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        超聲波輔助提取栝樓葉蛋白的最佳工藝條件*

        2018-12-24 06:23:30劉愛良段紹雄熊利芝
        關(guān)鍵詞:栝樓提取液條件

        劉愛良,段紹雄,熊利芝

        (1.益陽市第十六中學(xué),湖南 益陽 413000;2.益陽市第一中學(xué),湖南 益陽 413000;3.吉首大學(xué)生物資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,湖南 吉首 416000)

        栝樓(TrichosantheskirilowiiMaxim)為葫蘆科栝樓屬下的一個種.[1]栝樓全身是寶,國內(nèi)外對栝樓的研究主要集中在栝樓皮、籽、根等方面.[2-3]栝樓皮具有潤肺化痰、利氣寬胸及抗缺氧作用;栝樓籽具有下氣潤肺,消結(jié)痰的功效;栝樓根也即天花粉,是滋陰清熱生津、清熱瀉火、排膿消腫的良藥.[3-4]目前,對栝樓葉的研究報道比較少.栝樓葉含有豐富的葉蛋白.葉蛋白中含有18種氨基酸,其中8種人體必需氨基酸的含量比較高,是優(yōu)質(zhì)的“功能性蛋白質(zhì)”.[5-7]

        本課題以栝樓葉為原料,利用堿液和超聲波獨特的優(yōu)勢提取葉蛋白.通過單因素實驗和正交實驗,篩選出最佳的提取工藝條件,以期栝樓葉蛋白的進(jìn)一步開發(fā)利用提供實驗依據(jù).

        1 材料與方法

        1.1 材料與儀器

        主要實驗材料和化學(xué)試劑有:栝樓葉,湖南湘西保靖栝樓生產(chǎn)基地提供;牛血清蛋白,北京奧博星生物技術(shù)有限責(zé)任公司出品,生產(chǎn)批號20131021;G250型考馬斯亮藍(lán),國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司出品;分析純氯化鈉和氫氧化鈉,天津石英鐘廠霸州市化工分廠出品;分析純濃磷酸,成都金山化學(xué)試劑有限公司出品.

        主要儀器與設(shè)備有:紫外可見分光光度計,UV-2550型,日本島津公司生產(chǎn);數(shù)控超聲波清洗器,KQ-250DE型,昆山市超聲波儀器有限公司生產(chǎn);離心沉淀器,800型,上海手術(shù)器械廠生產(chǎn);酸度計,pHS-3C型,上海雷磁儀器公司生產(chǎn).

        1.2 實驗方法

        將栝樓葉曬干后,置于60 ℃烘箱中烘至恒重.用FW100高速萬能粉碎機粉碎,并過40目篩.混勻后置干燥環(huán)境中密封保存?zhèn)溆?

        稱取適量經(jīng)預(yù)處理后的栝樓葉粗粉,按一定料液比、提取溫度、超聲功率和pH值置于超聲清洗器中處理一定時間,然后離心,取上清液定容,棄去殘渣.參照文獻(xiàn)[8-9]中考馬斯亮藍(lán)法測定計算栝樓葉蛋白提取率.

        實驗考察各單因素對葉蛋白提取率的影響,在此基礎(chǔ)上,通過正交實驗對提取工藝條件進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化.采用 Microcal Origin7.5 軟件處理數(shù)據(jù)并作圖,同時添加標(biāo)準(zhǔn)誤差.所有實驗至少重復(fù)3次.

        表1和表2分別列出相關(guān)實驗條件和因素水平設(shè)計.

        表1 單因素實驗參數(shù)Table 1 Parameters of Single Factor Test

        注:①實驗標(biāo)準(zhǔn)變量.

        表2 正交實驗因素水平表Table 2 Factors of Orthogonal Test

        2 結(jié)果與討論

        2.1 單因素實驗

        2.1.1 超聲時間對栝樓葉蛋白提取率的影響 結(jié)果如圖1所示.從圖1可以看出,提取時間為10~40 min時,栝樓葉蛋白提取率隨超聲時間的延長而增加,且在40 min時達(dá)到最大值.因此,超聲時間為40 min時提取效果最佳.

        2.1.2 料液比對栝樓葉蛋白提取率的影響 結(jié)果如圖2所示.由圖2可以看出,在料液比1∶5至1∶15之間,隨著料液比液份的增大,栝樓葉蛋白提取率逐漸增大;在料液比1∶15至1∶20之間,葉蛋白的提取率增速放緩;當(dāng)料液比為1∶20時提取率最高,超過1∶20時,提取率開始下降.值得指出的是,當(dāng)料液比過大時會消耗大量的水,增加成本[10].因此,料液比為1∶20時提取效果最佳.

        圖1 提取時間對葉蛋白提取率的影響Fig. 1 Effect of Extraction Time on Leaves Protein Yield

        圖2 料液比對葉蛋白提取率的影響Fig. 2 Effect of the Ratio of Material to Liquid on Leaves Protein Yield

        圖3 超聲功率對葉蛋白提取率的影響Fig. 3 Effect of Ultrasonic Power on Leaves Protein Yield

        2.1.3 超聲功率對栝樓葉蛋白提取率的影響 結(jié)果如圖3所示.由圖3可以看出,當(dāng)超聲功率為125~150 W時,葉蛋白的提取率隨著功率的增加而增大;當(dāng)功率為150 W時,葉蛋白的提取率達(dá)到最大值;當(dāng)超聲功率為150~225 W時,栝樓葉蛋白提取率隨著超聲功率的增加而逐漸下降.這可能是因為當(dāng)功率大于150 W時,超聲功率會導(dǎo)致栝樓葉蛋白質(zhì)分子某些次級鍵被破壞,從而發(fā)生變性,表現(xiàn)為蛋白溶解度下降.[11]因此,當(dāng)超聲功率為150 W 時提取效果最佳.

        圖4 NaCl濃度對葉蛋白提取率的影響Fig. 4 Effect of NaCl Concentration on Leaves Protein Yield

        2.1.4 NaCl濃度對栝樓葉蛋白提取率的影響 結(jié)果見如圖4所示.由圖4可以看出,NaCl濃度對栝樓葉蛋白提取率具有較大影響.當(dāng)NaCl濃度為0.2 ~0.5 mol/L時,提取率隨著NaCl濃度的增大明顯提高;當(dāng)NaCl濃度為0.5 mol/L時提取率最大;當(dāng)NaCl濃度超過0.5 mol/L時,葉蛋白提取率降低.因此,NaCl濃度為0.5 mol/L時提取效果最佳.

        2.1.5 溫度對葉蛋白提取率的影響 結(jié)果如圖5所示.從圖5可以看出,在25~55 ℃的溫度范圍內(nèi),葉蛋白提取率隨溫度的升高而增大;當(dāng)溫度為55 ℃時,提取率達(dá)到最大值;溫度超過55 ℃時,隨著溫度的繼續(xù)增加,提取率反而下降.因此,當(dāng)溫度為55 ℃時提取效果最佳.

        2.1.6 pH值對葉蛋白提取率的影響 結(jié)果如圖6所示.從圖6可以看出,在提取液8~10的pH值范圍內(nèi),葉蛋白提取率隨pH值的增加而增大;當(dāng)pH值為10時,提取率達(dá)到最大值;當(dāng)pH值超過10時,隨著pH值的繼續(xù)增加,提取率反而降低.因此,當(dāng)提取液pH值為10時提取效果最佳.

        圖5 溫度對葉蛋白提取率的影響Fig. 5 Effect of Temperature on Leaves Protein Yield

        圖6 pH值對葉蛋白提取率的影響Fig. 6 Effect of pH on Leaves Protein Yield

        2.2 栝樓葉蛋白質(zhì)提取工藝的優(yōu)化

        2.2.1 正交實驗設(shè)計及實驗 在單因素實驗的基礎(chǔ)上,選擇提取溫度、提取時間、超聲功率和料液比4個因素,以葉蛋白提取率為評價指標(biāo),設(shè)計正交實驗.實驗設(shè)計及結(jié)果列于表3.

        表3 正交實驗結(jié)果Table 3 Results of Orthogonal Experiment

        由表3可知,影響超聲波輔助提取葉蛋白的因素主次排列為料液比、NaCl濃度、超聲功率、提取溫度,得最佳工藝條件組合為A2B2C2D3.

        2.2.2 最佳工藝條件驗證 采用正交實驗中的最佳工藝條件驗證實驗.在氯化鈉濃度0.5 mol/L、提取液pH值10、提取溫度55 ℃、超聲功率175 W、料液比1∶25(g∶mL)的最佳工藝條件下,提取40 min,離心,取上清液測定蛋白質(zhì)的含量并計算蛋白質(zhì)提取率.平行提取3次,提取率分別為23.36%,23.18%,23.26%,平均提取率23.26%,表明該工藝條件穩(wěn)定性好,重現(xiàn)度高.

        3 結(jié)論

        采用超聲波輔助提取栝樓葉蛋白,以堿液作為提取液,在單因素實驗基礎(chǔ)上,通過正交實驗對工藝進(jìn)行優(yōu)化,得到最佳工藝條件為:提取時間40 min,料液比1∶25 (g∶mL),超聲功率150 W,NaCl的濃度0.5 mol/L,提取溫度55 ℃,提取液pH值10.在此工藝條件下,栝樓葉蛋白的平均提取率為23.26%,工藝條件穩(wěn)定.栝樓葉的蛋白質(zhì)含量較豐,可與廣泛用于生產(chǎn)葉蛋白制品的苜蓿葉(18%~24%)[12]甚至與大豆(27%)[13]相媲美.

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