郭月波
運城學(xué)院(運城 044000)
隨著科技的不斷進步和發(fā)展,有機氯農(nóng)藥應(yīng)用日益普遍和廣泛,在農(nóng)作物病蟲防治方面扮演了越來越重要的角色[1]。有機氯農(nóng)藥在帶給農(nóng)業(yè)增收的同時,也帶來了不足的一面,例如有機氯農(nóng)藥殘留對消費者健康形成巨大威脅和挑戰(zhàn)[2]。研究發(fā)現(xiàn),在使用有機氯農(nóng)藥的過程中,大概只有1%的有機氯農(nóng)藥實際發(fā)生作用,其他都遺留到土壤、水體和植物表面[3]。
目前,有機氯農(nóng)藥對火龍果影響的研究主要側(cè)重于有害生物防治效果方面,鮮有有機氯農(nóng)藥殘留對火龍果抗氧化活性影響的研究,因此此次試驗對有機氯農(nóng)藥殘留對火龍果維生素C抗氧化活性影響進行深入的研究,具有一定意義。
火龍果,市售;有機氯農(nóng)藥,某農(nóng)科院提供;火龍果維生素C,實驗室制備;碳酸鈉、乙酸、三氯乙酸、氯化鈉、亞硝酸鈉、鹽酸、甲醇等,實驗室提供。
電子天平(北京新陽儀器設(shè)備有限公司);恒溫水浴鍋(安徽高博科學(xué)儀器有限公司;真空干燥箱(安徽高博科學(xué)儀器有限公司)、pH計(上海喬躍電子有限公司);超聲波清洗機(天津昌盛科學(xué)儀器廠);等。
1.3.1 藥劑處理
將有機氯農(nóng)藥分別按照2 000,1 500和1 000倍稀釋成高濃度、中濃度、低濃度溶液,采用小型手持噴霧器進行施藥。
1.3.2 羥自由基清除能力測定
采用鄰二氮菲-Fe2+氧化法[4]測定。
1.3.3 超氧陰離子自由基清除能力測定
采用鄰苯三酚自氧化法[5]測定。
1.3.4 DPPH·清除率的測定
參照Butterfield的方法[6]測定。
1.3.5 總抗氧化能力測定
參照南京建成總抗氧化能力試劑盒[7]測定。
與空白組相比,不同濃度的有機氯農(nóng)藥對火龍果維生素C清除羥自由基的效果有差異,隨著有機氯農(nóng)藥濃度的增加,火龍果維生素C清除羥自由基能力有所下降,這意味著有機氯農(nóng)藥殘留對火龍果維生素C清除羥自由基的能力有明顯抑制作用。
在不同濃度的有機氯農(nóng)藥處理下,火龍果維生素C清除超氧陰離子自由基的能力均低于空白組,有機氯農(nóng)藥殘留有抑制火龍果維生素C清除超氧陰離子自由基的能力,且隨著有機氯農(nóng)藥濃度不斷上升,抑制效果增強。
圖1 有機氯農(nóng)藥殘留對火龍果維生素C清除羥自由基的影響
圖2 有機氯農(nóng)藥殘留對火龍果維生素C清除超氧陰離子自由基的影響
與空白組相比,不同濃度的有機氯農(nóng)藥對火龍果維生素C清除DPPH自由基的效果有差異,隨著有機氯農(nóng)藥濃度的增加,火龍果維生素C清除DPPH自由基能力有所下降,這意味著有機氯農(nóng)藥殘留對火龍果維生素C清除DPPH自由基的能力有明顯抑制作用。
圖3 有機氯農(nóng)藥殘留對火龍果維生素C清除DPPH自由基的影響
分別選取不同的碳酸氫鈉濃度(0.5%,1%和1.5%)、水洗時間(5,10和15 min)和氯化鈉濃度(10%,20%和30%),利用響應(yīng)面分析法對有機氯農(nóng)藥殘留清除方法進行優(yōu)化。試驗因素水平見表1,試驗結(jié)果見表2。
由表2可以看出,有機氯農(nóng)藥殘留清除條件中,碳酸氫鈉濃度、水洗時間、氯化鈉濃度對結(jié)果影響顯著。以下為T-AOC二次回歸擬合方程:
T-AOC=21.41+1.27A-0.21B-1.27C-2.80AB+ 0.46AC-0.55BC-3.22A2-4.17B2-1.02C2(其中,A是碳酸氫鈉濃度、B是水洗時間、C是氯化鈉濃度)
表1 響應(yīng)面優(yōu)化有機氯農(nóng)藥殘留清除的因素和水平
表2 有機氯農(nóng)藥殘留清除條件試驗結(jié)果
表3 響應(yīng)面試驗結(jié)果分析
有機氯農(nóng)藥殘留清除試驗失擬項不顯著,p= 0.080 6,模型極顯著,p<0.000 1,所以能對有機氯農(nóng)藥殘留清除的條件進行預(yù)測。有機氯農(nóng)藥殘留清除的最佳條件:用1.1%碳酸氫鈉和16.9%氯化鈉混合溶液浸泡,再清水沖洗9.1 min,在此條件下,其對火龍果維生素C抗氧化活性影響較小,總抗氧化能力較強。
有機氯農(nóng)藥殘留對火龍果維生素C抗氧化能力有明顯抑制作用。有機氯農(nóng)藥殘留清除的最佳條件:用1.1%碳酸氫鈉和16.9%氯化鈉混合溶液浸泡,再清水沖洗9.1 min,在此條件下,其對火龍果維生素C抗氧化活性影響較小,總抗氧化能力較強。