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

        ?

        藥食同源中黃酮類(lèi)化合物提取工藝的研究進(jìn)展

        2023-07-06 21:03:47李路亞馮雪李圣豪鄭穎
        安徽農(nóng)學(xué)通報(bào) 2023年7期

        李路亞 馮雪 李圣豪 鄭穎

        摘要 近年來(lái),藥食同源中黃酮類(lèi)化合物提取工藝的研究非常廣泛,不同的提取工藝會(huì)直接影響到黃酮類(lèi)物質(zhì)的品質(zhì)、提取量及后續(xù)的開(kāi)發(fā)。因此,選擇適宜的提取工藝具有重要意義。本文對(duì)藥食同源中黃酮類(lèi)化合物提取工藝的研究進(jìn)展進(jìn)行了綜述,為藥食同源中黃酮類(lèi)化合物提取工藝的進(jìn)一步研究奠定基礎(chǔ)。

        關(guān)鍵詞 藥食同源;黃酮類(lèi)化合物;提取工藝;研究概述

        中圖分類(lèi)號(hào) R282.4? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A

        文章編號(hào) 1007-7731(2023)07-0033-04

        Research Progress on Extraction Technology of Flavonoids from Medicine and Food Homology

        LI Luya FENG Xue LI Shenghao ZHENG Ying

        (1Department of Pharmacy, The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang Hebei 050011;

        2Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700;

        3Hospital of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu Sichuan 610072)

        Abstract In recent years, the research on the extraction process of flavonoids in the homology of medicine and food is very extensive, and different extraction processes will directly affect the quality, extraction quantity and subsequent development of flavonoids. Therefore, it is of great significance to choose a suitable extraction process. In this paper, the research progress of the extraction process of flavonoids in the homologous medicine and food was reviewed, so as to lay a foundation for the further research on the extraction process of the flavonoids in the homology of medicine and food.

        Keywords medicine and food homology; flavonoids; extraction process; research overview

        中國(guó)飲食文化和中醫(yī)藥文化歷史悠久、博大精深。“安身之本,必資于食”“醫(yī)食同源,藥食同根”“食借藥之力,藥助食之功”的藥食同源理念獨(dú)具特色。藥食同源兼具了中藥的藥用價(jià)值和食物豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,充分展現(xiàn)了食物的藥用功能[1-3]。黃酮作為重要的天然活性成分,資源豐富易于提取,且具有廣泛的藥理活性,如抗氧化、抗腫瘤、抗炎、抗心血管疾病、抗衰老、抗菌、保肝、降糖、降脂等[4-10],因而具有廣闊的應(yīng)用價(jià)值和開(kāi)發(fā)前景。

        近年來(lái),藥食同源中黃酮類(lèi)化合物的提取工藝引起了國(guó)內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。本文對(duì)藥食同源中黃酮類(lèi)化合物提取工藝的研究進(jìn)展進(jìn)行了綜述,旨在為藥食同源中黃酮類(lèi)物質(zhì)提取工藝的進(jìn)一步研究提供理論基礎(chǔ)。

        1 藥食同源黃酮類(lèi)化合物的提取工藝

        1.1 溶劑提取法

        溶劑提取法是根據(jù)樣品各組分在特定溶劑中溶解度的不同,使組分分離的一種傳統(tǒng)的提取方法。目前,有機(jī)溶劑提取法是提取黃酮類(lèi)化合物較為成熟的工藝提取方法,其中最常用的提取溶劑為乙醇。張君等[11]對(duì)金銀花中黃酮的提取工藝進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,最佳提取條件為乙醇濃度70%、固液比1∶19,于65 ℃下浸提3 h。在此條件下,樣品中黃酮的提取率最高,為3.55%。祿璐等[12]采用響應(yīng)面試驗(yàn)設(shè)計(jì)對(duì)黃果枸杞總黃酮的提取工藝進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,影響黃酮提取的主要因素是水浴溫度,提取的最佳條件為乙醇濃度70%、乙醇體積倍數(shù)40、水浴溫度70 ℃、時(shí)間90 min,此時(shí)黃酮含量為(175.21±1.69) μg/g。隨著人們對(duì)環(huán)境和資源問(wèn)題的重視,綠色溶劑提取技術(shù)逐漸成為天然產(chǎn)物提取的研究熱點(diǎn)[13]。Liu等[14]開(kāi)發(fā)了一種以共晶溶劑為提取溶劑的綠色高效提取方法,從枳殼中提取了蕓香柚皮苷、柚皮苷、橙皮苷和新橙皮苷4種主要活性成分,結(jié)果表明,在最佳提取條件下,蕓香柚皮苷、柚皮苷、橙皮苷和新橙皮苷的提取率分別為(8.39±0.61)、(83.98±1.92)、(3.03±0.35)和(35.94±0.63) mg/g,遠(yuǎn)高于甲醇的提取率。黃文睿等[15]利用氯化膽堿低共熔溶劑(DES)提取野菊花中總黃酮、總槲皮素和槲皮苷的研究中,合成了4種性能優(yōu)異的DES,以提取效果最好的氯化膽堿/尿素DES為溶劑,通過(guò)改變單一變量?jī)?yōu)化提取效果,在含水量30%、提取時(shí)間為45 min、固液比為1∶50(g∶mL)、提取溫度為60 ℃的條件下,總黃酮、總槲皮素、槲皮苷的提取得率分別為72.32、12.97、10.06 mg/g,提取效果優(yōu)于傳統(tǒng)有機(jī)溶劑。綠色溶劑提取技術(shù)有待廣泛應(yīng)用于黃酮類(lèi)化合物提取中。

        1.2 超聲輔助提取法

        超聲輔助提取法是利用超聲波特殊的作用,將物質(zhì)中的有效成分快速地提取到溶劑中的方法[16]。此方法可節(jié)約時(shí)間和原材料,具有提取效率高、提取溶劑用量少、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。Oroian等[17]對(duì)蜂膠中生物活性化合物的超聲輔助提取工藝進(jìn)行了優(yōu)化,結(jié)果表明,在超聲振幅100%、乙醇濃度70%、溫度58 ℃、時(shí)間30 min的最佳提取條件下,黃酮類(lèi)成分的含量為山奈酚228.8 mg/g、楊梅素115.5 mg/g、木犀草素27.2 mg/g、槲皮素25.2 mg/g。王和濤等[18]在單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上利用響應(yīng)面法優(yōu)化了超聲波輔助提取花椒黃酮的工藝,得出超聲波輔助提取花椒黃酮的最優(yōu)工藝參數(shù)為乙醇濃度85%、料液比1∶20(g∶mL)、提取溫度70 ℃、提取時(shí)間35 min。李美京等[19]對(duì)白果仁中黃酮的超聲波提取工藝進(jìn)行了研究,最終得出在乙醇濃度60%、料液比1∶50(g∶mL)、提取時(shí)間30 min的條件下白果仁中黃酮的提取率可達(dá)到2.8%。劉源等[20]探究并得到了大高良姜不同部位總黃酮的最佳提取工藝,即在乙醇體積分?jǐn)?shù)60%、料液比1∶23.8、超聲時(shí)間33.5 min、水浴溫度80 ℃條件下,大高良姜根、葉和莖中總黃酮提取率分別為53.5、52.5和52.7 mg/g。吳紅艷等[21]總結(jié)了超聲輔助提取法因其操作方便、設(shè)備簡(jiǎn)單、并可在室溫下進(jìn)行等優(yōu)點(diǎn),是杜仲葉總黃酮的常用提取方法,也是黃酮類(lèi)提取的首選方法。

        1.3 微波輔助提取法

        微波提取法是利用不同結(jié)構(gòu)的物質(zhì)處在微波場(chǎng)中的吸收能力不同,使得基體中的某些區(qū)域或者提取體系中的某些成分被選擇性的加熱,從而使被提取的物質(zhì)分離開(kāi)來(lái)。薛長(zhǎng)暉[22]對(duì)紅景天中黃酮類(lèi)化合物的微波提取工藝進(jìn)行了優(yōu)化,結(jié)果表明,在乙醇體積分?jǐn)?shù)70%、固液比1∶40、微波功率600 W、微波提取時(shí)間4 min、加熱溫度80 ℃的條件下黃酮的含量最高,為2.68%。Niu等[23]探究并優(yōu)化了益智中黃酮類(lèi)化合物的微波提取工藝,即在乙醇體積分?jǐn)?shù)50%、固液比1∶20、溫度70 ℃和循環(huán)指數(shù)3的條件下,益智中總黃酮提取率為28.24%。微波提取具有無(wú)熱慣性、易于控制、選擇性高、溶劑用量少、萃取時(shí)間短、污染較低、有效成分得率高等優(yōu)點(diǎn),是極具發(fā)展?jié)摿Φ母咝Ч?jié)能新型提取技術(shù)[24-26]。

        1.4 超臨界流體萃取技術(shù)法

        超臨界流體萃取是利用流體在臨界點(diǎn)處的特殊溶解性所進(jìn)行物質(zhì)提取分離的技術(shù)。被認(rèn)為是提取工藝簡(jiǎn)便、提取效率高、能耗少、操作條件溫和的先進(jìn)工藝[27]。超臨界流體萃取技術(shù)的萃取能力由流體的密度決定,而流體的密度則可通過(guò)調(diào)節(jié)溫度和壓力來(lái)控制,操作易于控制,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。華燕青等[28]研究并優(yōu)化了薄荷中總黃酮的超臨界CO2萃取技術(shù),確定優(yōu)化的工藝條件為夾帶劑用量6 mL/g、萃取溫度55 ℃、萃取時(shí)間90 min、萃取壓力25 MPa。該方法提取率高、得到的產(chǎn)品純度高、工藝簡(jiǎn)便,適合總黃酮的提取。呂小健等[29]采用超臨界CO2流體技術(shù)對(duì)陳皮中的多甲氧基黃酮進(jìn)行萃取,得出陳皮中的3種主要多甲氧基黃酮的總得率為1.89 mg/g。該提取方法不僅總黃酮得率高,而且其后續(xù)產(chǎn)品無(wú)溶劑污染,分離簡(jiǎn)單。

        1.5 酶解輔助提取法

        酶解法提取黃酮是利用酶對(duì)細(xì)胞結(jié)構(gòu)的破壞,從而使細(xì)胞中的黃酮類(lèi)化合物得以釋放出來(lái)。該方法可以避免提取中溫度對(duì)黃酮的破壞,因此極大地提高了黃酮的品質(zhì)。由于酶解法破壞細(xì)胞后,釋放出來(lái)含有蛋白質(zhì)、多糖等雜質(zhì)的物質(zhì),因此,酶解法通常作為輔助的前處理手段結(jié)合其他提取方法應(yīng)用于藥食同源中黃酮類(lèi)化合物的提取。李鳳艷等[30]研究了復(fù)合酶法(纖維素酶、半纖維素酶、果膠酶)提取銀杏葉中黃酮類(lèi)化合物,結(jié)果表明,與不加酶相比,總黃酮的提取率提高了36.6%。唐功等[31]進(jìn)行了不同酶輔助提取毛竹葉中黃酮的工藝研究,通過(guò)單因素試驗(yàn)分別考察了酶種類(lèi)、料液比、酶解時(shí)間、酶解溫度和回流時(shí)間對(duì)毛竹葉中黃酮提取率的影響,得出2%纖維素酶、料液比1∶25、酶解時(shí)間2.5 h、酶解溫度50 ℃、回流時(shí)間3 h時(shí)黃酮提取率最高。陳雪婷等[32]得出復(fù)合酶法輔助提取布渣葉總黃酮較同等條件下不加酶處理提取率提高了4.85%,證明該方法具有顯著的優(yōu)勢(shì),為總黃酮類(lèi)化合物規(guī)?;a(chǎn)提供了一種新的工藝。

        1.6 其他提取工藝

        高壓脈沖電場(chǎng)輔助提取是一種具有強(qiáng)穿透力的非熱特性的新型技術(shù)。代名君等[33]對(duì)葛花黃酮的高壓脈沖電場(chǎng)輔助提取進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,在乙醇濃度60%、料液比1∶32(g∶mL)、電場(chǎng)強(qiáng)度16 kV/cm、脈沖數(shù)8個(gè)的提取條件下,黃酮得率為10.37%。超濾膜技術(shù)利用膜孔的篩分及吸附等作用,以實(shí)現(xiàn)對(duì)黃酮類(lèi)物質(zhì)的提取和分離。徐秋燕等[34]采用超濾法對(duì)銀杏葉和絞股藍(lán)中黃酮進(jìn)行了提取研究,并得到了很好的結(jié)果。蒸汽爆破技術(shù)是一種新興的非常有前景的生物質(zhì)預(yù)處理技術(shù)。該技術(shù)通過(guò)將滲透到植物細(xì)胞中的蒸汽瞬時(shí)泄壓,使內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能并作用于生物質(zhì)組織細(xì)胞層間,實(shí)現(xiàn)按目的將原料分解[35]。張棋等[36]的研究證明采用蒸汽爆破預(yù)處理后,粉葛中總黃酮的提取量顯著提高。

        2 前景與展望

        藥食同源中黃酮類(lèi)化合物的提取工藝在近年來(lái)引起了人們的廣泛關(guān)注,并應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,在社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著極其重要的作用。如今,人們?cè)絹?lái)越注重養(yǎng)生與保健,為藥食同源中黃酮類(lèi)化合物的提取帶來(lái)了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。藥食同源中黃酮類(lèi)化合物的提取工藝還有待進(jìn)一步研究,這些研究將為人類(lèi)的健康提供極其重要的幫助,為社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。

        3 參考文獻(xiàn)

        [1] LU Q,LI R,YANG Y,et al. Ingredients with anti-inflammatory effect from medicine food homology plants[J]. Food Chem.,2022,368:130610.

        [2] GONG X,JI M,XU J,et al. Hypoglycemic effects of bioactive ingredients from medicine food homology and medicinal health food species used in China[J].Crit Rev Food Sci Nutr.,2020,60(14):2303-2326.

        [3] JIANG C,WANG L,SHAO J,et al. Screening and identifying of alpha-amylase inhibitors from medicine food homology plants: Insights from computational analysis and experimental studies[J].J Food Biochem.,2020,44(12):e13536.

        [4] LI L,F(xiàn)ENG R,F(xiàn)ENG X,et al. The development and validation of an HPLC-MS/MS method for the determination of eriocitrin in rat plasma and its application to a pharmacokinetic study[J].RSC Advances.,2020,10(18):10552-10558.

        [5] FENG X,CHEN Y,LI L,et al. Preparation,evaluation and metabolites study in rats of novel amentoflavone-loaded TPGS/soluplus mixed nanomicelles[J]. Drug Deliv.,2020,27(1):137-150.

        [6] CHEN Y,F(xiàn)ENG X,LI L,et al. UHPLC-Q-TOF-MS/MS method based on four-step strategy for metabolites of hinokiflavone in vivo and in vitro[J].J Pharm Biomed Anal.,2019,169:19-29.

        [7] LI L,F(xiàn)ENG X,CHEN Y,et al. A comprehensive study of eriocitrin metabolism in vivo and in vitro based on an efficient UHPLC-Q-TOF-MS/MS strategy[J].RSC Advances.,2019,9(43):24963-24980.

        [8] KOPUSTINSKIENE DM,JAKSTAS V,SAVICKAS A,et al. Flavonoids as anticancer agents[J].Nutrients,2020,12(2):457.

        [9] LIU J,HUANG H,HUANG Z,et al. Eriocitrin in combination with resveratrol ameliorates LPS-induced inflammation in RAW264.7 cells and relieves TPA-induced mouse ear edema[J].Journal of Functional Foods,2019,56:321-332.

        [10] LI L,CHEN Y,F(xiàn)ENG X,et al. Identification of metabolites of eupatorin in vivo and in vitro based on UHPLC-Q-TOF-MS/MS[J].Molecules,2019,24(14):2658.

        [11] 張君,朱金艷,祝軍.乙醇法提取金銀花總黃酮工藝研究[J]. 新農(nóng)業(yè),2018(7):10-13.

        [12] 祿璐,米佳,羅青,等.枸杞總黃酮提取工藝優(yōu)化及其體外抗氧化活性分析[J]. 食品工業(yè)科技,2019,40(24):165-171.

        [13] 付佳樂(lè),耿直. 綠色低共熔溶劑提取黃酮類(lèi)化合物的研究進(jìn)展[J].化學(xué)與生物工程,2022,39(7):8-12.

        [14] LIU Y,ZHANG H,YU H,et al. Deep eutectic solvent as a green solvent for enhanced extraction of narirutin,naringin,hesperidin and neohesperidin from Aurantii Fructus[J].Phytochem Anal.,2019,30(2):156-163.

        [15] 黃文睿,唐超凡,陶雨峰,等.綠色低共熔溶劑提取野菊花中黃酮類(lèi)化合物[J].精細(xì)化工,2022,39(3):569-576.

        [16] 趙二勞,王桂林,楊宇,等.馬齒莧黃酮提取及其生物活性研究進(jìn)展[J].中國(guó)野生植物資源,2022,41(1):52-56.

        [17] OROIAN M,URSACHI F,DRANCA F. Influence of ultrasonic amplitude,temperature,time and solvent concentration on bioactive compounds extraction from propolis[J]. Ultrason Sonochem,2020,64:105021.

        [18] 王和濤,劉羅羅. 花椒黃酮提取工藝優(yōu)化及其抗氧化活性的研究[J].山東農(nóng)業(yè)科學(xué),2022,54(6):118-124..

        [19] 李美京,郝曉亮,王勇,等.中藥白果仁黃酮提取工藝條件的優(yōu)化[J].廣州化工,2019,47(22):91-93.

        [20] 劉源,唐斌,張孝琴,等.大高良姜不同部位總黃酮的提取工藝優(yōu)化及體外抗氧化活性研究[J].中國(guó)藥房,2016,27(31):4429-4432.

        [21] 吳紅艷,彭呈軍,鄧后勤. 杜仲葉化學(xué)成分研究進(jìn)展[J].食品工業(yè)科技,2019,40(17):360-364.

        [22] 薛長(zhǎng)暉. 紅景天中黃酮類(lèi)化合物的微波提取工藝優(yōu)化[J].遼寧農(nóng)業(yè)科學(xué),2017(3):81-83.

        [23] NIU Q,GAO Y,LIU P. Optimization of microwave-assisted extraction,antioxidant capacity,and characterization of total flavonoids from the leaves of Alpinia oxyphylla Miq[J].Prep Biochem Biotechnol,2020,50(1):82-90.

        [24] 楊麗華,董曉倩,董啟露,等.微波輔助提取辣木葉總黃酮工藝優(yōu)化及其抑菌和抗氧化活性研究[J].食品與機(jī)械,2022,38(6):161-167.

        [25] 李少華,高愿軍,李翠翠,等.微波輔助酶法提取葛根黃酮的工藝優(yōu)化及抗氧化活性研究[J].食品安全質(zhì)量檢測(cè)學(xué)報(bào),2022,13(1):217-222.

        [26] 劉志聰,鄭丹萍. 微波輔助法提取潮州柑橘皮中總黃酮的工藝研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2021,49(23):188-191.

        [27] 李豐,毓志超,閔曼,等.超臨界流體技術(shù)研究進(jìn)展及在中藥檢測(cè)中的應(yīng)用[J].廣東化工,2021,48(12):106-107.

        [28] 華燕青,王云云,李娟麗. 超臨界CO2萃取薄荷總黃酮的工藝研究[J].江蘇中醫(yī)藥,2018,50(3):76-78.

        [29] 呂小健,許引,董攀飛,等.響應(yīng)面優(yōu)化超臨界CO2萃取陳皮多甲氧基黃酮研究[J]. 食品研究與開(kāi)發(fā),2019,40(11):16-20.

        [30] 李鳳艷,王凱,朱鵬,等.復(fù)合酶法優(yōu)化提取銀杏葉總黃酮的工藝研究[J].中國(guó)現(xiàn)代中藥,2018,20(9):1142-1145.

        [31] 唐功,王柯然,朱欣,等.不同酶輔助提取毛竹葉中黃酮的工藝研究[J].甘肅科技,2021,37(20):65-66,39.

        [32] 陳雪婷,徐文杰,李智勇.酶解法輔助提取布渣葉總黃酮的工藝優(yōu)選[J].湖南中醫(yī)雜志,2018,34(10):176-179.

        [33] 代名君. 葛花黃酮不同提取方法工藝優(yōu)化及其在乳飲料中的應(yīng)用研究[D]. 長(zhǎng)春:吉林農(nóng)業(yè)大學(xué),2016.

        [34] 徐秋燕. 超濾法提取銀杏葉和絞股藍(lán)雙中藥抗心血管疾病的有效成分[D]. 衡陽(yáng):南華大學(xué),2015.

        [35] 萬(wàn)新煥,陳新梅,馬山,等.黃酮類(lèi)化合物提取新方法的應(yīng)用[J].中草藥,2019,50(15):3691-3699.

        [36] 張棋,易軍鵬,李欣,等.蒸汽爆破預(yù)處理對(duì)粉葛總黃酮及抗氧化性的影響[J].食品科學(xué),2016,37(9):40-44.

        (責(zé)編:何 艷)

        亚洲在线一区二区三区四区| 国产成人无码a区在线观看视频| 无码人妻精品一区二区三18禁| 99久久综合狠狠综合久久一区| 欧美黑人乱大交| 四虎影视国产884a精品亚洲| 国语对白自拍视频在线播放| 激情久久黄色免费网站| 最新露脸自拍视频在线观看| 亚洲高清乱码午夜电影网| 男人边吃奶边做好爽免费视频| 人妻少妇一区二区三区| 青青草视频在线播放观看| 精品卡一卡二卡3卡高清乱码 | 亚洲国产一区二区三区| 国产l精品国产亚洲区久久| 水蜜桃久久| 亚洲麻豆av一区二区| 丰满人妻久久中文字幕| 永久免费看啪啪网址入口| 亚洲国产精品500在线观看| 国产另类av一区二区三区| 在线观看免费无码专区| av无码久久久久久不卡网站| 久久久久无码精品国| 人妻少妇精品视频一区二区三区l| 国产农村乱辈无码| 中年人妻丰满AV无码久久不卡| 一区二区三区日本久久| 亚洲国产精品日本无码网站| 少妇寂寞难耐被黑人中出| 亚洲人成绝费网站色www| 中文字幕高清不卡视频二区| 最新国产福利在线观看精品| 久久精品国产99精品国偷| 成年女人18毛片观看| 护士的小嫩嫩好紧好爽| 国产乱子伦精品无码码专区| 亚洲人妻有码中文字幕| 麻豆精品国产av在线网址| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久|