食品安全性评价与食品风险分析课件.ppt
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1、第九章 食品安全性评价与食品风险分析 食品安全性评价与食品风险分析第一节第一节 食品安全性评价食品安全性评价 一、食品安全性评价概述一、食品安全性评价概述 对食品生产中的各种原料及添加剂进行安全性分析是安全性评价的主要内容,进行安全性评价的对象主要有用于食品生产、加工和保藏的化学和生物物质,如原料、食品添加剂、食品加工用微生物等。食品在生产、加工、运输、销售和保藏过程中产生和污染的有害物质,如农药兽药残留、重金属、生物及其毒素以及其他化学物质。新技术、新工艺、新资源加工食品。食品安全性评价与食品风险分析 食品安全性与食品中所含的有害成分的毒性作用分不开,因此,食品安全性评价是以毒理学评价为基础
2、,必要时还要进行化学性评价、微生物学评价和营养学评价。食品安全评价是一个复杂的过程,涉及到毒理学、流行病学、临床医学、化学、生物统计学、微生物学、计算机模拟、人体试验等,其中毒理学和流行病学较为重要。目前,食品安全性评价还是一个新兴的领域,其原理和方法都处于不断发展和完善中。食品安全性评价与食品风险分析 二、毒理学评价程序二、毒理学评价程序 进行毒理学评价时首先要对毒理学试验设计进行方法学评价,包括试验项目、顺序与方法等。然后进行毒理学试验并对试验结果进行解释与评价,分析资料包括被评价物质的化学结构、理化性质、纯度、动物毒理试验数据等。最后根据被评价物质的作用强度、残留动态、靶器官和人类可能摄
3、入量作出对人体的安全性评价并说明被评价的物质允许存在于食品中的限量。为了保障食品安全,有必要对食品安全性评价进行规范管理。因此,世界各国都制定了毒理学评价标准程序和方法,中国也于1994年颁发了中华人民共和国食品安全性毒理学评价程序的国家标准。标准规定了食品安全性毒理学评价的程序和具体方法,简要介绍如下。第六章 食品矿物质的测定第一节第一节 概述概述 第二节第二节 食品中营养元素的测定食品中营养元素的测定 第三节第三节 食品中有害元素的测定食品中有害元素的测定 第四节第四节 感官检验数据的统计分析感官检验数据的统计分析 第五节第五节 感官检验的应用感官检验的应用第六章 食品矿物质的测定 第一节
4、第一节 概述概述 一、食品中元素的分类及作用一、食品中元素的分类及作用(1)人体生命主要、必需的,食品中含量很高的常量元素(2)必需的微量元素(3)对人体有害的元素二、食品中元素测定的方法二、食品中元素测定的方法 1.食品中元素的分离与浓缩食品中元素的分离与浓缩 离子交换法、螯合溶剂萃取法。2.食品中元素测定的方法食品中元素测定的方法 可见分光光度法、原子吸收分光光度法、极谱法、离子选择电极法和荧光分光光度法等。第六章 食品矿物质的测定 第二节第二节 食品中营养元素的测定食品中营养元素的测定 一、钙的测定一、钙的测定1 1原子吸收分光光度法原子吸收分光光度法 (1)原理 试样经湿消化后,导入原
5、子吸收分光光度计中,经火焰原子化后,吸收422.7nm的共振线,其吸收量与含量成正比,与标准系列比较定量。(2)试剂 表6-1 钙标准使用液配制元素标准储备液浓度/(g/mL)吸取储备标准液量/mL稀释体积/mL标准试用液浓度/(g/mL)稀释溶液钙5005.01002520g/L氧化镧溶液第六章 食品矿物质的测定 (3)仪器 (4)操作步骤 试样消化。测定。钙标准稀释液见表6-2,测定操作参数见表6-3。(5)结果计算 计算结果表示到小数点后两位。式中 X试样中钙的含量,mg/100g;c1测定用试样液中钙的浓度,g/mL;c0试剂空白液钙的浓度,g/mL;V试样定容体积,mL;f稀释倍数;
6、m试样质量,g。10()1001000ccVfXm第六章 食品矿物质的测定 表6-2 不同浓度系列标准稀释液的配制方法元素使用液浓度/(g/mL)使用液量/mL稀释体积/mL标准液浓度/(g/mL)稀释溶液钙251500.520g/L氧化镧溶液2131.54263表6-3 测定操作参数元素波长/nm光源火焰标准系列浓度范围/(g/mL)稀释溶液钙422.7可见光空气-乙炔0.53.020g/L氧化镧溶液第六章 食品矿物质的测定 2.2.滴定法(滴定法(EDTAEDTA法)法)(1)原理 钙与氨羧络合剂能定量地形成金属络合物。(2)试剂 (3)仪器 (4)操作步骤 试样消化;测定。(5)结果计算
7、 计算结果表示到小数点后两位。式中 X试样中钙的含量,mg/100g;TEDTA滴定度,mg/mL;V滴定试样时所用EDTA量,mL;V0滴定空白时所用EDTA量,mL;f试样稀释倍数;m试样质量,g。0()100TVVfXm第六章 食品矿物质的测定 二、铁的测定二、铁的测定邻二氮菲法邻二氮菲法 1原理原理 pH29时二价铁离子与邻二氮菲生成稳定的橙红色络合物,在510nm有最大吸收。2试剂试剂 3操作步骤操作步骤 样品处理;标准曲线绘制;样品测定。4 4结果计算结果计算式中 X从标准曲线上查得的铁含量,g;V1测定用样液体积,mL;V2样液总体积,mL;m样品质量,g。12(/100)100
8、XFeggVmV含量第六章 食品矿物质的测定 三、锌的测定三、锌的测定二硫腙比色法二硫腙比色法 1原理原理 pH=4.05.5时,锌离子与二硫腙形成紫红色络合物。2试剂试剂 3仪器仪器 4操作步骤操作步骤 5 5结果计算结果计算式中 X样品中锌的含量,mg/kg或mg/L;V2测定用样品消化液体积,mL;V1样品消化液总体积,mL;m样品的质量或体积,g或mL;m1测定用样品消化液中锌的质量,g;m2试剂空白液中锌的质量,g。1221()1000(/)1000mmXmVV第六章 食品矿物质的测定 第三节第三节 食品中有害元素的测定食品中有害元素的测定 一、铅的测定一、铅的测定二硫腙比色法二硫腙
9、比色法 1原理原理 pH=8.59.0时,铅离子与二硫腙生成红色络合物,溶于三氯甲烷。2 2试剂试剂 3 3仪器仪器 4 4操作步骤操作步骤(1)样品预处理(2)样品消化(灰化法)粮食及其他含水分少的食品;含水分多的食品或液体样品。(3)测定 第六章 食品矿物质的测定 5 5结果计算结果计算式中 X样品中铅的含量,mg/kg或mg/L;m1测定用样品消化液中铅的质量,g;m2试剂空白液中铅的质量,g;m样品质量(体积),g或mL V1样品消化液的总体积,mL;V2测定用样品消化液体积,mL。1221()1000(/)1000mmXmVV食品安全性评价与食品风险分析 1准备工作 (1)受试物的要
10、求 受试物是能代表人体进食的样品,必须是符合既定的生产工艺和配方的规格化产品。受试物纯度应与实际使用的相同,在需要检测高纯度受试物及其可能存在的杂质的毒性或进行特殊试验时,可选用纯品,或以纯品和杂质分别进行毒性检测。对受试物的用途、理化性质、纯度、所获样品的代表性以及与受试物类似的或有关物质的毒性等信息要进行充分的了解和分析,以便合理设计毒理学试验、选择试验项目和试验剂量。食品安全性评价与食品风险分析 (2)估计人体可能的摄入量 经过调查、研究和分析,对人群摄入受试物的情况作出估计,包括一般人群摄入量、每人每日平均摄入量、某些人群最高摄入量等。掌握了人体对受试物的摄入情况,即可结合动物试验的结
11、果对受试物的危害程度进行评价。2.毒理学评价试验程序的选择 毒理学评价试验包括四个阶段,第一阶段为急性毒性试验;第二阶段包括遗传毒性试验,传统致畸试验和短期喂养试验;第三阶段为亚慢性毒性试验(90d喂养试验、繁殖试验、代谢试验);第四阶段是慢性毒性试验(包括致癌试验)。并非所有受试物均需做四个阶段的试验,不同受试物按照以下原则进行选择。食品安全性评价与食品风险分析 (1)凡属国内创新的化学物质,一般要求进行四个阶段的试验。特别是对其中化学结构提示有慢性毒性或致癌作用可能者,或者产量大、使用面积广、摄入机会多者,必须进行四个阶段试验。同时,在进行急性毒性、90d喂养试验和慢性毒性(包括致癌)试验
12、时,要求用两种动物。(2)凡属与已知物质(指经过安全性评价并允许使用者)的化学结构基本相同的衍生物,则可根据第一、二、三阶段试验的结果,由有关专家进行评议,决定是否需要进行第四阶段试验。食品安全性评价与食品风险分析 (3)凡属已知的化学物质,如多数国家已允许使用于食品,并有安全性的证据,或世界卫生组织已公布日许量(每人每日允许摄入量、ADI)者,同时国内的生产单位又能证明国产品的理化性质、纯度和杂质成分及含量均与国外产品一致,则可先进行第一、第二阶段试验。如试验结果与国外相同产品一致,一般不再继续进行试验,否则尚应进行第三阶段实验。标准中对农药、高分子聚合物、新食品资源、辐照食品等各有更详细的
13、要求。食品安全性评价与食品风险分析 3.毒理学试验及其结果判定 (1)急性毒性试验 急性毒性是指一次给予受试物或在24h内多次给予受试物,观察引起动物毒性反应的试验方法。进行急性毒性试验的目的是了解受试物的毒性强度和性质,为蓄积性和亚慢性试验的剂量选择提供依据。急性毒性试验一般分别用两种性别的小鼠或大鼠作为受试动物,进行LD50的测定。LD50(median lethal does),即半数致死量或称致死中量,指受试动物经口一次或在24h内多次染毒后,能使受试动物有半数(50%)死亡的剂量,单位为mg/kg。LD50是衡量化学物质急性毒性大小的基本数据,其倒数作为表示在类似实验条件下不同化学物
14、质毒性强弱的参数。但LD50不能反映受试物对人类长期和慢性的危害,特别是对急性毒性小的致癌物质无法进行评价。食品安全性评价与食品风险分析 (2)遗传毒性试验、传统致畸试验和短期喂养试验 试验目的及方法 遗传毒性试验的目的是对受试物的遗传毒性以及是否具有潜在致癌作用进行筛选。遗传毒性试验需在细菌致突变试验、小鼠骨髓微核率测定或骨髓细胞染色体畸变分析、小鼠精子畸形分析和睾丸染色体畸变分析等多项备选试验中选择四项进行,试验的组合必须考虑原核细胞和真核细胞、生殖细胞与体细胞、体内和体外试验相结合的原则。致畸试验。了解受试物对胎仔是否具有致畸作用。短期喂养试验。对只需进行第一、二阶段毒性试验的受试物进行
15、短期喂养试验,目的是在急性毒性试验的基础上,通过30d短期喂养试验,进一步了解其毒性作用,并可初步估计最大无作用剂量。食品安全性评价与食品风险分析 结果判定:遗传毒性试验的四项试验中如其中三项试验为阳性,则表示该受试物很可能具有遗传毒性作用和致癌作用,一般应放弃该受试物应用于食品,毋需进行其他项目的毒理学试验。如其中两项试验为阳性,而且短期喂养试验显示该受试物具有显著的毒性作用,一般应放弃该受试物用于食品;如短期喂养试验显示有可疑的毒性作用,则经初步评价后,根据受试物的重要性和可能摄入量等,综合权衡利弊再作出决定。食品安全性评价与食品风险分析 如其中一项试验为阳性,则再选择其他两项遗传毒性试验
16、;如再选的两项试验均为阳性,则无论短期喂养试验和传统致畸试验是否显示有毒性与致畸作用,均应放弃该受试物用于食品;如有一项为阳性,而在短期喂养试验和传统致畸试验中未见有明显毒性与致畸作用,则可进入第三阶段毒性试验。如四项试验均为阴性,则可进入第三阶段毒性试验。食品安全性评价与食品风险分析 (3)亚慢性毒性 亚慢性毒性包括90d喂养试验,繁殖试验和代谢试验。试验目的及方法 90d喂养试验主要是观察受试物以不同剂量水平经较长期喂养后对动物的毒性作用性质和靶器官,并初步确定最大无作用剂量。繁殖试验可了解受试物对动物繁殖及对仔代的致畸作用,为慢性毒性和致癌试验的剂量选择提供依据。代谢试验可了解受试物在体
17、内的吸收、分布和排泄速度以及蓄积性,寻找可能的靶器官,为选择慢性毒性试验的合适动物种系提供依据,同时了解有无毒性代谢产物的形成。食品安全性评价与食品风险分析 对于我国创制的化学物质或是与已知物质化学结构基本相同的衍生物,至少应进行以下几项试验:胃肠道吸收;测定血浓度,计算生物半减期和其他动力学指标;主要器官和组织中的分布;排泄(尿、粪、胆汁)。有条件时可进一步进行代谢产物的分离和鉴定。对于世界卫生组织等国际机构已认可或两个及两个以上经济发达国家已允许使用的以及代谢试验资料比较齐全的物质,暂不要求进行代谢试验。对于属于人体正常成份的物质可不进行代谢试验。食品安全性评价与食品风险分析 结果评价。根
18、据这三项试验中所采用的最敏感指标所得的最大无作用剂量进行评价,原则是:最大无作用剂量小于或等于人的可能摄入量的100倍者表示毒性较强,应放弃该受试物用于食品。最大无作用剂量大于100倍而小于300倍者,应进行慢性毒性试验。大于或等于300倍者则不必进行慢性毒性试验,可进行安全性评价。食品安全性评价与食品风险分析 (4)慢性毒性(包括致癌)试验 慢性毒性试验实际上是包括致癌试验的终生试验。试验目的是发现只有长期接触受试物后才出现的毒性作用,尤其是进行性或不可逆的毒性作用以及致癌作用;确定最大无作用剂量,对最终评价受试物能否应用于食品提供依据。试验项目:可将两年慢性毒性试验和致癌试验结合在一个动物
19、试验中进行。用两种性别的大鼠或小鼠。根据慢性毒性试验所得的最大无作用剂量进行评价,原则是:食品安全性评价与食品风险分析 如慢性毒性试验所得的最大无作用剂量(以mg/kg体重计)小于或等于人的可能摄入量的50倍者,表示毒性较强,应予放弃。大于50倍而小于100倍者,需由有关专家共同评议。大于或等于100倍者,则可考虑允许使用于食品,并制定每日允许量。如在任何一个剂量发现有致癌作用,且有剂量反应关系,则需由有关专家共同评议作出评价。慢性毒性试验是到目前为止评价受试物是否存在进行性或不可逆反应以及致癌性的唯一适当的方法。食品安全性评价与食品风险分析 4.进行食品安全性评价时需要考虑的因素 人的可能摄
20、入量:除一般人群的摄入量外,还应考虑特殊和敏感人群(如儿童、孕妇及高摄入量人群)。人体资料:由于存在着动物与人之间的种族差异,在将动物试验结果推论到人时,应尽可能收集人群接触受试物后反应的资料,如职业性接触和意外事故接触等。志愿受试者体内的代谢资料对于将动物试验结果推论到人具有重要意义。在确保安全的条件下,可以考虑按照有关规定进行必要的人体试食试验。食品安全性评价与食品风险分析 动物毒性试验和体外试验资料:本程序所列的各项动物毒性试验和体外试验系统虽然仍有待完善,却是目前水平下所得到的最重要的资料,也是进行评价的主要依据。在试验得到阳性结果,而且结果的判定涉及到受试物能否应用于食品时,需要考虑
21、结果的重复性和剂量反应关系。由动物毒性试验结果推论到人时,鉴于动物、人的种属和个体之间的生物特性差异,一般采用安全系数的方法,以确保对人的安全性。安全系数通常为100倍,但可根据受试物的理化性质、毒性大小、代谢特点、接触的人群范围、食品中的使用量及使用范围等因素,综合考虑增大或减小安全系数。食品安全性评价与食品风险分析 代谢试验的资料:代谢研究是对化学物质进行毒理学评价的一个重要方面,因为不同化学物质、剂量大小,在代谢方面的差别往往对毒性作用影响很大。在毒性试验中,原则上应尽量使用与人具有相同代谢途径和模式的动物种系来进行试验。研究受试物在实验动物和人体内吸收、分布、排泄和生物转化方面的差别,
22、对于将动物试验结果比较正确地推论到人具有重要意义。综合评价:在进行最后评价时,必须在受试物可能对人体健康造成的危害以及其可能的有益作用之间进行权衡。评价的依据不仅是科学试验资料,而且与当时的科学水平、技术条件,以及社会因素有关。因此,随着时间的推移,很可能结论也不同。随着情况的不断改变,科学技术的进步和研究工作的不断进展,对已通过评价的化学物质需进行重新评价,作出新的结论。食品安全性评价与食品风险分析 对于已在食品中应用了相当长时间的物质,对接触人群进行流行病学调查具有重大意义,但往往难以获得剂量反应关系方面的可靠资料,对于新的受试物质,则只能依靠动物试验和其他试验研究资料。然而,即使有了完整
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