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    基因探針技術(shù)在食品衛(wèi)生檢測中的應(yīng)用分析

    2020-12-20 22:19:13胡云軒楊土保
    關(guān)鍵詞:食品衛(wèi)生探針病原

    胡云軒,楊土保

    (中南大學(xué)湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院,湖南 長沙 410008)

    人類食品必須具備的條件除本身的營養(yǎng)價值外,還不應(yīng)對人體產(chǎn)生毒害作用。食品衛(wèi)生檢測目的是及時檢測出食物有害部分,可分為生物性危害、有害化學(xué)物質(zhì)、物理性污染三方面的檢測,其中歸屬于生物性危害的病原性微生物是食品安全最大危害。傳統(tǒng)病原性微生物檢測基本通過物理方法(顯微鏡技術(shù)、染色技術(shù)等)與生化方法(淀粉水解試驗、甲基紅試驗等)[1]進(jìn)行,成本要求高、效率低、速度緩慢、部分有害物質(zhì)難以檢測[2]?;蛱结樇夹g(shù)作為現(xiàn)代社會食品衛(wèi)生檢測技術(shù)的一種手段,不僅克服了傳統(tǒng)的食品衛(wèi)生檢測中的不足,還具有強特異性、高靈敏度等優(yōu)點。

    1 基因探針技術(shù)的食品衛(wèi)生檢測原理

    基因探針技術(shù)又稱DNA探針技術(shù)[3]、分子雜交術(shù),可用來檢測食品中有害微生物。堿基互補配對條件下的核酸雜交是主要的檢測原理,經(jīng)過處理的兩條堿基互補的DNA鏈在合當(dāng)條件下按互補配對原則,人工形成雜交DNA分子。由于病原性微生物的形態(tài)和特性很大程度由基因決定,每種病原微生物都有獨特的DNA序列排序,將某種病原微生物進(jìn)行基因標(biāo)記制成標(biāo)記性基因探針(如用32P同位素標(biāo)記、生物素標(biāo)記等),根據(jù)堿基配對,通過考察待測樣本與標(biāo)記性基因探針能否形成雜交分子,就可以判斷樣本中是否含有此種病原性微生物(目前大腸桿菌、李斯特氏菌、葡萄球菌等較為常用[4])。通過測定放射性的強度,還可以間接考察樣品微生物的具體數(shù)量。

    2 基因探針技術(shù)的進(jìn)展

    自1975年Southern第一次提出基因探針雜交技術(shù)以來,該技術(shù)成為現(xiàn)代生物學(xué)衛(wèi)生檢測中的重要技術(shù)手段。目前基因探測手段分為兩類[5]:一種稱為異相雜交技術(shù)或固相雜交技術(shù)(常見有Southern印跡法、非放射性DNA探針、DNA生物傳感器探針等);另一種稱同相雜交技術(shù)或液相雜交技術(shù)(常見有雙探針常規(guī)技術(shù)、分子信標(biāo)探針等)。

    2.1 異相雜交技術(shù)

    異相雜交也被稱之為固相雜交,主要在溶液環(huán)境中進(jìn)行,參與反應(yīng)的DNA一條單鏈以游離的形態(tài)存在于溶液中,另一條單鏈固定于固相支持物(硝酸纖維素濾膜、尼龍膜、乳膠顆粒、磁珠和微孔板等)上,在檢測過程中,與底物相結(jié)合的單鏈被固相支持物固著,未與底物結(jié)合的單鏈在溶液中洗脫。一旦反應(yīng)產(chǎn)物固著,則不易洗脫,因而在食品衛(wèi)生檢測中最為常用。異相雜交技術(shù)的印跡法是最早的基因探針雜交技術(shù),最早由同位標(biāo)記法記錄。隨著技術(shù)的進(jìn)展,更多食品衛(wèi)生檢測逐漸采用放射性探針。放射性強度越強,檢出陽性率越高,檢測結(jié)果也就越好。

    基因生物傳感器探針技術(shù)是近些年發(fā)展的基于基因探針技術(shù)與生物傳感器技術(shù)的新手段?;蛏飩鞲衅魈结樇夹g(shù)的原理是把基因探針固定在物體的表面,通過適當(dāng)?shù)膫鞲衅髋c信號放大裝置,將反應(yīng)轉(zhuǎn)變成可定量的電、光等物理信號從而能夠進(jìn)行食品衛(wèi)生檢測與監(jiān)控[6]。

    2.2 同相雜交技術(shù)

    同相雜交技術(shù)也被稱為液相雜交,與異相雜交相比不需要固定基因、刪除沒有雜交基因等操作。同相雜交的兩個標(biāo)記探針主要在溶液中與目標(biāo)基因雜交,根據(jù)分子量的不同通過平衡密度梯度離心分離雜交體,從而得出檢測結(jié)果。但是雜交完成后未互補配對或操作失敗的成分混雜于液相中,導(dǎo)致最終結(jié)果準(zhǔn)確度與精確度不高[7]。

    分子信標(biāo)探針技術(shù)是近年來的熱門話題,其主要原理是熒光共振能量轉(zhuǎn)移,在探針末端進(jìn)行熒光標(biāo)記,只有完全互補的基因才可以與分子信標(biāo)探針進(jìn)行雜交,由此可見分子信標(biāo)探針技術(shù)具有非常高的特異性[8-9]。

    2 PCR技術(shù)與探針檢測技術(shù)聯(lián)合

    PCR技術(shù)又被稱之為聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)技術(shù),經(jīng)過多年的研究發(fā)展運用到食品安全與食品衛(wèi)生檢測的領(lǐng)域當(dāng)中[10]。PCR技術(shù)通過變性、退火、復(fù)火、延伸四個步驟可以大量拷貝出食品致病菌的某一特定基因排列順序。該技術(shù)只需要很少量的待檢測微生物,就能擴增出滿足實驗檢測需要的片斷以進(jìn)行定性定量分析,因此,PCR的技術(shù)常常與DNA探針技術(shù)聯(lián)合運用。利用PCR的技術(shù)可以大大提高基因探針技術(shù)在食品衛(wèi)生檢測中的靈敏度。將其用做食物中少量病原微生物的檢測技術(shù)手段,大大提高了基因探針技術(shù)在食品衛(wèi)生檢測中的應(yīng)用。但是PCR技術(shù)對實驗室的精密度與操作人員的業(yè)務(wù)能力有著很高的要求,涉及操作復(fù)雜,技術(shù)含量高,現(xiàn)階段無法大范圍普及。

    3 基因探針技術(shù)在食品衛(wèi)生檢測中的應(yīng)用

    3.1 基因探針的構(gòu)建

    近年來基因探針技術(shù)在食品衛(wèi)生檢測中起了重要作用[11],目前基因探針技術(shù)可以用來檢測食物中含有的金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、志賀氏菌、耶希氏菌、李斯特菌等?;蛱结槝?gòu)建的成功與否很大程度決定實驗是否失敗。在食品衛(wèi)生檢驗中,微生物種屬所特有的基因序列(也被稱為特異性保守序列)是探針構(gòu)建的關(guān)鍵,該基因序列的保守性有利于提升檢測的精確性。

    3.2 基因探針的優(yōu)點

    傳統(tǒng)微生物檢測方法一般涉及對病原微生物的培養(yǎng)、形態(tài)學(xué)以及理化特性的分析,在多年實際運用中已經(jīng)證明其具有一定的有效性與特異性,但病原微生物的生存條件、生長速度、檢測方法固有缺陷使其運用范圍局限。由于需要對病原微生物的人工培養(yǎng),所以傳統(tǒng)檢測方法局限于已知種類的微生物,對未知病原微生物的培養(yǎng)具有著盲目性。基因探針技術(shù)與之相比,不僅僅能克服以上所述傳統(tǒng)微生物檢測方法的不足,還可與PCR技術(shù)、生物芯片技術(shù)、免疫酶聯(lián)技術(shù)等多種新技術(shù)等相結(jié)合,大幅度提升了檢測的靈敏性、特異性,運用范圍也大幅度地拓寬。

    3.3 注意事項

    為了確保食品衛(wèi)生檢測的準(zhǔn)確度,一定要根據(jù)確定具體的檢測目標(biāo),制造不同基因探針。建立檢測食品衛(wèi)生中微生物基因探針的基礎(chǔ)原則用來檢查微生物的排列標(biāo)準(zhǔn)和順序,并以特異性的保守基因排序作為基因目標(biāo),把這種排序的互補基因作為雜交探針技術(shù)。對于一些微生物來說,可以把微生物特有的生理基因變化來決定獨特排列的基因探針技術(shù)。例如和其他的微生物比較,大腸桿菌具有葡糖苷酸酶的特異性,可用來檢測食品中含有的總大腸桿菌數(shù)量,從而檢測食品衛(wèi)生情況。

    3.4 基因探針技術(shù)在食品檢驗中的應(yīng)用成果

    ①美國Gene-Trak公司開發(fā)出檢測食品中大腸桿菌的商品級基因探針系統(tǒng),先聯(lián)合PCR技術(shù)擴增目標(biāo)DNA片段,達(dá)到檢測數(shù)量級后即可基因探針檢測,該系統(tǒng)無需傳統(tǒng)微生物培養(yǎng),可快速精準(zhǔn)完成檢測。②Moseley利用生物標(biāo)記克隆沙門氏菌DNA片段作為基因探針,檢測飲用水、食物、飼料中的沙門菌屬。③對于不同種類大腸桿菌,如ETEC、EHEC、EPEC等,最新研究通過其特有的產(chǎn)毒基因序列、腸出血基因序列、致腸病基因序列的基因探針的精細(xì)構(gòu)建,可用于鑒別。

    3.5 存在的問題

    ①在基因探針的構(gòu)建方面:若用同位素進(jìn)行標(biāo)記,需考慮同位素的半衰期以及放射性核素對人體的影響,尤其是食品領(lǐng)域,更需要進(jìn)一步完善;若用生物素標(biāo)記,在紫外線下容易分解,尤其食品領(lǐng)域中內(nèi)源性生物素化蛋白和糖蛋白常引起背景加深與一系列非特異反應(yīng)。②在基因探針的特異性方面,該技術(shù)更適用于已知序列的病原微生物,若病原微生物未知,檢測有很強盲目性。③在實際運用中,菌落雜交的敏感性也受菌落雜交的影響,同時對技術(shù)人員、實驗環(huán)境要求高,廣泛運用受限,需要更加精細(xì)的技術(shù)支持。

    現(xiàn)階段傳統(tǒng)方法仍在食品衛(wèi)生檢測中最常用,存在著成本較高、浪費時間較長等問題。有些微生物不能人工進(jìn)行培養(yǎng)或者培養(yǎng)條件苛刻、生長周期長的特性使利用微生物傳統(tǒng)檢測方法在食品衛(wèi)生檢測中困難重重,越來越多的問題急需解決。例如使用葡糖苷酸酶鑒別檢測大腸桿菌是現(xiàn)在日本和美國常用的檢測食物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的方法,但多次檢測已發(fā)現(xiàn)幾種因基因突變而產(chǎn)生的假陰性衛(wèi)生檢測結(jié)果。社會發(fā)展對食品衛(wèi)生檢測提出了強特異性、高靈敏度和操作簡單、節(jié)省時間等方面的要求?;蛱结樇夹g(shù)在食品衛(wèi)生檢測中的應(yīng)用具有重大的現(xiàn)實意義。

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