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    薏仁谷初加工產(chǎn)品重金屬增量污染剖析

    2017-07-19 12:48:31秦禮康梁藝馨楊先龍
    中國(guó)糧油學(xué)報(bào) 2017年6期
    關(guān)鍵詞:大粒小粒薏仁

    涂 鴻 秦禮康 梁藝馨 楊先龍

    (貴州大學(xué)釀酒與食品工程學(xué)院1,貴陽(yáng) 550025) (貴州省出入境檢驗(yàn)檢疫局2,貴陽(yáng) 550081) (貴州鑫龍食品開(kāi)發(fā)有限公司3,安順 561000)

    薏仁谷初加工產(chǎn)品重金屬增量污染剖析

    涂 鴻1秦禮康1梁藝馨2楊先龍3

    (貴州大學(xué)釀酒與食品工程學(xué)院1,貴陽(yáng) 550025) (貴州省出入境檢驗(yàn)檢疫局2,貴陽(yáng) 550081) (貴州鑫龍食品開(kāi)發(fā)有限公司3,安順 561000)

    對(duì)產(chǎn)自貴州的小粒薏仁谷和老撾的大粒薏仁谷及其初加工產(chǎn)品中重金屬含量進(jìn)行檢測(cè)及對(duì)比。結(jié)果表明,薏仁谷初加工產(chǎn)品的重金屬污染增幅較大。經(jīng)單項(xiàng)污染指數(shù)評(píng)價(jià),薏仁谷及初加工產(chǎn)品中As、Pb、Cd和Hg除小薏仁糠Pb外均低于0.7,屬于無(wú)污染范圍;Cu、Zn和Mn在薏仁糠中則存在一定污染,小粒薏仁糠分別為1.03、2.22和1.72,大粒薏仁糠分別為0.58、6.88和3.46;薏仁谷及初加工產(chǎn)品中Fe污染較為嚴(yán)重,小粒和大粒薏仁谷及其初加工產(chǎn)品的單項(xiàng)污染指數(shù)均大于1(1.22~21.76)。從初加工產(chǎn)品看,薏仁精米的8種重金屬檢出值較低,但薏仁糠污染較重,8個(gè)重金屬元素的檢出值均較高,其深加工產(chǎn)品存一定安全隱患。

    薏苡仁 初加工產(chǎn)品 重金屬 增量污染

    薏苡(CoixLachrymajobiL.)為禾本科(Gramineae/Poaceae)薏苡屬草本植物,它的干燥成熟種仁稱為薏苡仁,俗稱“苡仁米”、“藥王米”[1]、“回回米”、“六谷米”等。薏苡籽實(shí)由胚乳、糠層和外殼部分構(gòu)成,去掉外殼和糠層便得到胚乳,即薏米。薏米的營(yíng)養(yǎng)、藥用價(jià)值極高,被譽(yù)為“世界禾本科植物之王”,自古以來(lái)就是中國(guó)食藥皆佳的“糧藥”?!侗静菥V目》等醫(yī)籍記載,薏米具有強(qiáng)筋骨、健脾胃、消水腫、去風(fēng)濕、清肺等功效,《神農(nóng)本草經(jīng)》謂其有“主筋急痙攣、不可屈伸、風(fēng)濕痹,久服輕身、益氣之作用”[2],中國(guó)衛(wèi)生部1987年10月已將薏米列入第一批藥食兼用名單。近年來(lái)大量研究表明,薏米可以減少患心血管疾病[3]、Ⅱ型糖尿病[4]、肥胖癥[5]和一些癌癥[8]的幾率,具有抑制胰蛋白酶、誘發(fā)排卵等藥理活性[6-7],含有的寡聚糖具有DPPH自由基清除能力和脂質(zhì)抗氧化能力[8],薏仁活性組份具有降血糖[9]、提高免疫力[10]等作用。

    近年來(lái),谷物食品重金屬污染的食用安全問(wèn)題已成為公眾關(guān)注的焦點(diǎn)。研究表明,作物重金屬污染并非是簡(jiǎn)單的富集,有著不同的存在形態(tài)[11],而且在農(nóng)作物不同部分中有著不一樣的分布[12-13]。但對(duì)于薏苡而言,在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和加工過(guò)程中帶來(lái)的重金屬污染鮮見(jiàn)報(bào)道。因此,本試驗(yàn)以初加工為研究對(duì)象,對(duì)薏仁谷經(jīng)剝殼、碾米、拋光等機(jī)械加工而成精米的過(guò)程中可能會(huì)引入的重金屬進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤檢測(cè),比較其增量污染和分布規(guī)律,以期為薏仁谷初加工生產(chǎn)線設(shè)備優(yōu)選和相關(guān)產(chǎn)品安全應(yīng)用提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 材料

    以老撾和貴州產(chǎn)的不同種類(lèi)的薏仁谷為供試對(duì)象(分別簡(jiǎn)稱為大粒薏仁谷和小粒薏仁谷),并從貴州鑫龍食品開(kāi)發(fā)有限公司混合剝殼碾米和水洗拋光的薏仁谷初加工生產(chǎn)線上分別采集薏仁精米、薏仁碎米、薏仁糠和薏仁殼為樣品,并以4批次混合樣用于檢測(cè)。其生產(chǎn)工藝流程為:

    圖1 工藝流程

    1.2 儀器

    ZK-FDV-98超細(xì)粉碎機(jī):北京中科浩宇公司;AF-610D2原子熒光儀:北京北分瑞利公司;AAnalyst 600石墨爐原子吸收儀:美國(guó)Perkin-Elmer公司;DMA80汞分析儀:意大利LabTech公司;contrAA300連續(xù)光源火焰原子吸收儀:德國(guó)Jena公司。

    1.3 試劑

    As標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB G 62028-90,10%HCl介質(zhì),1 000 μg/L)、Cu標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB G 62023-90,5%H2SO4介質(zhì),1 000 μg/L):國(guó)家鋼鐵材料測(cè)試中心鋼鐵研究總院;Pb標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB 04-1742-2004,1.0 mol/L HNO3介質(zhì),1 000 μg/L)、Cd標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB 04-1721-2004,1.0 mol/L HNO3介質(zhì),1 000 μg/L)、Fe標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB 04-1726-2004,1.0 mol/L HNO3介質(zhì),1 000 μg/L)、Zn標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB 04-1961-2004,1.0 mol/L HNO3介質(zhì),1 000 μg/L)、Mn標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB 04-1736-2004,1.0 mol/L HNO3介質(zhì),1 000 μg/L):國(guó)家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心;高氯酸(優(yōu)級(jí)純):天津鑫源化工廠;鹽酸(優(yōu)級(jí)純)、硝酸(優(yōu)級(jí)純):重慶川東化工有限公司;硫酸(優(yōu)級(jí)純)、硼氫化鉀(>95%):國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;氫氧化鉀(>82%):北京化工廠。

    1.4 試驗(yàn)方法

    1.4.1 樣品預(yù)處理

    測(cè)定As、Pb、Cd、Cu、Fe、Zn、Mn的薏仁谷及初加工產(chǎn)品樣品先用0.1 mol/L的稀鹽酸洗凈,再用去離子水淋洗2~3次并瀝干,放入紅外烘箱中85 ℃烘干,以22 000 r/min的破碎機(jī)3次粉碎,取粉樣(200目)于三角瓶中加入約50 mL的1∶4 HNO3/HClO4(V/V)進(jìn)行濕法消化[14],取消化液上機(jī)測(cè)定。測(cè)定Hg元素的樣品在陰涼通風(fēng)處自然干燥。

    1.4.2 測(cè)定方法

    As元素采用AF-610D2原子熒光儀進(jìn)行測(cè)定總砷含量,樣品經(jīng)還原后測(cè)定其中的三價(jià)砷含量;Pb、Cd元素采用AAnalyst 600石墨爐原子吸收儀進(jìn)行測(cè)定;Hg元素采用DMA80汞分析儀進(jìn)行測(cè)定;Cu、Zn、Fe、Mn采用contrAA300連續(xù)光源火焰原子吸收儀進(jìn)行測(cè)定。

    1.4.3 安全評(píng)價(jià)

    采用單項(xiàng)污染指數(shù)評(píng)價(jià)法[15],單項(xiàng)污染指數(shù)Pi根據(jù)樣品中污染物含量與相應(yīng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,其計(jì)算公式為:

    Pi=Ci/Si

    式中:Ci為測(cè)量值;Si為污染物評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)[16-20]。Pi<1說(shuō)明未受到污染;Pi>1則說(shuō)明受到了污染,其中Pi≤0.7為優(yōu)良,≤1.0為安全,≤2.0為輕度污染,≤3.0為中度污染,>3.0為重度污染。

    1.4.4 加工中復(fù)合污染的評(píng)估

    按照不同元素進(jìn)行分組,每組以小粒薏仁谷、薏仁殼、薏仁糠、薏仁精米、薏仁碎米、大粒薏仁谷、薏仁殼、薏仁糠、薏仁精米、薏仁碎米為順序排列,進(jìn)行相關(guān)性分析。

    1.4.5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析

    使用EXCEL和 SPSS 19.0軟件處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)并進(jìn)行差異分析和顯著性檢驗(yàn),顯著性水平α=0.05。所有試驗(yàn)設(shè)3次重復(fù)。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 薏仁谷加工中重金屬污染增量及分布規(guī)律

    2.1.1 薏仁谷重金屬污染增量

    從表1及表2重金屬污染的增加率看出,每種重金屬污染的含量在加工過(guò)程中都出現(xiàn)了很大幅度的增加。對(duì)于小粒薏仁谷及初加工產(chǎn)品而言,As、Pb、Cd和Hg 4種元素含量增加率都超過(guò)了500%,其中As、Pb和Cd分別達(dá)到了851%、886.2%、1 187%,增加率較大。Cu、Fe、Zn和Mn 4種元素增加率分別為285.6%、429.9%、397.9%、285.5%。對(duì)于大粒薏仁谷及初加工產(chǎn)品而言,As元素在薏仁谷中并未檢出,

    表1 小粒薏仁谷及初加工產(chǎn)品中重金屬污染增量

    注:?jiǎn)挝粸閙gkg;樣品質(zhì)量以干基計(jì),余同。

    表2 大粒薏仁谷及初加工產(chǎn)品中重金屬污染增量

    卻在初加工產(chǎn)品中檢出該元素。Pb、Cd、Cu、Fe和Zn五種元素含量增加率都接近或超過(guò)500%,其中Cd和Zn元素在初加工產(chǎn)品中的含量分別達(dá)到了薏仁谷中的6 047%和1 513%,Pb、Fe元素含量增加率分別為821.1%和889.1%。Mn和Hg增加率分別為427%和257.1%。所以,在初加工過(guò)程中薏仁谷初加工產(chǎn)品確實(shí)存在重金屬污染大,并且增幅較大。

    2.1.2 重金屬污染的分布

    圖2~圖5為相同質(zhì)量下,不同產(chǎn)品中同一重金屬含量的所占比例。結(jié)果表明,薏仁谷初加工過(guò)程中不同產(chǎn)品所受重金屬污染的程度是不同的:小粒薏仁殼所受As、Pb、Cd、Hg、Cu、Fe、Zn和Mn污染分別占各元素總污染量的1%、7%、77%、18%、13%、37%、13%、22%;而小粒薏仁糠所占比例則為99%、79%、8%、41%、51%、46%、64%、42%;大粒薏仁殼所受污染As、Pb、Cd、Hg、Cu、Fe、Zn和Mn污染分別占各元素總污染量的68%、20%、19%、36%、29%、64%、9%、22%,而大粒薏仁糠所占比例為16%、46%、62%、23%、55%、28%、81%、56%。小薏仁精米所受As、Pb、Cd、Hg、Cu、Fe、Zn、Mn污染分別占各元素總污染量的0%、2%、9%、25%、23%、7%、14%、20%;大薏仁精米為4%、15%、14%、20%、12%、4%、7%、13%。小薏仁碎米所受As、Pb、Cd、Hg、Cu、Fe、Zn、Mn污染分別占各元素總污染量的0%、12%、6%、16%、13%、10%、9%、16%;大薏仁碎米為12%、19%、5%、21%、4%、4%、3%、9%。因此,薏仁谷初加工產(chǎn)品中最容易受到重金屬污染的產(chǎn)品為薏仁殼與薏仁糠,其中薏仁糠重金屬污染較重。

    圖2 小粒薏仁谷初加工產(chǎn)品中As、Pb、Cd、Hg污染分布圖

    圖3 小粒薏仁谷初加工產(chǎn)品中Cu、Fe、Zn、Mn污染分布圖

    圖4 大粒薏仁谷初加工產(chǎn)品中As、Pb、Cd、Hg污染分布圖

    圖5 大粒薏仁谷初加工產(chǎn)品中Cu、Fe、Zn、Mn污染分布圖

    2.1.3 2種薏仁谷及產(chǎn)品重金屬差異性分析

    由表3~表7可知,采用配對(duì)樣本t檢測(cè),比較2種薏仁谷及其產(chǎn)品重金屬污染程度,在置信水平α=0.05時(shí),兩種薏仁谷的Hg、Cu、Fe和Mn、2種薏仁殼的As、Cd、Hg、Fe和Mn、2種薏仁糠的As、Pb、Cd、Hg、Cu、Zn和Mn、2種薏仁精米的Pb、Cu和Zn以及2種碎薏仁米的Cu、Mn均存在著顯著差異。

    對(duì)于薏仁谷而言,大粒薏仁谷所受As、Hg、Cu和Fe污染較少,小粒薏仁谷所受Mn污染較少;對(duì)于精米而言,大粒薏仁精米所受Cu污染較少,小粒薏仁精米所受As、Pb和Mn污染較少;對(duì)于碎米而言,大粒薏仁碎米所受Cu、Mn污染較少,小粒薏仁碎米所受As污染較少;對(duì)于米糠而言,大粒薏仁糠所受As、Pb、Cd、Hg和Cu污染較少,小粒薏仁糠所受Zn、Mn污染較少;對(duì)于米殼而言,大粒薏仁殼所受Cd污染較少,小粒薏仁殼所受As、Hg、Fe、Mn污染較少。

    表3 薏仁谷差異分析

    注:表中數(shù)據(jù)為平均值±標(biāo)準(zhǔn)差同一行中字母不同為差異顯著(P<0.05),余同。

    表4 薏仁殼差異分析

    表5 薏仁糠差異分析

    表6 薏仁精米差異分析

    表7 薏仁碎米差異分析

    2.2 薏仁谷及其加工產(chǎn)品復(fù)合污染

    由表8可知,從每2種重金屬之間的相關(guān)系數(shù)可知As-Pb、As-Hg、Pb-Hg、Cd-Hg、Cu-Hg、Zn-Hg和Mn-Hg為負(fù)相關(guān),分別為-0.214、-0.126、-0.023、-0.048、-0.020、-0.120;而As-Cd、As-Cu、As-Fe、As-Zn、As-Mn、Pb-Cd、Pb-Cu、Pb-Fe、Pb-Zn、Pb-Mn、Cd-Cu、Cd-Fe、Cd-Zn、Cd-Mn、Hg-Fe、Cu-Fe、Cu-Zn、Cu-Mn、Fe-Zn、Fe-Mn、Zn-Fe相關(guān)系數(shù)為正,其中As-Fe、Pb-Cu、Cd-Zn、Cd-Mn、Cu-Mn、Zn-Mn的相關(guān)系數(shù)則較高(大于0.5),分別為0.92、0.835、0.906、0.855、0.551、0.976。經(jīng)檢驗(yàn),結(jié)果表明在置信度α=0.05下,As-Fe、Cd-Mn、Pb-Cu、Fe-Mn呈現(xiàn)了顯著相關(guān),說(shuō)明在薏仁谷及其產(chǎn)品中這4組元素之間存在著復(fù)合污染。

    表8 金屬之間的相關(guān)系數(shù)

    注:*表示顯著相關(guān)(P<0.05)。

    表9 安全評(píng)價(jià)

    2.3 薏仁谷加工的安全評(píng)價(jià)

    由表9可知,As、Pb、Cd和Hg 4種元素單項(xiàng)污染指數(shù)除了小薏米糠為1.142輕度污染外均遠(yuǎn)低于0.7,具有較高的安全性。而Cu、Fe、Zn、Mn 4種元素的單項(xiàng)污染指數(shù)則表明在薏仁谷初加工過(guò)程中存在污染,其中小粒薏仁糠出現(xiàn)了Cu、Mn的輕度污染和Zn的中度污染,大粒薏仁糠出現(xiàn)了Zn和Mn的重度污染;Fe元素在所有的薏仁谷及初加工產(chǎn)品中含量都較高,其中小粒薏仁谷、薏仁糠、薏仁殼與大粒薏仁谷、薏仁殼的單項(xiàng)污染指數(shù)均大于3,存在重度污染。

    3 討論

    造成薏仁谷及初工產(chǎn)品中重金屬污染增量激增的原因如下:第一,該廠加工設(shè)備為混合剝殼碾米與水洗拋光的半自動(dòng)開(kāi)放式生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線在進(jìn)料前未對(duì)薏仁谷進(jìn)行分級(jí)處理,因此機(jī)械構(gòu)建與原料之間存在著較大應(yīng)力,可能導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備中的殘留物料以及重金屬元素進(jìn)入到產(chǎn)品中。第二,混合使用水洗拋光工藝處理產(chǎn)品,其生產(chǎn)用水存在受重金屬污染的可能性。第三,生產(chǎn)線為半自動(dòng)生產(chǎn)線,其中多個(gè)環(huán)節(jié)需要工人使用金屬工具人工處理中間產(chǎn)物,也可能導(dǎo)致重金屬的加重。為了解決薏仁谷加工中重金屬污染激增的問(wèn)題,應(yīng)該改進(jìn)生產(chǎn)流程和升級(jí)加工設(shè)備;在生產(chǎn)流程上,原料進(jìn)入生產(chǎn)線前可先進(jìn)行分級(jí)處理。在生產(chǎn)設(shè)備上,可采用全自動(dòng)化生產(chǎn)線,盡可能減少人工操作;在拋光工藝可改用無(wú)水拋光工藝,如風(fēng)力拋光工藝。

    不同種薏仁谷加工中表現(xiàn)出的差異可能與不同薏仁谷產(chǎn)地土壤污染和種植方法有關(guān);初加工產(chǎn)品表現(xiàn)的差異可能是在工藝設(shè)備的基礎(chǔ)上,因不同薏仁谷粒度和品種的差異,導(dǎo)致其加工特性不同而造成的。其中的深層原因,有待進(jìn)一步研究。

    4 結(jié)論

    在薏仁谷初加工過(guò)程中存在著重金屬污染加大,各個(gè)初加工產(chǎn)品重金屬含量之和均大于薏仁谷含量,且增幅較大,介于257.1%~1 513%之間。

    從各個(gè)初加工產(chǎn)品看,薏仁精米的8個(gè)重金屬含量均在安全食用范圍,重金屬污染較為集中的出現(xiàn)在薏仁殼和薏仁糠上,且薏仁糠所受的重金屬污染最為嚴(yán)重,其深加產(chǎn)品存一定安全隱患。

    經(jīng)單項(xiàng)污染指數(shù)評(píng)價(jià),薏仁谷及初加工產(chǎn)品中As、Pb、Cd和Hg除小薏仁糠Pb為1.142外均低于0.7,安全性較高;薏仁糠的Cu、Zn、Mn則存在一定污染;薏仁谷及初加工產(chǎn)品中Fe污染較為嚴(yán)重。

    As-Fe、Cd-Mn、Pb-Cu、Fe-Mn每對(duì)元素的含量呈顯著(α=0.05)相關(guān),表明存在著復(fù)合污染。

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    [14]肖青青,王宏鑌,趙 賓,等.云南個(gè)舊市郊農(nóng)作物重金屬污染現(xiàn)狀及健康風(fēng)險(xiǎn)[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2011,30(2):271-281 Xiao Qingqing,Wang Hongbin,Zhao Bin,et al.Heavy metal pollution in crops growing in suburb of gejiu city,Yunnan Province,China:Present situation and health risk[J].Journal of Agro-Environment Science,2011,30(2):271-281[15]姚春霞,陳振樓,張炬,等.上海浦東部分地區(qū)重金屬污染評(píng)價(jià)[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2005,24(4):761-765 Yao Chunxia,Chen Zhenlou,Zhang Jun,et al. Heavy metal pollution assessment of vegetables in Pudong Zone of Shanghai[J].Journal of Agro-Environmrnt Science,2005,24(4):761-765

    [16]中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部.GB 2762—2012食品中污染物限量[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2012 Ministry of Health,PRC.GB 2762—2012 Limit of pollutant in food[S].Beijing:China Standard Press,2012

    [17]中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì).中國(guó)居民膳食營(yíng)養(yǎng)素參考攝入量[M].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2013:18-19 Chinese Soclety of Nutrition.Dietary reference intake of Chinese Residents[M].Beijing:China Standard Press,2013:18-19

    [18]李寧,張宏群,張征,等.濟(jì)南市區(qū)成人銅和錳攝入量及血清銅和錳含量參考值范圍[J].環(huán)境與健康雜志,2009,19(26):66-67 Li Ning,Zhang Hongqun,Zhang Zheng,et al.Dietary intake and serum reference values of Mn and Cu of healthy residents in Jinan[J].Journal of Environment and Health,2009,19(26):66-67

    [19]王濤,殷建忠,楊科峰,等.礦區(qū)成年居民膳食銅、鐵和鋅的攝入量調(diào)查及測(cè)定方法比較[J].上海交通大學(xué)學(xué)報(bào)(醫(yī)學(xué)版),2010,11(30):1412-1415 Wang Tao,Yin Jianzhong,Yang Kefeng,et al.Investigations of dietary intakes of copper,iron and zinc in adult residents of mining area and comparison of determination method[J].Journal of Shanghai Jiaotong University(Medical Science),2010.11(30):1412-1415

    [20]中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì).中國(guó)居民膳食指南[M].拉薩:西藏人民出版社,2010:4 Chinese Soclety of Nutrition.Dietary guidelines for Chinese residents[M].Lasa:Tibet People Publishing House,2010:4.

    Analysis of Incremental Heavy Metal Pollution in Preliminary Processing Production of Coix Seed

    Tu Hong1Qin Likang1Liang Yixin2Yang Xianlong3

    (School of Brewing and Food Engineering,Guizhou University1,Guiyang 550025) (Guizhou Entry Exit inspection and Quarantine Bureau2,Guiyang 550081) (Guizhou Xinlong Food Development Co.Ltd.3,Anshun 561000)

    The amounts of heavy metals in shortgrained coix seed from Guizhou,macroaggregated coix seed from Laos and their preliminary processing products were detected and compared.The results showed that the incremental amount of heavy metal pollution in the preliminary processing products of coix seed were comparatively large.Through single pollution index evaluation,the As,Pb,Cd and Hg in preliminary processing products and coix seed grain were lower than 0.7 except Pb in shortgrained coix bran,which is within the non-pollution scope.There were certain pollution of Cu,Zn and Mn in coix seed bran.The indexes were respectively 1.03,2.22 and 1.72 in shortgrained coix seed bran and 0.58,6.88 and 3.46 respectively in macroaggregated coix seed bran.The pollution of Fe was relatively serious in coix seed and its preliminary processing products.The single pollution index in shortgrained coix seed,macroaggregated coix seed and their preliminary processing products were all greater than 1(1.22~21.76).From the perspective of preliminary processing products,the detection value of 8 heavy metals in polished rice of coix seed were comparatively low.However,the pollution in coix seed bran was relatively heavy and the detection value of 8 heavy metals were comparatively high.There was potential safety problem in its deep processing products.

    coix seed,preliminary processing products,heavy metal,pollution increment

    黔科合重大專(zhuān)項(xiàng)(字〔2014〕6023),黔科合重大專(zhuān)項(xiàng)(字〔2013〕6010-5),黔科農(nóng)合(GB〔2012〕4001號(hào))

    2015-11-05

    涂鴻,男,1990年出生,碩士,食品營(yíng)養(yǎng)與安全

    秦禮康,男,1965年出生,教授,博士,食品加工與安全

    TS210

    A

    1003-0174(2017)06-0034-07

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