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我國玉米赤霉烯酮在飼料產(chǎn)品中的污染分布規(guī)律

2019-12-16 02:49:10程傳民王宇萍
飼料博覽 2019年11期
關(guān)鍵詞:蛋禽赤霉乳豬

程傳民,李 云,李 茂,柏 凡,王宇萍,陳 紅,張 林

(農(nóng)業(yè)部飼料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心,四川省飼料工作總站,成都 610041)

玉米赤霉烯酮(ZEN),又稱F2 毒素,首先從有赤霉病的玉米中分離得到,是一種白色的結(jié)晶,對熱穩(wěn)定[1]。玉米赤霉烯酮是由鐮刀菌產(chǎn)生的一種類雌激素樣真菌毒素,產(chǎn)生玉米赤霉烯酮最常見的是禾谷鐮刀菌[2]。玉米赤霉烯酮具有雌激素作用,主要作用于生殖系統(tǒng),可使家畜、家禽和實(shí)驗(yàn)小鼠產(chǎn)生雌性激素亢進(jìn)癥。妊娠期的動(dòng)物(包括人)食用含玉米赤霉烯酮的食物可引起流產(chǎn)、死胎和畸胎[3-4]。玉米赤霉烯酮廣泛存在于霉變的玉米、小麥等谷類作物中。王若軍等和敖志剛等報(bào)道,我國有些飼料和飼料原料中玉米赤霉烯酮超標(biāo)率高達(dá)40%[5-6]。本文對我國19個(gè)省1 655個(gè)飼料樣品進(jìn)行玉米赤霉烯酮的檢測,對玉米赤霉烯酮在我國飼料產(chǎn)品中的污染狀況進(jìn)行摸底調(diào)查。

1 材料與方法

1.1 樣品

本次摸底調(diào)查共檢測1 655 個(gè)飼料樣品,其中泌乳期奶牛精料補(bǔ)充料85 個(gè);蛋禽配合飼料364個(gè),雛禽配合飼料355個(gè);青年母豬飼料78個(gè);乳豬配合飼料773個(gè)。樣品來源于19個(gè)?。ㄊ校?。

1.2 檢測方式

初篩檢測采用ROMER 公司的酶聯(lián)試劑盒(ELISA)進(jìn)行,檢出限25μg·kg-1。初篩后選取以下樣品進(jìn)行儀器檢測:初篩結(jié)果為未檢出的樣品選取50個(gè),初篩結(jié)果含量為200μg·kg-1的樣品取50 個(gè);初篩檢測結(jié)果達(dá)到《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中限量值80%及以上的全部樣品都采用儀器法進(jìn)行確認(rèn),儀器確認(rèn)法檢測采用《飼料中玉米赤霉烯酮的測定免疫親和柱凈化—高效液相色譜法》(GB∕T 28716-2012),定量限為10μg·kg-1。玉米赤霉烯酮的含量以儀器檢測結(jié)果為最終檢測值。

2 結(jié)果與討論

2.1 按飼料產(chǎn)品分類討論

本次摸底調(diào)查共抽取乳豬配合飼料773個(gè),青年母豬配合飼料78個(gè),雛禽配合飼料355個(gè),蛋禽配合飼料364個(gè)和泌乳期奶牛精料補(bǔ)充料85個(gè)。

不同飼料品種中玉米赤霉烯酮的含量情況見表1。

表1 不同飼料品種中玉米赤霉烯酮含量情況

檢出率:乳豬配合飼料、青年母豬配合飼料、雛禽配合飼料、蛋禽配合飼料和泌乳期奶牛精料補(bǔ)充料中玉米赤霉烯酮的檢出率分別為:74.6%、92.3%、81.7%、83.0%和92.9%。其中泌乳期奶牛精料補(bǔ)充料的檢出率最高。

超標(biāo)率:乳豬配合飼料、青年母豬配合飼料、雛禽配合飼料、蛋禽配合飼料和泌乳期奶牛精料補(bǔ)充料中玉米赤霉烯酮的超標(biāo)率分別為:8.3%、5.1%、1.7%、1.4%和0。其中乳豬配合飼料的超標(biāo)率最高。

平均值和最大值:不同飼料產(chǎn)品中玉米赤霉烯酮的平均值和最大值均出現(xiàn)在蛋雞配合飼料中,分別為99.3和1 247.5μg·kg-1。

通過對數(shù)據(jù)的分析可以看出,我國飼料產(chǎn)品普遍受到玉米赤霉烯酮的污染,檢出率較高,但污染程度在可控范圍內(nèi),超標(biāo)率<10%,乳豬配合飼料受到玉米赤霉烯酮污染程度最高,應(yīng)加強(qiáng)對乳豬配合飼料中玉米赤霉烯酮的監(jiān)控。

2.2 乳豬配合飼料中玉米赤霉烯酮不同地區(qū)的分布情況

為研究不同生產(chǎn)地區(qū)乳豬配合飼料中玉米赤霉烯酮分布情況,對乳豬配合飼料按照來源于不同生產(chǎn)地區(qū)的的檢測結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,檢出率較高的為東北地區(qū)(93.9%)、華東地區(qū)(89.9%)和西南地區(qū)(87.2%);超標(biāo)率最高的為華北地區(qū),達(dá)到16.1%,其次為華中地區(qū)(15.4%)。乳豬配合飼料中玉米赤霉烯酮最大平均值出現(xiàn)在華北地區(qū),為71.4μg·kg-1,最大值同樣出現(xiàn)在華北地區(qū),達(dá)到689.3μg·kg-1。具體玉米赤霉烯酮含量分布情況見表2。

表2 乳豬配合飼料中玉米赤霉烯酮不同地區(qū)的分布情況

乳豬配合飼料受到玉米赤霉烯酮的污染均較普遍,不同地區(qū)污染程度存在較大差異,華北地區(qū)和華中地區(qū)污染程度明顯比其他地區(qū)較高,這應(yīng)該與當(dāng)?shù)仫暳显鲜艿接衩壮嗝瓜┩廴境潭?、環(huán)境氣候等存在較大關(guān)系。

2.3 雛禽配合飼料中玉米赤霉烯酮不同地區(qū)的分布情況

為研究不同生產(chǎn)地區(qū)雛禽配合飼料中玉米赤霉烯酮分布情況,對雛禽配合飼料按照來源于不同生產(chǎn)地區(qū)的的檢測結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,檢出率較高的有華北地區(qū)(100%)、東北地區(qū)(100%)、西南地區(qū)(90.7%)、華東地區(qū)(85.4%)和華中地區(qū)(85.2%);超標(biāo)率最高的是西南地區(qū),達(dá)到5.8%,其次為華中地區(qū)(1.6%)。不同地區(qū)雛禽配合飼料中玉米赤霉烯酮最大平均值出現(xiàn)在西南地區(qū),達(dá)到188.9μg·kg-1,最大值出現(xiàn)在華中地區(qū),達(dá)到1 070.2μg·kg-1。具體玉米赤霉烯酮含量分布情況見表3。

表3 雛禽配合飼料中玉米赤霉烯酮不同地區(qū)的分布情況

雛禽配合飼料受到玉米赤霉烯酮的污染較普遍,不同地區(qū)污染程度存在一定差異,西南地區(qū)污染程度明顯比其他地區(qū)高,這可能與西南地區(qū)氣候、飼料原料中的污染程度等存在較大關(guān)系。

2.4 蛋禽配合飼料中玉米赤霉烯酮在不同地區(qū)的分布情況

為研究不同生產(chǎn)地區(qū)蛋禽配合飼料中玉米赤霉烯酮分布情況,對蛋禽配合飼料按照來源于不同生產(chǎn)地區(qū)的的檢測結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,檢出率較高的有華北地區(qū)(100%)、東北地區(qū)(100%)、西南地區(qū)(95.5%)、華東地區(qū)(86.8%)和華中地區(qū)(82.4%);超標(biāo)率最高的是西南地區(qū),達(dá)到3.4%,其次為華東地區(qū)(2.9%)。蛋禽配合飼料中玉米赤霉烯酮最大平均值出現(xiàn)在西南地區(qū),到達(dá)177.1 μg · kg-1,最大值出現(xiàn)在華東地區(qū),達(dá)到1 247.5μg·kg-1。具體玉米赤霉烯酮含量分布情況見表4。

表4 蛋禽配合飼料中玉米赤霉烯酮不同地區(qū)的分布情況

蛋禽配合飼料受到玉米赤霉烯酮的污染均較普遍,不同地區(qū)污染程度存在差異,西南地區(qū)污染程度明顯比其它地區(qū)較高,與雛禽配合飼料受污染情況相同,這可能與飼料原料污染程度、蛋禽配合飼料的存放環(huán)境等存在較大關(guān)系。

2.5 乳豬配合飼料中玉米赤霉烯酮在不同企業(yè)規(guī)模的分布情況

為了調(diào)查不同企業(yè)規(guī)模的乳豬配合飼料中玉米赤霉烯酮含量是否存在較大差異,企業(yè)按年產(chǎn)量分成>10 萬t、5~10 萬t、2~5 萬t 和<2 萬t 的4 個(gè)不同規(guī)模。檢出率較高的為企業(yè)規(guī)模<5~10 萬t,達(dá)到79.9%,和企業(yè)規(guī)模>10萬t(76.6%);超標(biāo)率最高的是企業(yè)規(guī)模為2~5萬t,達(dá)到為13.3%,其次為<2萬t(7.0%)。乳豬配合飼料中玉米赤霉烯酮最大平均值出現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模為2~5萬t,平均值為48.4μg·kg-1,最大值同樣出現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模2~5 萬t 地區(qū),達(dá)到689.3μg·kg-1。具體分布情況見表5。

乳豬配合飼料受到玉米赤霉烯酮污染程度在不同企業(yè)規(guī)模中存在較大差異,其中企業(yè)規(guī)模為2~5萬t的污染程度最高,這與企業(yè)對玉米赤霉烯酮污染監(jiān)管的重視程度及飼料原料的污染程度等存在較大關(guān)系。

表5 乳豬配合飼料中玉米赤霉烯酮在不同企業(yè)規(guī)模的分布情況

2.6 雛禽配合飼料中玉米赤霉烯酮在不同企業(yè)規(guī)模的分布情況

為了調(diào)查不同企業(yè)規(guī)模的雛禽配合飼料中玉米赤霉烯酮含量是否存在較大差異,把企業(yè)按照上述規(guī)模分成4個(gè)不同等級。檢出率較高的有企業(yè)規(guī)模為2~5萬t,達(dá)到84.2%,和規(guī)模為5~10萬t的企業(yè),達(dá)到83.1%;超標(biāo)率最高的是企業(yè)規(guī)模為5~10萬t,達(dá)到2.4%,依次為2~5萬t(1.8%)和>10萬t(1.7%)。雛禽配合飼料中玉米赤霉烯酮最大平均值出現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模<2~5 萬t,達(dá)到102.0μg·kg-1,最大值同樣出現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模2~5 萬t 地區(qū),達(dá)到1 070.2μg·kg-1。具體分布情況見表6。

表6 雛禽配合飼料中玉米赤霉烯酮在不同企業(yè)規(guī)模的分布情況

雛禽配合飼料受到玉米赤霉烯酮污染程度在不同企業(yè)規(guī)模中存在差異,企業(yè)規(guī)模為5~10萬t的污染程度最高,這與企業(yè)對玉米赤霉烯酮污染監(jiān)管的重視程度及飼料原料中玉米赤霉烯酮污染程度等存在較大關(guān)系。

2.7 蛋禽配合飼料中玉米赤霉烯酮在不同企業(yè)規(guī)模的分布情況

為了調(diào)查不同企業(yè)規(guī)模蛋禽配合飼料中玉米赤霉烯酮含量是否存在較大差異,把企業(yè)按照上述規(guī)模分成4 個(gè)不同等級。檢出率較高的為企業(yè)規(guī)模為>10 萬t,達(dá)到89.6%。和規(guī)模為5~10 萬t,達(dá)到88.2%;超標(biāo)率最高的是企業(yè)規(guī)模為2~5萬t,達(dá)到2.4%,依次為5~10 萬t(1.3%)和>10 萬t(0.9%)。蛋禽配合飼料中玉米赤霉烯酮最大平均值出現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模2~5 萬t,達(dá)到106.5μg·kg-1,最大值同樣出現(xiàn)在規(guī)模2~5 萬t,達(dá)到1 247.5 μg · kg-1。具體分布情況見表7。

蛋禽配合飼料受到玉米赤霉烯酮污染程度在不同企業(yè)規(guī)模中存在差異,企業(yè)規(guī)模為2~5 萬t 的污染程度最高,這與企業(yè)對玉米赤霉烯酮污染監(jiān)管的重視程度及飼料原料中玉米赤霉烯酮含量存在較大關(guān)系。

2.8 玉米赤霉烯酮污染水平分布

《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中飼料產(chǎn)品中玉米赤霉烯酮最低限量為青年母豬配合飼料,限量值為100μg·kg-1。乳豬配合飼料限量值為150μg · kg-1,其他3 種飼料產(chǎn)品限量值為500μg · kg-1。玉米赤霉烯酮污染水平分布見表8。由表8可知,本次調(diào)查的幾類樣品中<限量值的樣品所占比例都>90%,飼料產(chǎn)品中玉米赤霉烯酮含量>750μg · kg-1的樣品所占比例≤0.5%。

表7 蛋禽配合飼料中玉米赤霉烯酮在不同企業(yè)規(guī)模的分布情況

表8 玉米赤霉烯酮污染水平分布率統(tǒng)計(jì) %

3 討 論

通過本次摸底調(diào)查,發(fā)現(xiàn)我國飼料產(chǎn)品中受玉米赤霉烯酮的污染面較廣,檢出率較高;但污染程度可控,超標(biāo)率不高。不同品種的飼料產(chǎn)品受到的污染程度存在差異,乳豬配合飼料超標(biāo)率為8.3%,而泌乳期奶牛精料補(bǔ)充料的超標(biāo)率為0,可能與飼料廠在加工過程中不同飼料產(chǎn)品對飼料原料品質(zhì)的要求不同有關(guān)。乳豬配合飼料、雛禽配合飼料和蛋禽配合飼料受玉米赤霉烯酮污染程度在不同地區(qū)均存在差異,華北地區(qū)和華中地區(qū)乳豬配合飼料超標(biāo)率達(dá)到16.1%和15.4%,高于其他地區(qū),可能與當(dāng)?shù)氐臍夂蜃兓⒉∠x害等有較大關(guān)系。乳豬配合飼料、雛禽配合飼料和蛋禽配合飼料受玉米赤霉烯酮污染程度在不同企業(yè)規(guī)模中的同樣存在差異,中小企業(yè)的超標(biāo)率明顯高于大企業(yè),特別是年產(chǎn)量在2~5萬t的中小型企業(yè)超標(biāo)最嚴(yán)重,乳豬配合飼料中超標(biāo)率達(dá)到13.3%??赡芘c中小企業(yè)對飼料原料檢測頻次、使用酶聯(lián)試劑盒質(zhì)量和對原料品質(zhì)的要求等有關(guān)。從玉米赤霉烯酮污染水平分布來看,乳豬配合飼料和青年母豬配合飼料超過限量值2 倍樣品所占比例為2.5%和1.3%,可見嚴(yán)重超標(biāo)的乳豬配合飼料和青年母豬配合飼料仍然存在,應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)品質(zhì)控制。今后應(yīng)進(jìn)一步對玉米赤霉烯酮的產(chǎn)毒機(jī)制、產(chǎn)毒條件、毒素積累規(guī)律及飼料原料受污染階段的研究,包括氣候、田間、蟲害和儲(chǔ)存條件等,尋找可能提早阻斷霉菌對飼料原料的污染途徑,真正從菌株產(chǎn)毒這一源頭上進(jìn)行有效防控[7]。

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