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相似文献
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1.
利用杜仲提取物对甲氰菊酯农药进行生物降解实验,结果表明,该杜仲提取物发挥最优降解力的温度是33℃,pH为6.5,添加时间为40min,添加浓度为0.7g/L.在预先涂抹50mg/L甲氰菊酯农药的苹果表面直接使用该杜仲提取物,在最优条件下可以去除水果表面87%左右的甲氰菊酯农药.在预先涂抹50mg/L甲氰菊酯农药的苹果表面使用该杜仲提取物以及1g/L的表面活性剂,可以对水果表面的甲氰菊酯农药降解效果达到93%以上,从而验证了杜仲提取物可作为洗涤助剂开发有农药残留去除效果的瓜果蔬菜洗涤制品.  相似文献   

2.
经反复试验,建立了菜用大豆、苦瓜、油菜、青葱等蔬菜中敌敌畏、甲氰菊酯、茚虫威、吡虫啉33种有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类等农药多残留检测方法.结果表明:蔬菜样品经乙腈提取、分组浓缩及净化后,分别采用气相、高效液相色谱法测定,33种农药在蔬菜中的平均添加回收率为80.26%~109.86%,相对标准偏差(RSD)为1.02%~9.28%.最小检出量为0.0125ng~0.25ng,最低检测浓度为0.0115~0.01mg·kg-1,该方法准确、精密度及灵敏度好,且简便快速、适用范围广.  相似文献   

3.
采用气相色谱法检测了永州市主要蔬菜销售市场4个蔬菜品种100个蔬菜样品中高毒有机磷农药残留。结果表明,永州市市售蔬菜中除甲拌磷外均有3种高毒农药均检出,其中氧化乐果的含量最高,检出率为12.0%,甲胺磷的检出率为8.0%,水胺硫磷的检出率为4.0%;叶菜的高毒农药残留检出率为22.5%,果菜的检出率为7.5%。该市市售蔬菜农药残留形势不容乐观,有必要对高毒农药予以预防与控制。  相似文献   

4.
目的:研究生菜、四季青两种蔬菜在不同的加工贮藏方式下有机磷农药的残留情况.方法:采取清洗、烹调、贮藏三种方式处理含有有机磷农药的蔬菜,通过酶抑法测定其抑制率.结果:贮藏方式对蔬菜中有机磷农药的去除无明显影响,清洗和烹调方式对农药残留的去除效果明显.在清洗方式中,去除农残效果的顺序为碱水浸泡清洗>洗涤液清洗>盐水浸泡清洗>清水清洗;在烹调方式中,去除农残效果的顺序为热水烫漂>沸水煮>炒.结论:清洗和烹调方式对蔬菜中有机磷农药残留的影响较大,贮藏方式对有机磷农药影响不大.  相似文献   

5.
建立了食用菌中10种农药残留量的气相色谱分析方法.样品用乙酸乙酯-正己烷(体积比1∶1)溶液提取,经HP-5石英毛细管柱分离后,采用GC-FPD同时测定10种农药残留量.10种农药在0.1~5 mg/L范围内,均有良好线性关系.相关系数r大于0.997,样品在3个添加水平时的回收率为82%~110%,相对标准偏差为4.1%~12.9%.检出限为0.02~0.03 mg/kg.方法简便、快速、净化效果较好,可同时满足进、出口食用菌中多种农药残留量的检测需要.  相似文献   

6.
福建产区茶叶中农药残留现状及对策   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对福建省部分产区收集到的100个茶叶样品的七种农药残留检测,分析了茶叶主要产区有机氯和菊酯类农药残留的现状,以欧盟2000年执行的MRL标准为评判依据,对三氯杀螨醇、氰戊菊酯、氯氰菊酯、甲氰菊酯等农药残留水平进行了统计分析。并提出了相应的对策。  相似文献   

7.
酶抑制法快速测定果蔬中残留农药的实验   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了用乙酰胆碱酯酶抑制法快速测定水果、蔬菜中残留农药的实验方法。实验将该校环境科学研究所的科研成果“便携式农药残留检测仪”应用于环境化学实验教学,不仅使学生掌握了一种实用的农残检测技术,增强了环境食品安全意识,同时提高了学生的科研热情和研究能力。  相似文献   

8.
使用农药可以解决农产品的病虫害问题,有利于农业的发展.但农药残留在人体内长期蓄积滞留会引发慢性中毒,因此有必要探究降低果蔬等农产品中农药残留的有效方法.本研究以小青菜、黄瓜、苹果等具有代表性的果蔬作为样品,通过清水浸泡洗涤法、热水浸泡法、淘米水清洗法、果蔬洗涤剂浸泡法、小苏打浸泡法、盐水浸泡法分别对其进行处理,利用农药残毒快速检测仪对其农药残留量进行检测.结果表明:为了降低果蔬农药残留,小青菜类的叶片型蔬菜宜采用盐水浸泡法,黄瓜类的块状型蔬菜宜采用淘米水浸泡法,苹果类的块状型水果宜采用小苏打浸泡法.该研究对日常生活有很好的指导意义.  相似文献   

9.
农药对确保水果、蔬菜等农产品丰产丰收做出了巨大贡献,但是残存于果蔬上的农药及其降解产物给广大消费者带来健康危害,农药残留引起的果蔬食品安全性问题受到了社会各界的广泛关注.根据现阶段研发碱性清洗剂和表面活性剂和去除果蔬农药残留的原理和作用效果,提出了使用清洗剂降低果蔬农药残留的基本方法.  相似文献   

10.
酶抑制法是一种简便、灵敏、快速、经济的检测蔬菜农药残留的方法,本文简述了酶抑制法的工作原理,并指出其操作过程中存在问题和注意事项,以此来提高酶抑制法快速检测蔬菜农药残留的准确性。  相似文献   

11.
重金属及农药在孝感市食品及人体中蓄积的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
从2000年至2003年对孝感市外环境、食品、人体生物材料共380份样品进行了重金属及六六六(BHC)、滴滴涕(DDT)蓄积量检测和分析.结果为食品中砷、铅、镉等重金属检出量在国家标准以内.菜地土残留量最高,其次是农田土、丘陵土、地表水、浅井水和深井水;食品样中,豆类、植物、油、鲜鱼、农药检出率达100%,人脂、血液中BHC检出率分别是93.33%和100%,DDT分别是100%和86.67%,人脂中BHC和DDT检出量最高达187.67μg/kg和298.47μg/kg;结果表明孝感市外环境中BHC残留量超过了绿色食品灌溉用水标准和生活饮用水卫生标准,农产品检出率为95%;提示孝感市应加大对农业环境的保护力度,严禁滥用有机氯农药,科学使用有机磷农药,对农产品基地应采取综合措施进行农药降解,以实现从土地到餐桌的食品安全.  相似文献   

12.
农药化学研究的是有关农药的设计、合成、分析、构效关系、降解代谢等有关的有机化学问题。农药的创制是一项大规模的跨学科的集体科研活动。元素有机农药、超高效农药、天然农药、光学活性农药以及昆虫信息素等 ,是农药现阶段研究的主攻方向。相信通过我国科学家的努力 ,在不久的将来 ,将会出现一批我国独立 (或合作 )发展的新医药、新农药  相似文献   

13.
在水果的生长过程中,使用有机磷农药是不可避免的,而残留的有机磷农药影响人们的身体健康.在测定残留的有机磷农药含量时,将水果匀浆后经混合溶剂提取,固相萃取柱净化,经气相色谱FPD检测,各种有机磷农药的相关系数r均在0.99以上,平均回收率为60.0%~98.9%,相对标准偏差RSD为6.57%~19.0%,最低检出限为1μg/mL.它能满足多种残留有机磷农药的同时测定.  相似文献   

14.
样品制备技术是农药多残留分析的关键.本文回顾了农药多残留分析样品制备技术的研究现状,着重介绍了固相萃取、固相微萃取、基质固相分散萃取、分散固相萃取、凝胶渗透色谱、超临界流体萃取、加速溶剂萃取的基本原理及在农药多残留分析中的应用情况,并对这些技术在农药多残留分析中的应用情况进行比较,展望了农药多残留分析样品制备技术的发展趋势。  相似文献   

15.
85%增效机油乳剂是用于防治蚧、蚜、螨等害虫的一种乳油类农药,此种农药采用精脂酸钠和松香钠皂作乳化剂、工业乙醇作助剂和有机农药胺甲萘作增效剂,该工艺生产的85%增效机油乳剂具有质量稳定、药效明显等特点。  相似文献   

16.
循环农业的生态环境效应主要体现在节肥、节药、抑草、改善土壤和水体等方面。文章以"稻-鱼"种养结合循环农业模式为例,在从理论和技术角度分析循环农业的节肥、节药的生态环境效应的基础上,运用环境经济学理论和分析框架,进一步揭示"稻—鱼"种养结合循环农业模式下稻田生态系统中土壤和水体的改善以及有害生物的减少,农户减少了化肥和农药的使用量,形成了鱼类对化肥和农药的替代关系,因而其环境负效应小于常规水稻生产模式,具有相对较高的生态环境效益。  相似文献   

17.
食品农药残留分析方法的现状与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于农药及其降解产物在环境里引起的危害问题日益受到人们的重视,因而加强环境与食品中农药残留的检测对于保护人类健康、保护环境具有非常重要的现实意义。由于我国常用的农药种类繁多,结构差别很大,而农药残留分析需要对超标的样品给出准确的定性、定量,因此,不可能有一种分析方法适用于所有的农药和样品。本文综述了食品里农药残留的常规分析方法及其最新的进展,提出了农药残贸留分析过程的基本准则及分析方法的发展方向.  相似文献   

18.
衡阳市蔬菜水果农药残留现状、原因与对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对2005年至2010年衡阳市蔬菜水果质量安全例行抽检结果进行比较分析,发现衡阳市近年来蔬菜水果农药残留指标整体上控制在全国农药残留超标率10.0%规定范围之内。2~7月,蔬菜水果中的农药残留超标率很低;8~10月,农药残留超标率明显上升,并且超标品种主要是豆类、叶菜类等蔬菜。建议加大检测力度,加强农药的监督管理,广泛宣传农产品质量安全知识,进一步提高蔬菜水果质量安全水平。  相似文献   

19.
电化学发光免疫分析方法检测蔬菜中噻虫啉的含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
化学农药的广泛使用,不可避免的产生了农药残留问题.蔬菜作为人类食物之一,其农药残留问题尤其重要.本文采用饱和硫酸铵盐析法提纯噻虫啉,并合成了Cd S纳米晶,制备了具有稳定且强电致化学发光的Cd S纳米晶膜,在纳米晶膜上建立了农药残留物噻虫啉含量的电化学发光免疫检测方法.该方法利用具有优良导电性的石墨烯作为抗原标记物,实现了噻虫啉的灵敏检测.标记上石墨烯的噻虫啉与纳米晶膜表面的抗体免疫结合后引起纳米晶膜发光的增强,发光强度的增加随着噻虫啉的含量的增加而增大.发光强度的对数与噻虫啉浓度的对数在0.1~10 pg·m L-1范围内呈线性关系(R=0.99).在S/N比为3时,检测限为0.1 pg·m L-1.利用该方法检测实际蔬菜样品中的农药残留量,取得了令人满意的结果.鉴于石墨烯良好的可修饰性,其作为标记物在其他免疫反应、DNA杂化分析中具有十分广阔的前景.  相似文献   

20.
Winegrape is an important perennial crop in California, USA. Each year California winegrape farming consumes about 20 million kilograms of pesticides that have been a pollutant source to the fresh water systems of the state. The variation of pesticide use among winegrape growers has been significant. It has been observed that some growers have developed effective ways to reduce pesticide use, yet control pests efficiently to ensure harvest. Identification of the growers with low and high pesticide use is very helpful to extension programs that aim on reducing pesticide environmental risk. In this study, an index approach is proposed to quantitatively measure pesticide use intensity at grower level. An integrated pesticide use index is developed by taking pesticide quantity and toxicity into account. An additive formula and a multiplying formula were used to calculate the pesticide use index, i.e., PUI and PUIM. It was found that both PUI and PUIM were capable of identifying the low and high pesticide users while PUI was slightly more conservative than PUIM. All pesticides used in California winegrape farming were taken into account for calculating the indices. Madera County, one of the largest winegrape producers in California, was taken as an example to test the proposed approach. In year 2000, among the total 208 winegrape growers, 28 with PUI≤10 and 34 with 10<PUI≤20 were identified as low pesticide users who were characterized with both low quantity and low toxicity of pesticide use. Most of the growers had small-sized vineyards, i.e., one field and small planted areas. Furthermore, they had very low pesticide use intensity, used only 1–2 types of pesticides (mainly fungicides), applied few pesticides (1–3 only), and emphasized the use of low toxicity compounds. Meanwhile, 19 growers with PUI>60, identified as high pesticide users, had large-sized vineyards, i.e., more fields and large planted areas. They used all types of pesticides and many compounds, which indicated that their pest controls heavily depended on pesticides rather than on-farm management. Through the case study, the proposed approach proved to be useful for analyzing the growers’ pesticide use intensities and interpreting their pesticide use behaviors, which led to a new start point for further investigation of searching ways to reduce pesticide environmental risk.  相似文献   

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