• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    谷物及制品中修飾型真菌毒素的風(fēng)險(xiǎn)與防控

    2022-05-16 08:49:04楊虹曹文明陳何妍衛(wèi)學(xué)青束莉丹李彤
    中國農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年6期
    關(guān)鍵詞:烯醇谷物原型

    楊虹,曹文明,陳何妍,衛(wèi)學(xué)青,束莉丹,李彤

    谷物及制品中修飾型真菌毒素的風(fēng)險(xiǎn)與防控

    楊虹,曹文明*,陳何妍,衛(wèi)學(xué)青,束莉丹,李彤

    豐益(上海)生物技術(shù)研發(fā)中心有限公司,上海 200137

    修飾型真菌毒素是重要的食品安全危害因子。通過綜述修飾型真菌毒素的形成機(jī)制、種類、污染水平、毒理研究、代謝規(guī)律、分析檢測、脫毒方法等方面的進(jìn)展,識別已知風(fēng)險(xiǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)以及分析風(fēng)險(xiǎn)防控措施。已知風(fēng)險(xiǎn)包括:谷物及制品中修飾型真菌毒素的陽性檢出率高,濃度跨度大,其存在會增加人群真菌毒素膳食暴露的風(fēng)險(xiǎn)。毒理學(xué)研究表明,有的修飾型真菌毒素在體內(nèi)代謝轉(zhuǎn)化為原型而產(chǎn)生與原型同等毒性,有的本身則具有毒性。潛在風(fēng)險(xiǎn)包括:代謝轉(zhuǎn)化而成的多種修飾型真菌毒素共存時(shí)會引起毒性機(jī)制和毒性作用不明。在農(nóng)作物代謝或食品加工中也可產(chǎn)生結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、毒性均未知的修飾型真菌毒素。受分析技術(shù)和質(zhì)量控制手段的制約,難以獲得其準(zhǔn)確可靠的定性定量結(jié)果,使毒理學(xué)數(shù)據(jù)十分匱乏,導(dǎo)致毒理學(xué)性質(zhì)引起爭議。風(fēng)險(xiǎn)防控措施包括:從源頭抓起,培育抗病品種,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)體系和檢測體系,嚴(yán)把農(nóng)產(chǎn)品收購、儲藏、生產(chǎn)及產(chǎn)品加工關(guān)。另外,在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)中,要加強(qiáng)產(chǎn)后脫毒技術(shù)的研究。

    修飾型真菌毒素; 原型; 谷物及制品; 風(fēng)險(xiǎn); 防控措施

    0 引言

    修飾型真菌毒素(modified mycotoxins)是在生物體(植物、真菌、哺乳動物)代謝或食品加工過程中產(chǎn)生的真菌毒素衍生物,類型見圖1[1]。修飾型真菌毒素往往與其原型(parent mycotoxins)共存于谷物及制品中。與原型相比,修飾型真菌毒素的化學(xué)結(jié)構(gòu)、分子質(zhì)量、極性和溶解性等理化性質(zhì)均發(fā)生了改變。在傳統(tǒng)的分析檢測方法下易被漏檢。隨著人工攻毒或化學(xué)合成制備毒素手段的推進(jìn),以及對其提取、分離、純化、分析檢測等技術(shù)的不斷成熟,一些修飾型真菌毒素不再“隱蔽”,已被報(bào)道的修飾型真菌毒素共3類5種,第一類單端孢霉烯族毒素修飾型(modified trichothecenes forms),包括:(1)A型:如T-2毒素修飾型(T-2 modified mycotoxin,modified T-2)[2-4];(2)B型:如雪腐鐮刀烯醇修飾型(nivalenol modified mycotoxin,modified NIV)[2,5]和脫氧雪腐鐮刀烯醇修飾型(deoxynivalenol modified mycotoxin,modified DON)[2,6-8];第二類玉米赤霉烯酮毒素修飾型(zearalenone modified mycotoxin,modified ZEN)[2,9-10];第三類伏馬毒素修飾型(fumonisin modified mycotoxin,modified FB)[2,11-16]。

    圖1 修飾型真菌毒素的分類[1]

    近年來,修飾型真菌毒素已引起食品添加劑聯(lián)合專家委員會(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives,JECFA)和歐盟食品安全局(European Food Safety Agency,EFSA)的高度重視。2017年,JECFA首次將脫氧雪腐鐮刀菌烯醇-3-葡萄糖苷(deoxynivalenol-3-glucoside,DON-3-Glc)作為人群脫氧雪腐鐮刀烯醇(deoxynivalenol,DON)膳食暴露的新增貢獻(xiàn)因子[17]。同年,EFSA也建議DON類家族真菌毒素每日攝入耐容量(tolerant daily intake,TDI)為每天1 μg·kg-1體重,包含DON、3-乙?;撗跹└牭毒┐迹?-acetyl-deoxynibalenol,3-AcDON)、15-乙酰基脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(15- acetyl-deoxynibalenol,15-AcDON)、DON-3-Glc的總和,即將3種DON修飾型真菌毒素納入TDI的重要組成部分進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,以免低估真菌毒素的總量而造成食品安全風(fēng)險(xiǎn)[18]。

    2005—2020年,歐、亞國家展開了修飾型真菌毒素的風(fēng)險(xiǎn)評估,包括小麥、玉米、面包、谷物早餐(谷物片、粥)、嬰幼兒谷類輔助食品和膨化休閑食品(爆米花、餅干、脆片)等7種谷物及制品,所獲數(shù)據(jù)反映出其陽性檢出率高,濃度跨度大。經(jīng)人群真菌毒素膳食暴露評估發(fā)現(xiàn),嬰幼兒等特殊人群對脫氧雪腐鐮刀烯醇類家族毒素、玉米赤霉烯酮和伏馬毒素的暴露值高于每日攝入耐容量TDI限值,屬于高危人群,而修飾型真菌毒素的存在會增加真菌毒素的暴露風(fēng)險(xiǎn)。多項(xiàng)毒理學(xué)研究表明,有的修飾型真菌毒素在體內(nèi)代謝過程中會轉(zhuǎn)化為原型,從而產(chǎn)生與原型同等毒性或者毒性未知的衍生物,還有的修飾型真菌毒素本身就具有生殖發(fā)育等生理毒性[19-23]。多種毒素共存可能會導(dǎo)致毒性累加或/和增強(qiáng)或/和協(xié)同效應(yīng)[24],導(dǎo)致毒性機(jī)制和毒性作用不明。另外,真菌毒素種類繁多,結(jié)構(gòu)中具有多種活性位點(diǎn),在農(nóng)作物代謝或食品加工過程中可與一些極性較強(qiáng)的物質(zhì)結(jié)合產(chǎn)生結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、毒性均未知的修飾型真菌毒素。目前,修飾型真菌毒素的檢測主要以液相色譜與質(zhì)譜聯(lián)用(liquid chromatography,LCMS)為主。此方法利用了高效液相色譜與質(zhì)譜的優(yōu)勢互補(bǔ),具有預(yù)處理簡單、檢測速度快、分離效果良好、選擇性強(qiáng)、靈敏度高以及較高的結(jié)構(gòu)鑒定能力等優(yōu)點(diǎn),適用于復(fù)雜基質(zhì)樣品中多組分真菌毒素的定性和準(zhǔn)確定量。但是,LC-MS的離子源是一種“軟電離”源,轟擊結(jié)構(gòu)不同的化合物所產(chǎn)生的離子碎片和豐度存在差異。分析不同基質(zhì)樣品時(shí),所產(chǎn)生的基質(zhì)效應(yīng)也不同,缺乏商業(yè)化修飾型真菌毒素的標(biāo)準(zhǔn)品和質(zhì)量控制樣品,特別是同位素內(nèi)標(biāo),使得定性定量的結(jié)果存在不確定性。分析技術(shù)和質(zhì)量控制手段的制約,有關(guān)修飾型真菌毒素的毒理學(xué)數(shù)據(jù)極其匱乏[24-28],至今對其毒理學(xué)性質(zhì)仍存在爭議和不確定性[24]。

    本文擬通過對修飾型真菌毒素產(chǎn)生機(jī)制、種類以及近22年來國內(nèi)外對谷物及制品中主要修飾型真菌毒素的污染水平、毒理研究、代謝規(guī)律、分析檢測、脫毒方法等方面的進(jìn)展進(jìn)行綜述,識別風(fēng)險(xiǎn),并分析降低谷物及制品中修飾型真菌毒素污染風(fēng)險(xiǎn)的防控措施,關(guān)鍵是從源頭控制,降低農(nóng)作物真菌毒素感染的風(fēng)險(xiǎn),抑制真菌毒素的表達(dá)合成。

    1 修飾型真菌毒素的已知風(fēng)險(xiǎn)

    1.1 污染水平

    2005年奧地利首次報(bào)道了小麥和玉米中修飾型真菌毒素的污染情況,其中,DON-3-Glc/DON含量百分比分別為4%—29%和10%—11%[29]。2015年,芬蘭報(bào)道了95份大麥、燕麥和小麥樣品中DON-3-Glc、3-AcDON、NIV-3-Glc和HT2-3-葡萄糖苷(HT2-3-Glc)的污染情況,其中燕麥中DON-3-Glc的檢出率達(dá)87.5%,最高濃度可達(dá)6 600 μg·kg-1[30]。2007年中國報(bào)道了谷物中修飾型真菌毒素的污染情況,在河南、河北、廣西、安徽、四川、重慶和江蘇7個(gè)省采集的336份國產(chǎn)小麥和玉米樣品中,DON-3-Glc、3-AcDON和15-AcDON幾乎均被檢出。小麥和玉米中DON-3-Glc/DON含量百分比的均值分別是71%和22%[31]。

    修飾型真菌毒素也廣泛存在于谷物制品中,例如面包、谷物早餐(谷物片、粥),嬰幼兒谷類輔助食品和膨化休閑食品(如爆米花、餅干、脆片)等,其濃度有時(shí)甚至超過加工食品中真菌毒素原型的水平(表1)[29-47]。

    單端孢霉烯族修飾型毒素研究關(guān)注度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他類型毒素,如對ZEN修飾型毒素展開研究的僅有4個(gè)歐洲發(fā)達(dá)國家,分析的樣本數(shù)量及多樣性也略顯不足。單端孢霉烯族修飾型的平均檢出率11%—92%,ZEN修飾型的平均檢出率3.5%—60%。單端孢霉烯族(HT2除外)修飾型以及-ZEL的陽性檢出率高至100%。單端孢霉烯族修飾型的均濃度范圍5.7—568 μg·kg-1。其中DON-3-Glc和NIV-3-Glc均值上限濃度分別達(dá)到1 080和1 042 μg·kg-1。ZEN修飾型的均濃度范圍1.6—116 μg·kg-1。-ZEL、-ZEL-4-Glc、-ZEL-4-Glc、ZEN-14- Glc的均濃度上限分別達(dá)到97、283、152和174 μg·kg-1,均超出了相應(yīng)原型的國標(biāo)限量值(DON 1 000 μg·kg-1,ZEN 60 μg·kg-1)[48]。修飾型/原型的含量百分比反映共存狀態(tài)下的修飾型真菌毒素的占比,單端孢霉烯族與玉米赤霉烯酮類的修飾型/原型的含量百分比的均比值上限分別為5.4和2.6。DON-3-Glc的比值最高達(dá)到16[38],而其中-ZEL、-ZEL、-ZEL-14-Glc和ZEN-14-Glc與ZEN含量百分比上限超出玉米赤霉烯酮類的修飾型與ZEN含量百分比的均比值。如此高的比值也進(jìn)一步表明,在谷物及制品中,與原型共存的修飾型真菌毒素具有較大的潛在安全風(fēng)險(xiǎn)。小麥和燕麥?zhǔn)荄ON-3- Glc、NIV-3- Glc、HT2-3-Glc暴露的主要來源,日本、芬蘭是受污染最嚴(yán)重的國家。玉米和谷物制品主要是3-AcDON、15-AcDON、-ZEL、-ZEL-4-Glc、-ZEL、-ZEL-4-Glc和ZEN-14-Glc污染嚴(yán)重,中國、比利時(shí)影響明顯。

    1.2 人群膳食暴露水平

    根據(jù)歐洲國家對成人和幼兒的玉米赤霉烯酮(zealenone,ZEN)、伏馬毒素(fumonisins,F(xiàn)B)、DON、雪腐鐮刀烯醇(nivalenol,NIV)和T-2慢性膳食暴露的統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),盡管幼兒的食物消費(fèi)量低于成人,但由于飲食結(jié)構(gòu)單一,自身體重較小,仍屬于膳食暴露的高危人群。幼兒(1—3歲)和成人(18—65歲)對DON類家族真菌毒素的平均暴露水平分別為600—1 700和300—700 ng·kg-1·d-1,高暴露水平(P95)為1 100—2 700和500—1 400 ng·kg-1·d-1。由此可見,幼兒對DON類家族毒素平均暴露值上限以及幼兒和成人對DON類家族毒素P95暴露值上限高于TDI限值。幼兒對ZEN和FB的P95暴露值上限也高于TDI限值,詳見表2。修飾型真菌毒素的存在會增大真菌毒素的暴露風(fēng)險(xiǎn)。因此,量化谷物及制品中DON,ZEN和FB修飾型真菌毒素的含量并根據(jù)不同消費(fèi)人群制定相應(yīng)的限量值,在最大限度地降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)和保障公眾健康中非常必要。

    表1 谷物及制品中主要的修飾型真菌毒素分布概況

    1):DON-3-Glc:脫氧雪腐鐮刀烯醇-3-葡萄糖苷 Deoxynivalenol-3-glucoside;3-AcDON:3-乙酰-脫氧雪腐鐮刀烯醇 3-acetyl-deoxynibalenol;15-AcDON:15-乙酰-脫氧雪腐鐮刀烯醇 15-acetyl-deoxynibalenol;NIV-3-Glc:雪腐鐮刀烯醇-3-葡萄糖苷 Nivalenol-3-glucoside;HT2-3-Glc:HT-2-3-葡萄糖苷 HT2-3-glucoside;-ZEL:-玉米赤霉烯醇-zearalenol;-ZEL:-玉米赤霉烯醇-zearalenol;-ZEL-14-Glc:-玉米赤霉烯醇-14-葡萄糖苷-zearalenol-14-glucoside;-ZEL-14-Glc:-玉米赤霉烯醇-14-葡萄糖苷-zearalenol-14-glucoside;ZEN-14-Glc:玉米赤霉烯酮-14-葡萄糖苷 Zearalenone-14-glucoside;ZEN-14-sulfate:玉米赤霉烯酮-14-硫酸酯 Zearalenone-14-sulfate;ZEN-16-Glc:玉米赤霉烯酮-16-葡萄糖苷 Zearalenone-16-glucoside

    2):谷物及制品編號 Code of grain and grain products:1:小麥 Wheat;2:玉米Corn;3:燕麥 Oat;4:大麥 Barley;5:小米 Millet;6:薏米 Seed of Job’s tears;7:高粱 Sorghum;8:谷物制品 Cereal products

    3):國家編號 Country code:1:奧地利 Austria;2:德國 Germany;3:斯洛伐克 Slovakia;4:日本 Japan;5:阿根廷 Argentina;6:波蘭 Poland;7:比利時(shí) Belgium;8:中國 China;9:芬蘭 Finland;10:捷克共和國 Czech Republic;11:英國 England;12:韓國 Korea

    1.3 產(chǎn)生與原型同等毒性

    人和動物通過飲食暴露于多種真菌毒素及衍生物之下。真菌毒素原型毒性劇烈,產(chǎn)生“三致”毒性效應(yīng),已成為全球食品安全的主要問題之一(表2)[1,49-50]。部分修飾型真菌毒素可轉(zhuǎn)化為原型。人體腸道內(nèi)的修飾型真菌毒素轉(zhuǎn)化為原型起到了關(guān)鍵作用[51]。其轉(zhuǎn)化率與腸道微生物的多樣化組成和密度高度相關(guān)[52]。在不同體內(nèi)()和體外()模型中,DON-3-Glc的水解率在40%—100%,玉米赤霉烯酮-14-葡萄糖苷(zealenone- 14-glucose,ZEN-14-Glc)水解率在20%—97%[19-23]。宏基因組學(xué)分析表明,成人和嬰兒的腸道菌群成分有明顯區(qū)別,雙歧桿菌和乳酸菌在嬰兒體內(nèi)的數(shù)量和占有率均高于成人,加大了嬰兒體內(nèi)修飾型真菌毒素轉(zhuǎn)化為原型的風(fēng)險(xiǎn)[53]。

    1.4 本身具有毒性

    部分修飾型真菌毒素本身具有毒性。2011年,EFSA確定了ZEN主要不良反應(yīng)是影響性激素(睪丸素、雌激素、黃體酮等)的合成與分泌。30多年來,學(xué)者們通過在子宮雌激素受體結(jié)合能力、人乳腺癌細(xì)胞增殖等試驗(yàn)中比較ZEN與ZEN修飾型真菌毒素相對雌激素效能,發(fā)現(xiàn)不同的ZEN修飾型真菌毒素體內(nèi)雌激素的效力存在差異,其中-ZEL高出ZEN 9—2 200多倍,其生理毒性對人和動物產(chǎn)生了極大的健康危害性[27,54-55]。

    表2 谷物及制品中常見真菌毒素的毒性及歐洲人群的慢性膳食暴露量

    Table 2 The toxicity and chronic dietary exposure in European of mycotoxins found in grain and its products

    在堿處理的玉米粉薄烙餅中,F(xiàn)B1易水解酯鍵連接的兩個(gè)丙三羧酸,形成氨基酚骨架AP1。FB1和AP1由于結(jié)構(gòu)與鞘氨醇堿相似,在神經(jīng)鞘脂類的代謝過程中競爭性地結(jié)合神經(jīng)鞘氨醇N-2酰基轉(zhuǎn)移酶,從而抑制了神經(jīng)鞘氨醇的生物合成,阻礙了鞘脂類代謝,引發(fā)各種疾病。同時(shí),神經(jīng)鞘氨醇N-2?;D(zhuǎn)移酶也可酰化AP1,形成棕櫚酰AP(N-palmitoyl-AP1,PAP1)。通過在人結(jié)腸細(xì)胞系-HT29細(xì)胞的毒理研究表明,PAP1的毒性相當(dāng)于FB1或AP1的10倍[28]。

    2 修飾型真菌毒素的潛在風(fēng)險(xiǎn)

    2.1 毒性復(fù)雜

    真菌毒素在體內(nèi)解毒代謝過程中,產(chǎn)生結(jié)構(gòu)復(fù)雜且多樣的修飾型真菌毒素,它們經(jīng)常同時(shí)參與不同類型的化學(xué)反應(yīng),即是產(chǎn)物,又是反應(yīng)物。ROGOWSKA等[55]發(fā)現(xiàn)ZEN在動物肝臟的兩條主要解毒途徑中,生物轉(zhuǎn)化可產(chǎn)生18種ZEN修飾型真菌。主要涉及的化學(xué)反應(yīng)有:1)在原型基礎(chǔ)上“做加法”,結(jié)合極性基團(tuán)形成共軛態(tài),如糖苷化、糖酸化、磺化、硫化、?;?;2)在原型基礎(chǔ)上“做減法”,如水解和降解(熱、光等);3)與原型“劃約等號”,即自身轉(zhuǎn)化(氧化、還原、異構(gòu)化等)[2,32,56]。修飾型真菌毒素的毒性與其化學(xué)結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)密切相關(guān)。本文以人群暴露風(fēng)險(xiǎn)較高的DON、ZEN和FB為例,收集了22年間(1998年—2020年)關(guān)于其修飾型真菌毒素的文獻(xiàn)報(bào)道,從總體數(shù)量、分析方法、毒性和反應(yīng)類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及歸納(表3)[2,6,14,22,26-28,32,54,57-60]。除了DON-3-Glc、3-AcDON、15-AcDON毒性與DON相當(dāng)外,部分DON修飾型真菌毒素可能為降毒或低毒物質(zhì),主要原因?yàn)椋?)極性增強(qiáng),易隨尿液、糞便排出體外,如DON-diGlc、DON-3-GlcA、ZEN-14-GlcA;2)與解毒物質(zhì)結(jié)合成為一種解毒產(chǎn)物,如DON-glutathione;3)在光、熱、酸或堿等條件下,化學(xué)結(jié)構(gòu)經(jīng)一定程度修飾后,使DON母核上與毒性相關(guān)的分子結(jié)構(gòu)遭到破壞,如C12—C13位環(huán)氧鍵,C9—C10位雙鍵結(jié)構(gòu)和C3位、C7位和C15位羥基結(jié)構(gòu),如norDON A、DOMs。多種毒素共存可能會導(dǎo)致毒性累加或/和增強(qiáng)或/和協(xié)同效應(yīng)[24],毒性機(jī)制更復(fù)雜,毒性作用未知。

    2.2 未知修飾型真菌毒素的形成

    修飾型真菌毒素在體內(nèi)代謝中會重新轉(zhuǎn)化為原型、已知修飾型真菌毒素或其他新的真菌毒素衍生物,如T-2 toxin-glucoside經(jīng)體外消化模型消化24 h后轉(zhuǎn)化為T2(13%)、HT2(30%)和其他未知代謝物(33%)[4,20]。因?qū)ξ粗x物的結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)完全未知,無法對其毒性產(chǎn)生評估,可能產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)。目前發(fā)現(xiàn)的真菌毒素多達(dá)300多種,但根據(jù)真菌物種存在數(shù)量,沒有發(fā)現(xiàn)的二次代謝物數(shù)量還十分巨大[61]。隨著氣候變化,產(chǎn)毒真菌譜及真菌毒素發(fā)生顯著變化,新興真菌毒素也不斷被發(fā)現(xiàn),如白僵菌素和恩鐮孢菌素B[62]。當(dāng)谷物受到此毒素污染進(jìn)行體內(nèi)解毒代謝時(shí),也可能產(chǎn)生新興的修飾型真菌毒素。

    采用不同工藝條件加工不同種類和品質(zhì)的谷物原料,所產(chǎn)生的原型和修飾型真菌毒素類型和含量也不盡相同。在啤酒加工過程中,大麥浸泡可降低DON的含量,而發(fā)芽過程由于鐮刀菌的生長和繁殖,麥芽中DON及DON-3-Glc增加,尤其是DON-3-Glc增加顯著,這是因?yàn)樵邴溠堪l(fā)芽過程中,產(chǎn)生高濃度的葡萄糖苷轉(zhuǎn)移酶有利于DON-3-Glc的生產(chǎn)。釀造過程使DON含量進(jìn)一步增加,原因是DON-3-Glc在啤酒中轉(zhuǎn)化為DON[63]。面團(tuán)制備環(huán)節(jié),面包改良劑中的酶釋放了谷物細(xì)胞壁中一些結(jié)合態(tài)毒素,使DON-3-Glc的含量顯著增加145%。在240℃烘烤14 min后,DON和DON-3-Glc含量分別降低了13%和10%,并在面包皮中檢測到DON-3-Glc的熱降產(chǎn)物norDON-3-Glc A、norDON-3-Glc B、norDON-3-Glc C、norDON-3-Glc D和norDON-3-Glc-lactone,DOG的熱降解產(chǎn)物為norDON A、norDON B、norDON C、norDON D、norDON E、norDON F,DON lactone和9-hydroxymethyl DON lactone。同樣,谷物在加工過程中,受熱、力、酸或堿等外界條件作用,真菌毒素原型與基質(zhì)中存在的極性物質(zhì)結(jié)合,也會新生成大量的修飾型真菌毒素。谷物原料(小麥、玉米)及制品中ZEN修飾型與ZEN含量百分比的結(jié)果表明,原料中ZEN修飾型/ZEN的含量百分比僅占30%,而加工后的谷物制品(高纖維面包、谷物類早餐、燕麥片)中ZEN修飾型/ZEN含量百分比竟高達(dá)100%—110%。玉米片和無麩質(zhì)制品中的hidden FB(隱蔽型伏馬毒素)/FB(伏馬毒素)的含量百分比高出玉米原料中hidden FB/FB含量百分比近一倍[1](表4)。由此可見,為避免產(chǎn)生更大的食品安全隱患,應(yīng)盡可能從源頭抓起,使用品質(zhì)良好的原料進(jìn)行產(chǎn)品加工。同時(shí),規(guī)范生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系和檢測體系,在整個(gè)生產(chǎn)過程中,包括生產(chǎn)、加工、包裝、儲藏、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)對原型和修飾型真菌毒素進(jìn)行有效監(jiān)控,以免低估產(chǎn)品中真菌毒素真實(shí)的污染水平。

    表3 脫氧雪腐鐮刀烯醇修飾型、玉米赤霉烯酮修飾型和伏馬毒素修飾型的數(shù)量、潛在毒性及涉及反應(yīng)類型

    表4 玉米赤霉烯酮和伏馬毒素修飾型在谷物及制品中的污染情況

    2.3 分析技術(shù)和質(zhì)量控制手段的制約

    歐、亞國家在展開修飾型真菌毒素風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)多采用LC-MS/MS分析手段[29-31,33-38,40-45],此法具有預(yù)處理簡單、檢測速度快、分離效果良好、選擇性強(qiáng)、靈敏度高以及較高的結(jié)構(gòu)鑒定能力等優(yōu)點(diǎn),適用于復(fù)雜基質(zhì)樣品中多組分真菌毒素的定性和準(zhǔn)確定量,但濃度跨度大,原因可能有:1)一般在悶熱、多雨、地勢低地區(qū)的谷物及制品易滋生霉菌,產(chǎn)生毒素,因此,不同地區(qū)的樣品本身所含有的真菌毒素存在差異。2)谷物及制品通常是固體,均質(zhì)性差,而LC-MS/MS屬于痕量分析,取樣量較少,取樣不均易導(dǎo)致結(jié)果波動。3)LC-MS/MS的離子源是一種“軟電離”源,受儀器狀態(tài)波動的影響,轟擊結(jié)構(gòu)不同的化合物所產(chǎn)生的離子碎片和豐度存在差異。分析不同類型樣品時(shí),所產(chǎn)生的基質(zhì)效應(yīng)不同。因缺乏商業(yè)化的修飾型真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)品,采用一種標(biāo)準(zhǔn)品或者結(jié)構(gòu)相似物去定量檢測多種目標(biāo)物時(shí),結(jié)果易出現(xiàn)較大偏差。4)缺乏質(zhì)量控制樣品,無法展開實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量控制計(jì)劃以及對所測數(shù)據(jù)實(shí)施有效性評價(jià)。對谷物及制品中修飾型真菌毒素進(jìn)行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評估是確保食品安全的重要任務(wù),因此,完善修飾型真菌毒素的分析方法刻不容緩。

    2.4 毒理學(xué)數(shù)據(jù)的匱乏

    ZEN具有雌激素作用,主要危害動物的生殖系統(tǒng)。植物體受ZEN感染后,在第一階段解毒過程中通過還原和氧化作用,生產(chǎn)一系列可以相互轉(zhuǎn)化的代謝物,如-玉米赤霉烯醇(-ZEL)、-玉米赤霉烯醇(-ZEL)、-玉米赤霉醇(-ZAL)、-玉米赤霉醇(-ZAL)、玉米赤霉酮(ZAN)[9]。EFSA基于20多年不同實(shí)驗(yàn)室關(guān)于ZEN第一階段代謝物雌激素效力的體內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果,建立了其對應(yīng)的相對效能因子(relative potencies factors,RPFs)。大部分ZEN第一階段代謝物具有雌激素活性,且型與雌激素受體親和性更強(qiáng),危害性遠(yuǎn)大于ZEN,而型毒性大大減弱,雌激素效力排序大致為-ZEL>-ZAL≈--ZEL> ZEN≈ZAN≈-ZEN≈-ZAL≈--ZEL>-ZEL[27]。第二階段解毒過程中,在酶的作用下,將ZEN或第一階段的產(chǎn)物與極性較強(qiáng)的物質(zhì)相結(jié)合,形成各種第二階段代謝物,在消化道內(nèi),又部分水解成ZEN和ZEN第一階段代謝物[22]。因此,EFSA建議將ZEN與ZEN修飾型真菌毒素進(jìn)行聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。但由于標(biāo)準(zhǔn)品的缺失,無法獲得關(guān)于ZEN第二階段代謝物雌激素效力的可靠數(shù)據(jù),基于理論考慮,假設(shè)ZEN第二階段代謝物在腸道中完全水解釋放出它們的母體,并代入其各自母體化合物的RPFs,這種方式可能導(dǎo)致它們的毒性作用被高估。事實(shí)上,絕大部分修飾型真菌毒素的毒理學(xué)性質(zhì)仍不確定。原因在于目前僅有不到5%的修飾型真菌毒素具有定性定量的分析方法,導(dǎo)致毒理學(xué)研究極其匱乏,以至于毒理學(xué)性質(zhì)存在爭議。將修飾型真菌毒素與原型視為同等毒性為一種權(quán)宜之計(jì)。國際組織認(rèn)為研究修飾型真菌毒素的毒性具有毒理學(xué)意義[1]。因此,完善修飾型真菌毒素的分析方法顯得尤為重要和必需。

    3 修飾型真菌毒素的風(fēng)險(xiǎn)防控措施

    修飾型真菌毒素往往與其原型共存于谷物及制品中,因此,對其預(yù)防及控制通常也是一個(gè)具有連續(xù)效應(yīng)的過程。

    3.1 加速抗病育種進(jìn)程

    真菌毒素的污染與作物的品種和基因型有很大關(guān)系,不同基因型的玉米品種對真菌毒素的抗性有所不同[64]。種皮變薄更容易受到昆蟲的侵害,從而增加真菌的侵染[65]。因此,育種和種植對產(chǎn)毒真菌具有抗性的農(nóng)作物品種,是從源頭防控真菌毒素的一種有效途徑。

    3.2 嚴(yán)把農(nóng)產(chǎn)品收購、儲藏、生產(chǎn)及產(chǎn)品加工關(guān)

    良好的田間管理來抑制真菌毒素的產(chǎn)生被認(rèn)為是最有效的真菌毒素防控策略。殺真菌劑與殺蟲劑是傳統(tǒng)的防控真菌毒素污染的方法,應(yīng)用的種類很多,但這些化學(xué)試劑受限于本身的毒性殘留和產(chǎn)生耐藥性的問題。目前,研究者開展了生物技術(shù)防控真菌毒素的策略研究。在玉米田間播撒一種不能產(chǎn)生毒素的黃曲霉,基于生存競爭原理,有效地降低了玉米中黃曲霉毒素的污染,消除率達(dá)85%—88%[66]。

    生產(chǎn)原料在收購、儲藏時(shí),嚴(yán)格按照良好農(nóng)業(yè)規(guī)范和作業(yè)規(guī)范(GAP/GMP)操作。農(nóng)產(chǎn)品收購之前做好真菌毒素抽檢普查工作,在收購過程中,嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),確保收購到的農(nóng)產(chǎn)品安全可靠。儲藏前測定農(nóng)作物水分,確保足夠干燥。對儲藏環(huán)境條件嚴(yán)格控制,把握好溫濕度等條件,避免在真菌容易滋生的條件下儲藏農(nóng)產(chǎn)品。從源頭控制來獲取低真菌毒素污染的生產(chǎn)原料,為確保成品的質(zhì)量提供基本保障。

    在食品加工中,多采用煮、烤、蒸、炸、擠壓膨化、發(fā)酵等工藝??茖W(xué)控制工藝過程中的溫濕度、時(shí)間、熱、力和酸堿濃度等因素,避免真菌毒素原型在高溫下熱降解為其他修飾型真菌毒素或再次與其他原料結(jié)合形成“隱蔽”的修飾型真菌毒素,而導(dǎo)致潛在的食品安全問題[67]。同時(shí),也應(yīng)當(dāng)監(jiān)控整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中使用的其他原料不會引入真菌毒素的污染。

    3.3 加強(qiáng)真菌毒素脫毒技術(shù)的研究

    加深對于修飾型真菌毒素的認(rèn)識,繼續(xù)努力尋找可在大規(guī)模生產(chǎn)環(huán)節(jié)中實(shí)施的有效方法或組合方法,將真菌毒素原型從主要的修飾型真菌毒素中釋放,而后脫除毒素。真菌毒素的產(chǎn)后防控策略主要是采用不同的處理方法將真菌毒素高效、安全地清除。對于真菌毒素的清除,目前國內(nèi)外較為普遍的方法主要有物理去除及吸附、化學(xué)處理等。因真菌毒素在農(nóng)作物中分布不均勻,外殼、種皮或胚芽中含量高,可采用脫殼、剝皮等物理脫除方法進(jìn)行去除。物理吸附(活性碳、硅鋁酸鹽、酵母細(xì)胞壁及提取物等)效果則不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)解析現(xiàn)象,而且容易吸附一些營養(yǎng)成分,造成營養(yǎng)物質(zhì)損失?;瘜W(xué)處理可能存在毒性更強(qiáng)的副產(chǎn)物產(chǎn)生,威脅健康或有毒性殘留,造成二次污染,破壞生態(tài)環(huán)境。生物脫毒技術(shù)(微生物吸附及酶制劑降解)為成功控制真菌毒素的污染提供了新的思路[68],但微生物吸附脫毒毒素代謝產(chǎn)物復(fù)雜,安全性存在問題。因此,國內(nèi)外有關(guān)真菌毒素酶制劑降解的研究正成為熱點(diǎn)。生物降解中生物酶催化方法專一性強(qiáng)、轉(zhuǎn)化效率高[68]。研究較為深入的DON生物降解技術(shù)主要通過4條途徑展開,將DON分別轉(zhuǎn)化為D3G[69]、3-keto-DON[70]、3-epi-DON[71]和DOM-1[72]等。由此可見,這種轉(zhuǎn)化也僅是將DON原型轉(zhuǎn)為不同類型的DON修飾型真菌毒素。同時(shí),由于酶專一性強(qiáng),酶制劑對于真菌毒素感染后的農(nóng)作物自身解毒機(jī)制所產(chǎn)生的其他修飾型真菌毒素?zé)o作用位點(diǎn)而無法起到脫毒作用。這些修飾型真菌毒素同樣也因標(biāo)準(zhǔn)品缺失和分析方法的不完善使其脫毒產(chǎn)物的毒理學(xué)和穩(wěn)定性等研究數(shù)據(jù)匱乏,仍存在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的產(chǎn)后脫毒技術(shù)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

    4 結(jié)論與展望

    修飾型真菌毒素的安全風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。近22年來,對12個(gè)國家7種谷物及制品中,2 175個(gè)樣品中主要修飾型真菌毒素的分布及毒性展開分析發(fā)現(xiàn),修飾型真菌毒素在谷物及制品中真實(shí)存在,但因采集樣本有限,加上分析方法各異,并無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)方法參考,導(dǎo)致所得數(shù)據(jù)仍存在不確定性。同時(shí),收集整理相關(guān)文獻(xiàn)資料,對已報(bào)道的修飾型真菌毒素的數(shù)量、分析方法、毒性、化學(xué)類型和作用位點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及歸納,發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)復(fù)雜且多樣的修飾型真菌毒素在真菌毒素的代謝過程中形成。多種毒素共存可能會導(dǎo)致毒性累加或/和增強(qiáng)或/和協(xié)同效應(yīng),引起毒性機(jī)制和毒性作用不明[24]。真菌毒素在結(jié)構(gòu)中存在多個(gè)活性位點(diǎn),在農(nóng)作物代謝或食品加工過程中可與一些極性較強(qiáng)的物質(zhì)結(jié)合產(chǎn)生結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、毒性均未知的修飾型真菌毒素。另外,谷物受自然環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的影響,可能產(chǎn)生更多未知的新興修飾型真菌毒素,引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。受標(biāo)準(zhǔn)品的缺乏,絕大部分毒素的分析方法仍處于缺失狀態(tài),使生物利用率與毒理學(xué)數(shù)據(jù)極其匱乏,無法明確定論出其真實(shí)完整的毒性。綜上所述,亟待解決的問題就是完善修飾型真菌毒素定性定量分析方法,為毒理代謝、污染狀況、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、脫毒技術(shù)等科學(xué)研究提供扎實(shí)可靠的數(shù)據(jù)支撐。

    從修飾型真菌毒素分析研究工作的實(shí)際情況出發(fā),開展以下5個(gè)方面的工作將有助于有效提升其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力:

    一是完善現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)中高陽性檢出率的多種修飾型真菌毒素同時(shí)定量的分析方法。所面臨的難點(diǎn)是修飾型真菌毒素?cái)?shù)量多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,理化性質(zhì)差異顯著,缺乏商業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)品等,隨著分析技術(shù)手段的不斷進(jìn)步和科研人員在合成、純化修飾型真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)品技術(shù)上的突破,有望加快攻堅(jiān)步伐,采用已商品化的標(biāo)準(zhǔn)品和同位素內(nèi)標(biāo)建立更高質(zhì)量的分析方法。

    二是進(jìn)一步建立已報(bào)道但分析方法缺失的修飾型真菌毒素的分析方法。所面臨的難點(diǎn)是由于這類毒素來源復(fù)雜,經(jīng)特定條件的轉(zhuǎn)化形成,有的屬于食品加工過程中的熱降解產(chǎn)物,有的屬于谷物解毒過程的代謝產(chǎn)物,通常含這類毒素的陽性物質(zhì)不易獲得;另外,因原型母核上結(jié)合位點(diǎn)較多,存在較多的同分異構(gòu)體。因此,需要通過針對性的收集或制備陽性樣品和合成標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)相結(jié)合的方式,“雙管齊下”才能攻克難點(diǎn)。

    三是進(jìn)一步拓展質(zhì)譜篩查確證數(shù)據(jù)庫。質(zhì)譜鑒定的成功與篩查確證數(shù)據(jù)庫的全面性密切相關(guān)。如果數(shù)據(jù)庫信息容量不足,導(dǎo)致檢索不到匹配的物質(zhì),將使整個(gè)鑒定工作受到影響。因此,更全面地收集新化合物、代謝物的結(jié)構(gòu)信息,并將其納入數(shù)據(jù)庫中,對確證未知風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

    四是隨著越來越多的新方法被開發(fā),可獲得更多準(zhǔn)確可靠的生物利用率和毒理學(xué)數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)同時(shí)開展谷物及制品污染情況調(diào)查和符合我國國情的膳食暴露風(fēng)險(xiǎn)評估研究,進(jìn)而加快標(biāo)準(zhǔn)制修訂的步伐,其間應(yīng)慎重考慮為特殊人群設(shè)計(jì)谷物制品中真菌毒素的限量值,最大限度地降低真菌毒素對公眾健康的影響。

    五是加強(qiáng)抗病育種進(jìn)程和嚴(yán)把農(nóng)產(chǎn)品收購、儲藏、生產(chǎn)及產(chǎn)品加工關(guān),從源頭控制好原料的安全性。谷物及制品中真菌毒素的控制和脫毒領(lǐng)域近年來已探索出許多新的成果,但這些處理有的僅將原型轉(zhuǎn)化成各種修飾型真菌毒素,反而使毒性變得更為復(fù)雜,增加了谷物及制品的安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,對脫毒物質(zhì)的分離、純化、鑒定和其毒理學(xué)研究,還需進(jìn)一步深入,以期早日實(shí)現(xiàn)更高效、安全、綠色的脫毒技術(shù)。

    [1] European Food Safety Authority.Scientific Opinion on the risks for human and animal health related to the presence of modified forms of certain mycotoxins in food and feed.EFSA Journal, 2014, 12(12): 3916.

    [2] LU Q, QIN J A, FU Y W, LUO J Y, LU J H, LOGRIECO A F, YANG M H.Modified mycotoxins in foodstuffs, animal feed, and herbal medicine: A systematic review on global occurrence, transformation mechanism and analysis methods.Trends in Analytical Chemistry, 2020, 133: 116088.

    [3] NATHANAIL A V, VARGA E, MENG-REITERE J, BUESCHL C, MICHLMAYR H, MALACHOVA A, FRUHMANN P, JESTOI M, PELTONEN K, Adam G, LEMMENS M, SCHUHMACHER R, BERTHILLER F.Metabolism of themycotoxins T-2 toxin and HT-2 toxin in wheat.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, 63: 7862-7872.

    [4] MCCORMICK S P, KATO T, MARAGOS C M, BUSMAN M, LATTANZIO V M T, GALAVERNA G, DALL-ASTA C, CRICH D, PRICE N P J, KURTZMAN C P.Anomericity of T-2 toxin-glucoside: Masked mycotoxin in cereal crops.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, 63: 731-738.

    [5] BRETZ M, KNECHT A, G?CKLER S, HUMPF H U.Structural elucidation and analysis of thermal degradation products of themycotoxin nivalenol.Molecular Nutrition & Food Research, 2005, 49: 309-316.

    [6] BRETZ M, BEYER M, CRAMER B, KNECHT A, HUMPF H U.Thermal degradation of themycotoxin deoxynivalenol.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(17): 6445-6451.doi: 10.1021/jf061008g.

    [7] ZACHARIASOVA M, VACLAVIKOVA M, LACINA O, VACLAVIK L, HAJSLOVA J.Deoxynivalenol oligoglycosides: New “masked” fusarium toxins occurring in malt, beer, and breadstuff.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60(36): 9280-9291.doi:10.1021/jf302069z.

    [8] WARTH B, FRUHMANN P, WIESENBERGER G, KLUGER B, SARKANJ B, LEMMENS M, HAMETNER C, FR?HLICH J, ADAM G, KRSKA R, SCHUHMACHER R.Deoxynivalenol-sulfates: Identification and quantification of novel conjugated (masked) mycotoxins in wheat.Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, 407(4):1033-1039.

    [9] European Food Safety Authority.Risks for animal health related to the presence of zearalenone and its modified forms in feed.EFSA Journal, 2017, 15(7): 4851.

    [10] BERTHILLER F, WERNER U, SULYOK M, KRSKA R, HAUSER M T, SCHUHMACHER R.Liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) determination of phase II metabolites of the mycotoxin Zearalenone in the model plant.Food Additives & Contaminants, 2006, 23(11): 1194-1200.doi: 10.1080/02652030600778728.

    [11] HUMPF H U, VOSS K A.Effects of thermal food processing on the chemical structure and toxicity of fumonisin mycotoxins.Molecular Nutrition & Food Research, 2004, 48(4): 255-269.doi: 10.1002/mnfr.200400033.

    [12] KIM E K, SCOTT P M, LAU B P Y.Hidden fumonisins in corn flakes.Food Additives and Contaminants, 2003, 20: 161-169.

    [13] SEEFELDER W, KNECHT A, HUMPF H U.Bound fumonisin B1: Analysis of fumonisin-B1 glyco and amino acid conjugates by liquid Chromatography-Electrospray Ionization-Tandem mass spectrometry.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2003, 51(18): 5567-5573.doi: 10.1021/jf0344338.

    [14] BARTóK T, T?LGYESI L, MESTERHáZY á, BARTOK M, SZECSI A.Identification of the first fumonisin mycotoxins with three acyl groups by ESI-ITMS and ESI-TOFMS following RP-HPLC separation: palmitoyl, linoleoyl and oleoyl EFB1 fumonisin isomers from a solid culture of Fusarium verticillioides.Food Additives and Contaminants, 2010, 27(12): 1714-1723.

    [15] PARK J W, SCOTT P M, LAU B P Y, LEWIS D A.Analysis of heat-processed corn foods for fumonisins and bound fumonisins.Food Additives & Contaminants, 2004, 21(12): 1168-1178.doi: 10.1080/ 02652030400021873.

    [16] DALL’ASTA C, MANGIA M, BERTHILLER F, MOLINELLI A, SULYOK M, SCHUHMACHER R, KRSKA R, GALAVERNA G, DOSSENA A, MARCHELLI R.Difficulties in fumonisin determination: the issue of hidden fumonisins.Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2009, 395(5): 1335-1345.doi: 10.1007/s00216-009-2933- 3.

    [17] JECFA.Evaluation of certain contaminants in food.72nd Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA).WHO Technical Report Series, 2011, 959: 1-115.

    [18] EFSA PANEL ON CONTAMINANTS IN THE FOOD CHAIN (CONTAM), KNUTSEN H K, ALEXANDER J, BARREG?RD L, BIGNAMI M, BRüSCHWEILER B, CECCATELLI S, COTTRILL B, DINOVI M, GRASL-KRAUPP B, HOGSTRAND C, HOOGENBOOM L R, NEBBIA C S, OSWALD I P, PETERSEN A, ROSE M, ROUDOT A C, SCHWERDTLE T, VLEMINCKX C, VOLLMER G, WALLACE H, DE SAEGER S, ERIKSEN G S, FARMER P, FREMY J M, GONG Y Y, MEYER K, NAEGELI H, PARENT-MASSIN D, RIETJENS I, VAN EGMOND H, ALTIERI A, ESKOLA M, GERGELOVA P, RAMOS BORDAJANDI L, BENKOVA B, D?RR B, GKRILLAS A, GUSTAVSSON N, VAN MANEN M, EDLER L.Risks to human and animal health related to the presence of deoxynivalenol and its acetylated and modified forms in food and feed.EFSA Journal European Food Safety Authority, 2017, 15(9): e04718.doi: 10.2903/j.efsa.2017.4718.

    [19] NAGL V, WOECHTL B, SCHWARTZ-ZIMMERMANN H E, HENNIG-PAUKA I, MOLL W D, ADAM G, BERTHILLER F.Metabolism of the masked mycotoxin deoxynivalenol-3-glucoside in pigs.Toxicology Letters, 2014, 229(1): 190-197.doi: 10.1016/j.toxlet.2014.06.032.

    [20] GRATZ S W, DINESH R, YOSHINARI T, HOLTROP G, RICHARDSON A J, DUNCAN G, MACDONALD S, LIOYD A, TARBIN J.Masked trichothecene and zearalenone mycotoxins withstand digestion and absorption in the upper GI tract but are efficiently hydrolyzed by human gut microbiota in vitro.Molecular Nutrition & Food Research, 2017, 61(4): 1600680.

    [21] VIDAL A, CLAEYS L, MENGELERS M, VANHOORNE V, VERVAET C, HUYBRECHTS B, DE SAEGER S, DE BOEVRE M.Humans significantly metabolize and excrete the mycotoxin deoxynivalenol and its modified form deoxynivalenol-3-glucoside within 24 hours.Scientific Reports, 2018, 8(1): 5255.doi: 10.1038/ s41598-018-23526-9.

    [22] BINDER S B, SCHWARTZ-ZIMMERMANN H E, VARGA E, BICHL G, MICHLMAYR H, ADAM G, BERTHILLER F.Metabolism of zearalenone and its major modified forms in pigs.Toxins, 2017, 9(2): 56.

    [23] DELLAFIORA L, GALAVERNA G, RIGHI F, COZZINI P, DALL'ASTA C.Assessing the hydrolytic fate of the masked mycotoxin Zearalenone-14-glucoside - A warning light for the need to look at the “maskedome”.Food and Chemical Toxicology, 2017, 99: 9-16.doi: 10.1016/j.fct.2016.11.013.

    [24] 趙瓊暉, 袁梓洢, 王宏菊, 張建瑩.食品中修飾型真菌毒素及其同時(shí)檢測方法研究進(jìn)展.食品工業(yè)科技, 2020, 41(2): 336-344.

    ZHAO Q H, YUAN Z Y, WANG H J, ZHANG J Y.Progress on the modified mycotoxins and their simultaneous determination methods in food.Science and Technology of Food Industry, 2020, 41(2): 336-344.(in Chinese)

    [25] KOVALSKY P, KOS G, N?HRER K, SCHWAB C, JENKINS T, SCHATZMAYR G, SULYOK M, KRSKA R.Co-occurrence of regulated, masked and emerging mycotoxins and secondary metabolites in finished feed and maize-an extensive survey.Toxins, 2016, 8(12): 363.

    [26] LORENZ N, D?NICKE S, EDLER L, GOTTSCHALK C, LASSEK E, MARKO D, RYCHLIK M, MALLY A.A critical evaluation of health risk assessment of modified mycotoxins with a special focus on Zearalenone.Mycotoxin Research, 2019, 35(1): 27-46.doi: 10.1007/ s12550-018-0328-z.

    [27] STEINKELLNER H, BINAGLIA M, DALL'ASTA C, GUTLEB A C, METZLER M, OSWALD I P, PARENT-MASSIN D, ALEXANDER J.Combined hazard assessment of mycotoxins and their modified forms applying relative potency factors: Zearalenone and T2/HT2 toxin.Food and Chemical Toxicology, 2019, 131: 110599.doi: 10.1016/ j.fct.2019.110599.

    [28] HUMPF H U, SCJMELZ E M, MEREDITHI F I, VESPER H, VALES T R, WANG E, MENALDINO D S, LIOTTA D C, MERRILL A H.Acylation of naturally occurring and synthetic 1- deoxysphinganines by ceramide synthase.The Journal of Biological Chemistry, 1998, 273(30): 19060-19064.

    [29] BERTHILLER F, DALL'ASTA C, SCHUHMACHER R, LEMMENS M, ADAM G, KRSKA R.Masked mycotoxins: determination of a deoxynivalenol glucoside in artificially and naturally contaminated wheat by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2005, 53(9): 3421-3425.doi: 10.1021/jf047798g.

    [30] NATHANAIL A V, SYV?HUOKO J, MALACHOVá A, JESTOI M, VARGA E, MICHLMAYR H, ADAM G, SIEVIL?iNEN E, BERTHILLER F, PELTONEN K.Simultaneous determination of major type A and B trichothecenes, zearalenone and certain modified metabolites in Finnish cereal grains with a novel liquid chromatography-tandem mass spectrometric method.Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, 407(16): 4745-4755.

    [31] 李鳳琴, 于釧釧, 邵兵, 王偉, 于紅霞.2007-2008年中國谷物中隱蔽型脫氧雪腐鐮刀烯醇及多組分真菌毒素污染狀況.中華預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志, 2011, 45(1): 57-63.

    LI F Q, YU C C, SHAO B, WANG W, YU H X.Natural occurrence of masked deoxynivalenol and multi-mycotoxins in cereals from China harvested in 2007 and 2008.Chinese Journal of Preventive Medicine, 2011, 45(1): 57-63.(in Chinese)

    [32] FREIRE L, SANT'ANA A S.Modified mycotoxins: An updated review on their formation, detection, occurrence, and toxic effects.Food and Chemical Toxicology, 2018, 111: 189-205.doi: 10.1016/j.fct.2017.11.021.

    [33] YOSHINARI T, SAKUDA S, FURIHATA K, FURUSAWA H, OHNISHI T, SUGITA-KONISHI Y, ISHIZAKI N, TERAJIMA J.Structural determination of a nivalenol glucoside and development of an analytical method for the simultaneous determination of nivalenol and deoxynivalenol, and their glucosides, in wheat.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014, 62(5): 1174-1180.doi: 10.1021/jf4048644.

    [34] SASANYA J J, HALL C, WOLF-HALL C.Analysis of deoxynivalenol, masked deoxynivalenol, andpigment in wheat samples, using liquid chromatography-UV-mass spectrometry.Journal of Food Protection, 2008, 71(6): 1205-1213.doi: 10.4315/ 0362-028x-71.6.1205.

    [35] PALACIOS S A, ERAZO J G, CIASCA B, LATTANZIO V M T, REYNOSO M M, FARNOCHI M C, TORRES A M.Occurrence of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside in durum wheat from Argentina.Food Chemistry, 2017, 230: 728-734.doi: 10.1016/j.foodchem.2017.03.085.

    [36] BRYLA M, KSIENIEWICZ-WO′ZNIAK E, WA′SKIEWICZ A, SZYMCZYK K, JEDRZEJCZAK R.Natural occurrence of nivalenol, deoxynivalenol, and Deoxynivalenol-3-Glucoside in polish winter wheat.Toxins, 2018, 10(2): 81.

    [37] DE BOEVRE M, DI MAVUNGU J D, MAENE P, AUDENAERT K, DEFORCE D, HAESAERT G, EECKHOUT M, CALLEBAUT A, BERTHILLER F, VAN PETEGHEM C, DE SAEGER S.Development and validation of an LC-MS/MS method for the simultaneous determination of deoxynivalenol, Zearalenone, T-2-toxin and some masked metabolites in different cereals and cereal-derived food.Food Additives & Contaminants: Part A, 2012, 29(5): 819-835.doi: 10.1080/19440049.2012.656707.

    [38] WANG W, MA J J, YU C C, LIN X H, JIANG H R, SHAO B, LI E Q.Simultaneous determination of masked deoxynivalenol and some important type B trichothecenes in Chinese corn kernels and corn-based products by ultra-performance liquid chromatography- tandem mass spectrometry.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60(46): 11638-11646.doi: 10.1021/jf3038133.

    [39] SCHNEWEIS I, MEYER K, ENGELHARDT G, BAUER J.Occurrence of Zearalenone-4--d-glucopyranoside in wheat.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2002, 50(6): 1736-1738.doi: 10.1021/jf010802t.

    [40] MALACHOVA A, DZUMAN Z, VEPRIKOVA Z, VACLAVIKOVA M, ZACHARIASOVA M, HAJSLOVA J.Deoxynivalenol, deoxynivalenol-3-glucoside, and enniatins: The major mycotoxins found in cereal-based products on the Czech market.Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59(24): 12990-12997.doi: 10.1021/jf203391x.

    [41] VENDL O, CREWS C, MACDONALD S, KRSKA R, BERTHILLER F.Occurrence of free and conjugatedmycotoxins in cereal-based food.Food Additives & Contaminants: Part A, 2010, 27(8): 1148-1152.doi: 10.1080/19440041003801166.

    [42] DE BOEVRE M, JACXSENS L, LACHAT C, EECKHOUT M, DI MAVUNGU J D, AUDENAERT K, MAENE P, HAESAERT G, KOLSTEREN P, DE MEULENAER B, DE SAEGER S.Human exposure to mycotoxins and their masked forms through cereal-based foods in Belgium.Toxicology Letters, 2013, 218(3): 281-292.doi: 10.1016/j.toxlet.2013.02.016.

    [43] LEE S Y, WOO S Y, TIAN F, SONG J, MICHLMAYR H, KIM J B, CHUN H S.Occurrence of deoxynivalenol, nivalenol, and their glucosides in korean market foods and estimation of their population exposure through food consumption.Toxins, 2020, 12: 89.

    [44] RAHIMI E, SADEGHI E, BOHLOULI S, KARAMI F.Fates of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside from wheat flour to Iranian traditional breads.Food Control, 2018, 91: 339-343.

    [45] JIN Z, ZHOU B, GILLESPIE J, GROSS T, BARR J, SIMSEK S, BRUEGGEMAN R, SCHWARZ P.Production of deoxynivalenol (DON) and DON-3-glucoside during the malting ofinfected hard red spring wheat.Food Control, 2018, 85: 6-10.

    [46] BERTHILLER F, CREWS C, DALL’ASTA C, SAEGER S D, HAESAERT G, KARLOVSKY P, OSWALD I P, SEEFELDER W, SPEIJERS G, STROKA J.Masked mycotoxins: A review.Molecular Nutrition & Food Research, 2013, 57: 165-186.

    [47] PASCARI X, GIL-SAMARRA S, MARIN S, RAMOS A J, SANCHIS V.Fate of zearalenone, deoxynivalenol and deoxynivalenol- 3-glucoside during malting process.Food Science and Technology, 2019, 99: 540-546.

    [48] 中華人民共和國衛(wèi)生部.食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中真菌毒素限量: GB 2761—2017.北京: 中國標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2017.

    Ministry of Health of the PRC.National food safety standard limit of mycotoxin in food: GB 2761-2017.Beijing: China Standards Press, 2017.(in Chinese)

    [49] STOEV S D.Foodborne mycotoxicoses, risk assessment and underestimated hazard of masked mycotoxins and joint mycotoxin effects or interaction.Environmental Toxicology and Pharmacology, 2015, 39(2): 794-809.doi:10.1016/j.etap.2015.01.022.

    [50] 吳限鑫, 林秋君, 郭春景, 王建忠, 王雪鑫, 李廣.國內(nèi)外主要糧油產(chǎn)品中真菌毒素限量、檢測標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)評估現(xiàn)狀分析.中國糧油學(xué)報(bào), 2019, 34(9): 130-138.

    WU X X, LIN Q J, GUO C J, WANG J Z, WANG X X, LI G.Analysis of limits, testing standards and risk assessment of mycotoxins in major grain and oil products at home and abroad.Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2019, 34(9): 130-138.(in Chinese)

    [51] BERTHILLER F, KRSKA R, DOMIG K J, KNEIFEL W, JUGE N, SCHUHMACHER R, ADAM G.Hydrolytic fate of deoxynivalenol- 3-glucoside during digestion.Toxicology Letters, 2011, 206(3): 264-267.doi: 10.1016/j.toxlet.2011.08.006.

    [52] ABBOTT A.Microbiology: Gut reaction.Nature, 2004, 427(6972): 284-286.doi: 10.1038/427284a.

    [53] HATTORI M, TAYLOR T D.The human intestinal microbiome: A new frontier of human biology.DNA Research, 2009, 16(1): 1-12.doi: 10.1093/dnares/dsn033.

    [54] ZHANG Z Q, NIE D X, FAN K, YANG J H, GUO W B, MENG J J, ZHAO Z H, HAN Z.A systematic review of plant-conjugated masked mycotoxins: Occurrence, toxicology, and metabolism.Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2020, 60(9): 1523-1537.doi: 10.1080/10408398.2019.1578944.

    [55] ROGOWSKA A, POMASTOWSKI P, SAGANDYKOVA G, BUSZEWSKI B.Zearalenone and its metabolites: Effect on human health, metabolism and neutralisation methods.Toxicon, 2019, 162: 46-56.doi:10.1016/j.toxicon.2019.03.004.

    [56] NAGL V, SCHATZMAYR G.Deoxynivalenol and its masked forms in food and feed.Current Opinion in Food Science 2015, 5: 43-49.

    [57] HE J W, BONDY G S, ZHOU T, CALDWELL D, BOLAND G J, SCOTT P M.Toxicology of 3-epi-deoxynivalenol, a deoxynivalenol- transformation product bymutans 17-2-E-8.Food and Chemical Toxicology, 2015, 84: 250-259.doi: 10.1016/j.fct.2015.09.003.

    [58] YAO Y, LONG M.The biological detoxification of deoxynivalenol: A review.Food and Chemical Toxicology, 2020, 145: 111649.doi: 10.1016/j.fct.2020.111649.

    [59] BRACARENSE A P F L, PIERRON A, PINTON P, GEREZ J R, SCHATZMAYR G, MOLL W D, ZHOU T, OSWALD I P.Reduced toxicity of 3-epi-deoxynivalenol and de-epoxy-deoxynivalenol through deoxynivalenol bacterial biotransformation:analysis in piglets.Food and Chemical Toxicology, 2020, 140: 111241.doi:10.1016/j.fct.2020.111241.

    [60] DALL'ASTA C, GALAVERNA G, MANGIA M, SFORZA S, DOSSENA A, MARCHELLI R.Free and bound fumonisins in gluten-free food products.Molecular Nutrition & Food Research, 2009, 53(4): 492-499.doi: 10.1002/mnfr.200800088.

    [61] 張曉明,楊治彪,高升成.農(nóng)產(chǎn)品中真菌毒素的管控.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技, 2016(3): 322-323.

    ZHANG X M, YANG Z B, GAO S C.Control of mycotoxins in agricultural products.Modern Agricultural Science and Technology, 2016(3): 322-323.(in Chinese)

    [62] 周貽兵, 李磊, 吳玉田, 劉利亞.小麥粉中2種新型真菌毒素含量測定方法.食品工業(yè), 2021, 42(5): 448-451.

    ZHOU Y B, LI L, WU Y T, LIU L Y.Determination method of two new mycotoxins in wheat flour.The Food Industry, 2021, 42(5): 448-451.(in Chinese)

    [63] LANCOVA K, HAJSLOVA J, POUSTKA J, KRPLOVA A, ZACHARIASOVA M, DOSTALEK P, SACHAMBULA L.Transfer ofmycotoxins and ‘masked’ deoxynivalenol (deoxynivalenol- 3-glucoside) from field barley through malt to beer.Food Additives & Contaminants: Part A, 2008, 25(6): 732-744.doi: 10.1080/ 02652030701779625.

    [64] NERVA L, CHITARRA W, SICILIANO I, GAIOTTI F, CIUFFO M, FORGIA M, VARESE G C, TURINA M.Mycoviruses mediate mycotoxin regulation in.Environmental Microbiology, 2019, 21(6): 1957-1968.doi: 10.1111/1462-2920.14436.

    [65] HOENISCH R W, DAVIS R M.Relationship between kernel pericarp thickness and susceptibility toear rot in field corn.Plant Disease, 1994, 78(5): 517-519.

    [66] DORNER J W.Efficacy of a biopesticide for control of aflatoxins in corn.Journal of Food Protection, 2010, 73(3): 495-499.doi: 10.4315/ 0362-028x-73.3.495.

    [67] WU Q H, KU?A K, HUMPF H U, KLíMOVá B, CRAMER B.Fate of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside during cereal- based thermal food processing: a review study.Mycotoxin Research, 2017, 33(1): 79-91.doi: 10.1007/s12550-016-0263-9.

    [68] 呂聰, 邢福國, 劉陽.國內(nèi)外真菌毒素防控新技術(shù).中國豬業(yè), 2017, 12(6): 27-32.

    Lü C, XING F G, LIU Y.New technologies of mycotoxin prevention and control at home and abroad.China Swine Industry, 2017, 12(6): 27-32.(in Chinese)

    [69] TIAN Y, TAN Y L, LIU N, YAN Z, LIAO Y C, CHEN J, DE SAEGER S, YANG H, ZHANG Q Y, WU A B.Detoxification of deoxynivalenol via glycosylation represents novel insights on antagonistic activities ofwhen confronted with.Toxins, 2016, 8(11): 335.

    [70] SHIMA J, TAKASE S, TAKAHASHI Y, IWAI Y, OCHI K.Novel detoxification of the trichothecene mycotoxin deoxynivalenol by a soil bacterium isolated by enrichment culture.Applied and Environmental Microbiology, 1997, 63(10): 3825-3830.

    [71] 何偉杰, 劉易科, 朱展望, 張靜伯, 高春保, 廖玉才.鐮刀菌毒素脫氧雪腐鐮刀菌烯醇脫毒菌及脫毒酶研究進(jìn)展.植物病理學(xué)報(bào), 2019, 49(5): 577-589.

    HE W J, LIU Y K, ZHU Z W, ZHANG J B, GAO C B, LIAO Y C.Recent progress on microbial and enzymatic detoxification ofmycotoxin deoxynivalenol.Acta Phytopathologica Sinica, 2019, 49(5): 577-589.(in Chinese)

    [72] GUAN S, HE J W, YOUNG J C, ZHU H H, LI X Z, JI C, ZHOU T.Transformation of trichothecene mycotoxins by microorganisms from fish digesta.Aquaculture, 2009, 290(3): 290-295.

    Risks and Their Prevention and Control of Modified Mycotoxins in Grain and Its Products

    YANG Hong, CAO WenMing*, CHEN HeYan, WEI XueQing, SHU LiDan, LI Tong

    Wilmar Biotechnology Research & Development Center (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai 200137

    Modified mycotoxins are a principal group of food safety hazards.In this study, based on reviews of the formation mechanism, classification, pollution status, toxicological research, metabolic rule, and analytical and detoxification methods of modified mycotoxins, the known and potential risks were identified, and risk prevention and control measures were analysed.The known risks were: in grain and its products, there was a high positive detection rate of modified mycotoxins, with a wide range of concentrations, which increased the risk of exposure to mycotoxins.Toxicological research on modified mycotoxins demonstrated that some modified mycotoxins transform back into their parent form during the process of metabolism and produced toxic effects equal to their parent form.Additionally, some other modified mycotoxins were toxic in themselves.The potential risks were: the coexistence of a diversity of metabolized toxins might lead to obscure toxicological mechanisms and effects.Some new modified mycotoxins with unknown structures, properties, or toxicities could be produced in the process of crop metabolism or food processing.Because it was restricted by a lack of analytical technology and quality control methods, it was difficult to obtain accurate and reliable qualitative and quantitative results for modified mycotoxins.Thus, the toxicological data for modified mycotoxins were extremely scarce, resulting in disputes over toxicological properties.The risk prevention and control measures were: starting from the source, the new varieties should be bred that were resistant to mycotoxin infection, normalize standards and testing systems should be built, and the purchase, storage, and production of agriculture products should be strictly controlled.In the food processing stage, more detailed research into detoxification technology after mycotoxin infection needs was required.

    modified mycotoxins; parent mycotoxins; grain and its products; risk; prevention and control measures

    2021-06-24;

    2021-12-17

    楊虹,Tel:18918156745;Fax:021-58487667;E-mail:yanghong7@cn.wilmar-intl.com。通信作者曹文明,Tel:18017491779;Fax:021-58487667;E-mail:caowenming@cn.wilmar-intl.com

    (責(zé)任編輯 趙伶俐)

    猜你喜歡
    烯醇谷物原型
    烏克蘭谷物和油料作物庫存遠(yuǎn)低于2020年同期
    高效液相色譜法測定小麥中的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇
    烏克蘭谷物和油料作物庫存遠(yuǎn)低于2020年同期
    包裹的一切
    擊打式谷物加工農(nóng)具
    軍事文摘(2020年20期)2020-11-16 00:32:10
    《哈姆雷特》的《圣經(jīng)》敘事原型考證
    兩種氯前列烯醇誘導(dǎo)母豬同期分娩的研究
    論《西藏隱秘歲月》的原型復(fù)現(xiàn)
    脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的制備與鑒定
    原型理論分析“門”
    人間(2015年20期)2016-01-04 12:47:08
    又黄又爽又免费观看的视频| tocl精华| 黄色a级毛片大全视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 啦啦啦免费观看视频1| 极品教师在线免费播放| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲三区欧美一区| 国产高清激情床上av| 国产精品av久久久久免费| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一区二区三区国产精品乱码| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日韩视频一区二区在线观看| 成人国语在线视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产一区二区在线av高清观看| 级片在线观看| 成人国语在线视频| 一本一本综合久久| 在线观看午夜福利视频| 亚洲av熟女| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲精品一区av在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品久久视频播放| 黄色片一级片一级黄色片| 国产精品久久电影中文字幕| 黄色丝袜av网址大全| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日日爽夜夜爽网站| 久久国产精品人妻蜜桃| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美另类亚洲清纯唯美| 窝窝影院91人妻| 999久久久精品免费观看国产| 日韩成人在线观看一区二区三区| 美女午夜性视频免费| 好男人电影高清在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产真人三级小视频在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品国产一区二区三区四区第35| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品爽爽va在线观看网站 | www.www免费av| 国产真实乱freesex| 午夜激情福利司机影院| 亚洲avbb在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 不卡av一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 91在线观看av| 久久国产乱子伦精品免费另类| 黄频高清免费视频| 99久久综合精品五月天人人| 国产精品1区2区在线观看.| 婷婷六月久久综合丁香| 麻豆国产av国片精品| 国产成人av激情在线播放| 久久婷婷成人综合色麻豆| 变态另类丝袜制服| 桃色一区二区三区在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产欧美日韩精品亚洲av| 麻豆国产av国片精品| 国产1区2区3区精品| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产乱人伦免费视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中国美女看黄片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品二区激情视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区 | bbb黄色大片| 91在线观看av| 久久99热这里只有精品18| 国产精品久久视频播放| 丁香六月欧美| 在线视频色国产色| 午夜福利视频1000在线观看| 国产1区2区3区精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 成在线人永久免费视频| 级片在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产黄色小视频在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲成国产人片在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 88av欧美| 久久这里只有精品19| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久亚洲真实| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 黄色丝袜av网址大全| 国产99白浆流出| 黄色视频不卡| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲人成77777在线视频| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产乱人伦免费视频| 亚洲第一青青草原| 欧美丝袜亚洲另类 | 韩国av一区二区三区四区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精品 国内视频| 久久人妻av系列| 老司机靠b影院| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中出人妻视频一区二区| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精品二区激情视频| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲五月色婷婷综合| 天堂√8在线中文| 热99re8久久精品国产| 香蕉久久夜色| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 日本熟妇午夜| 变态另类丝袜制服| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲专区中文字幕在线| 免费人成视频x8x8入口观看| 真人做人爱边吃奶动态| 香蕉av资源在线| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲熟女毛片儿| 国产午夜精品久久久久久| av片东京热男人的天堂| 亚洲色图av天堂| 久久天堂一区二区三区四区| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | a级毛片a级免费在线| 色av中文字幕| 日韩免费av在线播放| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产激情欧美一区二区| 草草在线视频免费看| 麻豆国产av国片精品| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 久久草成人影院| 女同久久另类99精品国产91| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日本五十路高清| 色精品久久人妻99蜜桃| 真人做人爱边吃奶动态| 国产私拍福利视频在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 成年版毛片免费区| 91成年电影在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲精品国产区一区二| 男女视频在线观看网站免费 | 一进一出抽搐gif免费好疼| 午夜亚洲福利在线播放| 日日爽夜夜爽网站| 国产91精品成人一区二区三区| 午夜激情福利司机影院| 在线观看66精品国产| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产单亲对白刺激| 亚洲精品在线美女| 亚洲七黄色美女视频| 中文字幕最新亚洲高清| 日韩成人在线观看一区二区三区| 在线观看免费午夜福利视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 99国产综合亚洲精品| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 成人永久免费在线观看视频| 国产黄a三级三级三级人| 久久这里只有精品19| 国产精品1区2区在线观看.| 久久久久久久午夜电影| 日本一本二区三区精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 中文字幕人妻熟女乱码| 午夜两性在线视频| 色播亚洲综合网| 黄色毛片三级朝国网站| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美中文日本在线观看视频| 好男人电影高清在线观看| 一级片免费观看大全| 国产1区2区3区精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 热99re8久久精品国产| 一级黄色大片毛片| а√天堂www在线а√下载| 亚洲人成网站高清观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲成人久久爱视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 天天添夜夜摸| 丁香六月欧美| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 精品久久蜜臀av无| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 十八禁人妻一区二区| 成人永久免费在线观看视频| 成人免费观看视频高清| 国产精品一区二区免费欧美| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 99久久国产精品久久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 午夜福利在线观看吧| 国产熟女xx| 男女床上黄色一级片免费看| 高清在线国产一区| 久久狼人影院| 99热6这里只有精品| 亚洲熟女毛片儿| 一夜夜www| 99精品在免费线老司机午夜| 国产私拍福利视频在线观看| 国产单亲对白刺激| 国产av在哪里看| 成年人黄色毛片网站| 欧美乱色亚洲激情| 露出奶头的视频| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲第一av免费看| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产精品99久久99久久久不卡| 国产精品日韩av在线免费观看| www.熟女人妻精品国产| 男女下面进入的视频免费午夜 | 丝袜在线中文字幕| 一区二区三区精品91| 女性被躁到高潮视频| 淫秽高清视频在线观看| 九色国产91popny在线| 美女午夜性视频免费| 在线观看日韩欧美| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久亚洲真实| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜久久久久精精品| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成年免费大片在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 91国产中文字幕| 亚洲国产精品合色在线| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品电影一区二区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲第一电影网av| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 大型av网站在线播放| 热re99久久国产66热| 日韩欧美三级三区| www.熟女人妻精品国产| 两个人免费观看高清视频| 国产亚洲欧美98| 妹子高潮喷水视频| www.www免费av| 女性被躁到高潮视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 女警被强在线播放| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 长腿黑丝高跟| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 中亚洲国语对白在线视频| 看免费av毛片| 亚洲精品在线观看二区| cao死你这个sao货| 狂野欧美激情性xxxx| 成年版毛片免费区| 天堂动漫精品| 国产区一区二久久| 一二三四在线观看免费中文在| 啦啦啦 在线观看视频| 99久久精品国产亚洲精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日日爽夜夜爽网站| 国产一区二区在线av高清观看| xxx96com| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 伦理电影免费视频| 1024香蕉在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美黄色片欧美黄色片| 成人三级做爰电影| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 色综合欧美亚洲国产小说| 午夜福利18| 无人区码免费观看不卡| 嫩草影视91久久| 真人一进一出gif抽搐免费| 欧美成人午夜精品| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产伦在线观看视频一区| 露出奶头的视频| 国产精品野战在线观看| 色综合站精品国产| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产精品二区激情视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久久久久久久久黄片| 国内精品久久久久精免费| 免费在线观看完整版高清| 久久伊人香网站| 一区福利在线观看| 高清在线国产一区| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 日韩欧美三级三区| 午夜免费鲁丝| 国产一区二区在线av高清观看| 国内精品久久久久精免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 怎么达到女性高潮| 美女高潮到喷水免费观看| 制服人妻中文乱码| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 亚洲人成77777在线视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产黄色小视频在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 极品教师在线免费播放| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产精品av久久久久免费| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 美女国产高潮福利片在线看| cao死你这个sao货| 日本成人三级电影网站| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美成人午夜精品| 制服诱惑二区| ponron亚洲| 久久久国产成人免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲精品在线美女| 亚洲人成电影免费在线| 午夜免费成人在线视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 美女大奶头视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲avbb在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产精品二区激情视频| 99国产精品99久久久久| 叶爱在线成人免费视频播放| 757午夜福利合集在线观看| 欧美zozozo另类| 欧美日韩精品网址| 男女视频在线观看网站免费 | 久久中文看片网| 午夜久久久久精精品| 1024香蕉在线观看| 免费在线观看日本一区| 免费高清在线观看日韩| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日韩精品中文字幕看吧| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产熟女午夜一区二区三区| 精品电影一区二区在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 波多野结衣av一区二区av| 国产成人欧美在线观看| 久热这里只有精品99| 成人18禁在线播放| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 成人午夜高清在线视频 | 在线观看免费午夜福利视频| 自线自在国产av| 夜夜夜夜夜久久久久| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 人人澡人人妻人| 国产黄a三级三级三级人| 99精品在免费线老司机午夜| 俄罗斯特黄特色一大片| 老司机在亚洲福利影院| 一区二区三区精品91| 岛国在线观看网站| 99国产综合亚洲精品| 不卡av一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 黑人操中国人逼视频| 久久精品影院6| 国产成人精品久久二区二区免费| 香蕉丝袜av| 欧美乱码精品一区二区三区| 满18在线观看网站| 国产视频一区二区在线看| tocl精华| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 9191精品国产免费久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美成人午夜精品| bbb黄色大片| 午夜福利18| 午夜久久久在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 中文字幕高清在线视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美三级亚洲精品| 国产成人av教育| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲av五月六月丁香网| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久久久久九九精品二区国产 | 99国产精品99久久久久| а√天堂www在线а√下载| 久久国产精品影院| 日本一区二区免费在线视频| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲欧美精品综合久久99| 他把我摸到了高潮在线观看| 九色国产91popny在线| 国产一区二区激情短视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 中国美女看黄片| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 两个人免费观看高清视频| 国内精品久久久久精免费| 免费高清在线观看日韩| 国产乱人伦免费视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看 | 不卡av一区二区三区| 久久久久国内视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 亚洲欧美激情综合另类| 久久亚洲精品不卡| 窝窝影院91人妻| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久国产精品影院| 无人区码免费观看不卡| av欧美777| 午夜免费鲁丝| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 少妇 在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 无遮挡黄片免费观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 黄色视频不卡| 亚洲国产精品合色在线| 国产av又大| 91成人精品电影| 国产片内射在线| 黄色视频不卡| 欧美激情久久久久久爽电影| e午夜精品久久久久久久| avwww免费| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产精品av久久久久免费| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 一级作爱视频免费观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品免费视频内射| 99久久国产精品久久久| 一区二区日韩欧美中文字幕| 看免费av毛片| 满18在线观看网站| 亚洲成人久久性| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲自拍偷在线| 在线播放国产精品三级| 亚洲人成77777在线视频| 国产黄片美女视频| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲美女黄片视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| av在线天堂中文字幕| 女同久久另类99精品国产91| 免费在线观看成人毛片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲av片天天在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 神马国产精品三级电影在线观看 | 久热爱精品视频在线9| 女警被强在线播放| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 中文字幕av电影在线播放| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产精品综合久久久久久久免费| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美成人午夜精品| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产成年人精品一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 真人一进一出gif抽搐免费| 搡老岳熟女国产| 免费在线观看日本一区| 成人午夜高清在线视频 | 老司机福利观看| 国产av不卡久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成年人黄色毛片网站| 精华霜和精华液先用哪个| 免费在线观看日本一区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久久久久九九精品二区国产 | 一级黄色大片毛片| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久99热这里只有精品18| 精品卡一卡二卡四卡免费| 精品久久久久久久末码| 自线自在国产av| 国产片内射在线| 久久中文字幕人妻熟女| 国产99白浆流出| 老司机福利观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 91麻豆精品激情在线观看国产| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 成人手机av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲五月天丁香| www.自偷自拍.com| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产黄色小视频在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产成人啪精品午夜网站| or卡值多少钱| 在线观看www视频免费| 成人三级做爰电影| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 黄色成人免费大全| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 9191精品国产免费久久| 两性夫妻黄色片| 男人舔女人下体高潮全视频| 在线国产一区二区在线| 国产成人影院久久av| 美女免费视频网站| 成人精品一区二区免费| 嫁个100分男人电影在线观看| 丁香欧美五月| 波多野结衣巨乳人妻| 一本久久中文字幕| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产1区2区3区精品| 国产成人影院久久av| 欧美在线黄色| 亚洲国产欧美网| 久久午夜亚洲精品久久| 在线观看一区二区三区| 久久精品国产综合久久久| 国产色视频综合| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产主播在线观看一区二区| av电影中文网址| 久99久视频精品免费| 国产精品,欧美在线| 天天一区二区日本电影三级| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 香蕉av资源在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲欧美激情综合另类|