研究表明, 我國(guó)受鉛、 汞、 鎘等重金屬污染的耕地面積占總面積的20%, 小麥每年因重金屬污染造成減產(chǎn)
。 本研究采用電感耦合等離子體質(zhì)譜儀對(duì)2017—2018 年山東省小麥中7 項(xiàng)重金屬(Pb、 Cd、 Cr、 As、Hg、 Ni、 Cu) 進(jìn)行分析, 采用并結(jié)合2002 年山東省居民膳食營(yíng)養(yǎng)與健康狀況監(jiān)測(cè)的調(diào)查數(shù)據(jù)
, 采用單因子污染指數(shù)和靶標(biāo)危害系數(shù)法對(duì)單元素污染進(jìn)行分析, 采用尼梅羅綜合污染指數(shù)法對(duì)山東省小麥重金屬綜合污染進(jìn)行分析, 以期為山東小麥安全生產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù)。
2017—2018 年, 選擇山東省30 個(gè)小麥主產(chǎn)縣(市、區(qū)), 在每個(gè)主產(chǎn)縣的種植大戶或?qū)I(yè)合作社隨機(jī)采集代表性樣品10 個(gè), 每份樣品不少于2 kg, 共采集小麥樣品300 份。 樣品去除雜質(zhì)后于65 ℃烘箱中烘至恒重,冷卻后粉碎過60 目篩, 置于玻璃瓶常溫貯存?zhèn)溆谩?/p>
選擇接班模式問題,實(shí)質(zhì)是需要尋找到與企業(yè)的內(nèi)外部條件相適應(yīng)的模式。家族企業(yè)從小到大是一個(gè)循序漸進(jìn)的發(fā)展過程,在初創(chuàng)階段,組織內(nèi)的一切事務(wù)都由家族企業(yè)主裁決,必要時(shí)則引入其他家族成員來擔(dān)任增加的管理職務(wù);到發(fā)展壯大階段,提升企業(yè)內(nèi)部對(duì)公司忠誠又有能力的人士來管理企業(yè),并且適當(dāng)?shù)匾M(jìn)職業(yè)經(jīng)理人,以更好地開拓市場(chǎng),使企業(yè)更快地發(fā)展。到成熟階段,創(chuàng)始人逐步從企業(yè)經(jīng)營(yíng)層退出,成為戰(zhàn)略制定者,引進(jìn)大量有能力的職業(yè)經(jīng)理人掌管企業(yè)的各項(xiàng)事務(wù)??傊?jīng)驗(yàn)豐富的領(lǐng)導(dǎo)者,總是會(huì)比較策略地運(yùn)用這三種模式。
小麥中Pb、 Cd、 Cr、 As、 Hg、 Ni、 Cu 的測(cè)定采用食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 5009.268—2016。 試樣采用MARs5 微波消解儀(CEM) 消解, 采用Thermofisher iCAP Q 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀測(cè)定。 分析結(jié)果的準(zhǔn)確性采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-小麥(GBW 10011) 進(jìn)行質(zhì)量控制。
1.3.1 單因子污染指數(shù)法和尼梅羅綜合污染指數(shù)法分析 采用單因子污染指數(shù)法(
P
)、 尼梅羅綜合污染指數(shù)法(
) 對(duì)小麥中重金屬污染進(jìn)行評(píng)價(jià)
, 其中,單因子污染指數(shù)法可評(píng)估單項(xiàng)元素對(duì)小麥的污染程度,尼梅羅綜合污染指數(shù)法可客觀反映各項(xiàng)元素對(duì)小麥的綜合影響。 計(jì)算公式如式(1):
由表2 可見, 300 份小麥中Ni 和Cu 檢出率均為100%,而國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 2672—2017 中未規(guī)定Ni 和Cu 限量, 不能判斷二者是否超標(biāo)。 小麥中Pb 和Cr 超標(biāo)率分別為4.0%、3.0%, Cd、 As 均未超標(biāo)。 Hg 的超標(biāo)率為1.7%。
我等著父親拿起墻角他干農(nóng)活的鍬,來拍我的后背,或者用鍬把敲我的腿,他以前這么干過,但這次,他沒有。他竟然一屁股坐在我家門檻上,號(hào)啕大哭,仿佛沒有學(xué)費(fèi)上學(xué)的不是我,是他。
2.2.1 小麥重金屬污染指數(shù) 對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 2672—2017 中有限量規(guī)定的小麥中5 種重金屬Pb、 Cd、 Cr、As 和Hg 進(jìn)行污染指數(shù)評(píng)價(jià), 評(píng)價(jià)在結(jié)果見表3。 5 種重金屬的均小于0.7, 污染程度均為安全, 污染程度均為清潔。 其中,
P
=0.577 (最大)、
P
=0.057 (最小)。 小麥綜合污染指數(shù)為0.459, 污染按程度分級(jí)為安全, 污染程度為清潔。
傳統(tǒng)圖書館多數(shù)采用紙質(zhì)圖書來實(shí)現(xiàn)學(xué)生的閱讀教育,但在互聯(lián)網(wǎng)背景之下,紙質(zhì)圖書愈發(fā)不受現(xiàn)代學(xué)生的青睞,學(xué)生更多地愿意翻閱手機(jī)、電腦等網(wǎng)絡(luò)信息,對(duì)于此現(xiàn)象,許多高校都開展了圖書館閱讀推廣活動(dòng)但收效甚微。在教育改革之后,人們開始意識(shí)到傳統(tǒng)的教育方式已經(jīng)不再適用于現(xiàn)代學(xué)生,需要將現(xiàn)代學(xué)生的閱讀習(xí)慣與閱讀教育進(jìn)行結(jié)合,形成新式的教育模式才能再次發(fā)揮圖書館的教育功效,因此就誕生了“互聯(lián)網(wǎng)+”閱讀教育模式。
小麥鉛、 鎘、 鉻、 汞、 砷污染采用GB 2762—2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 中規(guī)定限量值進(jìn)行評(píng)價(jià)
, Pb≤0.2 mg/kg、 Cd≤0.1 mg/kg、 Cr≤1.0 mg/kg、 Hg≤0.02 mg/kg、 As≤0.5 mg/kg。
1.3.2 靶標(biāo)危害系數(shù)法 采用美國(guó)環(huán)境保護(hù)署(EPA)提出的靶標(biāo)危害系數(shù)(THQ) 評(píng)價(jià)人體通過食用小麥攝取重金屬對(duì)身體健康造成的風(fēng)險(xiǎn)
。 假設(shè)THQ <1, 表明通過小麥攝入的重金屬對(duì)人體不存在明顯的健康風(fēng)險(xiǎn); 假設(shè)THQ >1, 表明通過小麥攝入的重金屬對(duì)人體的健康有一定風(fēng)險(xiǎn)。 THQ 計(jì)算公式如式(2):
式(1) 中,
P
為重金屬i 的污染指數(shù)、
C
為重金屬的實(shí)測(cè)濃度(mg/kg)、
S
為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值(mg/kg)、
為重金屬i 的最大污染指數(shù)、
P
為重金屬i 的平均污染指數(shù)。 單因子污染指數(shù)和尼梅羅綜合污染指數(shù)均按表1 進(jìn)行分級(jí)。
式(2) 中, THQ 為靶標(biāo)危害系數(shù)、
E
為每年攝入小麥的頻率(365 d/年)、
E
為攝入時(shí)間(70 年, 通常為人類的壽命
)、
F
為小麥的攝入量(0.266 4 kg/d
)、C 為小麥中重金屬含量(mg/kg)、
R
為參比劑量[EPA提供的每日參比劑量分別為Pb 3.5 ×10
mg/kg、 Cd 1.0 ×10
mg/kg、 Hg 1.0 ×10
mg/kg、 As 3.0 ×10
mg/kg、 Cu 0.04 mg/kg、 Cr 3.0 × 10
mg/kg、 Ni 0.02 mg/kg
)]、
W
為人體平均體重(61.8 kg)、
T
為平均攝入時(shí)間(365 d/年×
E
)。
2.2.2 靶標(biāo)危害系數(shù) 如表4 所示, 小麥中有個(gè)別存在Cr、 Hg 攝入風(fēng)險(xiǎn), 其中最大THQ 值分別為1.609、1.422。 研究結(jié)果表明, 小麥中Pb、 Cd、 Cr、 As、 Hg、Ni、 Cu 對(duì)人體產(chǎn)生的健康風(fēng)險(xiǎn)較低。
實(shí)踐共同體發(fā)展平臺(tái)的建設(shè)為民辦院校數(shù)學(xué)學(xué)科的發(fā)展提供了一個(gè)新的突破口,也為青年教師教學(xué)質(zhì)量的提升提供了新的視角。通過實(shí)踐共同體發(fā)展平臺(tái)的建設(shè),共同體成員的教學(xué)水平和科研能力均有了一定的提高,學(xué)生的數(shù)學(xué)成績(jī)也有所上升,青年教師申請(qǐng)的項(xiàng)目也在積極的運(yùn)行中,完成的科研學(xué)術(shù)論文質(zhì)量與數(shù)量也都有所提高。
本試驗(yàn)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 2762—2017 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》 中規(guī)定限量值對(duì)山東省小麥重金屬污染進(jìn)行初步分析。 結(jié)果表明, 小麥中Pb、 Cr和Hg 有個(gè)別樣品超標(biāo)。 本試驗(yàn)采用單因子污染指數(shù)法、尼梅羅綜合污染指數(shù)法、 靶標(biāo)危害系數(shù)法對(duì)小麥中單元素污染進(jìn)行分析, Pb、 Cr、 Hg 有超標(biāo), 經(jīng)評(píng)估, 各元素對(duì)人體產(chǎn)生的健康風(fēng)險(xiǎn)較低(1 為判斷污染與非污染的臨界值)。
應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注存在攝入風(fēng)險(xiǎn)、 測(cè)定值高于標(biāo)準(zhǔn)值的小麥樣品, 其污染可能與周圍種植環(huán)境有關(guān)
, 如小麥種植在重金屬冶煉企業(yè)附近, 可能會(huì)因重金屬冶煉活動(dòng)導(dǎo)致小麥被污染
。 有研究表明, 模擬腸液只能提取小麥中不到20% 的Cd
。 另外, 小麥在加工成小麥粉的過程中經(jīng)過去雜、 洗麥、 研磨等工藝后, 重金屬含量還會(huì)進(jìn)一步降低。 此外, 小麥中重金屬元素進(jìn)入人體內(nèi)的化學(xué)價(jià)態(tài)不同會(huì)導(dǎo)致其毒性也大不相同, 因此有必要加強(qiáng)其價(jià)態(tài)毒性的相關(guān)研究。
[1]辛玉紅, 臧偉, 張曉鋒.魯中地區(qū)小麥中重金屬含量情況的調(diào)查報(bào)告[J].糧食加工, 2021,46 (2):31-32.
[2]張俊黎, 李素云, 楊育林.山東省部分居民膳食攝入狀況及變化情況調(diào)查[J].預(yù)防醫(yī)學(xué)論壇, 2008,14 (1):8-10.
[3]張春榮, 董炳剛, 劉小麗, 等.山東省2020 年新收小麥中15 種元素含量水平調(diào)查及健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].現(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué), 2021,48 (9):1700-1704.
[4]毛騰霄, 程龍, 袁濤, 等.7 種即食中藥中5 種重金屬的健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].中成藥, 2020,42 (12):3265-3269.
[5]陳璐, 李霞, 李增梅, 等.山東省小品種蔬菜中鉛鎘含量和健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2020,52 (3):125-128.
[6]Ahmed M K, Shaheen N, Islam M S, et al.A comprehensive assessment of arsenic in commonly consumed foodstuffs to evaluate the potential health risk in Bangladesh [J].Science of the Total Environment, 2016(544):125-133.
[7]王彩霞, 袁文婷, 劉宇, 等.陜西省乳蛋類食品中重金屬膳食暴露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].中國(guó)衛(wèi)生檢驗(yàn)雜志, 2017,27(24):3511-3513.
[8]王彩霞, 胡佳薇, 程國(guó)霞, 等.2013—2015 年陜西居民日常膳食總砷暴露量評(píng)估及健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[J].衛(wèi)生研究, 2017,46 (1):132-135.
[9]孫玉梅, 章路, 鞏佳弟, 等.乳制品中Pb、 Cr、 As 對(duì)人體健康風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)[J].現(xiàn)代食品, 2019 (21):130-133.
[10]國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局.食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量: GB 2762—2017 [S].北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2017.
[11]Xing W, Zhang H, Scheckel K G, et al.Heavy metal and metalloid concentrations in components of 25 wheat (Triticum aestivum) varieties in the vicinity of lead smelters in Henan province [J].Environmental Monitoring & Assessment,2016,188 (1):1-10.
[12]Liu Y, Cui J, Peng Y, et al.Atmospheric deposition of hazardous elements and its accumulation in both soil and grain of winter wheat in a lead-zinc smelter contaminated area,Central China [J].Science of the Total Environment, 2020(707):135789.
[13]Liu B, Ai S, Zhang W, et al.Assessment of the bioavailability, bioaccessibility and transfer of heavy metals in the soil-grain-human systems near a mining and smelting area in NW China [J].Science of The Total Environment, 2017(609):822-829.
[14]Yang L S, Zhang X W, Li Y H, et al.Bioaccessibility and risk assessment of cadmium from uncooked rice using an in vitro digestion model [J].Biological Trace Element Research, 2012,145 (1):81-86.