亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        AB-8大孔樹脂純化綠豆皮黃酮工藝優(yōu)化及純化前后抗氧化能力比較

        2018-05-23 01:27:44臧學(xué)麗徐祎博王大為
        食品科學(xué) 2018年10期
        關(guān)鍵詞:樣液大孔黃酮類

        李 俠,臧學(xué)麗,徐祎博,王大為,*

        (1.吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院,吉林 長(zhǎng)春 130118;2.長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校,吉林 長(zhǎng)春 130031;3.遼源市糧油衛(wèi)生檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)站,吉林 遼源 136200)

        綠豆又稱為青小豆或植豆[1],在我國(guó)有悠久的種植歷史,年產(chǎn)量約100萬(wàn) t,遠(yuǎn)高于印度、緬甸、泰國(guó)等綠豆生產(chǎn)國(guó)[2-3]。綠豆生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生大量的綠豆皮,這些綠豆皮除了少量被用作動(dòng)物飼料外,大部分被當(dāng)作廢料而拋棄掉,不僅給環(huán)境造成了嚴(yán)重污染,也給資源造成了極大浪費(fèi)。綠豆皮中主要成分為膳食纖維,還含有黃酮類、多酚類、生物甾醇、生物堿、香豆素等多種功能性成分[4-6],其中黃酮類化合物是綠豆皮中重要的功效成分之一,具有抗腫瘤、抗氧化[7-9]、增強(qiáng)免疫調(diào)節(jié)作用[10-11]、降低血脂和膽固醇[12-14]及預(yù)防高血壓[15]等多種生理功能。

        黃酮類化合物的分離純化方法很多,常見的有重結(jié)晶法、溶劑萃取法、樹脂法、膜分離法、高速離心分離法等[16-18]。重結(jié)晶法是利用黃酮類化合物不溶于酸溶液、易溶于堿溶液及丙酮和乙醇的性質(zhì),將黃酮類化合物與其他物質(zhì)成分分離,進(jìn)而達(dá)到純化的目的,重結(jié)晶的次數(shù)越多,被純化物質(zhì)的純度越高[19]。但在重結(jié)晶過(guò)程中,往往要通過(guò)多次重結(jié)晶,才能獲得純度較高的黃酮類化合物,所以重結(jié)晶法操作起來(lái)比較耗時(shí)、耗力。溶劑萃取是利用黃酮類化合物在兩種互不相溶或微溶的溶劑中溶解度或分配系數(shù)的不同,使黃酮類化合物從一種溶劑轉(zhuǎn)移到另一種溶劑中,經(jīng)過(guò)反復(fù)多次萃取,將黃酮化合物分離出來(lái)。萃取時(shí),黃酮類化合物在兩相溶劑中分配系數(shù)相差越大,分離效率越高[20],但溶劑萃取法在萃取過(guò)程中有機(jī)溶劑易揮發(fā),對(duì)人體易造成傷害,而且手工操作比較麻煩、費(fèi)時(shí)費(fèi)力、且分離效率也不高。膜分離法是利用人工合成的、具有選擇透過(guò)性的膜作為分離介質(zhì),在一定的推力作用下,實(shí)現(xiàn)料液中不同組分的分離[21-22]。膜分離法適合分子質(zhì)量差別較大的黃酮類化合物的分離,對(duì)于分子質(zhì)量相差較小,化學(xué)結(jié)構(gòu)相似的黃酮類物質(zhì)則不適用[23-24]。高速離心分離法是利用待分離物質(zhì)與其混合的物質(zhì)間密度不同,在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的離心機(jī)離心力的作用下,進(jìn)行分離的物理分離分析技術(shù),但該分離方法不適合分子質(zhì)量較小的黃酮類物質(zhì)的分離。樹脂法在分離純化中應(yīng)用比較廣泛,其原理是利用樹脂與黃酮類化合物相結(jié)合,使其與雜質(zhì)分離,再用洗脫劑洗脫樹脂上的目標(biāo)物或讓雜質(zhì)與樹脂結(jié)合,將目標(biāo)物洗脫出來(lái)。由于大孔樹脂具有較好的選擇性、吸附量大、吸附速度快、再生方便等特點(diǎn),所以廣泛應(yīng)用于天然化合物的初步分離。

        本實(shí)驗(yàn)采用AB-8大孔樹脂對(duì)綠豆皮粗提物進(jìn)行純化,以達(dá)到產(chǎn)品初步分離的目的,并采用紫外-可見光譜和傅里葉紅外光譜(Fourier transform infrared spectroscopy,F(xiàn)TIR)掃描,驗(yàn)證初步純化后黃酮類化合物的存在,應(yīng)用掃描電鏡(scanning electron microscope,SEM)對(duì)綠豆皮黃酮粗提物和初步純化物進(jìn)行微觀分析,分析純化后黃酮類化合物純度提高的原因,為綜合開發(fā)綠豆皮資源提供一定參考。

        1 材料與方法

        1.1 材料與試劑

        蘆丁標(biāo)準(zhǔn)品(純度≥98%) 美國(guó)Sigma公司;無(wú)水乙醇、三氯化鋁、石油醚、鹽酸、溴化鉀(均為分析純) 北京化工廠;纖維素酶(酶活性≥150 U/mg)上海惠世生化試劑有限公司;聚酰胺樹脂(80~100 目)國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。

        1.2 儀器與設(shè)備

        TU-1901雙光束紫外-可見分光光度計(jì) 北京普析通用儀器有限公司;LXJ-IIB低速大容量離心機(jī) 上海安亭科學(xué)儀器廠;UB-7酸度計(jì) 德國(guó)賽多利斯股份公司;IRPrestge-21 FTIR儀、JSM-6610A SEM儀 日本島津公司;AUY220分析電子天平 上海精天電子儀器有限公司。

        1.3 方法

        1.3.1 綠豆皮黃酮粗提物的制備

        前期實(shí)驗(yàn)采用超聲波-酶法提取綠豆皮黃酮類化合物,得到最優(yōu)條件為料液比1∶30(g/mL)、超聲功率192 W、超聲時(shí)間28 min、加酶量0.24%、酶解時(shí)間40 min,提取液真空抽濾后加入硅藻土,去除大分子蛋白和糖,再次抽濾,石油醚萃取,下層萃取液濃縮,冷凍干燥后,測(cè)得綠豆皮黃酮類化合物的純度為27.95%,收集備用。

        1.3.2 動(dòng)態(tài)吸附泄漏曲線的繪制

        在大孔樹脂動(dòng)態(tài)吸附過(guò)程中,當(dāng)對(duì)有效成分的吸附量達(dá)到飽和時(shí),有效成分吸附會(huì)被減弱或消失,這時(shí)有效成分則從樹脂上泄漏流出,所以有必要對(duì)大孔樹脂做動(dòng)態(tài)吸附研究,為大孔樹脂的用量和被分離物的上樣量提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。

        準(zhǔn)確稱取預(yù)處理后的AB-8大孔樹脂2 g,裝柱,將質(zhì)量濃度為1.5 mg/mL的綠豆皮黃酮粗提液pH值調(diào)至5.0,以1 mL/min的上樣流速進(jìn)行連續(xù)上樣,流出液10 mL收集成1 管,測(cè)定每管樣液的吸光度,計(jì)算流出液中黃酮類化合物的質(zhì)量濃度,以流出液體積為橫坐標(biāo),黃酮類化合物質(zhì)量濃度為縱坐標(biāo),繪制AB-8大孔樹脂動(dòng)態(tài)泄漏曲線。

        1.3.3 AB-8大孔吸附樹脂純化綠豆皮黃酮類化合物上樣條件的優(yōu)化

        在吸附過(guò)程中,大孔樹脂的極性、孔徑以及上樣液質(zhì)量濃度、流速等都是影響大孔樹脂吸附量重要因素,從而影響被分離物分離純化效果[25-27],為使綠豆皮黃酮類化合物更好得到分離,本實(shí)驗(yàn)以上樣液質(zhì)量濃度、上樣液pH值、上樣流速為試驗(yàn)因素,分別考察3 個(gè)因素對(duì)綠豆皮黃酮類化合物吸附量的影響。動(dòng)態(tài)吸附量的計(jì)算公式見式(1):

        式中:C0、C1分別為上柱前原液和上柱后流出液中黃酮化合物的質(zhì)量濃度/(mg/mL);V0、V1分別為上柱前原液和上柱后流出液體積/mL;M為大孔樹脂質(zhì)量/g。

        1.3.3.1 單因素試驗(yàn)

        準(zhǔn)確稱取處理好的AB-8大孔樹脂,每份2 g,分別裝入玻璃柱中,以對(duì)黃酮類化合物吸附量為考察指標(biāo),將綠豆皮黃酮提取液分別以0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 mg/mL的上樣液質(zhì)量濃度,以0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 mL/min上樣流速,pH值分別為3.5、4.0、4.5、5.0、5.5,上柱層析,收集流出液,測(cè)定吸光度,計(jì)算吸附量,考察3 個(gè)因素對(duì)黃酮類化合物吸附量的影響。

        1.3.3.2 正交試驗(yàn)

        在單因素試驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上,以對(duì)黃酮類化合物吸附量為考察指標(biāo),采用L9(34)正交表進(jìn)行試驗(yàn),優(yōu)化上樣條件,因素與水平見表1。

        表1 L9(34)正交試驗(yàn)因素與水平Table 1 Code and level of independent variables used in L9 (34)orthogonal array design

        1.3.4 AB-8大孔吸附樹脂分離綠豆皮黃酮類化合物洗脫條件的優(yōu)化

        影響大孔樹洗脫效果的因素除了樹脂本身所具有的物理、化學(xué)性質(zhì)外,還與洗脫劑的種類、洗脫劑體積分?jǐn)?shù)、以及洗脫劑的用量和流速等有關(guān)[28]。準(zhǔn)確稱取處理好的AB-8大孔樹脂2 g,裝入玻璃柱中,以1.3.3節(jié)中篩選出的最優(yōu)條件進(jìn)行上樣后,用蒸餾水洗至流出液呈無(wú)色透明,再進(jìn)行單因素洗脫試驗(yàn),考察洗脫劑體積分?jǐn)?shù)、洗脫劑用量以及洗脫流速對(duì)解吸率的影響。解吸率按式

        (2)計(jì)算:

        式中:C0、C1、C2分別為上柱前原液、上柱后流出液和洗脫后的洗脫液中黃酮化合物質(zhì)量濃度/(mg/mL);V0、V1、V2分別為上柱前原液、上柱后流出液和洗脫后的洗脫液體積/mL。

        1.3.4.1 洗脫劑體積分?jǐn)?shù)對(duì)解吸率的影響

        準(zhǔn)備5 根玻璃層析柱,裝柱上樣后,分別以體積分?jǐn)?shù)10%、30%、50%、70%、90%的乙醇溶液以2 mL/min的流速進(jìn)行洗脫,洗脫劑用量為5 BV(床體積),收集洗脫液,測(cè)定洗脫液中黃酮類化合物的含量,各取0.5 mL,測(cè)定其吸光度,計(jì)算每個(gè)柱子在各洗脫體積分?jǐn)?shù)下的動(dòng)態(tài)解吸率,考察洗脫劑體積分?jǐn)?shù)對(duì)解吸率的影響。

        1.3.4.2 洗脫劑用量對(duì)解吸率的影響

        準(zhǔn)備5 根玻璃層析柱,裝柱上樣后,以體積分?jǐn)?shù)70%乙醇溶液以2 mL/min的流速進(jìn)行洗脫,洗脫劑用量分別為45、90、135、180、225、270 mL,收集洗脫液,測(cè)定洗脫液中黃酮化合物的含量,各取0.5 mL,測(cè)定吸光度,計(jì)算每個(gè)柱子在各洗脫劑用量下的動(dòng)態(tài)解吸率,考察洗脫劑用量對(duì)解吸率的影響。

        1.3.4.3 洗脫流速對(duì)解吸率的影響

        準(zhǔn)備5 根玻璃層析柱,裝柱上樣后,以70%乙醇溶液為洗脫溶劑,分別以1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL/min的洗脫流速進(jìn)行洗脫。收集洗脫液,測(cè)定洗脫液中黃酮類化合物的含量,各取0.5 mL,測(cè)定吸光度,計(jì)算每個(gè)柱子在不同洗脫速度下的動(dòng)態(tài)解吸率,確定洗脫流速。

        1.3.5 AB-8大孔吸附樹脂分離綠豆皮黃酮類化合物洗脫特性曲線的繪制

        按照1.3.3節(jié)確定的最佳上樣條件和1.3.4節(jié)的洗脫條件進(jìn)行上樣洗脫,洗脫液每10 mL收集成1管,每管各取0.5 mL,測(cè)定每管洗脫液的質(zhì)量濃度,以洗脫體積為橫坐標(biāo),洗脫下來(lái)的黃酮類化合物質(zhì)量濃度為縱坐標(biāo),繪制洗脫曲線。

        1.3.6 純度計(jì)算

        黃酮類化合物的純度按公式(3)進(jìn)行計(jì)算:

        1.3.7 綠豆皮黃酮類化合物的鑒定分析

        1.3.7.1 紫外-可見光譜掃描分析

        取樣品溶液少量,用75%乙醇溶液稀釋后,放入紫外-可見分光光度計(jì)中,在波長(zhǎng)200~600 nm范圍進(jìn)行光譜掃描。

        1.3.7.2 FTIR掃描分析

        將干燥后的樣品準(zhǔn)確稱量1 mg,KBr烘干后稱取100 mg,研磨混合均勻后,壓片,放入FTIR儀,采用紅外光譜透射法進(jìn)行掃描。掃描條件為:波數(shù)4 000~400 cm-1,分辨率4 cm-1,掃描32 次。

        1.3.7.3 SEM分析

        分別取干燥后的綠豆皮黃酮粗提物和經(jīng)AB-8大孔樹脂純化后的樣品各少量,置于墊片上,樣品表面進(jìn)行噴金處理后,放入SEM下掃描。

        1.3.8 抗氧化能力的測(cè)定

        1.3.8.1 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)自由基清除能力

        準(zhǔn)確稱取DPPH 20 mg,用無(wú)水乙醇定容至250 mL容量瓶中,DPPH溶液濃度為2×10-4mol/L,待用;將VC(對(duì)照)、綠豆皮黃酮純化物、綠豆皮黃酮粗提物用無(wú)水乙醇配制成不同質(zhì)量濃度的待測(cè)液,待用。

        1)用移液槍移取待測(cè)液100 μL與DPPH溶液4 mL置于具塞試管中,搖勻,靜止30 min后,以無(wú)水乙醇為參比,在517 nm波長(zhǎng)下測(cè)定吸光度Ai。2)用移液槍移取待測(cè)液100 μL與無(wú)水乙醇4 mL置于具塞試管中,搖勻,靜止30 min后,以無(wú)水乙醇為參比,在517 nm波長(zhǎng)下測(cè)定吸光度Aj。3)用移液槍移取無(wú)水乙醇100 μL與DPPH溶液4 mL置于具塞試管中,搖勻,靜止30 min后,以無(wú)水乙醇為參比,在517 nm波長(zhǎng)下測(cè)定吸光度Ac。利用公式(4)計(jì)算待測(cè)物對(duì)DPPH自由基清除率:

        1.3.8.2 羥自由基清除能力

        將綠豆皮黃酮純化物和粗提物以及VC配制成不同質(zhì)量濃度的待測(cè)液,待用。取各待測(cè)液100 μL置于不同錐形瓶?jī)?nèi),各加入100 μL的6 mmol/L硫酸亞鐵溶液和100 μL的6 mmol/L的過(guò)氧化氫溶液,混合均勻,靜止10 min后,加入100 μL的6 mmol/L的水楊酸溶液,混勻,靜止30 min后,在510 nm波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度Ai。重復(fù)上述步驟,以蒸餾水代替水楊酸再次在510 nm波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度Aj,用蒸餾水代替樣品溶液在510 nm波長(zhǎng)下測(cè)得的吸光度A0,則待測(cè)液對(duì)羥自由基清除率的計(jì)算為公式(5):

        2 結(jié)果與分析

        2.1 AB-8大孔樹脂動(dòng)態(tài)吸附泄漏曲線

        圖1 大孔樹脂動(dòng)態(tài)吸附泄漏曲線Fig. 1 Dynamic adsorption leakage curve of macroporous resin

        當(dāng)上樣條件一定時(shí),上樣液流過(guò)樹脂,黃酮類化合物會(huì)被樹脂吸附,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間后,黃酮類化合物在樹脂與上樣液中分配達(dá)到平衡,即溶液中的黃酮類化合物不斷被樹脂吸附,同時(shí)吸附在樹脂上的黃酮類化合物又不斷脫附,當(dāng)吸附速率等于脫附速率時(shí),出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,由圖1可知,流出液體積為50 mL時(shí),達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,即出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。但在吸附樹脂吸附過(guò)程中,一般認(rèn)為泄漏點(diǎn)為流出溶液中黃酮類化合物濃度為原上樣濃度的十分之一時(shí)對(duì)應(yīng)的流出液體積[29],即圖1中流出液中黃酮類化合物質(zhì)量濃度為0.15 mg/mL時(shí)對(duì)應(yīng)的流出液體積70 mL為該泄漏曲線的泄漏點(diǎn)。從圖1可以看出,上樣液體積很小時(shí),樹脂對(duì)黃酮類化合物的吸附很好,沒有泄漏現(xiàn)象,當(dāng)流出液為70 mL,黃酮類化合物開始泄漏,流出液體積達(dá)到130 mL時(shí),流出的綠豆皮黃酮類化合物質(zhì)量濃度與原上樣液中綠豆皮黃酮類化合物質(zhì)量濃度接近,此時(shí)AB-8大孔樹脂對(duì)綠豆皮黃酮類化合物的吸附已達(dá)到飽和狀態(tài),因此可以確定,在此上樣條件下,AB-8大孔樹脂分離純化綠豆皮黃酮類化合物最大上樣量不能超過(guò)130 mL。

        2.2 上樣條件的優(yōu)化結(jié)果

        2.2.1 單因素試驗(yàn)結(jié)果

        2.2.1.1 上樣液質(zhì)量濃度對(duì)黃酮類化合物吸附量的影響

        圖2 上樣液質(zhì)量濃度對(duì)黃酮類化合物吸附量的影響Fig. 2 Effect of sample concentration on adsorption of flavonoids

        由圖2可以看出,隨著上樣液質(zhì)量濃度的增加,A-8大孔樹脂對(duì)黃酮類化合物的吸附量先增加后減小,當(dāng)上樣液質(zhì)量濃度在1.5 mg/mL時(shí),此時(shí)有最大吸附量19.14 mg/g。上樣液質(zhì)量濃度未達(dá)到1.5 mg/mL時(shí),大孔吸附樹脂上有足夠的吸附空間吸附溶液中的黃酮類化合物,所以隨著上樣液質(zhì)量濃度的增加,樹脂對(duì)黃酮類化合物的吸附量也增加。但上樣液質(zhì)量濃度超過(guò)1.5 mg/mL時(shí),溶液中的雜質(zhì)隨之增多,也被樹脂所吸附,侵占了黃酮類化合物的吸附空間,所以,在上樣液質(zhì)量濃度大于1.5 mg/mL時(shí),隨著上樣液質(zhì)量濃度的增加,樹脂對(duì)黃酮類化合物的吸附量減少。

        2.2.1.2 上樣液pH值對(duì)黃酮類化合物吸附量的影響

        由圖3可以看出,隨著上樣液pH值的增大,AB-8大孔樹脂對(duì)黃酮類化合物的吸附量先增加后減小,當(dāng)pH值在5.0時(shí),此時(shí)有最大吸附量為20.67 mg/g。這是因?yàn)楫?dāng)上樣液pH值在5.0時(shí),溶液中黃酮類化合物存在形式為分子形式,有利于大孔樹脂的吸附,pH值過(guò)高或過(guò)低,黃酮類化合物存在形式都會(huì)改變,或形成鹽或分子中羥基上的H+離去,以負(fù)離子形式存在,2 種存在方式都不利于AB-8大孔樹脂的吸附。

        圖3 pH值對(duì)黃酮類化合物吸附量的影響Fig. 3 Effect of pH on adsorption of flavonoids

        2.2.1.3 上樣流速對(duì)黃酮類化合物吸附量的影響

        圖4 上樣流速對(duì)黃酮類化合物吸附量的影響Fig. 4 Effect of sample flow rate on adsorption of flavonoids

        由圖4可以看出,隨著上樣流速的增大,AB-8大孔樹脂對(duì)黃酮類化合物的吸附量逐漸減小,也就是隨著上樣流速的增加,層析柱流出液中含有的黃酮類化合物越來(lái)越多。這是因?yàn)?,上樣流速快,綠豆皮中黃酮類化合物接觸大孔樹脂時(shí)間短,黃酮類化合物還沒來(lái)得及被吸附就流出柱體,所以呈現(xiàn)出上樣流速快,大孔樹脂對(duì)綠豆皮黃酮類化合物吸附量小,上樣流速慢,大孔樹脂對(duì)綠豆皮黃酮類化合物吸附量反而增高的現(xiàn)象。然而,在實(shí)際操作中,上樣流速過(guò)慢會(huì)影響實(shí)驗(yàn)周期,所以選擇上樣流速1.0 mL/min為宜。

        2.2.2 正交試驗(yàn)結(jié)果

        由表2可以看出,AB-8大孔樹脂純化綠豆皮黃酮最優(yōu)上樣條件為A2B2C3,3 個(gè)因素對(duì)綠豆皮黃酮類化合物的吸附量影響程度依次為A>C>B,在正交表中最佳上樣條件下對(duì)綠豆皮黃酮類化合物吸附量為21.59 mg/g,和理論上樣條件A2B2C2不符。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),在理論上樣條件下得到綠豆皮黃酮類化合物吸附量為22.37 mg/g,大于實(shí)際優(yōu)化值,所以AB-8大孔樹脂純化綠豆皮黃酮最優(yōu)上樣條件為A2B2C2,即上樣液質(zhì)量濃度1.5 mg/mL、pH 5.0、上樣流速1.0 mL/min。

        表2 L9(34)正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)與結(jié)果Table 2 L9 (34) Orthogonal array design with response variable

        2.3 洗脫條件的優(yōu)化結(jié)果

        2.3.1 洗脫劑體積分?jǐn)?shù)及洗脫劑用量的確定

        圖5 洗脫劑體積分?jǐn)?shù)及洗脫劑用量對(duì)黃酮解吸率的影響Fig. 5 Effect of eluent concentration and dosage on desorption of flavonoids

        由圖5可知,隨著洗脫劑乙醇體積分?jǐn)?shù)的增加,洗脫劑對(duì)綠豆皮黃酮類化合物的解吸能力增大,即表現(xiàn)為乙醇體積分?jǐn)?shù)越高,黃酮類化合物的解吸率越大。這是因?yàn)橐掖俭w積分?jǐn)?shù)越高,洗脫劑的極性越弱,而弱極性的AB-8樹脂吸附的極性較小的黃酮類化合物很容易被弱極性的洗脫劑洗脫下來(lái),所以洗脫劑乙醇的體積分?jǐn)?shù)越高,對(duì)黃酮類化合物的解吸能力越強(qiáng),解吸率越高,但考慮到乙醇體積分?jǐn)?shù)越大,除了有黃酮類化合物被洗脫出來(lái),雜質(zhì)也會(huì)隨之洗脫下來(lái),綜合考慮,選擇體積分?jǐn)?shù)為70%的乙醇溶液作洗脫劑為宜。另外,從圖5還可看出,選用70%乙醇溶液為洗脫劑時(shí),當(dāng)洗脫劑用量達(dá)到225 mL(約5 倍樹脂柱體積),解吸已經(jīng)達(dá)到平衡,增大洗脫體積,解吸率變化不明顯。

        2.3.2 洗脫流速的確定

        由圖6可知,隨著洗脫流速的增加,AB-8大孔樹脂對(duì)綠豆皮黃酮類化合物的解吸率逐漸較小,洗脫效果明顯減弱。這是因?yàn)橄疵摿魉俅?,洗脫劑與樹脂接觸時(shí)間過(guò)短,黃酮類化合物還沒來(lái)得及被溶入洗脫液中,洗脫劑就流出了樹脂。所以洗脫流速越大,解吸效果越差。但考慮洗脫流速過(guò)小,影響實(shí)驗(yàn)進(jìn)度,所以洗脫流速選擇2.0 mL/min為宜。

        圖6 洗脫流速對(duì)黃酮類化合物解吸率的影響Fig. 6 Effect of eluent flow rate on desorption of flavonoids

        2.3.3 動(dòng)態(tài)洗脫曲線

        圖7 動(dòng)態(tài)洗脫曲線Fig. 7 Dynamic elution curve

        由圖7可知,用體積分?jǐn)?shù)為70%的乙醇作為洗脫劑,以2.0 mL/min的速率進(jìn)行洗脫,當(dāng)洗脫劑體積為20 mL時(shí),即有黃酮類化合物被洗脫下來(lái),在洗脫體積為220 mL時(shí),黃酮類化合物質(zhì)量濃度出現(xiàn)最高峰,在洗脫劑體積達(dá)到400 mL時(shí),黃酮類化合物基本全部被洗脫下來(lái)。洗脫曲線出峰早,無(wú)明顯拖尾現(xiàn)象,洗脫良好。

        2.3.4 純化后綠豆皮黃酮純度的測(cè)定

        按AB-8大孔樹脂的初步分離純化綠豆皮黃酮工藝進(jìn)行3 次重復(fù)實(shí)驗(yàn),經(jīng)計(jì)算綠豆皮黃酮純度分別為59.91%、63.04%、64.19%,取其平均值為62.38%,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為3.55%。

        2.4 AB-8大孔樹脂初步純化后結(jié)構(gòu)鑒定

        2.4.1 紫外-可見光譜分析

        圖8 AB-8大孔樹脂層析后水洗(A)和醇洗(B)餾分的紫外-可見光掃描圖Fig. 8 Ultraviolet-visible absorption spectra of washing (A) and ethanol eluted (B) fractions

        由圖8A可知,蒸餾水沖洗部分僅在250~300 nm間出現(xiàn)了一個(gè)峰,即峰I,不具備黃酮化合物的出峰位置,所以蒸餾水沖洗部分不含有黃酮類化合物或者含有黃酮類化合物甚微。由圖8B可知,70%醇洗部分則在250~280 nm和300~400 nm間分別出現(xiàn)了黃酮類化合物的2 個(gè)明顯的特征峰,峰I和峰II,所以70%乙醇洗脫液中含有豐富的黃酮類化合物,將AB-8大孔樹脂初步純化后的樣液經(jīng)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)、冷凍干燥后,計(jì)算得到黃酮類化合物的純度為62.38%。

        2.4.2 FTIR分析

        圖9 AB-8大孔樹脂初步純化后FTIR圖Fig. 9 FTIR spectrum of purified flavonoids

        如圖9所示,經(jīng)過(guò)AB-8大孔樹脂初步純化的綠豆皮黃酮經(jīng)紅外光譜掃描具備了黃酮類物質(zhì)應(yīng)具有的特征官能團(tuán):波數(shù)3 392.72 cm-1是由于羥基的存在,分子間和分子內(nèi)部相互作用使羥基締合而形成較寬大的強(qiáng)吸收峰;波數(shù)2 927.81 cm-1是亞甲基的C—H伸縮振動(dòng)峰;波數(shù)1 654.95 cm-1是由于芳酮羰基C=O伸縮振動(dòng)所引起的特征吸收峰;波數(shù)1 610.49、1 575.03 cm-1和1 508.67 cm-1為苯環(huán)中的C=C振動(dòng)特征吸收峰;波數(shù)1 328.34 cm-1為羥基彎曲振動(dòng)特征吸收峰;波數(shù)1 200~1 050 cm-1的吸收峰為酚羥基的C—O特征峰;波數(shù)831.95 cm-1為芳香環(huán)中的=C—H振動(dòng)特征吸收峰。

        2.4.3 SEM分析

        前期工作已經(jīng)證實(shí)了綠豆皮黃酮類化合物主要含有牡荊素和異牡荊素2 種黃酮單體[30]。從圖10可以看出,超聲波-酶法提取出來(lái)的黃酮粗提物中能看到片狀和粉粒狀顆粒被暴露出來(lái)(圖10A),但仍有大部分這樣的顆粒被包裹著,黏在一起。經(jīng)過(guò)AB-8大孔樹脂純化后的純化物經(jīng)SEM可以看出,被包裹的片狀和粉粒狀顆粒大部分被釋放出來(lái)(圖10B)。這可能是導(dǎo)致純化后黃酮類化合物純度增高的原因。

        圖10 粗提物和AB-8大孔樹脂初步純化物SEM圖Fig. 10 SEM picture of crude and purified extract

        2.5 抗氧化能力測(cè)定結(jié)果

        2.5.1 對(duì)DPPH自由基清除能力的比較

        圖11 DPPH自由基清除能力的比較Fig. 11 Comparison of DPPH free radical scavenging ability between crude and purified flavonoids

        由圖11可以看出,綠豆皮黃酮在純化前后對(duì)DPPH自由基均具有一定的清除能力,且均隨著質(zhì)量濃度的增大而清除能力增強(qiáng),雖然相同質(zhì)量濃度下純化前后的綠豆皮黃酮對(duì)DPPH自由基的清除能力都低于VC的清除能力,但綠豆皮黃酮純化物更接近VC的清除能力。綠豆皮黃酮純化物和VC對(duì)DPPH自由基清除的半抑制質(zhì)量濃度IC50分別為57.64 μg/mL和28.69 μg/mL,而黃酮粗提物對(duì)DPPH自由基清除的IC50為108.74 μg/mL,綠豆皮黃酮純化物同VC一樣具有很好的抗氧化能力。

        2.5.2 對(duì)羥自由基清除能力的比較

        從圖12可以看出,隨著質(zhì)量濃度的增加,綠豆皮黃酮在純化前后同VC一樣對(duì)羥自由基清除能力逐漸增強(qiáng),但在相同質(zhì)量濃度下對(duì)羥自由基的清除能力表現(xiàn)為VC最強(qiáng),綠豆皮黃酮純化物次之,綠豆皮黃酮粗提物最弱。VC、綠豆皮黃酮純化物、綠豆皮黃酮粗提物對(duì)羥自由基清除的IC50分別為70.04、81.19 μg/mL和109.83 μg/mL,綠豆皮黃酮純化物同VC一樣具有較強(qiáng)的抗氧化能力。

        圖12 對(duì)羥自由基清除能力的比較Fig. 12 Comparison of hydroxyl free radical scavenging ability between crude and purified flavonoids

        3 結(jié) 論

        采用AB-8大孔樹脂純化綠豆皮黃酮,考察各因素對(duì)吸附解吸性能的影響,得到分離純化工藝條件為上樣液質(zhì)量濃度1.5 mg/mL、上樣液pH5.0、上樣流速1.0 mL/min;洗脫劑乙醇體積分?jǐn)?shù)70%、洗脫劑用量225 mL、洗脫流速2.0 mL/min,在此條件下分離純化,綠豆皮黃酮純度由27.95%提高到62.38%。該方法操作簡(jiǎn)單,成本低,適合工業(yè)化生產(chǎn)。純化后的綠豆皮黃酮通過(guò)紫外-可見分光光度計(jì)光譜掃描分別在250~280 nm和300~400 nm波長(zhǎng)處出現(xiàn)2 個(gè)黃酮類化合物特征峰帶,滿足黃酮類化合物出峰特征,證明黃酮類化合物的存在。利用FTIR光譜掃描,在波數(shù)3 392.72、2 927.81、1 654.95、1 610.49、1 575.03、1 508.67、1 328.34、831.95 cm-1以及1 200~1 050 cm-1之間出現(xiàn)了黃酮類化合物特征官能團(tuán)的吸收峰。SEM對(duì)純化前后黃酮類物質(zhì)進(jìn)行微觀分析,得出片狀和粉粒狀顆粒在經(jīng)過(guò)AB-8大孔樹脂純化后數(shù)量明顯增多,這可能是導(dǎo)致綠豆皮黃酮類化合物在純化后純度增高的原因。抗氧化實(shí)驗(yàn)表明,純化后的綠豆皮黃酮和VC一樣對(duì)DPPH自由基和羥自由基都有很強(qiáng)的清除能力,清除效果強(qiáng)于純化前的綠豆皮黃酮粗提物,純化后的綠豆皮黃酮抗氧化能力大大增強(qiáng),為進(jìn)一步開發(fā)和利用綠豆皮資源提供依據(jù)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王麗俠, 程須珍, 王素華. 綠豆種質(zhì)資源、育種及遺傳研究進(jìn)展[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2009, 42(5): 1519-1527. DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2009.05.003.

        [2]劉笑然. 東北三省的紅小豆、綠豆生產(chǎn)[J]. 中國(guó)糧食經(jīng)濟(jì), 2013,26(9): 38-41. DOI:10.3969/j.issn.1007-4821.2013.09.011.

        [3]王旭. 綠豆中清熱解毒成分的提取及穩(wěn)定性的研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱商業(yè)大學(xué), 2011.

        [4]李昀錚. 超聲波輔助提取綠豆皮黃酮及其應(yīng)用研究[D]. 長(zhǎng)春: 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué), 2015.

        [5]曾志紅, 王強(qiáng), 林偉靜, 等. 綠豆的品質(zhì)特性及加工利用研究概況[J].作物雜志, 2011(4): 16-19. DOI:10.3969/j.issn.1001-7283.2011.04.004.

        [6]莊艷, 陳劍. 綠豆的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及綜合利用[J]. 雜糧作物, 2009, 29(6):418-419. DOI:10.3969/j.issn.2095-0896.2009.06.027.

        [7]PENG X F, ZHENG Z P, CHENG K W, et al. Inhibitory effect of mung bean extract and its constituents vitexin and isovitexin on the formation of advanced glycation endproducts[J]. Food Chemistry,2008, 106(2): 475-481. DOI:10.1016/j.foodchem.2007.06.016.

        [8]ZHANG C Y, SHEN Y, XIAO P, et al. Nondestructive prediction of total phenolics, flavonoid contents, and antioxidant capacity of rice grain using near-infrared spectroscopy[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008, 56(10): 8268-8272.

        [9]LU H F, ZHENG H, LOU H Q, et al. Using neural networks to estimate the losses of ascorbic acid, total phenols, flavonoid, and antioxidant activity in asparagus during thermal treatments[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010, 58(10): 2995-3001.

        [10]王宇翎, 張艷, 方明, 等. 白花蛇舌草總黃酮的免疫調(diào)節(jié)作用[J]. 中國(guó)藥理學(xué)通報(bào), 2005, 21(4): 444-447. DOI:10.3321/j.issn:1001-1978.2005.04.016.

        [11]BREINHOLT V, NOSSAINI A, SVENDSEN G W, et al. Estrogenic activity of flavonoids in mice. The importance of estrogen receptor distribution, metabolism and bioavailability[J]. Food and Chemical Toxicology, 2000, 33(7): 555-564. DOI:10.1016/S0278-6915(00)00046-6.

        [12]呂萍, 劉景圣, 蔡丹, 等. 超聲波法提取綠豆中的黃酮的最佳工藝研究[J]. 糧油加工, 2010, 12(8): 117-119.

        [13]LUO J Q, CAI W X, WU T, et al. Phytochemical distribution in hull and cotyledon of adzuki bean (Vigna angularis L.) and mung bean (Vigna radiate L.), and their contribution to antioxidant, antiinflammatory and anti-diabetic activities[J]. Food Chemistry, 2016,201: 350-360. DOI:10.1016/j.foodchem.2016.01.101.

        [14]裴凌鵬, 惠伯棣, 金宗濂, 等. 黃酮類化合物的生理活性及其制備技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 食品科學(xué), 2004, 25(2): 203-207. DOI:10.3321/j.issn:1002-6630.2004.02.048.

        [15]耿秀芳, 孫曉麗, 王洪剛, 等. 銀杏葉總黃酮降壓作用的實(shí)驗(yàn)與臨床研究[J]. 中國(guó)中藥雜志, 2002, 27(8): 606-608. DOI:10.3321/j.issn:1001-5302.2002.08.017.

        [16]劉振國(guó), 鄭建萍. 黃酮類化合物的提取-分離-純化研究進(jìn)展[J]. 黑龍江科技信息, 2011(25): 20. DOI:10.3969/j.issn.1673-1328.2011.25.035.

        [17]唐德智. 黃酮類化合物的提取、分離、純化研究進(jìn)展[J]. 海峽藥學(xué),2009, 21(12): 101-104. DOI:10.3969/j.issn.1006-3765.2009.12.044.

        [18]關(guān)海君, 田娟娟, 白志明. 超濾膜技術(shù)在大豆異黃酮生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].中國(guó)油脂, 2006, 31(3): 35-36. DOI:10.3321/j.issn.1003-7969.2006.03.012.

        [19]李鳳林, 李青旺, 高大威, 等. 天然黃酮類化合物分離純化研究進(jìn)展[J]. 江蘇調(diào)味副食品, 2008, 25(5): 20-24. DOI:10.3969/j.issn.1006-8481.2008.05.006.

        [20]陳峰, 陳劍鋒. 膜分離-溶劑萃取法聯(lián)用分離純化梔子藍(lán)色素[J]. 食品研究與開發(fā), 2013, 34(21): 33-37. DOI:10.3969/j.issn.1005-6521.2013.21.010.[21]易克傳, 岳鵬翔. 膜分離技術(shù)及其在中草藥分離純化中的應(yīng)用研究[J]. 包裝與食品機(jī)械, 2008, 26(2): 4-7. DOI:10.3969/j.issn.1005-1295.2008.02.002.

        [22]HERNANDEZ E, COUTURE R, ROUSEFF R, et al. Evaluation of ultrafiltration and adsorption to debitter grapefruit juice and grapefruit pulp wash[J]. Journal of Food Science, 1992, 57(3): 664-666.DOI:10.1111/j.1365-2621.1992.tb08066x.

        [23]關(guān)海君, 田娟娟, 白志明. 超濾膜技術(shù)在大豆異黃酮生產(chǎn)中的應(yīng)用[J]. 中國(guó)油脂, 2006, 31(3): 35-36. DOI:10.3321/j.issn.1003-7969.2006.03.012.

        [24]華耀祖. 超濾技術(shù)與應(yīng)用[M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2004.

        [25]ZHANG Y, LI S F, WU X W, et al. Macroporous resin adsorption for purification of flavonoids in Houttuynia cordata Thunb[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2007, 15(6): 872-876. DOI:10.1016/S1004-9541(08)60017-8.

        [26]韓博, 陳文, 景文娟, 等. AB-8大孔吸附樹脂對(duì)甘草總黃酮的吸附[J]. 南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào), 2007, 27(3): 265-267. DOI:10.3321/j.issn.1673-4254.2007.03.005.

        [27]FU B Q, LIU J, LI H, et al. The application of macroporous resins in the separation of licorice flavonoids and glycyrrhizic acid[J].Journal of Chromatography, 2005, 1089(1/2): 18-24. DOI:10.1016/j.chroma.2005.06.051.

        [28]賈海倫. 芹菜黃酮提取及分離純化工藝研究[D]. 哈爾濱: 黑龍江大學(xué), 2008.

        [29]駱黨委, 葉靜, 黃雅燕, 等. AB-8大孔吸附樹脂精制蘆柑皮總黃酮及黃酮類化合物的分離[J]. 食品科學(xué), 2014, 35(6): 30-35.DOI:10.7506/spkx1002-6630-201406006.

        [30]李俠, 鄒基豪, 王大為. 響應(yīng)面試驗(yàn)優(yōu)化超聲波-酶法提取綠豆皮黃酮類化合物工藝[J]. 食品科學(xué), 2017, 38(8): 206-212. DOI:10.7506/spkx1002-6630-201708032.

        猜你喜歡
        樣液大孔黃酮類
        MS-DAIL聯(lián)合MS-FINDER鑒定中藥黃酮類化合物
        大孔ZIF-67及其超薄衍生物的光催化CO2還原研究
        大孔鏜刀的設(shè)計(jì)
        HPLC法同時(shí)測(cè)定白梅花中6種黃酮類成分
        中成藥(2018年9期)2018-10-09 07:18:46
        蒽酮-硫酸法測(cè)定地筍多糖含量的研究
        黃酮類化合物抗心肌缺血再灌注損傷研究進(jìn)展
        中成藥(2014年10期)2014-02-28 22:29:33
        牛大力中黃酮類成分
        中成藥(2014年10期)2014-02-28 22:29:25
        甘蔗制糖還原糖分檢測(cè)樣液的快速配制
        野生與栽培藍(lán)靛果果實(shí)提取物的體外抗氧化活性
        大孔吸附樹脂富集酯型兒茶素
        无码精品一区二区免费AV| 在线视频一区二区国产| 中文字幕乱码亚洲在线| 亚洲成a∨人片在线观看无码 | 国产精品亚洲综合色区| 国产精品国产午夜免费看福利 | 亚洲国产精品综合福利专区| 男的和女的打扑克的视频| 黄片视频大全在线免费播放| 久久亚洲色一区二区三区| 中年熟妇的大黑p| 国产一级三级三级在线视| 久久精品国产亚洲精品色婷婷| 日韩av中文字幕波多野九色| 久久免费看黄a级毛片| 免费操逼视频| 国产在线不卡AV观看| 精品国产又大又黄又粗av| 亚洲av色福利天堂久久入口| 久久精品国产99国产精偷| 欧美两根一起进3p做受视频| 免费一区二区三区视频狠狠| 人妻少妇激情久久综合| 国产av精品麻豆网址| 最新国产精品久久精品| av网站免费线看| 福利一区二区三区视频在线| 亚洲日本高清一区二区| 美女mm131爽爽爽| 国产av一区二区精品久久凹凸| 成人综合亚洲欧美一区h| 日本高清成人一区二区三区 | 97在线视频免费人妻| 日本无遮挡吸乳呻吟视频| av大片在线无码永久免费网址| 中文字幕高清视频婷婷| 中文字幕人成乱码熟女| 天天看片视频免费观看| 免费无码黄网站在线观看| 亚洲中文字幕乱码一二三| 国产人成无码视频在线观看|