食用油是指在制作食品过程中使用的动物或者植物油脂,由于原料来源、加工工艺以及品质等原因,常见的食用油主要是植物油。食用油品类繁多,是国民生活的必需品,随着经济发展和人们生活水平的提高,食用油的消费量呈现稳步上升的趋势。而随着大众对健康关注程度的持续攀升,关于食用油的品质、营养价值以及质量安全问题受到越来越多的关注。

  食用油主要是由脂肪酸组成,大体分为饱和、不饱和脂肪酸两大类。不同油脂含有不同的脂肪酸或其他营养成分,根据研究显示,食品中含单不饱和以及多不饱和脂肪酸有助于减少心血管疾病。

  由于原料、以及生产加工过程的影响,食用油中会含有一些有害物质,主要包括:真菌霉素、污染物、农药残留。同时,近年来,食用油掺假、地沟油事件的报道屡见不鲜,针对食用油掺假情况的鉴别也尤为重要。

  近来,全新的《食品安全国家标准 植物油》(GB 2716-2018)颁布,新国标经历了10多年的大量基础性检验检测和评估过程,是目前食用油领域最重要的基础性标准。食用油食品安全的要求日趋严格,而对于检测技术的要求也越来越高,仪器信息网整理了食用油检测的最新进展,供大家参考。

食用油成分分析

食用油多是由含18-22个碳的直链脂肪酸组成(99%以上),不同脂肪酸的生理功能有所不同,而根据碳链的长度以及双键的位置和数目,可分为饱和、单不饱和、多不饱和脂肪酸。动物油中富含饱和脂肪酸,其分子碳链上无双键,在室温下会呈现固态或者半固态,过量摄入会增加血脂含量,导致心脑血管疾病;花生油、菜籽油、橄榄油中含有大量的单不饱和脂肪酸,分子链中含有1个双键,常温下呈液态,低温下会凝固,对血脂无影响;而玉米油、大豆油、亚麻油等富含多不饱和脂肪酸,分子中含有两个及以上的双键,在低温下也呈现液态,对人体有多方面的重要作用。

目前,对食用油中脂肪酸种类及含量的分析,主要使用的是气相色谱法,同时也是《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》(GB 5009.168-2016)规定的标准方法。通过将样品甲酯化后经气相色谱检测,可以得到试样中37种脂肪酸种类及含量的具体数据。

食用油中有害物质分析

食用油中的有害物质主要有真菌霉素、重金属、各类农残以及一些其他污染物等。

真菌霉素

    真菌霉素是指真菌在生长繁殖过程中产生的次生有毒代谢产物,食用了含有真菌霉素的食物会导致中毒。食用油中的真菌霉素主要来源于油料作物生长过程中感染病原真菌,还有就是油脂在加工、储存、运输过程中感染真菌霉素。食用油中常见的真菌霉素为黄曲霉毒素、赭曲霉毒素A、呕吐毒素以及玉米赤霉烯酮。其中,黄曲霉毒素具有强烈毒性,是目前人类发现的最强致癌物质,油料作物储存不当霉变时易产生。国家对于食用油中的黄曲霉毒素含量有严格限制(GB 2761-2017)。

  常见的检测方法包括薄层色谱法、液相色谱法、液相色谱-质谱联用法、酶联免疫法等。薄层色谱法步骤较多,前处理过程较繁琐,灵敏度、重现性都较差,现在使用率较低。液相色谱法灵敏度较高、检测限低,是目前国内测定真菌毒素使用最多的方法。

重金属

  重金属污染对人体健康有着严重危害,在油脂的加工过程中,一些加工辅料的使用及设备的锈损有可能会将少量重金属带入油中,所以检测食用油中重金属含量也是十分必要的。食用油中重金属元素的检测方法有光度法、比浊法、斑点比较法、色谱法、光谱法、电化学分析法、中子活化分析等。有关国家标准均详细规定了食用油中重金属元素的含量测定方法。

农药残留

  农药其毒性作用体现在两方面,一方面农药能够有效的消灭和控制病虫害的生长;另一方面农药的使用和滥用会导致环境污染,生态失衡,造成食品中农药残留,危害人体健康。畜牧生产中主要使用的兽药包括抗生素类、激素类和驱寄生虫剂。常用的定性、定量分析的检测手段主要有气相色谱法、液相色谱法、红外光谱法、荧光光谱法、拉曼光谱法等。特别是农残测定中,根据农药的种类和性质,气相色谱连接不同的检测器,如氢火焰离子化检测器,氮磷检测器,电子捕获检测器和质谱检测器,均是检测的有效手段。国标中对食用油中农药最大残留限量均有相关规定(GB2763-2016)。

  随着现有农残检验的要求越来越高,传统的一些检测方法已经不能满足要求。现在气相色谱-质谱法、液相质谱-色谱法以及串联质谱法都越来越多的应用在农药残留的检测中。

食用油的优劣鉴别

  随着现在消费需求的日益多样化、细分化和高档化,食用油的市场也变得非常复杂. 目前市场上流通的食用油不仅有各种植物油、动物油 ,还有各种植物调和油. 由于植物油价格往往与其种类和营养价值有关,一些不法商家为了追求暴利,以相对廉价植物油冒充或勾兑高端植物油,以降低成本。同时许多调和油标签上标注的成分和比例往往与实际不符。食用油的掺假造假不仅扰乱市场秩序、侵犯消费者权益,甚至危害消费者的身体健康。面对频频曝光的植物油安全事件,针对食用油的掺假鉴别,也是现在食用油检测行业的一项重要工作。

  相关的检测手段主要包括利用质谱、色谱、光谱等技术通过特有成分或者整体信息对食用油进行区分的理化方法;基于DNA 判别的分子生物学方法以及电子鼻、电子舌等智能感官仿生鉴别方法。

  通过色谱法(包括气相色谱以及液相色谱)食用油中脂肪酸进行分析,根据掺假后植物油脂肪酸组成、含量及结构的变化来鉴别掺伪种类。可以应用多种模型识别特定的食用油的含量。

    通过质谱法(包括GC-MS、LC-MS、飞行时间质谱、傅立叶变换质谱)进行鉴别。有研究人员利用气相色谱同位素比值质谱研究亚使用油的脂肪酸成分以及每种脂肪酸中稳定C同位素的13C/12C比值来鉴别食用油的种类及优劣。

    光谱法是一种“指纹识别”技术,主要是分析食用油中化学基团的总特征光谱,然后结合化学计量学进行数据处理以达到识别的目的。按照检测时所用波谱范围,主要可分成近红外光谱、中红外光谱以及拉曼光谱。利用光谱技术对植物进行区分,不需要复杂前处理,操作简单迅速. 但必须建立有效的数据库,并结合化学计量学对数据进行统计分析才能用于实际样品的定性或定量识别。

赛默飞-气相色谱法测定食用油中反式脂肪酸含量

反式脂肪酸(Trans Fatty Acids-TFA)又称反式酸,是所有含反式双键的不饱和脂肪酸的总称,广泛存在于人造黄油、食用油、培烤食品和面包等典型食品中,是油脂或含有油脂食物中常见的一个组分。

日立-ZA3000应用:油类中金属元素分析

日立偏振塞曼原子吸收分光光度计ZA3000系列是应广大用户需求研发的新型元素分析仪,秉承日立特有的偏振塞曼背景校正技术,新开发了其他同类产品所没有的多种技术,性能更卓越,可获得更高的灵敏度和更优的准确度。

赛默飞-质谱法对食品组学研究中的不同食用植物油分类

Thermo Scientific Q Exactive 高分辨准确质谱是食品组学研 究中表征功能蛋白与活性小分子物质群的有力技术手段; • SIEVE 与 LipidSearch 软件为食品组学中小分子组学研究的 信息处理提供了高效的解决方案。

日立-热重分析新方法-将想象的世界可视化(PET测试)

TG/DTA,从样品的玻璃化转变和熔融等不伴随质量变化的转移现象,到蒸发和分解等伴随质量变化的反应,以广泛的热变化为测量对象的仪器。

赛默飞-GC-MS内标法测定食用油中的塑化剂

称取1.0 g 食用油于15 mL 玻璃具塞刻度试管中,加入适量内标,加5 mL 乙腈,涡旋 萃取2 min,置于冰箱中-18℃放置2 小时,取出后取上层乙腈层进行气相色谱质谱分析。 特别注意:整个样品前处理过程中,全部使用玻璃容器,以防引入塑化剂污染。

日立-荧光指纹检测食用油的劣化情况

本文向您介绍如何使用日立荧光分光光度计F-7100分析检测食用油的劣化。通过测量不同加热时间(0min-120min)的食用油样品,利用三维立体的激发发射光谱,可以辨别出样品种类和等级,检测其中的化学成分。F-7100拥有全球最快扫描和驱动速度,三维光谱分析更加方便、快捷,提供追踪监控化学反应过程。超高信噪比的优异功能,可以检测出低至1*10-12mol/L的荧光素,同时,更有利于痕量样品的测量。

赛默飞-植物油中棉酚的快速检测

本方法使用双三元高效液相色谱系统(DGLC-3600),以在线固相萃取(On- line SPE)技术对样品富集分离后再进行HPLC 检测,该方法可实现样品的自动化前处理,方法快速简便(测试周期仅为10min),灵敏度高(检测限达1ppm,GB/T 5009.148-2003 为2.5ppm),回收率好。

日立-热分析(TG-DTA)判断油脂新鲜度

可简单、方便的评价由不饱和脂肪酸所组成的油脂的成分数量及氧化性的差异,或加工食品添加剂等中所含的多种成分。

多元方案,精准聚焦粮油质量体系建设

常言到,开门7件事,柴,米,油,盐,酱,醋,茶,其中4项与粮油有关,粮油安全直接关系到人民群众生命安全。然而,近年随着我国工业化和城镇化进程加快,环境污染日益加剧以及极端气候的增多,粮食质量安全隐患日益凸显,人民群众对粮食质量安全的关注度越来越高,对保障粮食食用安全的诉求也日益强烈。

LCMS和GCMS法测定烘焙食物中丙烯酰胺

距离3月31日“星巴克致癌”刷屏事件已经过去一个大半个月了,朋友圈消停了,网友们也似乎忘记这件事了。然而赛默飞对待食品安全问题向来严谨。追本溯源,事件的起因是一种叫做丙烯酰胺的物质。

食品组学-还原食品真实模样,让“挂羊头 卖狗肉”无所遁形

2018年4月9~10日,由中国检验检疫学会、太平洋国际展览(北京)有限公司主办,中国检科院、中食安信和食品伙伴网协办的的“cbifs2018第十一届中国国际食品安全技术论坛”在青岛盛大开幕。

教你辨别初榨橄榄油

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植物油主要由不饱和脂肪酸和甘油组成,广泛分布于自然界中,是从植物的果实、种子、胚芽中得到的油脂。植物油在我们日常生活中被广泛应用,按照用途,可分为:食用植物油和工业用植物油。

全新金属检测平台提高食品和消费品异物检测能力

赛默飞世尔科技全新首发金属检测平台可以快速扫描多达五个频率,帮助食品和消费品制造商毫不费力地发现产品中的铁、非铁和不锈钢316金属污染物,进而提高客户的安全感。与先前的技术设备相比,包括 Thermo Scientific APEX 500 金属检测器,Thermo Scientific Sentinel 多频率扫描金属探测器还能让用户识别直径比前者小 50% 的污染物。

TA7000系统提供完美的热分析解决方案

热分析是指在程序控温(和一定气氛)下,测量物质的某种物理性质与温度或时间关系的一类技术总称,它主要用于定性、定量表征材料的热性能、物理性能、机械性能以及稳定性等。因此,热分析技术被广泛应用于物理、化学、石油、冶金、地质、建材、纤维、橡胶、高分子、食品、药品、生物化学等各个领域。

3D荧光光谱检测食用油的劣化情况

食用油是日常生活中炒菜不可缺少的一部分。然而在很多餐厅甚至自家厨房里,使用的食用油并不能保持随时更换,甚至一周都不换一次。这样的烹饪出来的食物会给我们带来很大的安全隐患。因为,食用油在高温加热或反复加热过程中,会发生一系列化学变化,这些变化不仅使食用油的营养价值降低,同时还会发生聚合作用,形成难以消化或具有毒性的聚合物,它们在人体内蓄积,危害人体健康。