从藜麦籽实中提取富集多酚的方法

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多酚沉淀法提取

多酚沉淀法提取

多酚沉淀法提取
多酚沉淀法提取植物多酚的过程主要包括以下几个步骤:
1. 用水溶液将植物多酚成分溶解出来。

2. 在一定的pH条件下,使多酚类物质与Al3+、Zn2+、Hg2+、Ca2+、Mg2+、Fe3+等金属离子产生络合沉淀。

3. 将沉淀离心分离出来后,加酸转溶。

4. 最后用有机溶剂抽提出多酚物质。

大量的实验结果均证明,沉淀法萃取植物多酚提取率可达到10-15%,有效成分含量在90%之上。

相比与溶剂萃取法,沉淀法所使用的溶剂含量少,所需提取设备、工艺简单,生产操作安全,并且可以得到纯度很高的植物多酚产品,因此应用较广。

但值得注意的是,在沉淀法提取过程中,由于提取过程耗费时间较长,植物多酚易被氧化遭受破坏,并且沉淀过程中残留的一些重金属离子对产品的安全也是一个巨大的隐患。

此外,关于超声波提取植物多酚的方法,是利用超声波的空化效应、热效应和机械作用,在一定的提取温度和时间控制下,选用合适的超声波功率,对植物多酚类成分进行提取。

响应面法优化超声波辅助提取藜麦多酚的工艺条件

响应面法优化超声波辅助提取藜麦多酚的工艺条件

predictions; The three models of quinoa polyphenol extraction reached extremely significant levels
(P<0.000 1), The lack of fit item was not significant (P>0.05), and the coefficient of determination R2 was 0.948 3 (white), 0.970 7 (red), 0.962 0 (black), respectively, and the model fitted well with
色素的藜麦品种中发现的多酚从简单的酚是
2020 年第 33 卷第 9 期
粮食与油脂
1
专家论坛
响应面法优化超声波辅助提取
藜麦多酚的工艺条件
王若兰,郭亚鹏
(河南工业大学粮油食品学院,粮食储运国家工程实验室,河南郑州 450001) 摘 要:以西藏地区种植的藜麦为原材料,探究超声波辅助提取工艺中料液比、提取时间、 提取温度、提取功率、乙醇体积分数 5 个因素对 3 种藜麦多酚提取量的影响,在获取单因 素影响结果的基础上,进行响应面条件优化研究。结果表明:3 种藜麦多酚提取的最佳工艺 条件均为料液比 1 ∶ 24(g /mL)、提取时间 42 min、提取温度 42 ℃、提取功率 205 W、 乙醇体积分数为 70 %,在此条件下 3 种藜麦多酚提取量分别为(2.653±0.021)mg/g、 (2.437±0.017)mg/g、(2.357±0.025)mg/g;3 种藜麦多酚提取量模型均达到极显著水 平(P < 0.000 1),失拟项不具有显著性(P>0.05),决定系数R2 分别为 0.948 3(白)、0.970 7(红)、 0.962 0(黑),模型与实验值拟合度良好。

从藜麦籽实中提取富集黄酮苷的方法

从藜麦籽实中提取富集黄酮苷的方法

说明书摘要本发明公开了从藜麦籽实中提取富集黄酮苷的方法,得到藜麦黄酮苷含量为20%的藜麦籽实萃取物,属于植物的有效成分提取分离技术领域。

其步骤为先将藜麦籽实用加入了葡萄糖酸内酯的水溶液进行浸泡,然后加入乙醇回流提取、浓缩,充分静置沉淀后过滤,取过滤液上ASD-8树脂,水洗除杂后用乙醇洗脱,将洗脱液浓缩干燥得到藜麦黄酮苷提取物。

权利要求书1 从藜麦籽实中提取富集黄酮苷的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将藜麦籽实用加入了葡萄糖酸内酯的水溶液进行浸泡,然后沥尽水分,加入乙醇回流提取,将提取液浓缩得浸膏;(2)将浓缩浸膏充分搅拌、静置分层,板框过滤;(3)将过滤液过ASD-8树脂进行吸附,吸附完毕先用自来水冲洗至色淡,再用70%乙醇洗脱;(4)将洗脱液继续浓缩、干燥得到20%含量的藜麦黄酮苷。

2 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)水溶液的加入量为藜麦籽实重量的1.5~5倍,水溶液中葡萄糖酸内酯的加入量为1~3%,浸泡时间为1~4小时。

3 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中乙醇的浓度为50~90%,提取1~6次,提取真空度为0.04~0.08MPa,提取溶剂和原料的比例为1.5~5∶1,第一次提取加热到20~40℃温浸20~60分钟后,再开始提取。

4 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中浓缩操作,是先进行常压浓缩,当检测浓缩液的乙醇纯度低于40%时进行减压浓缩,减压浓缩的真空度为0.04~0.08MPa,当检测浓缩液的比重为1~1.2时停止浓缩。

5 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中的搅拌时间为10~60分钟,静置时间为2~24小时。

6 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(3)中通过ASD-8树脂的流速为0.5~5升/分钟,70%乙醇洗脱的体积为树脂体积的3~8倍量。

说明书从藜麦籽实中提取富集黄酮苷的方法技术领域本发明属于植物的有效成分的分离提取技术领域,具体涉及从藜麦籽实中提取富集黄酮苷的方法。

青海藜麦总黄酮及多酚共提工艺及其抗氧化活性

青海藜麦总黄酮及多酚共提工艺及其抗氧化活性

藜麦(Chenopodium quinoa Willd.)为双子叶草本植物,属藜科[1],具有悠久的栽培历史。

藜麦对盐碱、干旱、霜冻、病虫害等生物、非生物胁迫具有良好的适应性,被许多国家推广种植[2]。

中国藜麦种植仍处于初始阶段,主要分布于青海省、甘肃省和山西省等地,面积约1万hm 2。

藜麦具有较高的综合经济价值和多种营养价值,能够同时满足各类人体所需的8种基本必需营养元素,被称作是全高营养作物,富含蛋白质、矿物质、氨基酸、纤维素等微量元素,其含量均高于其他粮食作物[3]。

藜麦种子不仅具有大量的营养,还富含多酚、皂甙、黄酮等生物活性成分,并具有强抗氧化能力,在抗氧化、降血脂、增强免疫力等生理上起重要作用,作为功能性食品食用能够降低慢性疾病的发生风险[4]。

本研究以青海格尔木藜麦为原料,采用超声波辅助法(超声功率为120W ),通过满意度-响应面法对提取工艺进行优化,并研究其抗氧化活性,为藜麦资源的利用和开发提供参考。

1材料与方法1.1药材与药剂药材:青海藜麦。

药剂:蒸馏水;无水乙醇;5%NaNO 2溶液;10%Al (NO 3)3溶液;4%NaOH 溶液;磷钼钨酸试剂;5%碳酸钠溶液;芦丁对照品;没食子酸对照品;维生素C 标准品;抗氧化试剂盒(总抗氧化、羟自由基清除能力,苏州科铭生物技术有限公司)等。

1.2试验仪器AUW120型电子天平,艾德姆衡器有限公司;DP-360型超声波提取器,北京亚欧德鹏科技有限公司;KDC-40型低速离心机,江苏省金坛市恒丰仪器制造有限公司;RE-205型旋转蒸发器,上海坎昆仪器设备有限公司;TU-1810型紫外可见分光光度计,北京普析通用仪器有限责任公司。

1.3试验方法1.3.1藜麦总黄酮及多酚的共提工艺粉碎、称量→加入适量乙醇溶液→超声提取→过滤→回收滤液→测定(总黄酮及多酚)。

1.3.2藜麦总黄酮及多酚的含量测定1)芦丁标准曲线的绘制[5]。

称取芦丁对照品50mg ,定容至25mL 容量瓶,再精密量取10mL ,置于100mL 容量瓶中,定容,得到l mL 中含芦丁0.2mg的标准溶液。

作物多酚功能成分的分离和提取

作物多酚功能成分的分离和提取

作物多酚功能成分的分离和提取一、作物多酚功能成分概述作物多酚是指在植物体内含有的具有多酚结构的化合物,其中包括单宁酸、黄酮类、花青素等。

作物多酚具有抗氧化、抗肿瘤、降血糖、保护心脑血管等多种生物活性。

因此,对作物多酚的分离和提取以及其功能成分的研究有着重要的意义。

二、作物多酚功能成分的分离和提取方法1. 溶剂提取法溶剂提取法是将作物多酚从样品中提取出来,一般使用乙醇、甲醇、水等常用的溶剂进行提取。

将样品加入溶剂中进行搅拌,过滤去除杂质后,使用旋转蒸发仪将溶剂蒸发,最后得到作物多酚。

2. 色谱法色谱法是根据作物多酚在色谱柱中的沉降速度和亲和性对其进行分离和提取。

通常使用固相萃取法、高效液相色谱法等进行分离和提取。

3. 酸水解法酸水解法是通过酸性条件下,将作物多酚的糖苷键水解开来,使其分离出来。

酸水解常用的酸包括三氯乙酸、硫酸等。

三、作物多酚功能成分的分离和提取应用研究1. 抗氧化性能作物多酚中含有大量的抗氧化成分,具有极强的抗氧化性能。

一些研究表明,多酚在人体内可以消除自由基、抵抗氧化应激,从而减缓某些疾病的发生。

2. 抗肿瘤作用作物多酚中的多酚类化合物是一种非常重要的抗癌物质。

多数多酚类物质具有抗氧化性质,可以诱导肿瘤细胞凋亡、干扰细胞周期、抑制肿瘤细胞生长等作用。

3. 降血糖作物多酚中的花青素、黄酮类化合物等被证明可以降低血糖、改善胰岛素敏感性、减少胰岛素抵抗等作用。

因此,作为一种天然的药物,作物多酚在治疗糖尿病方面有很高的应用价值。

四、总结作物多酚在食品、医药等领域中都有着广泛的应用,其对人体健康产生的积极作用备受关注。

由于其结构复杂,提取分离过程中面临的技术难点较多,因此有必要开展更多的进一步研究。

希望在未来,通过对作物多酚的深入研究,我们可以更好地利用其天然药物的优势,为人类健康做出更多的贡献。

多酚提取方法

多酚提取方法

多酚提取方法
多酚提取是一种重要的化学分离技术,可以从天然植物中提取出多种多酚类化合物,如儿茶素、芦丁、黄酮等。

这些化合物具有抗氧化、抗炎、抗癌等多种生物活性,是开发天然药物和保健品的重要来源。

常用的多酚提取方法有以下几种:
1.溶剂提取法:将干燥的植物材料与适量的有机溶剂(如乙醇、水)混合浸泡,再用过滤纸滤去固体,得到多酚类化合物的提取液。

此方法适用于提取耐水性差的多酚类化合物。

2.超声波辅助提取法:将干燥的植物材料与适量的溶液(如乙醇、水)放入超声波萃取仪中,通过超声波振动加速多酚类化合物的释放和溶解。

此方法提取效率高,时间短,但对设备要求较高。

3.微波辅助提取法:将干燥的植物材料与适量的溶液(如乙醇、水)放入微波辅助提取仪中,通过微波辐射加速多酚类化合物的释放和溶解。

此方法提取速度快,但对设备要求较高。

4.超临界流体萃取法:将干燥的植物材料与超临界流体(如二氧化碳)一起置于高压容器中,在高温高压下进行萃取。

此方法提取效率高,萃取温度低,不会破坏多酚类化合物的结构。

以上几种方法都有其优缺点,应根据不同的实际情况选择合适的提取方法。

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多酚类化合物的提取方法和功效

多酚类化合物的提取方法和功效

多酚类化合物的提取方法和功效多酚类化合物是一种重要的天然化合物,被广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。

这种化合物具有良好的抗氧化性能、抗炎性能和抗肿瘤性能,对人体健康具有重要作用。

由于多酚类化合物来源广泛,不同的植物中都含有这种化合物,因此很多研究人员都希望能够提取出高纯度的多酚类化合物,以用于进一步的研究和开发应用。

本文将介绍几种常见的多酚类化合物提取方法以及这些化合物的功效。

一、乙酸乙酯法乙酸乙酯法是一种较为常见的多酚类化合物提取方法。

该方法的主要原理是利用有机溶剂乙酸乙酯高效地提取出植物中的多酚类化合物。

具体操作步骤为:将待提取的植物样品粉碎,加入适量乙酸乙酯,浸泡数小时或过夜,然后过滤,用旋转蒸发器将溶液浓缩,得到提取出的多酚类化合物粗提物。

这种方法简便易行,得到的产物也具有一定的纯度。

二、超临界流体萃取法超临界流体萃取法是一种较为新颖的多酚类化合物提取方法,该方法利用具有超临界状态的流体作为提取剂来萃取植物中的多酚类化合物。

超临界流体具有高溶解性和高扩散性,能够高效地提取多酚类化合物。

具体操作步骤为:将待提取的植物样品放入萃取罐内,加入超临界流体,经过一定时间后,将萃取罐的溶液和提取出的多酚类化合物分离,最后利用蒸发干燥器将多酚类化合物精制得到。

这种方法具有提取效率高、纯度高等优点。

三、多相固相萃取法多相固相萃取法是一种基于化学吸附原理的多酚类化合物提取方法。

该方法利用特定材料作为吸附剂,能够选择性地吸附多酚类化合物,并将其从溶液中去除。

具体操作步骤为:将待提取的植物样品加入水相溶液中,加入特定吸附剂,然后通过离心等操作将吸附剂和水相分离,最后用甲醇等有机溶剂洗脱吸附剂,并利用旋转蒸发器浓缩甲醇溶液得到多酚类化合物精制提取物。

这种方法具有操作简单、高选择性等优点。

多酚类化合物具有良好的生物活性,对人体健康具有保健作用。

它具有抗氧化性、抗炎性、抗肿瘤等多种功能。

其中,抗氧化性能可能是多酚类化合物最为重要的作用之一。

植物多酚化学成分的提取及含量研究

植物多酚化学成分的提取及含量研究

植物多酚化学成分的提取及含量研究植物多酚是指分子量较小、质子数较少的多羟基苯类物质,是植物中广泛存在的一类天然化合物,具有较高的生物活性。

在医学、保健品、食品加工等方面有广泛应用。

因此,对植物多酚的提取及含量研究具有非常重要的意义。

一、植物多酚的提取方法常见的植物多酚提取方法有离子交换法、分子筛法、溶剂法、醇沉法、水漂法、超声波提取法、微波辅助提取法等。

1. 离子交换法:是将植物材料粉碎,加入固体离子交换树脂中,通过树脂的交换作用将目标成分分离出来,再用酸或有机溶剂洗脱得到。

这种方法操作简单,但提取效率不高,可能导致产品含量不稳定。

2. 溶剂法:是将植物材料加入有机溶剂中,然后加热浸泡提取,得到提取液后蒸去溶剂,得到多酚提取物。

这种方法提取效率较高,但有机溶剂对环境污染较大,提取液中可能会含有有害物质。

3. 醇沉法:将植物材料加入醇中,用搅拌器或超声波震荡混合,然后冷却离心,去掉上清液即为多酚提取液,之后经过浓缩即可得到多酚分离物。

这种方法操作简单,提取效率较高,且较为环保。

4. 超声波提取法:对植物材料进行粉碎处理,随后将其与适当溶剂混合,并经过超声波震荡提取,最后将浸出液过滤、浓缩,得到较高纯度的多酚产品。

这种方法对于提取速率较快,但易造成提取失效。

二、植物多酚含量的测定方法目前,常用的植物多酚含量测定方法有盐酸铝标准曲线法、铁离子法、Folin-Ciocalteu法、铁还原法、高效液相色谱法、氢离子浓度滴定法等多种方法。

1. Folin-Ciocalteu法:该方法是常见的测定多酚含量的方法。

原理是利用多酚与Folin-Ciocalteu试液中的重铜离子反应生成蓝色化合物,然后通过比色法测定吸光度,得出多酚含量。

该方法具有准确性高、可靠性好而得到广泛应用。

2. 盐酸铝标准曲线法:该方法先用多酚标准品制备标准曲线,再将待测样品用溶剂溶解后经过加盐酸铝试液反应生成浅黄色沉淀,使用标准曲线比较得到多酚含量。

响应面法优化藜麦糠中多酚超声提取工艺及其抗氧化活性

响应面法优化藜麦糠中多酚超声提取工艺及其抗氧化活性

Vol. 35 ,No.7Jul. 20202020年7月 第35卷第7期中国粮油学报Journal of the Chinese Cereals and Oils Association 响应面法优化藜麦糠中多酚超声提取工艺及其抗氧化活性赵强刘乐杨洁范建凤赵二劳(忻州师范学院化学系,忻州034000)摘 要 为了开发利用藜麦糠资源,采用单因素实验与响应面分析相结合的方法,优化了藜麦糠中多酚超声辅助提取工艺,并以BHT 为阳性对照,DPPH •和• OH 清除率为指标评价其抗氧化活性。

结果显示,藜 麦糠中多酚超声辅助最佳提取工艺为:乙醇浓度44%,提取时间31 min ,提取温度61 °C ,料液比(g/mL ) 1:43,超声功率200 W 。

该工艺条件下,藜麦糠中多酚提取率为0.79%。

藜麦糠多酚对・0H 和DPPH •的清除率均 随其浓度增加而增大,量效关系明显,对• 0H 和DPPH •的IC 50分别为13.52 p,g/mL 和2.48 p,g/mL 0表明优化的藜麦糠多酚提取工艺稳定可行,藜麦多酚具有强的抗氧化活性。

关键词藜麦糠多酚响应面超声辅助提取抗氧化活性中图分类号:TS 202.3文献标识码:A 文章编号:1003 -0174(2020)07 -0143 -07网络首发时间:2020 -06 -03 17 :03 :08网络首发地址:http ://k n s. cnki. net/kcms/detail/11.2864. TS. 20200603. 1037.043. html 藜麦(Chenopodium quinoa Willd.)又名藜谷、南 美藜等,为藜科藜属双子叶植物,原产于南美洲安第 斯山区⑴。

藜麦具有丰富而独特的营养成分,被誉为“超级谷物”“营养黄金M 2-4]。

我国1987年开始引种,现已在山西、陕西、青海、四川和宁夏等地规模 化种植[5],资源较为丰富。

藜麦中多酚提取纯化工艺及其功能活性研究现状

藜麦中多酚提取纯化工艺及其功能活性研究现状

832019年第32卷第11期 粮食与油脂藜麦中多酚提取纯化工艺及其功能活性研究现状赵二劳,杨 洁,闫 唯,赵三虎(忻州师范学院化学系,山西忻州 034000)摘 要:总结概述了我国对藜麦中多酚提取纯化工艺及功能活性研究现状,展望了其研究方向,为藜麦多酚的深入研究开发提供参考。

关键词:藜麦;多酚;提取;功能活性Research progress on extraction, purification and functional activities ofpolyphenols from Chenopodium quinoaZHAO Er-lao, Y ANG Jie, Y AN Wei, ZHAO San-hu(Department of Chemistry, Xinzhou Teachers University, Xinzhou 034000, Shanxi, China)Abstract: The recent progress on domestic extraction, purification and functional activities of polyphenols from Chenopodium quinoa were summarized, and its research directions were prospected, which provided references for the further research and development of polyphenols from Chenopodium quinoa .Key words: Chenopodium quinoa ; polyphenol; extraction; functional activity中图分类号:TS201.1 文献标识码:A 文章编号:1008-9578(2019)11-0083-02收稿日期:2018-04-08基金项目:山西省自然科学基金项目(201601D102015);山西省1331工程重点学科建设计划支持项目(2018);忻州师范学院科研项目(201714)。

从藜麦籽实中提取富集多酚的方法[发明专利]

从藜麦籽实中提取富集多酚的方法[发明专利]

专利名称:从藜麦籽实中提取富集多酚的方法专利类型:发明专利
发明人:陈宝华
申请号:CN201611017256.9
申请日:20161119
公开号:CN106723010A
公开日:
20170531
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了从藜麦籽实中提取富集多酚的方法,得到藜麦多酚含量为40%的藜麦籽实萃取物,属于植物的有效成分提取分离技术领域。

其步骤为将藜麦籽实原料经过乙醇提取后浓缩,调节PH值,充分静置沉淀后过滤,取过滤液上DM130树脂,水洗除杂后用乙醇洗脱,将洗脱液浓缩干燥得到藜麦多酚提取物。

申请人:青海泰柏特生物科技有限公司
地址:817099 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市尕海镇拓鑫农牧有限公司内
国籍:CN
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一种基于低共熔溶剂和超声辅助的藜麦多酚提取方法

一种基于低共熔溶剂和超声辅助的藜麦多酚提取方法

一种基于低共熔溶剂和超声辅助的藜麦多酚
提取方法
基于低共熔溶剂和超声辅助的藜麦多酚提取方法是一种利用低共熔溶剂和超声波技术来提取藜麦中的多酚化合物的方法。

藜麦多酚具有抗氧化、抗炎、抗癌等多种生物学活性,因此提取藜麦多酚对于研究和开发藜麦的功能性食品具有重要意义。

该方法首先选择适当的低共熔溶剂,这些溶剂的熔点较低,而且与藜麦中的多酚化合物有较好的溶解性。

常用的低共熔溶剂包括丁二醇、甘油、乙二醇等。

接下来,将藜麦样品与低共熔溶剂混合并进行超声处理。

超声波可以通过产生空化现象和微流动效应来加速溶剂的渗透和扩散,从而提高提取效率。

超声处理的条件包括超声功率、超声时间和样品溶剂比等,需要根据具体实验条件进行优化。

超声辅助提取过程中,溶剂中的低共熔溶剂会逐渐渗透到藜麦中,与多酚化合物发生物理或化学相互作用,从而使多酚化合物从藜麦中转移到溶剂中。

最后,通过离心或过滤等方法分离溶剂和藜麦中的固体残渣,得到含有藜麦多酚的提取物。

可以进一步利用各种分离、纯化和分析技术对提取物进行进一步处理和分析。

这种基于低共熔溶剂和超声辅助的藜麦多酚提取方法具有提取效率高、操作简单、对环境友好等优点,适用于大规模生产和应用。

多酚类物质的提取方法

多酚类物质的提取方法

多酚类物质的提取方法多酚类物质指的是一类化合物,其分子中含有多个酚基团。

多酚类物质在生物学、化学和医学等领域具有重要的应用价值,因此其提取方法也备受关注。

下面将介绍几种常见的多酚类物质提取方法。

1. 酸碱提取法:酸碱提取法是常用的多酚类物质提取方法之一。

首先,将待提取物料加入适量的酸性或碱性溶液中,通过酸碱的中和反应使多酚类物质溶解。

然后,通过离心或过滤的方式将溶液与固体物质分离,最后再通过浓缩和纯化等步骤得到纯净的多酚类物质。

该方法适用于多酚类物质含量较高的原料。

2. 溶剂提取法:溶剂提取法是另一常用的多酚类物质提取方法。

该方法适用于多酚类物质在溶剂中溶解度较高的情况。

首先,将待提取物料与适量的有机溶剂如乙醇、甲醇等进行混合搅拌,使多酚类物质溶解。

然后,通过离心或过滤的方式将溶液与固体物质分离,最后通过溶剂去除或浓缩的方式得到纯净的多酚类物质。

3. 超临界流体萃取法:超临界流体萃取法是一种较新的多酚类物质提取方法。

该方法利用超临界流体的特殊性质,将待提取物料与超临界流体如CO2等进行反应。

超临界CO2既具有气体的扩散性质,又具有液体的溶解性质,在特定温度和压力下能够溶解多酚类物质。

然后,通过减压和蒸发等操作将多酚类物质与超临界流体分离,最后得到纯净的多酚类物质。

超临界流体萃取法具有提取效率高、操作简便、无毒性等优点,适用于对多酚类物质纯度要求较高的场合。

4. 微波辅助提取法:微波辅助提取法是一种高效的多酚类物质提取方法。

该方法利用微波加热原理,将待提取物料与适量的溶剂混合后置于微波加热设备中进行加热。

微波加热可以快速提高溶剂的温度,促进多酚类物质的溶解和扩散。

然后,通过离心或过滤的方式将溶液与固体物质分离,最后得到纯净的多酚类物质。

微波辅助提取法具有提取速度快、能耗低、操作简便等优点,适用于对提取时间要求较高的场合。

除了上述几种常见的多酚类物质提取方法外,还有其他一些特殊的提取方法如超声波辅助提取法、复合提取法等。

藜麦多酚和生物碱的提取纯化及性质研究

藜麦多酚和生物碱的提取纯化及性质研究

藜麦多酚和生物碱的提取纯化及性质研究藜麦多酚和生物碱的提取纯化及性质研究引言:藜麦作为一种重要的传统作物,以其丰富的营养价值和药用价值备受关注。

其中,藜麦多酚和生物碱成分被广泛研究和利用。

本文旨在探究藜麦多酚和生物碱的提取纯化方法以及其性质的研究。

一、藜麦多酚的提取纯化藜麦多酚作为一类重要的天然多酚化合物,具有较强的抗氧化活性和生物活性。

提取纯化藜麦多酚的方法主要分为溶剂提取和纯化两个步骤。

1. 溶剂提取:通常采用常用有机溶剂如乙醇、丙酮等来提取藜麦多酚。

首先将藜麦制成粉末,然后加入适量的溶剂进行浸提,并辅以超声波处理、冷冻破碎等方法提高提取效果。

最后,通过离心、过滤等操作分离出提取液。

2. 纯化:提取液中通常含有其他杂质,需要进行纯化处理。

传统方法主要包括沉淀法、凝胶过滤法、吸附法等。

其中,吸附法属于常用的纯化方法,可以使用XAD-2、HP-20等吸附树脂来吸附藜麦多酚。

对吸附树脂进行脱附操作后,藜麦多酚即可得到。

二、藜麦多酚的性质研究藜麦多酚具有丰富的生物活性,人们对其进行了广泛的性质研究。

1. 抗氧化活性:藜麦多酚具有较强的抗氧化活性,可以清除自由基,保护细胞免受氧化损伤。

研究表明,其抗氧化活性主要归功于多酚结构中的酚羟基,能够通过捕捉自由基中的氢原子或向自由基提供电子来发挥作用。

2. 抗菌活性:藜麦多酚对多种细菌、真菌和病毒具有一定的抑制作用。

研究发现,其抗菌活性主要与多酚结构中的羟基和苯环有关,能够破坏菌体结构和细胞膜,抑制其生长繁殖。

3. 抗肿瘤活性:藜麦多酚被认为具有抗肿瘤活性,可以抑制肿瘤细胞的增殖和侵袭。

研究发现,其抗肿瘤活性可能与其对肿瘤细胞周期的调节、凋亡诱导和细胞信号转导等多种机制有关。

三、藜麦生物碱的提取纯化藜麦生物碱是藜麦中的一类生物活性成分,其提取纯化方法研究较少。

1. 溶剂提取:藜麦生物碱与多酚的提取方法类似,也可以采用有机溶剂进行提取。

但由于生物碱溶解度较低,提取条件需要进一步优化。

超声波辅助提取藜麦多酚及其活性的研究

超声波辅助提取藜麦多酚及其活性的研究
1 材料与方法 1.1 仪器与试剂
UV一2550紫外 可见分 光光度计 :日本 岛津 ;723型 分光光度 计 :上海 光谱仪 器有 限公 司 ;KQ一400KDE型 高 功率数 控超 声波 清洗 器 :昆 山市超 声仪 器有 限公 司 ;FW135药材粉碎 机 :浙江武 义屹立工具 有限公 司 ; ALl04电子分析天平 :梅特勒一托利多仪器有 限公 司。
solvent of 70% ethanol,the radio of materials to liquid 1:25 (g/mL),temperature of 50 o【二,time of 20 min,
power of 320 W .Th e yield of quinoa polyphenols was 0.215 % ;and the scavenging rate to NO2一,OH 。 and DPPH 。were 88.4 % ,90.4 % and 84.3% ,respectively ,with polyphenols extraction of quinoa. Key w ords:quinoa;polyphenols;ultrasonic-assisted extraction;antioxidant capability
藜麦 植 物分类 属藜 科 ,双 子 叶植 物 ,被 国 际营养 学家们称为丢失 的远古 “营养黄金 ”、“超级谷物 ”、“未 来食 品”,还被素食爱 好者奉 为“素食之王 ”备受爱 戴 , 是未采最 具潜力 的农 作物之一 ,与其它 农作物 相 比 , 许多 营养成 分含 量例 如蛋 白质 、氨基 酸 、矿 物质 等远 高 于其它农 作物 ,此 外 ,藜麦 还含 有 比较独 特 的成分 例如多酚类 。多酚类物质作为植物 中广泛存在 的一类 酚羟基结 构 的化合 物 ,具有一种 天然 的功能成 分 ,具 有清 除 自由基 、抗 氧化 、抗 分析 纯肿瘤 、抗辐 射 、降血 压、降血脂 、降血糖等药理活性 以及保护心血管系统 等重要 的生 物活性Il1。目前对 核桃 叶I 2I、桂 花果实[3]、桃 花[41、红枣 [sl、竹 叶问等多 酚类有 报道 ,但 对藜麦 中多酚

响应面试验优化藜麦种子多酚提取工艺及其品种差异

响应面试验优化藜麦种子多酚提取工艺及其品种差异

响应面试验优化藜麦种子多酚提取工艺及其品种差异阙淼琳;蒋玉蓉;曹美丽;陈琪;魏述英;陆国权【期刊名称】《食品科学》【年(卷),期】2016(037)004【摘要】利用响应面分析法对藜麦种子多酚的提取工艺进行优化.在单因素试验的基础上,选取乙醇体积分数、料液比、浸提温度进行三因素三水平的Box-Behnken 研究,并运用Design-Expect 8.0软件对试验数据进行分析,通过响应面分析法对提取条件进行了优化.结果显示,藜麦种子多酚的最佳提取条件为:料液比1:40 (g/mL)、浸提温度84℃、乙醇体积分数56%.在此条件下品种“PI634920”多酚提取量为2.273mg/g.各因素对多酚提取量的影响程度依次为:乙醇体积分数>浸提温度>料液比.同时发现藜麦种子多酚含量存在明显的品种间差异,其中品种“PI596293”的多酚含量最高,达2.72 mg/g.【总页数】6页(P7-12)【作者】阙淼琳;蒋玉蓉;曹美丽;陈琪;魏述英;陆国权【作者单位】浙江农林大学农业与食品科学学院,浙江临安 311300;浙江农林大学农业与食品科学学院,浙江临安 311300;浙江农林大学农业与食品科学学院,浙江临安 311300;浙江农林大学农业与食品科学学院,浙江临安 311300;浙江农林大学农业与食品科学学院,浙江临安 311300;浙江农林大学农业与食品科学学院,浙江临安311300【正文语种】中文【中图分类】S56;TS218【相关文献】1.响应面试验优化石榴皮多酚提取工艺及石榴不同部位多酚的抗氧化活性分析 [J], 邓娜;乔沈;高芯;高娅茹;马捷;张娜;郭庆启2.响应面试验优化辣木叶多酚超声辅助提取工艺及其抗氧化活性 [J], 裴斐;陶虹伶;蔡丽娟;魏琛琛;袁一鸣;杨文建;胡秋辉3.响应面试验优化桑叶茶中游离氨基酸与多酚的提取工艺 [J], 王星天;李桂水;程丽君;李毅;陶思佚;张冰4.响应面试验优化藜麦南瓜复合饮料加工工艺及其稳定性研究 [J], 黄玉坤;奚晓鸿;田红媚;陈鹏飞;王力均;陈祥贵5.响应面法优化藜麦糠中多酚超声提取工艺及其抗氧化活性 [J], 赵强;刘乐;杨洁;范建凤;赵二劳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

藜麦生物活性成分提取技术的研究现状

藜麦生物活性成分提取技术的研究现状

藜麦生物活性成分提取技术的研究现状藜麦又称藜谷、南美黎等,为藜科藜属1a生草本植物,有7000多年的栽培历史。

藜麦原产于秘鲁、玻利维亚和厄瓜多尔等一带的安第斯山区,近年来已经扩展到欧洲、非洲和亚洲,我国山西、新疆、甘肃和宁夏等地区已广泛试种和种植[1]。

藜麦耐旱、耐寒、耐贫瘠,在盐碱地等干旱、贫瘠的土地上生长自如,藜麦这种超常的生态适应性和生命张力,造就了其卓越的食用价值,美国航空航天局将藜麦列为宇航员长期从事太空任务的理想食物之一,联合国粮农组织(FAO)认定藜麦为唯一一种单体植物就可以满足人体全部基本营养需求的完美营养食品,享有“营养黄金”、“超级谷物”、“太空粮食”等美誉,是未来最具潜力的农作物之一[2]。

1 藜麦中黄酮的提取技术黄酮类化合物是植物中重要的生理活性活波的次生代谢产物之一,具有降血压、降血脂、抗病毒、抗氧化和抗癌防癌等多种药理作用。

藜麦中富含黄酮类成分,平均可达58mg/100g[4]。

孙雪婷等[5]研究了藜麦种子中总黄酮的热回流提取工艺,并探讨了各因素对黄酮提取率的影响。

结果表明,影响藜麦总黄酮提取率因素大小顺序为:料液比>浸提时间>乙醇体积分数>浸提温度。

最佳工艺条件是:以体积分数80%的乙醇为提取剂,料液比1:30(g:mL),60℃水浴温度下浸提60min。

该工艺条件下,藜麦种子中黄酮提取得率为 2.64 mg/g。

董晶等[6]研究了藜麦种子中黄酮的超声辅助提取工艺,得出最佳提取条件为:料液比为1:50(g:mL),乙醇浓度80%,提取温度50℃,提取时间30min,超声功率240W。

陆敏佳等[7]在单因素分析的基础上,采用正交试验的方法研究了藜麦叶中黄酮的提取工艺。

结果表明,最佳提取工艺条件为:乙醇体积分数70%,提取时间0.5h,料液比为1:40(g:mL)。

该工艺条件下,1次提取黄酮得率就可达85%以上。

另外,董施彬等[8]研究了藜麦去皮种子中黄酮的提取工艺与大孔树脂纯化工艺,得到最佳提取工艺为:体积分数90%乙醇为提取剂,超声时间25min,温度90℃,料液比为1:10(g:mL),回流时间2h。

藜麦多酚的超声辅助提取工艺优化及体外抗氧化活性研究

藜麦多酚的超声辅助提取工艺优化及体外抗氧化活性研究

藜麦多酚的超声辅助提取工艺优化及体外抗氧化活性研究赵保堂;杨富民;朱秀萍;杨发荣;魏玉明【期刊名称】《食品与发酵科技》【年(卷),期】2018(54)4【摘要】本试验以藜麦为原料,采取响应面的方法,优化超声辅助提取多酚工艺.在单因素的实验基础上,研究温度、时间、液料比和功率对多酚提取量的影响.结果表明:提取温度45℃,提取时间80min,功率为177W,液料比为17:1mL/g时多酚的提取效果最佳,在此条件下多酚提取量为10.13mg/g.多酚的抗氧化研究结果表明:藜麦中的多酚还原力、对·O2清除率、对·DPPH的清除率、对·OH的清除率随着浓度的增大而提高.研究结果可为藜麦多酚的进一步开发提供支持.【总页数】8页(P8-15)【作者】赵保堂;杨富民;朱秀萍;杨发荣;魏玉明【作者单位】甘肃农业大学食品科学与工程学院,甘肃兰州 730070;甘肃农业大学食品科学与工程学院,甘肃兰州 730070;甘肃农业大学食品科学与工程学院,甘肃兰州 730070;甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所,甘肃兰州 730070;甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所,甘肃兰州 730070【正文语种】中文【中图分类】TS201.1【相关文献】1.木奶果果皮多酚提取工艺优化及其体外抗氧化活性研究 [J], 张容鹄;夏义杰;窦志浩;何艾;谢辉;邓浩;冯建成2.凤凰单枞多酚提取工艺优化及其体外抗氧化和α-葡萄糖苷酶抑制活性研究 [J], 黄晓辰; 马金魁; 梁乐欣3.响应面法超声辅助优化巨大口蘑多酚的提取工艺及其体外抗氧化活性研究 [J], 胡栋宝;李媛;杨猛4.芒果核多酚超声辅助提取工艺优化及抑菌活性研究 [J], 刘晓珍;李福香;祝兆亮;梁卓恒;彭高怡;李琳5.莲衣粉多酚提取工艺优化及体外抗氧化活性研究 [J], 刘洋坪;王建辉;刘冬敏;刘永乐;黄轶群;王发祥;李向红;俞健因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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说明书摘要
本发明公开了从藜麦籽实中提取富集多酚的方法,得到藜麦多酚含量为40%的藜麦籽实萃取物,属于植物的有效成分提取分离技术领域。

其步骤为将藜麦籽实原料经过乙醇提取后浓缩,调节PH值,充分静置沉淀后过滤,取过滤液上DM130树脂,水洗除杂后用乙醇洗脱,将洗脱液浓缩干燥得到藜麦多酚提取物。

权利要求书
1 从藜麦籽实中提取富集多酚的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将藜麦籽实,用乙醇加热回流提取,然后浓缩得浸膏;
(2)将浓缩浸膏用自来水稀释,用盐酸调节PH值,充分搅拌后静置分层,板框过滤;
(3)将过滤液过DM130树脂进行吸附,吸附完毕先用自来水冲洗至色淡,再用70%乙醇洗脱;
(4)将洗脱液继续浓缩、干燥得到40%含量的藜麦多酚。

2 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中乙醇的浓度为50~90%,提取1~6次,提取真空度为0.04~0.08MPa,提取溶剂和原料的比例为1.5~5∶1,第一次提取加热到20~40℃温浸20~60分钟后,再开始提取。

3 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中浓缩操作,是先进行常压浓缩,当检测浓缩液的乙醇纯度低于40%时进行减压浓缩,减压浓缩的真空度为0.04~0.08MPa,当检测浓缩液的比重为1~1.2时停止浓缩。

4 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中的自来水稀释倍数为5~10倍,调节PH值为5~6,搅拌时间为10~60分钟,静置时间为2~24小时。

5 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(3)中通过DM130树脂的流速为0.5~5升/分钟,70%乙醇洗脱的体积为树脂体积的3~8倍量。

说明书
从藜麦籽实中提取富集多酚的方法
技术领域
本发明属于植物的有效成分的分离提取技术领域,具体涉及从藜麦籽实中提取富集多酚
的方法。

背景技术
藜麦是南美洲安第斯地区古老文明的一种主粮,主要种植于秘鲁和玻利维亚等安第斯地区的国家,在我国的西藏、山西、青海等地也开始种植。

为了宣传藜麦的营养价值,联合国曾宣布2013年为“国际藜麦年”。

由于其外形像谷物,有时候被称为“伪谷物”,但有时又因为其油脂含量较高而被称为“伪油料”。

藜麦口感非常细腻,带有坚果味和泥土的芳香。

藜麦含有皂甙,通常在销售前通过机械手段将之除去,或是在烹煮前仔细冲洗,以除去苦味。

根据皂甙含量高低,藜麦品种有“苦”、“甜”之分。

甜藜麦品种内的皂甙含量非常低。

藜麦的品种多样性,可以在-4到35摄氏度的温度区间、从海平面至海拔4000米以下的空间内生长。

有些品种具有耐旱和耐盐的特性,可在恶劣条件下生长,种植成本低,对水的利用效率高。

藜麦的营养价值很高,是一种健康食物。

藜麦与大多数其他植物类食物(不包括豆类)的不同之处在于其蛋白质含量较高。

藜麦可提供所有必须氨基酸,而且含量均衡,并富含矿物质、维生素、脂肪酸和其他营养成分,是热能和膳食纤维的良好来源。

藜麦整棵植株都可用作青饲料,收获后的残茬也可用于牛、羊、猪、马和家禽的饲料;传统上安第斯地区的土著居民将藜麦的叶茎和籽用于愈合伤口、消肿、舒缓牙痛和尿道消毒,也用来正骨、治疗内出血和驱虫;藜麦的蛋白浓缩物可用于人类或动物营养补充剂的配料;从苦藜麦中提取的皂甙能诱导改变肠道渗透性,促进特定药物的吸收,皂甙由于能形成泡沫可用于洗涤剂、牙膏、洗发香波中,还具有杀虫剂的潜力;藜麦淀粉具有极好的冻融稳定性,可以作为化学改性淀粉的替代品。

多酚是植物次生代谢产物,具有生物活性,广泛存在于植源性食物中。

多酚主要分为 3 种:黄酮、酚酸和儿茶素。

Repo-Carrasco-Valencia等检测了藜麦、苋菜和尾穗苋总酚和可溶性酚酸含量,发现总酚含量变化范围为16.8~59.7 mg/100 g,可溶性酚酸所占比例为7%~61%,且多酚表现出较强的体外抗氧化活性。

Zhu Nanqun等从藜麦中分离鉴定了6 种黄酮醇苷、4 种山奈酚苷和2 种槲皮素苷,发现藜麦籽粒中山奈酚3-O-(β-D-呋喃醛(1-2))-β-D-半乳糖皮蒽、山奈酚3-O-(2,6-di-α-L-吡喃鼠李糖苷)-β-D-半乳糖皮蒽、槲皮素
3-O-(2,6-di-α-L-吡喃鼠李糖苷)-β-D-半乳糖皮蒽和槲皮素3-O-(2,6-双-α-L-吡喃鼠李糖苷)-β-Dq-半乳糖皮蒽是主要的黄酮苷。

Gorinstein等报道藜麦的阿魏酸含量为251.5 μg/g,β-香豆酸含量为0.8 μg/g,咖啡酸含量为6.31 μg/g。

卢宇等研究了藜麦种子中多酚的浸提工艺条件,并考察了各因素对多酚得率的影响。

结果表明,影响藜麦多酚浸提得率的因素大小顺序为:料液比> 浸提温度> 乙醇体积分数> 浸提时间。

最佳工艺条件是:以体积分数49% 的乙醇溶液为提取剂,料液比1:26(g:mL),浸提温度73℃,浸提时间62min。

该工艺条件下,藜麦种子中多酚的浸提得率为226.77mg/100g。

阙淼琳等在单因素试验的基础上,采用响应面法优化了藜麦种子中多酚的提取工艺。

确定的最佳提取工艺条件为:乙醇体积分数56%,料液比为1:40(g:mL),浸提温度84℃,浸提时间1.0h。

该工艺条件下,藜麦多酚提取量为 2.273mg/g。

另外,王桂林等研究了藜麦多酚的超声辅助提取工艺,结果表明,最佳提取工艺为:体积分数70% 的乙醇溶液为提取剂,料液比1:25(g:mL),超声温度50℃,超声波功率320W,超声时间20min。

此提取工艺条件下,藜麦多酚的得率为0.215%。

以上对藜麦籽实中多酚提取方法的研究仅限于实验室的研究,如果进行工业化操作,需要对提取条件进行进一步的细致化和提高效率,同时为满足保健品等下游商家的需要,需要一个能获得更高多酚含量的工艺。

发明内容
本发明的目的在于提供从藜麦籽实中提取富集多酚的方法,为藜麦多酚的进一步深化应用,提供了一条有效制备途径。

为了实现上述目的,本发明的技术解决方案为从藜麦籽实中提取富集多酚的方法,包括以下步骤:
(1)将藜麦籽实,用乙醇加热回流提取,然后浓缩得浸膏;
(2)将浓缩浸膏用自来水稀释,用盐酸调节PH值,充分搅拌后静置分层,板框过滤;
(3)将过滤液过DM130树脂进行吸附,吸附完毕先用自来水冲洗至色淡,再用70%乙醇洗脱;
(4)将洗脱液继续浓缩、干燥得到40%含量的藜麦多酚。

本发明从藜麦籽实中提取富集多酚的方法,其中所述步骤(1)中乙醇的浓度为50~90%,提取1~6次,提取真空度为0.04~0.08MPa,提取溶剂和原料的比例为1.5~5∶1,第一次提取加热到20~40℃温浸20~60分钟后,再开始提取。

本发明从藜麦籽实中提取富集多酚的方法,其中所述步骤(1)中浓缩操作,是先进行常压浓缩,当检测浓缩液的乙醇纯度低于40%时进行减压浓缩,减压浓缩的真空度为0.04~0.08MPa,当检测浓缩液的比重为1~1.2时停止浓缩。

本发明从藜麦籽实中提取富集多酚的方法,其中所述步骤(2)中的自来水稀释倍数为5~10倍,调节PH值为5~6,搅拌时间为10~60分钟,静置时间为2~24小时。

本发明从藜麦籽实中提取富集多酚的方法,其中所述步骤(3)中通过DM130树脂的流速为0.5~5升/分钟,70%乙醇洗脱的体积为树脂体积的3~8倍量。

本发明的工艺具有如下特点:
1 对乙醇提取工艺进行了进一步的细化和便于操作,如在提取加加上温浸环节,提高提取得率,在乙醇浓缩时采用常压和减压两步浓缩,提高了乙醇的回收纯度和回收率;
2 使用了树脂吸附和调PH值改变溶解度的方式,富集有效成分,去除杂质,降低了生产成本,便于操作。

具体实施方式
下面结合实施例具体说明从藜麦籽实中提取富集多酚的方法。

实施例1
本发明含从藜麦籽实中提取富集多酚的方法实施例,其制备步骤为:
(1)将干燥的藜麦籽实用80%乙醇回流提取2次,提取真空度为0.04MPa,提取溶剂和原料的比例为2.5∶1,第一次提取加热到20~40℃温浸30分钟后,再开始提取;
(2)提取完毕后,先进行常压浓缩,当检测浓缩液的乙醇纯度低于40%时进行减压浓缩,减压浓缩的真空度为0.04MPa,当检测浓缩液的比重为1.05时停止浓缩;
(3)将浓缩浸膏用8倍量的自来水稀释,用盐酸调节PH值为5~6,搅拌20分钟后静置分层4小时,用板框过滤;
(4)将过滤液过DM130树脂进行吸附,流速为2.0~3.0升/分钟,吸附完毕先用自来水冲洗至色淡,再用树脂体积5倍量的70%乙醇洗脱;
(5)将洗脱液继续浓缩、干燥得到藜麦多酚,按照植物多酚常规测定方法测试,含量为42.5%。

以上所述实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。

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