加入1mL 甲醇定容, 过0. 22 m 有机系及水系的微孔滤膜后, 于H PLC MS/M S 分析。1. 4 仪器条件1. 4. 1 液相色谱

流动相为甲醇(A ) 和0. 1%甲酸(B) , 色谱分离为梯度洗脱:0~1min, 40%A; 1~3min, 40%~60%A; 3~4m in, 80%~20%A; 5~6m in, 40%~60%A; 体积流量为0. 2m L/min; 进样量为10 L 。

1. 4. 2 质 谱

采用电喷雾离子源(ESI) 正离子模式进行检测, 监测模式为选择反应性监测模式(SRM ) 。具体参数:喷射电压为3000V, 鞘气体积流量为

2. 1L/min, 辅助气体积流量为1. 5L/min, 离子传输管温度为300 , 源内碰撞诱导解离电压(CID) 为-12V, 参数见表1。

表1 SRM 监测模式参数

T ab. 1 Parameter s in SR M mode

母离子

碎片离子105. 06

多菌灵

192. 10

132. 06160. 05

E (碰撞) /

eV 353119

160. 05

1. 53

定量离子

t (保留) /min

2 结果与讨论

2. 1 HPLC MS /MS条件的优化

质谱条件的优化:将标准溶液利用流动注射泵分别注入离子源, 对其进行全扫描, 确定母离子并通过优化离子传输管电压、喷射电压、鞘气压力、辅助气压力使母离子丰度及稳定性最佳; 然后对化合物进行子离子扫描得到碎片信息, 并对二级质谱碰撞气能量(CE ) 进行优化, 使特征碎片离子的强度达到最大。

H PLC M S/MS 不像单纯色谱分离那样需要达到一定的分离度才能进行准确地定性及定量分析。在液相色谱质谱联用中, 目标化合物在液相色谱柱中的分离只是粗分离, 进入质谱后, 由一级质谱选择母离子, 将其打碎, 再由二级质谱选择碎片离子进行定性定量, 因此二级质谱比一级质谱检测更为准确。这样既能有效防止样品中复杂基质的干扰, 又能排除分子量相同而特征碎片离子不同的物质, 从而降低检出限并节省大量时间。图1为在本实验条件下100 g/L 多菌灵标准溶液和实际样品的总离子流图和特征离子谱图。2. 2 分析条件选择

多菌灵是一种两性化合物, 在中性和偏碱性水溶液中溶解度低, 微溶于丙酮、乙酸乙酯和氯仿等有机溶剂。实验以甲醇、乙腈和水作为研究对象, 比较其对多菌灵的提取效果。取空白样品, 加入多菌灵标准物质(质量分数为10ng/g ) , 然后分别用甲醇、乙腈和水提取, 同前述方法净化。结果发现, 甲醇 盐酸法和乙腈 盐酸法回收率较高, 分别为93. 2%和94. 5%; 而水提法回收率仅为30. 3%。由于考虑成本, 故选择醇提法。

经过实验, 选择了甲酸作为调节剂改善了以甲醇 水为流动相洗脱时多菌灵峰型宽且拖尾的问题, 使峰型得到改善。

图1 多菌灵标准溶液和西洋参样品提取液的总离子色谱(a, b) 和二级质谱(c, d) 图

Fig. 1 Cur rent chromato gr ams o f to tal ions (a, b) and M S/M S spectr a (c, d) of carbendazim standard

solution and sample extr action solut ion

2. 3 回收率和精密度

方法回收率是通过基质加标来计算的。在已知多菌灵质量分数(0. 08ng /g ) 的药材中准确加入一定量的多菌灵标准品, 按同样的操作步骤进行提取、净化、测定, 计算回收率, 结果列于表2。多菌灵的平均加样回收率为88. 23%~95. 07%; 相对标准偏差为1. 32%~2. 29%。

表2 加标回收率及其精密度

T ab. 2 Recov ery and pr ecision of car bendazim

标准加入量/(ng g -1)

21020

加标数量

333

平均回收率/%

88. 2393. 3295. 07

相对标准偏差/%2. 291. 831. 32

欧盟食品中农兽药残留限量标准分别是0. 5和0. 1mg /kg, 而本方法灵敏度高, 检出限比标准低5个数量级, 优于当前其他检测方法, 可应用于经高效液相色谱测定的阴性样品的确证, 适用于人参中多菌灵残留的检测与安全监控。

参考文献:

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1989:140.

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2. 4 标准曲线的制定

将贮备液用甲醇稀释成6个不同质量浓度的标准使用液(200、100、50、10、5、0. 5 g/L) , 将这6种使用液按上述液质条件上机测定, 每个分别测3次, 取其峰面积(y ) 与质量浓度(x ) 作线性回归, 线性范围为0. 5~200 g/L, 线性方程为y =-44482. 3+408413x , 相关系数为0. 9998。2. 5 检出限

以S/N =3来估算仪器的检出限(LOD) , 多菌灵的仪器检出限为0. 5pg , 以回收率计算方法检出限为0. 022ng/g 。

3 实际样品的测定

样品为市售5种人参产品。经高效液相色谱串联质谱检测, 所测人参中多菌灵的质量分数分别为0. 548、0. 069、0. 330、0. 898、1. 872ng/g , 所测样品均未超标。我国食品农药残留国家标准和


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