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北五味子活性成分高效分离纯化技术及资源多级利用工艺研究

作 者: 马春慧
导 师: 祖元刚
学 校: 东北林业大学
专 业: 植物学
关键词: 北五味子 精油 花色苷 多糖 联苯环辛烯木脂素 种子油 剩余物质
分类号: S567.19
类 型: 博士论文
年 份: 2013年
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内容摘要


本研究以北五味子果实为原料,建立了多级高效利用北五味子药用资源的生产工艺路线,并对各段工艺进行优化。采用无溶剂微波辅助提取北五味子精油,提取速率快,30min精油提取率为1.10mL/kg;对精油的抗氧化性能进行测试,并与天然抗氧化剂Vc和VE进行比较,无溶剂微波辅助提取精油的抗氧化性优于水中蒸馏和水蒸汽蒸馏提取的精油。无溶剂微波提取得到的精油折射率和密度比水中蒸馏和水蒸汽蒸馏所得精油的折射率和密度稍大,且颜色较深;通过SEM对提取后的五味子果实进行观察发现微波辅助加热过程中,细胞内部由于温度上升以及局部压力升高,使得细胞壁发生破裂从而使精油的溶出更为完全。通过对提取后的五味子果实进行热重分析得出:无溶剂微波辅助提取后的五味子原料,加热过程中失重最少,说明原料中含挥发性成分的量较少,故此法在较短的时间内提取精油更彻底。GC-MS分析五味子精油的主要成分为烯烃类,还有小部分带有羟基的醇类和酯类。无溶剂微波辅助提取法是一种“环境友好”提取精油的方法,其提取率较高,同时避免了使用大量溶剂。通过响应面法确定了室温搅拌酸性条件提取五味子花色苷的最佳条件,花色苷的提取率可达到29.06mg/g; HPD-300大孔树脂纯化五味子花色苷粗提物,纯度由5.01%提高到29.97%,其抗氧化能力明显提高。通过对五味子花色苷pH值稳定性研究得出pH值为1.0时花色苷稳定性最佳;对五味子花色苷热稳定性研究表明五味子花色苷在低于40℃时降解缓慢,温度越高,加热时问越长,降解越迅速;热降解符合一级反应动力学模型;通过三种波长的紫外光辐射五味子花色苷溶液表明,紫外光的波长越短,对花色苷的降解越严重。超声与微波处理对五味子花色苷含量和颜色的稳定性有一定影响。LC-MS分析表明五味子花色苷的主要成分为矢车菊素-3-O-木糖芸香糖苷,约占花色苷含量的95%。通过对五味子多糖提取方法的比较,对回流提取,超声辅助提取,微波辅助提取中的影响因素进行单因素分析,在最优条件下,粗多糖的提取率分别可达到85.6g/kg、74.4g/kg.80.2g/kg。依据单因素的实验结果,进行超声与微波交替辅助实验,最佳交替实验的五味子粗多糖提取率为88.7g/kgo用sevag法对五味子粗多糖脱蛋白四次,精多糖得率为51.1g/kg。将精多糖用不同体积分数的乙醇进行沉降分级,得到四种多糖。在低浓度条件下(<0.2mg/mL),多糖对自由基的清除能力与Vc相似;当浓度大于0.2mg/mL时,五味子多糖对羟自由基的清除能力优于Vc近一倍。多糖体外活性试验表明:200μg/mL是五味子多糖促进细胞增长的最佳浓度,且与刀豆蛋白和脂多糖具有协同作用,五味子多糖与脂多糖细胞的协同作用约为和刀豆蛋白细胞协同作用的1.5倍。建立了UPLC-MS/MS和HPLC-UV方法定性定量检测北五味子木脂素化合物。对不同木脂素提取方法比较得出:索氏提取所得总木脂素的得率最高,但由于长时间加热,杂质的溶出率也很高;50℃热浸和常温冷浸由于太费时,不适用于工业生产;超声与微波辅助提取,尽管总木脂素的得率相对较低,但所得浸膏纯度较高,可作为实验室制备木脂素的方法;80%乙醇回流提取2.5h适合应用于规模化生产制备木脂素粗提物,总木脂素得率为0.344mg/g,浸膏中木脂素纯度为1.60%。微波辅助离子液体提取法可同时获得五味子精油与木脂素。采用水解原位萃取法,将酯化的木脂素在碱性条件下加热水解为游离态的木脂素,增加游离态木脂素的含量,同时富集于有机溶剂中,浓缩有机相得到木脂素粗提物。这种方法水解与萃取同时完成,操作简便,节省时间。其中总木脂素得率为0.506mg/g,浸膏中木脂素纯度为5.46%。采用201*7碱性阴离子交换树脂水解,HPD-5000大孔吸附树脂富集后,总木脂素得率为0.454mg/g,浸膏中木脂素纯度为27.5%。采用硅胶柱层析纯化木脂素,总木脂素的纯度达到96.5%,回收率超过95%。石油醚超声辅助萃取所得种子油的得率最高为11.39%,颜色浅且透明,乙酸乙酯萃取的种子油表观颜色较浑浊。通过对不同方法不同溶剂提取的种子油进行化学指标检测,微波辅助萃取所得种子油的酸价、皂化值及过氧化值较超声辅助萃取所得种子油略低,石油醚萃取的种子油的酸价(11.2mg KOH/g油)和皂化值(109.0mg KOH/g油)最低;同时碘值(107.6mg KI/g oil)也最低,即不饱和度最低。所以,选取超声波辅助石油醚萃取的五味子种子油为制备生物柴油的原料。分别采用浓硫酸、离子交换树脂和离子液体为催化剂,以加热,微波或超声辅助加热的催化方法对制备生物柴油的工艺条件进行优化。利用热重分析法和红外特征谱图对五味子种子油以及不同方法不同催化剂制备的生物柴油进行分析;利用气相色谱对种子油中的不饱和脂肪酸,以及生物柴油中脂肪酸甲酯的含量进行测定。在五味子剩余物热化学转化过程中,优化致密成型操作的工艺参数,得到成型棒坯的密度高、表面无裂痕,无明显炭化,无喷料现象。五味子剩余物成型棒坯热解反应,依据醋液的得率和抗氧化性能考虑:热解约200g样品,热解功率200W,终温约为350℃,热解时间为120min,在上述条件下,天然气得率为13-17%,生物质碳得率为28%-32%,醋液得率为29%-35%,焦油得率为18%-23%。采用快速低温沉降法,分离热解后馏出液中的醋液和焦油,品质高于常温下自然沉降法分离得到产品的品质。采用有机溶剂萃取干燥后的醋液,不但可以去除水分,还可以富集多酚类抗氧化物质,其自由基的清除能力和铁还原能力均与合成抗氧化剂BHA相当。通过GC-MS检测醋液和焦油的主要成分。对活化后的活性炭进行比表面积测试,比表面积达到690.47m2/g,孔容积为0.31cm3/g,平均孔径为1.88nm。本研究建立了北五味子果实综合利用的工艺流程图,将投料量放大进行验证实验,与小试结果基本一致。真正实现了对北五味子果实中天然活性成分的充分利用,环境友好,为北五味子药用资源生态化综合利用提供了理论依据和数据基础。

全文目录


摘要  3-5
Abstract  5-17
1 绪论  17-36
  1.1 引言  17-18
    1.1.1 北五味子植物学现状  17-18
    1.1.2 北五味子地理分布  18
  1.2 北五味子药理作用研究进展  18-20
    1.2.1 中枢神经系统  18-19
    1.2.2 保肝护肝  19
    1.2.3 消化系统  19
    1.2.4 心血管系统  19
    1.2.5 呼吸系统  19-20
    1.2.6 免疫系统  20
    1.2.7 抗氧化作用  20
    1.2.8 抗肿瘤  20
  1.3 北五味子主要活性成分  20-32
    1.3.1 挥发性小分子-精油  22-24
    1.3.2 水溶性小分子-花色苷  24-27
    1.3.3 脂溶性小分子-木脂素  27-30
    1.3.4 脂溶性小分子-种子油  30-31
    1.3.5 水溶性大分子-多糖  31-32
    1.3.6 不溶性大分子-提取剩余物  32
  1.4 研究背景内容及意义  32-36
    1.4.1 研究背景  32-33
    1.4.2 研究内容  33-34
    1.4.3 研究意义  34
    1.4.4 创新点  34-36
2 北五味子精油的提取及抗氧化活性研究  36-52
  2.1 引言  36
  2.2 实验部分  36-40
    2.2.1 实验原料  36
    2.2.2 实验试剂  36-37
    2.2.3 实验仪器  37
    2.2.4 实验方法  37-40
  2.3 结果与讨论  40-51
    2.3.1 提取动力学  40-41
    2.3.2 微波辅助无溶剂提取单因素实验  41-42
    2.3.3 响应面优化微波辅助无溶剂提取  42-44
    2.3.4 精油抗氧化活性测试  44-46
    2.3.5 精油物理特性评价  46
    2.3.6 形貌特征分析  46-47
    2.3.7 热重分析  47-48
    2.3.8 不同提取方法所得精油的成分分析  48-50
    2.3.9 不同提取方法的环境评估  50-51
  2.4 本章小结  51-52
3 北五味子花色苷的提取分离及稳定性研究  52-71
  3.1 引言  52
  3.2 实验部分  52-57
    3.2.1 实验原料  52
    3.2.2 实验试剂  52
    3.2.3 实验仪器  52-53
    3.2.4 实验方法  53-57
  3.3 结果与讨论  57-69
    3.3.1 提取方法的比较  57-59
    3.3.2 大孔树脂富集花色苷  59-63
    3.3.3 HPD-300树脂对五味子花色苷的纯化效果及抗氧化能力研究  63
    3.3.4 花色苷稳定性研究  63-67
    3.3.5 分析花色苷主要成分  67-69
  3.4 本章小结  69-71
4 北五味子多糖的分离纯化及活性研究  71-83
  4.1 引言  71
  4.2 实验部分  71-75
    4.2.1 实验原料  71
    4.2.2 实验试剂  71-72
    4.2.3 实验仪器  72
    4.2.4 实验方法  72-75
  4.3 结果与讨论  75-82
    4.3.1 标准曲线  75-76
    4.3.2 提取方法的比较  76-78
    4.3.3 超声与微波交替辅助提取多糖  78-79
    4.3.4 多糖脱蛋白  79-80
    4.3.5 多糖分级  80
    4.3.6 多糖清除自由基能力  80-81
    4.3.7 多糖体外活性试验(MTT)  81-82
  4.4 本章小结  82-83
5 北五味子木脂素的提取水解及分离纯化研究  83-111
  5.1 引言  83
  5.2 实验部分  83-86
    5.2.1 实验原料  83-84
    5.2.2 实验试剂  84
    5.2.3 实验仪器  84
    5.2.4 实验方法  84-86
  5.3 结果与讨论  86-109
    5.3.1 UPLC-MS/MS分析条件优化  86-88
    5.3.2 北五味子木脂素标准曲线的绘制  88
    5.3.3 HPLC-UV木脂素含量的测定  88-89
    5.3.4 提取方法的比较  89-93
    5.3.5 催化水解酯化木脂素  93-95
    5.3.6 有机溶剂萃取富集  95-96
    5.3.7 原位水解萃取  96-99
    5.3.8 离子交换树脂水解酯化木脂素  99-102
    5.3.9 大孔吸附树脂富集木脂素  102-109
    5.3.10 硅胶柱层析纯化木脂素  109
  5.4 本章小结  109-111
6 北五味子种子油的分离及生物柴油的制备研究  111-126
  6.1 引言  111
  6.2 实验部分  111-116
    6.2.1 实验原料  111
    6.2.2 实验试剂  111-112
    6.2.3 实验仪器  112
    6.2.4 实验方法  112-116
  6.3 结果与讨论  116-125
    6.3.1 不同溶剂及萃取方法提取种子油  116-117
    6.3.2 不同催化剂及方法制备生物柴油  117-122
    6.3.3 生物柴油的化学指标测定结果  122
    6.3.4 热重分析(TGA)  122-123
    6.3.5 生物柴油FT-IR特征  123-124
    6.3.6 生物柴油GC-MS分析  124-125
  6.4 本章小结  125-126
7 北五味子剩余物质的资源化利用研究  126-142
  7.1 引言  126
  7.2 实验部分  126-130
    7.2.1 实验原料  126-127
    7.2.2 实验试剂  127
    7.2.3 实验仪器  127
    7.2.4 实验方法  127-130
  7.3 结果与讨论  130-141
    7.3.1 剩余物含水率对致密成型的影响  130-131
    7.3.2 温度对致密成型的影响  131
    7.3.3 馏出液中木醋液与焦油的快速分离  131-132
    7.3.4 热解功率对热解速率的影响  132
    7.3.5 热解功率对热解产物的影响  132-133
    7.3.6 热解时间对热解产物的影响  133
    7.3.7 木醋液抗氧化活性测试  133-138
    7.3.8 醋液萃取相成分分析  138-141
    7.3.9 活性炭比表面积测试  141
  7.4 本章小结  141-142
8 北五味子药用资源的高效利用工艺路线  142-145
  8.1 引言  142
  8.2 实验部分  142-143
    8.2.1 实验原料  142
    8.2.2 实验试剂  142
    8.2.3 实验仪器  142
    8.2.4 实验方法  142-143
  8.3 结果与讨论  143-144
    8.3.1 工艺流程图  143
    8.3.2 工艺过程中数据分析  143-144
  8.4 本章小结  144-145
结论  145-148
参考文献  148-167
攻读学位期间发表的学术论文  167-170
致谢  170-171

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