作者单位
摘要
1 陕西师范大学食品工程与营养科学学院, 陕西 西安 710119
2 陕西省猕猴桃工程技术研究中心, 陕西 西安 710404
氯吡脲作为一种苯脲类生长调节剂, 被广泛应用于果蔬中, 但是氯吡脲若过量使用, 会严重影响果蔬的内在质量, 且摄入过多会影响人的身体健康。 现有的检测方法, 虽然技术上成熟、 精度高, 但技术条件要求高、 样品预处理过程复杂、 耗时、 检测费用高。 利用二维相关拉曼光谱技术对乙酸乙酯中氯吡脲的浓度变化进行检测研究, 建立一种灵敏、 快速、 高效的检测果蔬中氯吡脲的技术提供理论基础, 对食品安全具有重大意义。 采集氯吡脲粉末的拉曼光谱图, 结合氯吡脲分子的结构图可对拉曼光谱谱图中的峰进行归属。 配置浓度分别为2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 17.5和20.0 g·L-1的氯吡脲乙酸乙酯溶液并采集拉曼光谱, 对不同浓度的氯吡脲乙酸乙酯溶液的光谱数据进行二维相关分析, 得到氯吡脲的拉曼二维相关同步谱图和异步谱图, 分析同步谱图得出842, 992, 1 044, 1 442和1 604 cm-1的几处交叉峰具有协同作用, 随着氯吡脲浓度的升高而升高; 分析异步谱图得出交叉峰敏感性为1 044 cm-1>992 cm-1>842 cm-1, 1 735 cm-1>1 604 cm-1>1 442 cm-1, 842 cm-1>1 735 cm-1。 结果表明, 乙酸乙酯中氯吡脲的拉曼特征吸收峰分别为842, 992, 1 044, 1 442, 1 604和1 735 cm-1, 其中1 044 cm-1(苯环的环伸缩振动)、 992 cm-1(吡啶环的环呼吸振动)、 842 cm-1(C—O—N假对称的伸缩振动)、 1 735 cm-1(CO伸缩振动)对氯吡脲浓度变化比较敏感, 敏感度顺序为苯环的环伸缩振动>吡啶环的环呼吸振动>C—O—N假对称的伸缩振动>CO伸缩振动>多个耦合峰的CC伸缩振动>C—H的变形振动。 拉曼光谱与二维相关技术相结合可以准确地反映出氯吡脲随浓度变化, 为果蔬中氯吡脲含量的检测奠定了理论基础。
氯吡脲 拉曼光谱 二维相关技术 Forchlorfenuron Raman spectroscopy Two-dimensional correlation spectroscopy 
光谱学与光谱分析
2019, 39(5): 1464

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