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大薊多糖提取條件優(yōu)化

2015-07-02 00:19
關鍵詞:液固比安慶多糖

吳 彥

(安慶師范學院 生命科學學院,安徽 安慶 246133)

大薊多糖提取條件優(yōu)化

吳 彥

(安慶師范學院 生命科學學院,安徽 安慶 246133)

本文研究溫度、時間、液固比3項因素對中藥大薊中提取多糖的影響,并利用正交實驗對該提取工藝進行了優(yōu)化,結(jié)果表明:提取溫度95 ℃,提取時間2 h,液固比20:1為最佳提取工藝。

大薊;多糖;正交實驗

大薊(CirsiumjaponicumDC.)[1]是我國傳統(tǒng)中藥,菊科管狀花亞科菜薊族薊屬植物的干燥地上部分或根,為多年生草本,分布在我國大部分地區(qū)及朝鮮、日本。大薊化學成分[2]復雜,研究表明其中含三萜、甾體、揮發(fā)油、長鏈炔醇、黃酮和黃酮苷等化合物, 具有涼血止血、祛瘀痛之功效,可抗菌、抗病毒、抗發(fā)炎、抗癌和改善心血管等疾病[3]。鑒于大薊的藥用價值,眾多學者對其化學成分、藥理作用和臨床應用進行了相關研究,但其多糖類活性成分卻少見報道。本文研究大薊多糖提取條件優(yōu)化,為綜合利用開發(fā)大薊的中藥資源提供依據(jù)。

1 實驗部分

1.1 實驗材料與儀器

實驗材料:大薊(購自安慶市大藥房),乙醇、無水乙醚、三氯醋酸、氫氧化鈉、苯酚、硫酸等試劑均為分析純,實驗用水為蒸餾水。

實驗儀器:Y500中藥粉碎機(上海億貝特粉碎機制造廠),HHZ電熱恒溫水浴鍋(東星機械工貿(mào)有限公司),XZ臺式離心機(湘智離心機儀器有限公司),722型分光光度計(上海悅豐儀器儀表有限公司)。

1.2 實驗方法

(1)大薊多糖的提取工藝流程[4]:大薊烘干后粉碎,熱水煮,無水乙醚萃取脫脂,三氯醋酸低溫脫蛋白,離心去除沉淀,溶液加堿調(diào)pH值,濃縮,乙醇沉淀得粗多糖。

(2)多糖測定方法:苯酚-硫酸法[5]。

(3)單因素實驗:多糖溶于水,尤其在熱水中的溶解度高,采取熱水浸提法是提取多糖的常用方法,而影響多糖提取得率的主要因素有溫度、時間、液固比等。

(4)提取條件正交實驗設計[6]:根據(jù)大薊多糖提取單因素預實驗的結(jié)果,分別取溫度、時間、液固比這3個因素進行正交實驗。以確定大薊多糖提取的最佳工藝條件。

2 結(jié)果與討論

2.1 單因素實驗結(jié)果

2.1.1 溫度對大薊多糖提取率影響

溫度是大薊多糖提取的關鍵因素之一,分別設定提取溫度為65 ℃,70 ℃,75 ℃,80 ℃,85 ℃,90 ℃,95 ℃,測定多糖含量。

從圖1可以看出,提取溫度對多糖得率的影響較大,溫度升高有利于提高多糖得率,為獲得較高提取率,應選擇比較高的浸提溫度。當溫度在85~95 ℃之間,提取率上升幅度趨于平緩。考慮到溫度過高不僅可能使多糖的生物活性甚至結(jié)構(gòu)受到破壞,而且增加能耗,因此選擇85 ℃,90 ℃,95 ℃,作為正交實驗的因素水平。

2.1.2 浸提時間對大薊多糖提取率影響

設定浸提時間為0.5 h,1 h,2 h,3 h,4 h,分別測定不同時間浸出多糖的含量。

從圖2可以看出,隨時間的延長,多糖得率不斷提高,到1 h后增幅趨于平緩??紤]到實驗能耗、實驗周期等問題,浸提時間不宜過度延長。因此選擇1 h,2 h,3 h作為正交實驗浸提時間的3個水平。

2.1.3 浸提液固比對多糖提取率的影響

設定浸提比分別為5∶1,10∶1,20∶1,30∶1,40∶1,測定不同浸提比條件下多糖含量。

從圖3可以看出,大薊多糖提取率隨加水量增加而增加,在一定范圍內(nèi)增加浸提加水量有助于提高多糖提取率。當繼續(xù)增加用水量,提取率增幅很小??紤]到后續(xù)實驗濃縮的問題,加水量不能過大。故選取10∶1,20∶1,30∶1作為正交實驗浸提液固比的3個水平。

2.2 正交實驗

對提取大薊多糖工藝參數(shù),如溫度、時間、液固比進正交實驗,結(jié)果如下。

表1 實驗因素水平

表2 正交實驗及結(jié)果

從正交實驗和極差分析結(jié)果可知,實驗因素A(提取溫度)以第3水平95 ℃為最好,實驗因素B(提取時間)以第2水平2 h為最好,實驗因素C(提取液固比)以第2水平20∶1為最佳。

3 結(jié)論

根據(jù)大薊多糖提取正交實驗極差分析[7],可排列出實驗因素主次順序,即各種提取實驗因素影響提取率從高到低的順序分別為提取溫度,提取時間,提取液固比。由正交實驗可知,諸因素中對大薊多糖提取率影響最為顯著的是提取溫度。綜合單因素實驗及正交實驗,考慮到實驗及以后工業(yè)化生產(chǎn)的能耗、濃縮和試劑用量的問題,最終確定大薊多糖的最佳提取條件為提取溫度95 ℃,提取時間2 h,提取液固比20∶1。

[1] 蔣秀蕾, 范春林, 葉文才. 大薊化學成分的研究[J]. 中草藥, 2006, 37(4): 510-512.

[2] 植飛, 孔令義, 彭司勤. 中藥大薊的化學及藥理研究進展[J]. 中草藥, 2001, 32(7): 664-667.

[3] 何自偉, 呂長平, 吳王鎖, 等. 葵花大薊親脂性化學成分研究[J].西北植物學報, 2007, 27(9): 884-1887.

[4] 姜波, 王艷穎, 劉長建, 等. 銀杏葉多糖提取、純化及其含量的測定[J]. 時珍國醫(yī)國藥, 2007, 18(11): 2729-2731.

[5] 巴媛媛, 王瑩, 樸美子. 苯酚-硫酸法測定瓦尼木層孔菌菌絲體多糖含量的條件優(yōu)化[J]. 食品工業(yè)科技, 2011, 32(5): 389-391.

[6] 許曉燕, 余夢瑤, 江南, 等. 用正交試驗法優(yōu)化毛木耳多糖提取工藝[J]. 中國食用菌, 2013, 32(1): 41-44.

[7] 劉楊, 包華音, 劉德麗. 黃芪多糖提取工藝正交試驗優(yōu)選與含量測定[J]. 食品與藥品, 2014, 16(5): 318-320.

Optimization of Extracting Polysaccharides fromCirsiumJaponicumDC.

WU Yan

(School of Life Science, Anqing Teachers College, Anqing 246133, China)

The influence of extraction temperature, extraction time and liquid-solid ratio on the extraction rate of polysaccharides inCirsiumjaponicumDC. is studied. We optimize the extraction process with orthogonal experiment. The results show that the optimum extraction conditions are as follows: 95 ℃, 2 h and 20∶1.

CirsiumjaponicumDC, polysaccharide, orthogonal experiment

2015-05-12

安慶師范學院科研項目(K20300000218)和教研項目(040-120006000008)。

吳彥,男,安徽安慶人,碩士,安慶師范學院生命科學學院教授,從事生物化學及植物活性成分研究。

時間:2016-1-5 13:01 網(wǎng)絡出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1150.N.20160105.1301.022.html

Q539

A

1007-4260(2015)04-0089-02

10.13757/j.cnki.cn34-1150/n.2015.04.022

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