超高效液相色谱-三重四极杆质谱法测定猕猴桃中氯吡脲含量的不确定度评定.pdf
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1、食品与药品 Food and Drug 2023年第25卷第5期 415收稿日期:2022-08-29基金项目:山东省高等学校青创科技支持计划作者简介:李建新,高级工程师,研究方向:食品分析与检测,E-mail:*通讯作者:王鲁霞,硕士,工程师,研究方向:食品分析与检测,E-mail:超高效液相色谱-三重四极杆质谱法测定猕猴桃中氯吡脲含量的不确定度评定李建新1,朱丽君2,张晓燕1,王鲁霞1*,李莹莹3(1.菏泽市食品药品检验检测研究院,山东 菏泽 274000;2.菏泽市行政审批踏勘评审中心,山东 菏泽 274000;3.菏泽学院,山东 菏泽 274000)摘 要:目的 QuEChERS-超高
2、效液相色谱-三重四极杆质谱法测定猕猴桃中氯吡脲含量的不确定度并进行评定。方法 运用QuEChERS方法对样品进行前处理,超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法测定猕猴桃中氯吡脲的含量,并通过建立数学模型,对实验过程中各分量的不确定度做出了评定。结果 95%置信区间下,猕猴桃样液中氯吡脲的测定结果表示为4.980.88 g/kg(k=2)。结论 实验过程中不确定度的主要来源有标准溶液制备、样品前处理、测定仪器、回收实验及标准曲线拟合,为提高实验准确性提供了科学依据。关键词:猕猴桃;氯吡脲;超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱;来源分析;不确定度评定中图分类号:R284.1 O657.63 文献标识码
3、:A 文章编号:1672-979X(2023)05-0415-05DOI:10.3969/j.issn.1672-979X.2023.05.007Evaluation of Uncertainty in Determination of Forchlorfenuron in Kiwifruit by Ultra Performance Liquid Chromatography-triple Quadrupole Tandem Mass SpectrometryLI Jian-xin1,ZHU Li-jun2,ZHANG Xiao-yan1,WANG Lu-xia1,LI Ying-ying3
4、(1.Heze Institute for Food and Drug Control,Heze 274000,China;2.Heze Administrative Examination and Approval Survey Evaluation Center,Heze 274000,China;3.Heze University,Heze 274000,China)Abstract:Objective To evaluate the uncertainty of the determination of forchlorfenuron in kiwifruit by QuEChERS-
5、ultra performance liquid chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry.Methods The samples were pretreated by QuEChERS method.The content of forchlorfenuron in kiwifruit was determined by ultra performance liquid chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry.Uncertainty of ea
6、ch component in the experiment was evaluated by the established mathematical model.Results The results showed that under the 95%confidence interval,the result of forchlorfenuron in kiwifruit was(4.980.88)g/kg(k=2).Conclusion The uncertainty introduced by the standard solution preparation,sample pret
7、reatment,determination instrument,recovery experiment and standard curve fitting are the main sources of uncertainty during the experiment,which provides scientific basis for improving the experimental accuracy.Key Words:kiwifruit;forchlorfenuron;ultra performance liquid chromatography-triple quadru
8、pole tandem mass spectrometry;source analysis;uncertainty evaluation氯吡脲,别名施特优、吡效隆,是一种常用于猕猴桃种植,具有提高坐果率、增加膨果产量等作用的新型、高效、低毒的植物生长调节剂1-4。但过量使用氯吡脲会影响猕猴桃风味、降低硬度、缩短贮存期、提高腐烂率5-7;另一方面,过量摄入氯吡脲会对人体产生潜在危害,因此测定猕猴桃416 食品与药品 Food and Drug 2023年第25卷第5期中氯吡脲的含量尤为重要。目前猕猴桃中氯吡脲含量的检测方法有拉曼光谱法、液相色谱法、液相色谱-质谱联用法等8-10。测量不确定度表征
9、了被测量值的分散性分布,可减少判错风险,是实验室质量控制和质量监督的重要组成部分11-12。一个完整有意义的结果表述同时包含被测量值及相关测量不确定度13,为确保检验结果的准确度、可信性,需采取合适的检验方法,并对实验的测量不确定度进行合理评定。测量不确定度的评定方法之一是系统地评估所有可能的不确定性来源,明确指定被测量值与其参数之间关系的基础公式,并使用统计建模技术量化所有贡献的不确定性14。本文使用QuEChERS方法(quick,easy,cheap,effective,rugged,safe)提取并净化猕猴桃样品中的待测成分氯吡脲,采用超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法测定含量。建立
10、数学模型,对全过程中各不确定度分量进行评估,如实反映了测量的置信度和准确性,为检测结果的质量控制提供科学依据。1 材料与仪器1.1 仪器超高效液相色谱串联质谱仪(型号:Xevo-TQ S,Waters公司),十万分之一电子分析天平(型号:AL204,梅特勒-托利多)。1.2 试剂氯吡脲(批号:84510070,ANPEL,浓度100 g/ml);乙腈(色谱纯,ThermoFisher);超纯水(摩尔超纯水仪制备),盐包、QuEChERS净化管(深圳逗点)。2 方法2.1 仪器条件2.1.1 液相色谱条件 色谱柱:Waters HSS T3(2.1 mm100 mm,1.8 m),流动相A:0.
11、1%甲酸水溶液,流动相B:乙腈,梯度洗脱程序(见表1),流速为0.3 ml/min。2.1.2 质谱条件 电离模式:ESI+,监测模式:MRM,离子喷雾电压:3.0 kV,脱溶剂气流速:900 L/h,脱溶剂气温度:400,其他参数见表2。表2 质谱参数化合物名称母离子(m/z)定量/定性离子(m/z)去簇电压/V碰撞能量/V氯吡脲248.0129.0/93.02016,202.2 方法2.2.1 待测样品溶液制备 称取10 g(精确至0.01 g)试样置入50 ml离心管,加入乙腈10 ml,涡旋振荡提取3 min;提取液中加入盐包,涡旋1 min;4000 r/min离心5 min,取6
12、ml上清置入QuEChERS净化管中,涡旋2 min,6000 r/min离心5 min,取上清过有机系滤膜,供三重四级杆串联超高效液相色谱检测,标准曲线法定量。2.2.2 空白基质溶液的制备 称取6份10 g(精确至0.01g)阴性样品置入50 ml离心管,其余步骤参照2.2.1项。2.2.3 标准系列溶液制备 准确移取氯吡脲标准溶液0.50 ml置入10 ml量瓶,乙腈定容,配制成浓度为5 g/ml氯吡脲标准储备A溶液,移取A 溶液1 ml置入50 ml量瓶,乙腈定容配制成浓度为100 ng/ml氯吡脲中间液B,分别准确移取0.025,0.05,0.1,0.25,0.5,1.0 ml中间液
13、B置入5 ml量瓶,用空白基质溶液定容至刻度,配制浓度点为0.5,1.0,2.0,5.0,10.0,20.0 ng/ml系列标准工作溶液。3 不确定度分析3.1 数学模型与不确定度来源分析根据猕猴桃中氯吡脲测定的实验过程,建立数学模型见式1。式1式中:X为试样中氯吡脲残留量,g/kg;x为从基质标曲得到的猕猴桃中氯吡脲的质量浓度,ng/ml;V为样液的定容体积,ml;m为样液代表的最终试样的质量,g;R为回收率。表1 梯度洗脱程序时间/min流动相A/%流动相B/%09010190101.52080520805.1901069010食品与药品 Food and Drug 2023年第25卷第5
14、期 417由氯吡脲的信号强度(y)与浓度(x)成线性关系得标准曲线,并由标准曲线根据测定的氯吡脲溶液信号强度求得相应浓度。假定yi和yt分别是标准溶液和待测溶液的信号强度,xi和xt分别表示第i个标准溶液和待测溶液的浓度,i1n,n为标曲的标准溶液个数;利用线性方程yt=axt+b公式推出式2。式2其中将a和b带入式2得到氯吡脲浓度C的计算式3。式3根据猕猴桃中氯吡脲的测定过程和式13,分析全过程的不确定度来源见图1。图1 不确定度来源分析3.2 标准溶液制备引入的不确定度3.2.1 采购的对照品溶液引入的不确定度 实验用氯吡脲对照品浓度为100 g/ml,证书标示其扩展不确定度为3.0 g/
15、ml,假定为矩形分布,取 ,则其相对不确定度:3.2.2 标准溶液制备引入的不确定度 标准物质配制过程中量器引入的不确定度包括器具示差偏差的不确定度、实际使用温度及校准温度差异等方面的不确定度。根据 JJG 196-2006常用玻璃量器检定规程15和JJG 646-2006移液器16要求,各器具的容量允差V、使用次数见表3,取三角分布,包含因子 ,量取或定容体积为V(ml),其相对不确定度为 ,实验室的温度波动为(204),即T=4,乙腈膨胀系数=0.00137oC-1,取矩形分布 ,产生的不确定度为:,用特定量器移取相应体积的溶液,其合成不确定度为:代入使用次数,标准溶液制备过程引入的相对不
16、确定度为:表3 标准溶液制备所引入的不确定度序号/n量器量取或定容体积V/ml容量允差V/ml使用次数N相对不确定度相对不确定度合成不确定度1100 l移液枪0.053.0%0.0510.0122 0.003160.0126 20.12.0%0.110.00816 0.003160.00875 3250 l移液枪0.0254.0%0.02510.0163 0.003160.0166 40.251.5%0.2510.006120.003160.00689 51 ml移液枪0.51.0%0.510.00408 0.003160.00516 61.01.0%1.010.00408 0.003160.
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