呂佳煜,段懿菲,王志丹,孫 唱,李東洋,董 福,馮敘橋,*
(1.渤海大學食品科學與工程學院,遼寧錦州 121013;2.沈陽農(nóng)業(yè)大學食品學院,遼寧沈陽 110866)
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果蔬中硒形態(tài)的研究進展
呂佳煜1,段懿菲1,王志丹1,孫唱1,李東洋1,董福2,馮敘橋1,*
(1.渤海大學食品科學與工程學院,遼寧錦州 121013;2.沈陽農(nóng)業(yè)大學食品學院,遼寧沈陽 110866)
硒是人體必需微量元素之一,人體缺乏硒元素或補充過量皆可導致多種疾病。我國絕大部分地區(qū)的居民缺硒,使用不同的方法將硒添加到果蔬中,可以提高果蔬的附加價值與經(jīng)濟效益,也使得硒在日常飲食中得到適當?shù)难a充。因此,果蔬富硒研究是一項利于全民健康的、具有重大意義的課題研究。本篇文章為一個簡短的綜述,主要內(nèi)容是富硒果蔬近十年來的研究現(xiàn)狀,同時討論了果蔬中硒的富集方法及檢測過程中的分析方法。
硒,果蔬,形態(tài),測定
硒(Selenium,Se)是14種人體必需微量元素之一,且只能通過外源補充[1]。硒元素是人體谷胱甘肽過氧化物酶系、脫碘酶系、硒蛋白W及硒蛋白P等酶的活性中心[2],這些酶具有重要的生理功能,例如谷胱甘肽過氧化物酶可以有效減少氫過氧化物造成的傷害[3]。人體若缺乏硒元素可導致血溶性貧血、克山病等多種疾病,但血液中的硒含量過高(>1 mg/L)會導致胃腸不適、頭發(fā)脫落、指甲白斑等中毒現(xiàn)象,中國營養(yǎng)協(xié)會[4]規(guī)定成人個體硒最高安全攝入量為400 μg/d。中國科學院的調(diào)研結(jié)果顯示,我國地區(qū)屬于缺硒和低硒帶,其中嚴重缺硒的占29%,含硒地區(qū)分布在新疆、青海、廣西、內(nèi)蒙、珠三角、云南、浙江等省份。一些植物具有將無機形式的硒轉(zhuǎn)換為具有生物活性的有機形態(tài)的硒的能力,這些硒可以通過食物鏈進入人體,對人體健康與營養(yǎng)有突出的貢獻。富硒農(nóng)產(chǎn)品對土壤的要求較高,只有在有效態(tài)硒(水溶態(tài)硒、交換態(tài)硒、有機態(tài)硒等)含量高的土壤中生長的農(nóng)作物,才能達到富硒食品的要求[5]。生長在含硒量0.3 mg/kg以上的富硒土壤中的植物、生長在富硒自然環(huán)境中的動物及微生物、在動植物生長過程中通過人工影響其含硒量所培育的產(chǎn)品以及富硒動植物為原料進行的深加工食品可被稱為富硒食品[6]。富硒食品一般以有機硒為主要存在形態(tài),要求含硒量在正常膳食條件下具有補硒效果及安全性[6]。本文為一個簡短的綜述,主要內(nèi)容是富硒果蔬近十年來的研究現(xiàn)狀,同時綜述了果蔬中硒的富集方法及檢測過程中的分析方法。
1.1硒在果蔬中的吸收
土壤中的硒(天然成分或人為添加)通過植物吸收后進入食物鏈。部分植物不僅可以在富硒的土壤中生長,還能在植物體內(nèi)累積轉(zhuǎn)化為不同形態(tài)的硒。對這些硒耐受力高的植物來說,硒元素累積于其中的的機制為:代謝產(chǎn)生的有機化合物因無法并入蛋白中,故避免了積累大量的硒而產(chǎn)生的中毒現(xiàn)象[7]。
植物對硒元素的吸收與積累,由硒元素的濃度、化學狀態(tài)、是否存在競爭離子以及植物對該形態(tài)硒的選擇性吸收等因素共同決定。由于硒與硫元素理化狀態(tài)相似,在植物中這兩種元素共享同一條代謝途徑,硫酸鹽與硒酸鹽存在競爭作用[8],大部分研究表示,硒酸鹽可以通過高親和力的硫酸鹽轉(zhuǎn)運子完成吸收[9-10];也有少部分研究表明,磷酸鹽轉(zhuǎn)運子也在亞硒酸鹽的吸收中起到了重要的作用[11]。不同形態(tài)的硒在植物內(nèi)運輸、轉(zhuǎn)化時存在差異。硒酸鹽自根部吸收后可轉(zhuǎn)移至植物葉片等部位,轉(zhuǎn)移過程中不發(fā)生形態(tài)變化;亞硒酸鹽在根部被吸收后迅速轉(zhuǎn)化成有機形式的硒化合物,例如:硒代甲硫氨酸等[11]??梢?施加不同的硒化合物對最終富硒結(jié)果影響很大。
1.2硒對果蔬的影響
目前的研究主要集中在無機硒形態(tài)(例如硒酸鹽與亞硒酸鹽)、簡單的有機形態(tài)、硒代氨基酸(例如硒代蛋氨酸、硒代半胱氨酸等)及硒蛋白對果蔬的抗氧化、清除自由基能力等方面,也有少量研究集中在果蔬產(chǎn)量及采后品質(zhì)方面。
硒可以影響果蔬的抗氧化、清除自由基能力。由于硒代氨基酸是一類過氧化酶的活性中心,因此,硒攝入量可以影響硒代氨基酸含量從而間接影響果蔬的各項生理指標。Ekanayake等[12]證明了種植期向田間施加Se(IV)與Se(VI)均能夠增加扁豆的抗氧化性。Hu[13]等通過檢測大豆生長過程中硒的吸收、轉(zhuǎn)移及分布,證明了硒蛋白與自由基清除劑活性之間并無關(guān)聯(lián)。Proiettia等[14]證明了噴灑亞硒酸鹽對橄欖果實中的過氧化氫酶(CAT)、抗壞血酸過氧化物酶(APX)、谷胱甘肽過氧化酶(GPOX)及丙二醛含量均有顯著影響。硒元素與蛋白質(zhì)、多糖相結(jié)合而成的硒蛋白及硒多糖等物質(zhì)具有較高的抗氧化特性。富硒茶葉中提取并純化分離出的三種硒多糖,即Se-TPS1、Se-TPS2和Se-TPS3,被證明其抗氧化性高于普通多糖[15]。Wang[16]等研制出了一種新型硒納米顆粒,這種新型硒納米顆粒由靈芝多糖的水溶性衍生物和硒結(jié)合而成,被證明具有較好的抗氧化性質(zhì)。Maldonado等[3]已證明活性中心含硒的硫氧還蛋白氧化還原酶(thioredoxin reductase,TrxR)可以有效減少氫過氧化物傷害和保持硫氧還原蛋白(TRX)氧化還原活性。多項研究表示,蕓薹屬(Brassica)植物可以通過代謝過程中將硒化合物轉(zhuǎn)化成非蛋白源氨基酸(例如硒代半胱氨酸),自身從而累積高含量的硒[8,17],然而植物從土壤中累積大量的硒并未表現(xiàn)出硒中毒現(xiàn)象[9]。
硒可以影響果蔬產(chǎn)量及品質(zhì)。宋亞蕊等[18]研究發(fā)現(xiàn),隨著茶油中硒含量的增加,茶油中的的功能性物質(zhì)含量受到影響:亞油酸和甾醇的含量顯著提高,油酸含量降低。Ekanayake等[12]證明了種植期向田間施加Se(IV)與Se(VI)均能提高扁豆的產(chǎn)量。Hu等[19]證明了向土壤中施加硒可以有效提高綠茶的產(chǎn)量。Turakainen[20]證明了盡管在低濃度硒處理下,加工過程中土豆的褐變速度也可以受到減緩。Pezzarossa等[21]的研究表示,硒處理能夠降低番茄果實的呼吸躍變,同時可以延緩果實的采后衰老進程。硒處理同樣被證明了可以影響果蔬的總糖含量[22]、抗壞血酸[23]、纖維素含量[22]。綜上所述,硒處理果蔬可以對果實的產(chǎn)量、食用品質(zhì)及功能特性等方面產(chǎn)生影響。
富硒的方法視富硒對象的特點而定,一般情況下是經(jīng)由無機硒鹽、硒酸酯多糖等硒化合物進入植物,可以說化學合成的無機硒鹽、硒酸酯多糖等硒化合物是富硒果蔬生產(chǎn)的基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中常用富硒的方法有:土壤中施加,葉面、果面噴灑,含硒培養(yǎng)基培養(yǎng),硒鹽溶液浸泡種子或拌種等(表1)。目前,富硒果蔬主要采取葉面、果面噴灑的方式富硒,采用此種方法操作較方便,但是由于部分未被吸收的硒殘留于果皮表面,補硒的效果可能會受到影響。硒的生物強化為近些年的熱門話題,中國科學院院士趙其國及其專家組多年來對硒生物強化技術(shù)進行了跟蹤研究,中國科技大學研究開發(fā)的“富有機硒農(nóng)副產(chǎn)品營養(yǎng)劑”即硒生物強化技術(shù)填補了國內(nèi)空白[24]。因此,如何通過富硒途徑提高富硒效率仍是值得今后研究的課題。
國標GB14880允許的硒強化劑種類包括硒酸鈉、亞硒酸鈉、富硒酵母、硒化卡拉膠(也稱硒酸酯多糖)、硒蛋白、富硒食用菌粉和硒代半胱氨酸[25]。由于食物鏈中硒主要來源于植物,植物吸收環(huán)境中的無機硒后,經(jīng)由植物代謝作用,硒的形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槲鞍谆蚝嗵堑扔袡C形式[26]。與無機硒補充劑相比,有機硒具有安全性高、不易發(fā)生中毒[27],且生物利用率高[28]等特點。因此經(jīng)代謝或食物鏈轉(zhuǎn)化的有機硒更適合作為人體的補硒劑。
硒的生物有效性、毒性、活性等與硒的形態(tài)有直接關(guān)系[33],單純分析硒的總含量遠遠不夠。所謂硒形態(tài),是指元素的價態(tài)、有機態(tài)、無機態(tài)、離子態(tài)及非離子態(tài),以及與肽(或蛋白質(zhì))的結(jié)合或螯合等不同狀態(tài)及結(jié)構(gòu)信息,對以上內(nèi)容進行分析并對元素定性、定量的分析方法稱為元素的形態(tài)分析(speciation analysis)[34]。研究中最常用的硒形態(tài)的分析方法是色譜或電泳分離結(jié)合電感耦合等離子體質(zhì)譜。分析硒形態(tài)主要可分為硒的提取與檢測兩個步驟。
3.1提取方法
樣品預處理的目的是將原始樣品轉(zhuǎn)換成可用于分析的形態(tài),且所選預處理方法對最終形態(tài)的影響極大,因此,處理過程中要盡量減少所分析元素的損失并確定轉(zhuǎn)換效率。常見的方法包括不同種類的浸出提取模式、酶解法、揮發(fā)富集等[17,35],另外,酶解法輔以超聲波可以提高提取效率且對硒的形態(tài)無負面影響[36]。
表1 富硒的主要方法
一般來說,植物樣品測定前需要經(jīng)過凍干、干燥或均質(zhì)化的處理。然后根據(jù)硒化合物分子量的大小選擇提取所需要的溶劑[8,37]:分子量大的需要借助堿進行提取,分子量小的用熱水提取即可。提取的效率決定于樣品的性質(zhì)和提取條件,酶處理法硒元素的溶解率可達100%,而熱水提取的效率為75%~90%,并且酶解過程中會有更多硒代蛋氨酸被釋放[38]。
3.2檢測方法
礦物質(zhì)含量測定方法有很多種,各有特點。相比較之下,氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法(Hydride Generation Atomic Fluorescence Spectrometry,HG-AFS)在測定中需要重點考慮干擾離子的去除[39];電感耦合等離子體原子發(fā)射法(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry,ICP-AES)分析過程中光源變化對分析線的絕對強度有較大的影響[40];原子吸收光譜法(Atomic Absorption Spectrometry,AAS)只能分別對不同的礦物質(zhì)元素進行測定,若要同時分析多種礦物質(zhì)則效率較低;然而,電感耦合等離子質(zhì)譜(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,ICP-MS)測定微量元素Se具有靈敏度高、線性范圍寬、抗干擾能力強、分析速度快等優(yōu)勢[41]。因此,ICP-MS是測定總硒含量最常用的方法。
正因為硒的生物利用性、毒性與其形態(tài)關(guān)系密切,硒的測定不僅包括總硒含量的測定,還包括硒形態(tài)的分析。若要分析樣品元素的價態(tài)、有機態(tài)、無機態(tài)、以及與肽(或蛋白質(zhì))的結(jié)合等形態(tài)信息,需要對不同形態(tài)的硒進行有效的分離后再進行測定,即需要在測定儀器前端串聯(lián)高效液相色譜及電熱蒸發(fā)等分離設(shè)備。離子色譜法通過離子交換的方式對目標物質(zhì)進行檢測[42],若分離目標為大分子蛋白組分,檢測的靈敏度可能會降低。電熱蒸發(fā)法需要將樣品消解,此方法耗時長,還極可能增加待測物污損失的風險[43],若要測定少量樣品中的Se,則誤差較大。故在Se測定實驗中常使用高效液相色譜進行分離。分析硒形態(tài)常用的方法有高效液相色譜-電感耦合等離子質(zhì)譜(High Performance Liquid Chromatography-Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry,HPLC-ICP-MS)、離子色譜-積分脈沖安培檢測法(High Performance Anion Exchange Chromatography-Pulsed Amperometric Detection,HPAEC-IPAD)、氫化物發(fā)生電感耦合等離子體光譜法(hydride generation inductively coupled plasma optical emission spectrometry,HG-ICP-OES)、超高效液相色譜-電噴霧串聯(lián)三重四級桿質(zhì)譜技術(shù)(Ultra Performance Liquid Chromatography-Electro Spray Ionizationtandem Mass Spectrometry,UPLC-ESI-MS/MS)、電熱蒸發(fā)電感耦合等離子體質(zhì)譜(Electrothermal Vapourisation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,ETV-ICP-MS)等。總硒及硒形態(tài)的測定方法及部分應用情況總結(jié)于表2。根據(jù)表中所列舉方法的檢出限、回收率、相對標準偏差等指標判斷,這些方法能夠較為準確測定樣品中的硒。測定果蔬中含礦物質(zhì)元素較少的樣品建議使用GF-AAS與HG-AFS。
調(diào)查顯示我國絕大部分地區(qū)的居民缺硒,但過量補充又會產(chǎn)生中毒,另外考慮硒的生物利用性等問題,使得“補硒”成為一個備受關(guān)注的熱點。將硒添加到果蔬中,可以提高果蔬的附加價值與經(jīng)濟效益,也使得硒在日常飲食中得到適當?shù)难a充??梢哉f,果蔬富硒研究是一項利于全民健康的、具有重大意義的課題研究。隨著富硒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,相關(guān)問題也接踵而至,市面上的富硒食品良莠不齊,消費者對富硒產(chǎn)品的質(zhì)量缺乏了解;我國尚無國家級富硒食品標準,僅有當?shù)氐胤綐藴?富硒方法的效果受到多種因素影響,生產(chǎn)富硒食品技術(shù)水平有待提高。使硒有效富集于農(nóng)產(chǎn)品并且能夠有效被人體利用的技術(shù)仍是值得研究的重要課題。隨著硒相關(guān)研究的進行與深化,相信富硒農(nóng)產(chǎn)品必將獲得更大的關(guān)注,并在保障人體健康方面發(fā)揮更大的作用。
表2 總硒及硒形態(tài)的測定方法
[1]顏世銘,李增禧,熊麗萍. 微量元素醫(yī)學精要Ⅰ微量元素的生理作用和體內(nèi)平衡[J]. 廣東微量元素科學,2002,9(9):3-48.
[2]Rayman,P. M. The importance of selenium to human health[J].The Lancet,2000,356(9225):233-241.
[3]Maldonado P D,Pérez-De La Cruz V,Torres-Ramos M,et al. Selenium-induced antioxidant protection recruits modulation of thioredoxin reductase during excitotoxic/pro-oxidant events in the rat striatum[J]. Neurochemistry International,2012,61(2):195-206.
[4]曹瑩,王振林. 微量元素在人體中的適宜量、需要量和中毒劑量[J]. 國外醫(yī)學:醫(yī)學地理分冊,2006,12(4):171-173.
[5]賈胤偉,王克. 富硒:農(nóng)產(chǎn)品的機會[J]. 高科技與產(chǎn)業(yè)化,2013,206(7):70-73.
[6]彭祚全,張欣,牟敏,等. 富硒食品含硒量范圍標準的研究[J]. 微量元素與健康研究,2013,30(1):41-43.
[7]Pyrzynska K. Selenium speciation in enriched vegetables[J]. Foof Chenistry,2009,114:1183-1191.
[8]Tian M,Xu X Y,Liu Y L,et al. Effect of Se treatment on glucosinolate metabolism and health-promoting compounds in the broccoli sprouts of three cultivars[J]. Food Chemistry,2016,190:374-380.
[9]Terry N,Zayed A M,Souza M P d,et al. Selenium in higher plants[J]. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology,2000,51:401-432.
[10]Sors T G,Ellis D R,Salt D E. Selenium uptake,translocation,assimilation and metabolic fate in plants[J]. Photosynthesis Research,2005,86:373-389.
[11]Li H F,McGrath S P,Zhao F J. Selenium uptake,translocation and speciation in wheat supplied with selenate or selenite[J]. New Phytologist,2008,178:92-102.
[12]Ekanayake L J,Thavarajah D,Vial E,et al. Selenium fertilization on lentil(Lens culinaris Medikus)grain yield,seed selenium concentration,and antioxidant activity[J]. Field Crops Research,2015,177:9-14.
[13]Hu J W,Zhao Q,Cheng X,et al. Antioxidant activities of Se-SPI produced from soybean as accumulation and biotransformation reactor of natural selenium[J]. Food Chemistry,2014,146:531-537.
[14]Proiettia P,Nasinia L,Buono D,et al. Selenium protects olive(Olea europaea L.)from drought stress[J]. Scientia Horticulturae,2013,164(17):165-171.
[15]Wang Y,Li Y,Liu Y,et al. Extraction,characterization and antioxidant activities of Se-enriched tea polysaccharides[J]. International Journal of Biological Macromolecules,2015,77:76-84.
[16]Wang J,Zhang Y,Yuan Y,et al. Immunomodulatory of selenium nano-particles decorated by sulfated Ganoderma lucidum polysaccharides[J]. Food and Chemical Toxicology,2014,68:183-189.
[17]Bachiega P,Salgado J M,Carvalho J E,et al. Antioxidant and antiproliferative activities in different maturation stages of broccoli(Brassica oleraceaItalica)biofortified with selenium[J]. Food Chemistry,2016,190:771-776.
[18]Song Y R,Jiang X G,Peng S F,et al. Effect of selenium content on the quality and functional components of selenium-riched camellia oleifera oil[J]. Journal of Chinese Institute of Food Science and Technology,2015,15(1):142-149.
[19]Hu Q,Xu J,Pang G. Effect of selenium on the yield and quality of green tea leaves harvested in early spring[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2003,51:3379-3381.
[20]Turakainen M,Hartikainen H,Ekholm P,et al. Distribution of selenium in different biochemical fractions and raw darkening degree of potato(Solanum tuberosum L.)tubers supplemented with selenate.[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2006,54:8617-8622.
[21]Pezzarossa B,Rosellini I,Borghesi E,et al. Effects of Se-enrichment on yield,fruit composition and ripening of tomato(Solanum lycopersicum)plants grown in hydroponics[J]. Scientia Horticulturae,2014,156:106-110.
[22]楊蘭芳,丁瑞興. 葉面施硒對烤煙生化品質(zhì)的影響[J]. 湖北農(nóng)業(yè)科學,2000,11(1):51-53.
[23]李彥,羅盛國,劉元英,等. 硒對番茄葉片中谷胱甘肽過氧化物酶活性及產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學,1999(6):38-39.
[24]陸曉華,徐允上. 一粒米看升級[N]. 蘇州日報,2010-12-30(A01).
[25]傅瑞娟,張銳,田俊梅,等. 大鼠對亞硒酸鈉和富硒酵母吸收利用的比較研究[J]. 現(xiàn)代預防醫(yī)學,2011,38(1):26-29.
[26]王曉芳,陳思楊,羅章,等. 植物對硒的吸收轉(zhuǎn)運和形態(tài)轉(zhuǎn)化機制[J]. 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學報,2014,31(6):539-544.
[27]Longchamp M,Castrec-Rouelle M,Biron P,et al. Variations in the accumulation,localization and rate of metabolization of selenium in mature Zea mays plants supplied with selenite or selenate[J]. Food Chemistry,2015,182:128-135.
[28]王硯英,王洪權(quán),王家明. 三種硒制劑補硒效果比較[J]. 食品科學,1996,17(1):52-53.
[29]Wang S,Liang D,Wang D,et al. Selenium fractionation and speciation in agriculture soils and accumulation in corn(Zea mays L.)under field conditions in Shaanxi Province,China[J]. Science of The Total Environment,2012,427-428:159-164.
[30]Ning C J,Ding N,Wu G L,et al. Proteomics research on the effects of applying selenium to apple leaves on photosynthesis[J]. Plant Physiology and Biochemistry,2013,70:1-6.
[31]El-Bayoumy K,Das A,Russell S,et al. The effect of selenium enrichment on baker’s yeast proteome[J]. Journal of Proteomics,2012,75(3):1018-1030.
[32]Vignola G,Lambertini L,Mazzone G,et al. Effects of selenium source and level of supplementation on the performance and meat quality of lambs[J]. Meat Science,2009,81(4):678-685.
[33]Chen S,Zhu S,Lu D. Solidified floating organic drop microextraction for speciation of selenium and its distribution in selenium-rich tea leaves and tea infusion by electrothermal vapourisation inductively coupled plasma mass spectrometry[J]. Food Chemistry,2015,169:156-161.
[34]Chen Y,Feng S,Huang Y,et al. Redox speciation analysis of dissolved iron in estuarine and coastal waters with on-line solid phase extraction and graphite furnace atomic absorption spectrometry detection[J]. Talanta,2015,137:25-30.
[35]Wroble K,Wroble K,Caruso J A. Pretreatment procedures for characterization of arsenic and selenium species in complex samples utilizing coupled techniques with mass spectrometric detection.[J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry,2005,381:317-331.
[36]趙秋香,馮超,莫書偉,等. 形態(tài)硒的研究過程中硒代胱氨酸的穩(wěn)定性[J]. 光譜實驗室,2011,28(4):2074-2078.
[37]Ogra Y,Kitagucchi T,Ishiwata K,et al. Identification of selenohomolanthionine in selenium-enriched Japanese pungent radish[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry,2007,22:1390-1396.
[38]Larsen E H,Lobinski R,Burger-Mayer K,et al. Uptake and speciation of selenium in garlic cultivated in soil amended with symbiotic fungi(mycorrhiza)and selenate[J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry,2006,385:1098-1108.
[39]劉強,胡曉榮. 氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法測定富硒丹參中的硒[J]. 光譜實驗室,2012,29(2):1114-1117.
[40]張修景. ICP-AES內(nèi)標法測定羅漢參中7種微量元素的含量[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè),2014,40(12):181-184.
[41]金鵬飛,宋麗潔,鄒定,等. ICP-MS同時分析中藥材中7種微量元素的方法研究[J]. 中國藥學雜志,2007,42(21):1660-1664.
[42]Jeyakumar S,Raut V V,Ramakumar K L. Simultaneous determination of trace amounts of borate,chloride and fluoride in nuclear fuels employing ion chromatography(IC)after their extraction by pyrohydrolysis[J]. Talanta,2008,76(5):1246-1251.
[43]張曉紅,馮禮,路東,等. 固體進樣原子熒光用于測量農(nóng)產(chǎn)品中的鎘[J]. 現(xiàn)代科學儀器,2012(6):157-161.
[44]Zhang H,Wang Z,Yang X,et al. Determination of free amino acids and 18 elements in freeze-dried strawberry and blueberry fruit using an Amino Acid Analyzer and ICP-MS with micro-wave digestion[J]. Food Chemistry,2014,147:189-194.
[45]Mao Z,Fu H,Nan Z,et al. Fatty acid,amino acid,and mineral composition of four common vetch seeds on Qinghai-Tibetan plateau[J]. Food Chemistry,2015,171:13-18.
[46]Oliveira A P,Neto J A G,Nóbrega J A,et al. Determination of selenium in nutritionally relevant foods by graphite furnace atomic absorption spectrometry using arsenic as internal standard[J]. Food Chemistry,2005,93(2):355-360.
[47]Maseko T,Callahan D L,Dunshea F R,et al. Chemical characterisation and speciation of organic selenium in cultivated selenium-enriched Agaricus bisporus[J]. Food Chemistry,2013,141(4):3681-3687.
[48]秦冰,谷勛剛,王雅楠,等. 外源硒肥對茶樹葉中硒代氨基酸形態(tài)及含量影響的研究[J]. 土壤通報,2013,44(4):956-963.
[49]Welna M,Szymczycha-Madeja A. Effect of sample preparation procedure for the determination of As,Sb and Se in fruit juices by HG-ICP-OES[J]. Food Chemistry,2014,159:414-419.
[50]Torres S,Cerutti S,Raba J,et al. Preconcentration of seleno-amino acids on a XAD resin and determination in regional olive oils by SPE UPLC-ESI-MS/MS[J]. Food Chemistry,2014,159:407-413.
Selenium speciation in fruits and vegetables
LV Jia-yu1,DUAN Yi-fei1,WANG Zhi-dan1,SUN Chang1,LI Dong-yang1,DONG Fu2,FENG Xu-qiao1,*
(1.College of Food Science and Technology,Bohai University,Jinzhou 121013,China;2.College of Food Science. Shenyang Agricultural University,Shenyang 110866,China)
Selenium is one of the 14 essential trace elements. It can cause a variety of diseases in human body that lack or overdose supplement of selenium. Most of Chinese residents lack selenium. It increases added value and economic benefits by enriching selenium in fruits and vegetables by using different methods,which also makes it possible to supply appropriate amount of selenium in human daily diet. Therefore,selenium-enriched fruits and vegetables is a research that beneficial and great significance to human health. This review gives a brief overview of the current situation of selenium enriched fruits and vegetables in resent ten years. The methods of selenium enrichment and detection are summarized simultaneously.
selenium;fruits and vegetables;speciation analysis;determine
2015-11-16
呂佳煜(1990-),女,碩士研究生,研究方向:農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程,E-mail:863088802@qq.com。
馮敘橋(1961-),男,博士,教授,研究方向:農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工工程,E-mail:feng_xq@hotmail.com。
遼寧省科技廳農(nóng)業(yè)攻關(guān)及成果產(chǎn)業(yè)化項目(2011205001);渤海大學人才引進基金項目(BHU20120301)。
TS201.1
A
1002-0306(2016)13-0386-05
10.13386/j.issn1002-0306.2016.13.071