对虾中食源性弧菌预测模型建立及风险评估
【摘要】:创伤弧菌(Vibrio vulnificus)和副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus),革兰氏阴性嗜盐菌,天然存在于世界各地温暖的河口与海洋环境中,是两种重要的食源性致病菌,人类感染往往与食用受污染的海产品有关。食源性创伤弧菌感染最常见的临床症状是原发性败血症,病死率超过50%。食源性副溶血性弧菌感染主要的临床症状是胃肠炎。国家食源性疾病监测网的数据显示,副溶血性弧菌是我国上报食源性疾病暴发事件的首要致病因素。本文建立肉汤和海产对虾中创伤弧菌和副溶血性弧菌的生长模型,研究低温条件下创伤弧菌和副溶血性弧菌的失活模型、超高压作用下副溶血性弧菌的致死模型。研究我国零售对虾中创伤弧菌的污染状况,对创伤弧菌分离株进行了毒力分型和耐药试验。利用创伤弧菌的预测模型和监测数据,建立高温季节对虾中创伤弧菌的定量风险评估模型。本文提出控制创伤弧菌和副溶血性弧菌的措施。
首先通过单因素实验得到适宜创伤弧菌VvFJ04在胰蛋白胨大豆肉汤中生长的pH值、温度和盐度。运用响应面分析法优化VvFJ04的培养条件,获得创伤弧菌VvFJ04二级响应面生长模型:Y=0.42+0.00451x_1+0.03x_2+0.005671x_3+0.026x_1x_2+0.004875x_1x_3-0.002875x_2x_3+0.001078x_1~2-0.051x_2~2-0.013x_3~2。VvFJ04的最优培养条件为pH值8.29、温度32℃和盐度2.38%。VvFJ04二级响应面生长模型适用于分析和预测不同试验条件下VvFJ04的生长情况。
再次利用单因素实验,确定适宜副溶血性弧菌ATCC 17802生长的温度、盐度、pH值。在此基础上,应用响应面分析法研究不同温度(28.59℃~45.41℃)、盐度(1.32%~4.68%)、pH值(5.32~8.68)对副溶血性弧菌生长速率的影响。Baranyi一级生长模型拟合不同试验条件下副溶血性弧菌的生长曲线,利用响应面法构建副溶血性弧菌生长速率的预测模型,对构建的模型进行验证,并利用计算预测标准差(SEP)、平方根误差(RMSE)、准确性因子(A_f)和偏差因子(B_f)对响应面模型进行数学检验,验证指标均在合理范围内。
为了进一步了解创伤弧菌VvFJ04、VvHB09、VvSH09和副溶血性弧菌ATCC 17802在2% NaCl胰蛋白胨大豆肉汤和南美白对虾中的生长特点,运用修正Gompertz方程、修正Logistic方程、Baranyi方程拟合15℃~40℃条件下创伤弧菌和副溶血性弧菌的一级生长模型。结果表明,三种方程均能很好地拟合4株弧菌的生长,决定系数(R~2)值均大于0.91,并计算4株弧菌的生长速率、迟滞期和最大细菌浓度。在15℃条件下,副溶血性弧菌ATCC 17802和创伤弧菌VvFJ04均能在2% NaCl胰蛋白胨大豆肉汤中缓慢生长,而创伤弧菌VvHB09和VvSH09均不能在肉汤中生长;在15℃条件下,副溶血性弧菌ATCC 17802能在对虾中生长,而3株创伤弧菌均不能在对虾中生长。35℃~40℃条件下,两种弧菌的生长速率最大。结合修正Gompertz方程、Ratkowsky方程和Davey方程构建了不同温度条件下创伤弧菌和副溶血性弧菌的生长速率、迟滞期的二级模型。
为了掌握对虾中创伤弧菌和副溶血性弧菌在5℃和–18℃低温贮藏条件下的失活动力学特征。分别采用线性模型、Weibull模型、Logistic模型对创伤弧菌和副溶血性弧菌的失活曲线进行拟合。研究结果表明在5℃条件下,创伤弧菌VvHB09的耐冷力较强;–18℃条件下,副溶血性弧菌ATCC 17802和创伤弧菌VvSH09的耐冷力较强。线性模型比Weibull模型、Logistic模型更适合拟合创伤弧菌和副溶血性弧菌的失活特征。
为了研究超高压对副溶血性弧菌ATCC 17802的杀灭效果,利用Design Ex_pert软件,借助Box_-Behnken试验设计方法,考察压力、温度和保压时间协同超高压对副溶血性弧菌的杀菌作用,建立了副溶血性弧菌致死模型: Y = 4 .34+0.69x_1 +2.48x_2+0.97x_3+0.6x_1x_2+0.22x_1x_3+0.39x_2x_3- 0 .27x_1 2 + 0.18x_2~2+0.29x_3,通过模型计算超高压杀灭6个数量级副溶血性弧菌的工艺参数:温度为25.2℃,压力为230.3 MPa,保压时间为13.6 min。研究超高压处理对副溶血性弧菌超微结构的影响,利用透射电子显微镜观察,超高压处理后副溶血性弧菌细胞断裂、出现缺口,胞浆泄露。
为了确定零售对虾中创伤弧菌的污染率和污染浓度,从中国10个省份采集零售对虾样品,结合最可能数(MPN)法和PCR技术检测创伤弧菌溶血素A基因。研究结果表明,239份对虾样品中有140份对虾检出创伤弧菌,创伤弧菌的几何平均浓度为153.3 MPN/g。不同地区零售对虾中创伤弧菌的污染状况存在统计学差异(P0.05),南方样品的污染浓度(179.6 MPN/g)明显高于北方样品的污染浓度(7.6 MPN/g)。128份检出创伤弧菌的对虾样品中,79份对虾样品携带临床株,8份携带环境株,7份对虾样品分离的创伤弧菌无法分型,34份对虾样品既携带临床株又携带环境株。耐药试验发现,对于169株创伤弧菌分离株,绝大多数菌株对测试的12种抗生素都敏感,部分菌株对阿米卡星、氨苄西林、庆大霉素和四环素的敏感性降低。研究结果表明,中国零售海产对虾中创伤弧菌的污染很普遍,大多数对虾样品携带临床型创伤弧菌,极有可能对人群健康构成威胁。
微生物风险评估主要评估食品中的病原微生物可能对人群引起的潜在危害,以指导风险管理者制定相应的管理措施。本文开展对虾中创伤弧菌的定量风险评估。评估遵循广泛认可的风险评估程序,涉及危害识别、危害特征描述、暴露评估和风险特征描述。使用零售对虾中创伤弧菌的污染率和污染浓度数据、人群对虾的消费频率和消费量数据、预测微生物学模型,建立暴露评估模块。结合暴露评估模块的结果与贝塔-泊松剂量反应模型,推测消费者因食用对虾而发生创伤弧菌感染的概率为1.977×10~(-5),并提出减少创伤弧菌危害的风险管理措施。
本文的研究结果可以为海产品生产和消费过程中有效降低这两种弧菌的危害提供技术支持,为制定旨在预防和控制由这两种弧菌引起的食源性疾病的风险管理措施提供基础数据。
【关键词】:创伤弧菌 副溶血性弧菌 海产品 对虾 预测模型 监测 微生物风险评估
【学位授予单位】:江南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TS251.7
【目录】:
【学位授予单位】:江南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TS251.7
【目录】:
- 摘要3-5
- Abstract5-7
- 英文缩略语7-9
- 目录9-13
- 第一章 绪论13-30
- 1.1 创伤弧菌13-15
- 1.1.1 创伤弧菌的生物学特性13
- 1.1.2 创伤弧菌预测模型与控制的研究13-15
- 1.1.3 创伤弧菌的风险评估15
- 1.2 副溶血性弧菌15-18
- 1.2.1 副溶血性弧菌的生物学特性15
- 1.2.2 副溶血性弧菌预测微生物学的研究15-17
- 1.2.3 副溶血性弧菌的风险评估17-18
- 1.3 预测微生物学18-20
- 1.3.1 预测微生物学的定义18
- 1.3.2 预测微生物学模型的类型18-20
- 1.4 食品微生物风险评估20-23
- 1.4.1 风险分析20-21
- 1.4.2 微生物风险评估21-22
- 1.4.3 微生物风险评估的工具22
- 1.4.4 国内外微生物风险评估的现状22-23
- 1.5 立题依据与研究内容23-24
- 1.5.1 立题依据23-24
- 1.5.2 研究内容24
- 1.5.3 研究目标24
- 参考文献24-30
- 第二章 基于响应面分析法构建创伤弧菌和副溶血性弧菌的生长模型30-41
- 2.1 引言30
- 2.2 实验材料和方法30-32
- 2.2.1 实验菌株30
- 2.2.2 实验仪器30
- 2.2.3 培养基和试剂30
- 2.2.4 创伤弧菌生长的单因素试验30-31
- 2.2.5 优化创伤弧菌生长的响应面试验设计31
- 2.2.6 副溶血性弧菌生长的单因素试验31
- 2.2.7 副溶血性弧菌生长速率的响应面试验设计31-32
- 2.3 结果与讨论32-39
- 2.3.1 不同试验条件对创伤弧菌生长的影响32-33
- 2.3.2 创伤弧菌的响应面生长模型33-35
- 2.3.3 不同试验条件对副溶血性弧菌生长的影响35-36
- 2.3.4 副溶血性弧菌生长的Baranyi 一级模型36
- 2.3.5 副溶血性弧菌生长速率的响应面模型36-39
- 2.4 本章小结39
- 参考文献39-41
- 第三章 不同温度贮藏下创伤弧菌和副溶血性弧菌生长模型的建立41-57
- 3.1 引言41
- 3.2 实验材料与方法41-43
- 3.2.1 实验菌株41
- 3.2.2 实验仪器和设备41
- 3.2.3 培养基和试剂41
- 3.2.4 制备无菌对虾41-42
- 3.2.5 模拟两种弧菌污染对虾与贮藏实验42
- 3.2.6 创伤弧菌和副溶血性弧菌的一级生长模型42-43
- 3.2.7 创伤弧菌和副溶血性弧菌的二级生长模型43
- 3.3 结果和讨论43-55
- 3.3.1 不同温度条件下创伤弧菌、副溶血性弧菌的一级生长模型43-49
- 3.3.2 利用修正Gompertz 方程拟合创伤弧菌和副溶血性弧菌生长曲线的比较49-53
- 3.3.3 不同温度条件下创伤弧菌、副溶血性弧菌的二级生长模型53-54
- 3.3.4 创伤弧菌、副溶血性弧菌二级生长模型参数的评价54-55
- 3.4 本章小结55
- 参考文献55-57
- 第四章 低温贮藏下创伤弧菌和副溶血性弧菌失活模型的建立57-62
- 4.1 引言57
- 4.2 实验材料和方法57-58
- 4.2.1 实验菌株57
- 4.2.2 实验仪器和设备57
- 4.2.3 培养基57
- 4.2.4 菌悬液的制备57
- 4.2.5 实验用虾仁的制备57
- 4.2.6 模拟两种弧菌污染对虾与低温贮藏实验57
- 4.2.7 创伤弧菌和副溶血性弧菌残活细胞数的测定57-58
- 4.2.8 低温贮藏条件下两种弧菌失活模型58
- 4.2.9 实验数据处理与模型评价58
- 4.3 结果与讨论58-61
- 4.3.1 5 ℃贮藏条件下创伤弧菌与副溶血性弧菌的残活曲线58-59
- 4.3.2 –18 ℃贮藏条件下创伤弧菌与副溶血性弧菌的残活曲线59
- 4.3.3 低温贮藏条件下创伤弧菌和副溶血性弧菌的失活模型参数59-60
- 4.3.4 低温贮藏条件下创伤弧菌和副溶血性弧菌的失活模型的统计分析60-61
- 4.4 本章小结61
- 参考文献61-62
- 第五章 超高压作用下副溶血性弧菌失活模型的建立62-68
- 5.1 引言62
- 5.2 实验材料与方法62-63
- 5.2.1 仪器与设备62
- 5.2.2 菌种和试剂62
- 5.2.3 超高压杀菌试验设计62-63
- 5.2.4 透射电子显微镜对副溶血性弧菌超微结构的观察63
- 5.3 结果与讨论63-66
- 5.3.1 超高压灭活副溶血性弧菌致死模型的设计63
- 5.3.2 超高压灭活副溶血性弧菌致死模型及回归系数的方差分析63-64
- 5.3.3 超高压杀菌工艺参数的确定64-65
- 5.3.4 致死模型的验证65
- 5.3.5 超高压处理对副溶血性弧菌超微结构的影响65-66
- 5.4 本章小结66
- 参考文献66-68
- 第六章 对虾中创伤弧菌的污染状况调查68-78
- 6.1 引言68
- 6.2 实验材料和方法68-71
- 6.2.1 采集对虾样品68
- 6.2.2 实验仪器和设备68
- 6.2.3 培养基和试剂68-69
- 6.2.4 实验菌株69
- 6.2.5 对虾中创伤弧菌的检验程序69-70
- 6.2.6 PCR 操作70
- 6.2.7 创伤弧菌耐药试验70-71
- 6.2.8 实验数据处理与统计分析71
- 6.3 结果与讨论71-76
- 6.3.1 创伤弧菌的生物学特征71-72
- 6.3.2 对虾中创伤弧菌的污染率和污染浓度72-74
- 6.3.3 创伤弧菌毒力分型的研究74-75
- 6.3.4 创伤弧菌耐药性的研究75-76
- 6.4 本章小结76
- 参考文献76-78
- 第七章 海产对虾中创伤弧菌的定量风险评估78-94
- 7.1 引言78
- 7.2 实验材料与方法78-80
- 7.2.1 风险评估模型的结构78-79
- 7.2.2 暴露评估资料79-80
- 7.2.3 消费数据80
- 7.2.4 剂量反应关系80
- 7.2.5 风险特征描述的方法80
- 7.2.6 风险评估的方法80
- 7.3 结果与讨论80-91
- 7.3.1 危害识别80
- 7.3.2 危害特征描述80-86
- 7.3.3 暴露评估86-89
- 7.3.4 风险特征描述89-90
- 7.3.5 风险管理90-91
- 7.4 本章小结91
- 参考文献91-94
- 论文的主要结论94-95
- 展望95-96
- 论文创新点96-97
- 附录97-98
- 致谢98-99
- 作者在攻读博士学位期间发表的论文99
| 【引证文献】 | ||
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| 【参考文献】 | ||
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| 【共引文献】 | ||
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| 【同被引文献】 | ||
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| 【二级引证文献】 | ||
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| 【二级参考文献】 | ||
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| 【相似文献】 | ||
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