文刘光宇
快速检测牛油果中16种有机氯µGPC微量凝胶净化GC-MS联机分析系统操作指南
文/刘光宇
图1 µGPC微量凝胶净化GC-MS联机分析系统
有机氯类农药作为高效广谱的杀虫剂,广泛应用于农业杀虫,由于性质稳定而长期残留于土壤、水等环境之中。有机氯通过生物富集与食物链进入人体及动物体,在肝、肾、心脏等组织中蓄积,对人类健康产生巨大危害。据悉,GPC(凝胶渗透色谱)在农药残留分析中得到广泛应用,而常规GPC方法存在溶剂消耗量大、操作繁琐等问题,从而受到限制。本方法基于μGPC微量凝胶净化GC-MS联机分析系统,结合QuEChERS 方法对牛油果中的16种有机氯进行测定,实现自动、高效的同时,进行多种有机氯农药分析。
µGPC微量凝胶净化GC-MS联机分析系统包括:
µGPC凝胶净化系统(莱伯泰科公司);
A-Station样品前处理平台(莱伯泰科公司);
7890B-5977B气质联用仪(安捷伦公司);
高速离心机(北京时代北利离心机有限公司);
Shodex CLNpak EV-200凝胶渗透色谱柱(2 mm×150 mm);
16种有机氯混标储备液(100 mg/L,溶剂为丙酮3:7环己烷V/V);
配制1%的醋酸乙腈溶液100 mL备用;
配制µGPC流动相:丙酮3:7,环己烷(V/V)100 mL;
丙酮(色谱纯FISHER Chemical);
环 己 烷( 色 谱 纯FISHER Chemical);
乙腈(色谱纯 FISHER Chemical);
乙酸(分析纯);
Pro-Elut QuEChERS(6 g MgSO4+1.5 g NaOAc);
Pro-Elut QuEChERS(50 mg PSA/50 mg,C18/50 mg,Carb/150 mg,MgSO4);
移取50 µL的16种有机氯标准储备液至10 mL的容量瓶,用丙酮3:7环己烷(V/V)定容至刻度并摇匀,配成浓度500 µg/L标准工作溶液。
提取
取新鲜牛油果打碎,取打碎后后样品15 g于50 mL离心管中,加入6 g硫酸镁与1.5 g醋酸钠,加入1%醋酸乙腈溶液,剧烈摇晃1 min,4200 r/min离心5 min分层。
取提取液上层有机相1 mL于15 mL离心管中,加50 mg PSA+50 mg C18+50 mg Carb+150 mg硫酸镁,振摇1 min,4200 r/min离心5 min,取清液0.5 mL待测。
取上述净化后样品加标至0.05 mg/L,用来测定µGPC微量凝胶净化GC-MS联机分析系统加标回收率。
µGPC微量凝胶净化设定:流速0.1 mL/min,温度40℃,流动相:丙酮3:7环己烷(V/V);Shodex CLNpak EV-200凝胶渗透色谱柱(2 mm×150 mm);
色谱柱:HP-5MS,30 m×0.25 mm×0.25 µm;
进样口温度100℃保持0.3 min,600℃/min升温至300℃;
溶剂放空:0.3 min;
柱流速:1.0 mL/min;
恒流模式;
进样量:100 µL ;
进样速度 :441 µL/min;
柱温箱升温程序:50℃保持5 min,以25℃/min升到150℃;
以10℃/min升到290℃,保持10 min;
电子轰击源(EI);
四极杆温度:150℃;
离子源温度:230℃;
辅助加热温度:290℃;扫描模式:SIM;
溶剂延迟时间:8 min;
牛油果样品过µGPC前后总离子流谱图对比
表1 SIM方法保留时间及目标离子设定
图2 牛油果样品过µGPC前后总离子流谱图对比
表2 四组牛油果样品加标样品的回收率
图2可以看出,经过QuCHERS提取净化的样品,在使用µGPC-GC-MS联用系统进样后背景明显低于µGPC直接进GC-MS样品,取得较好的净化效果。
由表2可看出16种有机氯农药残留回收率在73.44%-114.83%之间,RSD为1.75%-14.75%,结果比较理想。
QuEChERS联用µGPC微量凝胶净化GC-MS联机分析系统方法测定牛油果中的16种有机氯,加标回收率为73.44%-114.83%,RSD为1.75%-14.75%,结果比较理想。本方法测定的样品加标浓度为0.05 mg/kg。同时,采用空白样品过μGPC后基质加标,避免基质效应对农残回收率测定的影响,保证结果的可靠性。
QuEChERS方法结合µGPC-GC-MS测定牛油果中16种有机氯方法,每个样品检测全程用时不足1.5小时,达到快速同时分析样品中多种有机氯农药残留的目的。每个样品消耗有机溶剂不足5 mL,并且,整个上样收集再进GC-MS过程全部由µGPC微量凝胶净化GC-MS联机分析系统自动完成,无需人工操作,解决了常规GPC溶剂消耗量巨大、人工操作繁琐等问题。
本文作者来自北京莱伯泰科仪器股份有限公司。