脐橙皮中黄酮类化合物的提取和鉴定Microsoft Word 文档
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黄酮类化合物的提取工艺与分析方法作者,单位中英文摘要,关键词黄酮类化合物(flavonoids),又称生物类黄酮(bioflavonoids),是指具有色酮环与苯环为基本结构的一类化合物的总称,是多酚类化合物中最大的一个亚类。
其基本骨架具有C6-C3-C6的特点,即由2个芳香环A和B,通过中央三碳链相互连结而成的一系列化合物。
根据间三碳链的氧化程度、B环(苯基)连接位置(2-或3-位)以及三碳链是否呈环状等特点,黄酮类化合物分为许多不同类型,如黄酮、黄酮醇、二氢黄酮、二氢黄酮醇、异黄酮、二氢异黄酮、查尔酮等(叶文峰,2000)。
自然界中最常见的是黄酮和黄酮醇,在银杏叶、山楂、杜仲、山香圆叶、水芹、竹叶、黄芪、丹参等植物中均有检出。
到目前为止,已经发现有5000多种植物中含有黄酮类和异黄酮类化合物(蔡健等,2003)。
天然来源的生物黄酮分子量小,能被人体迅速吸收,通过血脑屏障,进入脂肪组织,具有调节血脂、消除氧自由基、抗氧化、抗肿瘤、抗辐射、抗衰老、抗过敏、抗菌、抗病毒等生理功能(李楠等,2005)。
许多应用研究表明,黄酮类化合物具有预防心血管疾病、防癌抗癌、防止骨质疏松和改善动物生长及降血脂、止血、抑制血小板聚集等多种药理作用。
例如芦丁、槲皮素等能够增强心脏收缩;杜鹃素具有止咳祛痰作用;黄芩苷具有抗菌消炎、抑制肿瘤细胞作用;水飞蓟素具有保肝作用等(肖常厚,1997)。
此外,黄酮类化合物也是重要的功能食品添加剂、天然抗氧化剂、天然色素、天然甜味剂(王晶等,2006)。
黄酮类化合物在人体不能直接合成,只能从食品中获得。
主要是作为食品添加剂或直接应用于食品中增加其保健作用。
例如茶多酚在功能食品中的应用主要是以茶叶及其提取物的形式添加到食品中。
茶多酚具有抗疲劳、抗辐射、抗衰老等功能特性,茶叶具有独特的色、香、味、形,能使食品增香、调味、着色,因此茶多酚以茶叶的形式在食品中的应用十分广泛。
近年来科学家都积极关注从植物体中提取纯度高、活性强的天然黄酮成分,并进一步将其加工成有特异功能的保健食品和药品等产品。
不同品种橘皮中的黄酮分摘要:目的:检测六种柑橘皮中黄酮类化合物的含量,为天然产物开发提供数据参考。
方法:采用紫外-可见分光光度法和高效液相色谱法分别建立标准品的标准曲线方程和检测方法。
结果:不同品种柑橘皮不仅总黄酮含量相差悬殊,含有黄酮的种类和各自含量也差别很大。
六种柑橘皮苦柑中总黄酮的含量最高,达到干重的9.26%,新橙皮苷是其黄酮的主要组成部分。
结论:进行天然产物的开发,根据目标物质含量对优良品种筛选是必要的。
关键词:紫外可见分光光度计;HPLC;黄酮;质量检测1材料与方法1.1仪器与材料1.1.1仪器岛津UV-1700紫外可见分光光度计,SK7200HP超声波清洗器,依利特Sinochrom ODS-BP色谱柱(4.6mm×200mm,5um),KNAU-ER脱气装置,紫外检测器(K-2600),N2000色谱工作站,台式离心机(80-2B型),0.45um有机系过滤膜。
1.1.2材料甲醇(色谱纯),纯净水,冰醋酸(AR),柚皮苷、橙皮苷标准品(99%);芦柑、晚熟蜜橘、雪柑、苦柑、纽荷尔脐橙、塔罗科血橙均购自南平。
1.2实验方法1.2.1样品处理对不同品种的柑橘洗涤后剥皮,在35℃吹风干燥箱中干燥,然后粉碎过20 m 筛。
各称量2g置于500mL的广口瓶中,加入300mL80%的甲醇溶液,浸泡过夜后超声20min,再放置24h后超声20min,过滤得提取液,并以300mL作为总提取液体积进行计算。
1.2.2紫外吸收标准曲线的绘制准确称量10.00mg橙皮苷标准品,溶解于甲醇:5%NaOH=4:l的混合溶液中,稀释到不同浓度,以281nm左右最大吸收峰的吸光度A和橙皮苷浓度(C)为变量,绘制标准曲线,得到回归方程为:A=0.0228C-0.0994,R2=0.9977,线性范围为5.0~30ug/mL,加入回收率99.87%(RSD=1.1%,n=3)。
1.2.3总黄酮含量测定分别量取不同提取液各1.00mL到50mL容量瓶中,加入5%NaOHlmL,再加80%甲醇溶液定溶。
橘皮中总黄酮的提取及抗氧化性研究张洪杰;李文凯;刘娜【摘要】In this paper , the total flavonoids in orange peel extract and antioxidant was researched with ultra-sound-assisted ethanol extraction method .Response surface analysis methodology ( RSM) was applied to optimize the ultrasonic -assisted extraction conditions of general flavonoids from orange peel .Base on the single-factor experiments , three-factors-three-levels Box-Behnken central component experiments design was applied .The concentrations of ethanol in solvent , extraction time and ratio of liquid to solid were chosen as casual factors .The results show that the optimum conditions were 72%ethanol, extracting time 50 min, ratio of liquid to solid 50∶1 mL/g.Validation experiments were carried out under these optimum conditions , the average yield of general flavonoids is 1.5 %.The antioxidant flavonoids experimental results showed that orange peel extract flavonoids have some antioxidant , its hydroxyl radical scavenging effect is greater than Vc .%采用超声辅助乙醇浸取的方法,对橘皮中总黄酮的提取及其抗氧化性进行研究.在单因素实验基础上,选择提取过程中的乙醇浓度、提取时间和液料比为提取因子,进行三因素三水平Box-Behnken 中心组合设计,采用响应面法( RSM )分析3个因素对橘皮总黄酮提取率的影响;确定橘皮总黄酮提取得率的最佳工艺为:乙醇浓度为72%、提取时间为50 min、液料比为50∶1 mL/g,实际提取率平均值为1.50%.并对提取液中的黄酮类化合物进行抗氧化性实验,结果表明:橘皮提取液中黄酮类化合物具有一定的抗氧化性,其对羟基自由基的清除作用大于Vc.【期刊名称】《江苏科技大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】6页(P87-92)【关键词】橘皮;超声波;响应面优化;抗氧化性【作者】张洪杰;李文凯;刘娜【作者单位】江苏科技大学生物与化学工程学院,江苏镇江212003;江苏科技大学生物与化学工程学院,江苏镇江212003;江苏科技大学生物与化学工程学院,江苏镇江212003【正文语种】中文【中图分类】S666我国是世界柑桔大国,橘皮中富含橙皮甙、桔皮素、果胶以及色素、黄酮类和纤维素等多种生物活性成分,采用高科技手段将其“吃光用尽”是可能的,预期的经济效益也是显而易见的.目前对橘柑皮渣的利用主要有两个途径:一是从中提取精油、色素、果胶、橙皮苷等;另一个是利用微生物技术发酵,果醋、乳酸饮料等食品添加剂主要就是利用微生物技术发酵果皮生产出来的.植物中黄酮类化合物的提取是近年来具有研究意义的课题,常见的提取黄酮类化合物的方法有溶剂萃取法、酶法、超临界流体萃取法[1]、超声波提取法、微波提取法等[2].由于其具有较好的抗氧化性及自由基的清除作用,黄酮类化合物越来越受到人们的重视[3].本实验以橘皮为原料,超声辅助乙醇浸取的方法提取橘皮中的黄酮类物质,讨论超声波功率、乙醇浓度、提取时间、液料比等4个因素对总黄酮提取率的影响;通过Design-Expert V8.0.6软件设计橘皮中总黄酮提取率工艺实验,并通过响应面法优化法确定最佳提取工艺;采用Fenton反应的方法建立反应体系模型[4],在相同条件下,比较橘皮提取液和VC对羟基自由基的清除效果.1 实验1.1 材料和试剂橘皮(超市购买,产地广州)、芦丁(生化试剂,国药集团化学试剂有限公司)、亚硝酸钠、无水乙醇、氢氧化钠、硝酸铝、氯化铝、邻二氮菲、氯化铁、双氧水、氯化亚铁、浓盐酸、抗坏血酸(Vc)(均为分析纯).1.2 实验仪器设备紫外可见光分光光度计UV-3010(上海精宏实验设备有限公司)、电子天平FA2004(上海精密仪器制造厂)、电热恒温鼓风干燥箱101A-2(上海市实验仪器总厂)、超声波清CQ-250DB(上海第三分析仪器厂)、离心沉淀机80-2B(上海市实验仪器总厂)等.1.3 实验方法1.3.1 总黄酮提取的工艺路线橘皮干燥→粉碎→超声辅助乙醇浸取→抽滤得滤液→硝酸铝显色法测定吸光度→计算总黄酮量.称取一定量的橘皮粉于锥形瓶中,加入乙醇溶液超声浸取,精确移取适量的提取液置于25.00 mL的比色管中,用60%的乙醇稀释到10.00mL,加入5%的亚硝酸钠溶液1.00mL,摇匀,静置6 min;加入10%硝酸铝溶液1.00mL,摇匀,静置6 min;加入4%氢氧化钠10.00mL,蒸馏水定容至刻度,摇匀,静置15min后在510 nm处测定其吸光度[5].1.3.2 橘皮总黄酮的提取及测定将芦丁置于干燥箱内120℃条件下恒重1.5h,然后精确称取芦丁标准品20mg,用60%乙醇溶解,配成100mL的溶液,备用,此时芦丁标准溶液浓度为0.2mg/mL.精确移取芦丁标准溶液 0.00,1.00,2.00, 3.00,4.00,5.00,6.00mL于7支25mL的比色管中,其他条件参照1.3.1进行实验,以0.00mL为空白溶液,以吸光度和芦丁溶液浓度作图,绘制标准曲线,得C=0.0977A+0.000 6(R2=0.9996,在0.008~0.048 mg/mL范围内呈良好的线性关系).1.3.3 总黄酮质量与提取率的计算根据标准曲线计算总黄酮的质量式中:m为总黄酮质量(g);A为样品溶液吸光度;V为过滤后的体积(mL);w为稀释倍数.式中:y为总黄酮提取得率(%);m为总黄酮质量(g);M为原料质量(g).1.4 橘皮中提取物的抗氧化性研究参考文献[6]的方法,在10.00mL具塞试管中加入1mL 0.75moL/L邻二氮菲溶液,2.00mL 0.2 moL/L、pH7.4磷酸盐缓冲溶液和蒸馏水1.00mL,充分摇匀,再加入0.75moL/LFeSO4溶液,摇匀后加入1.00mL3%双氧水启动反应,37℃水浴1 h后在510 nm处测量吸光度A1值,用1.00mL提取液代替1.00 mL双氧水测定吸光度 A2,用提取液1.00mL代替1mL蒸馏水测定吸光度A3值.黄酮类化合物可与Fenton系统中自由基反应,从而阻断其反应链,导致样品吸光度降低,按照实验方法测定吸光度,并计算清除率.式中:S为清除率(%),A1为不加样液时的吸光度,A2为不加H2O2时的吸光度,A3为加入H2O2和样液的吸光度.2 结果与分析2.1 单因素实验2.1.1 提取时间对橘皮总黄酮提取得率的影响准确称取1.00 g橘皮粉置于锥形瓶,固定乙醇浓度为60%,液料比为20∶1,超声波功率为125 W,浸取20,30,40,50,60,70min后,分别吸取提取液1.00mL,其他条件参照1.3.1进行实验,以不加入提取液为空白溶液,结果见图1.图1 提取时间对橘皮总黄酮提取得率的影响Fig.1 Effect time on extraction of total flavonoid from orange peel由图1可知在20~50min内,随着提取时间的延长,提取得率随时间的延长增大,20~40min黄酮提取得率增加显著.50min之后总黄酮提取得率随时间变化下降,可能是因为橘皮中所含黄酮类物质已基本溶出,所以增加提取时间不能使提取得率升高.另外超声时间长,使得环境温度升高,部分溶剂乙醇挥发从而影响提取效果;温度升高,蛋白质及杂质沉淀下来,影响黄酮类物质的溶出,另一方面温度升高也导致提取液中有效成分破坏,黄酮分解.所以选择最佳提取时间为50min.2.1.2 液料比对橘皮总黄酮提取得率的影响准确提取处理好的橘皮粉1.00 g,在60%的乙醇,超声波功率为125W,提取时间为50min的条件下,选取液料比分别为10∶1,20∶1,30∶1,40∶1,50∶1,60∶1ml/g,研究液料比对橘皮粉总黄酮提取得率的影响,分别吸取提取液1.00mL,其他条件参照1.3.1进行实验,以不加入提取液为空白溶液,结果见图2.图2 液料比对橘皮总黄酮提取率的影响Fig.2 Effect of liquid-solid ratio on extraction of total flavonoid from orange peel由图2可以看出,液料比不断增大,总黄酮提取得率呈现逐渐增大趋势,其原因可能是液料比增大,系统稀释度就增大,有利于黄酮的溶出,液料比的提高主要是增加了物料体系与提取剂体系间有效成分的浓度差,也减少了物料内部有效成分的残余量,从而提高提取得率.在液料比为50∶1后继续增加液料比,得率有下降的趋势.所以选择50∶1为最佳液料比.2.1.3 乙醇浓度对橘皮总黄酮提取得率的影响准确称取1.00 g橘皮粉,在超声波功率为125 W、提取时间为50min、液料比为50∶1的条件下,选择乙醇浓度分别为40%,50%,60%,70%,80%,90%,研究乙醇浓度对橘皮粉黄酮提取率的影响.分别吸取提取液1.00 mL,其他条件参照1.3.1进行实验,以不加入提取液为空白溶液,结果见图3.由图3可知,随着乙醇浓度的增加,橘皮中总黄酮提取得率出现先增高后基本处于稳定,变化不明显.因为乙醇浓度提高,增加了提取剂对物料的渗透性,并提高了黄酮类化合物的溶解度,从而提高黄酮提取得率.下降的原因可能是由于乙醇浓度过高时,挥发严重,同时一些醇溶性杂质、色素、脂溶性强的成分溶出量增加,与黄酮类化合物竞争与乙醇结合,因而导致提取得率略有下降.所以乙醇最佳浓度为70%.图3 乙醇浓度对橘皮总黄酮提取得率的影响Fig.3 Effect of concentration of alcoholon extraction of total flavonoid from orange peel2.1.4 超声功率对橘皮总黄酮提取得率的影响准确称取1.00g橘皮粉,在提取时间为50min、液料比为50∶1、乙醇浓度为70%的条件下,选择超声波功率分别为125,150,175,200,225,250W,研究超声波功率对橘皮粉黄酮提取得率的影响.分别吸取提取液1.00mL,其他条件参照1.3.1进行实验,以不加入提取液为空白溶液,结果见图4.图4 超声功率对橘皮总黄酮提取率的影响Fig.4 Effect of ultrasonic power of total flavonoid from orange peel由图4可知,随着超声功率的增加,总黄酮提取得率逐渐增大,慢慢趋于平衡.由于实验设备最大超声功率为250W,实验选250W为超声功率,并且在后面的响应面法优化提取工艺不予考虑.2.2 响应面优化分析在单因素实验基础上,固定超声波功率为250 W,以乙醇体积分数、提取时间和液料比为自变量,橘皮中总黄酮提取得率为响应值(Y),响应面实验因素与水平见表1,实验分析结果见表2.表1 响应面实验因素与水平Table1 Factors and levels of responsesurface(RS)test代码/min 40 50 60 B:液料比/(mL/g)40∶1 50∶1 60∶1 C:乙醇浓度-1 0 1 A:提取时间实验因素/% 60 70 80实验随机次序进行,利用 Design-ExpertV8.0.6软件对数据进行多元回归拟合,得到总黄酮提取得率Y为目标函数:表2 响应面及实验分析结果Table2 Program and results of RS test序号 A:提取时间 B:液料比 C:乙醇浓度黄酮提取得率Y/% 1-1 0 1 1.41 2 0 0 0 1.51 3-1 1.36 4-1 -1 0 1.37 5-1 0 -1 1.39 6 0-1 -1 1.32 1 0 7 1.50 8 1 1 0 1.320 0 0 1.32 10 0 -1 1 1.34 11 1 0 1 1.41 12 0 0 0 1.51 13 1 -1 0 1.37 14 -11 0 1.33 15 0 0 0 1.51 16 0 1 -1 1.29 9 0 1 1 17 0 0 0 1.50表3 回归分析结果Table3 Statistical results of regression analysis值影响程度参数自由度平方和均方 F值 P总模型 9 0.099 0.011 183.86 <0.0001显著A 1 0.0002 0.0002 3.33 0.1106 B 1 0.00245 0.00245 40.83 0.0004 显著C 10.0018 0.0018 30 0.0009 显著AB 1 0.000025 0.000025 0.42 0.5392 AC 1 0.000225 0.000225 3.75 0.0940 BC 1 0.000025 0.000025 0.42 0.5392 A2 1 0.007339 0.007339 122.32 <0.0001 显著B2 1 0.057 0.057 956.53 <0.0001显著C2 1 0.022 0.022 361.27 <0.0001 显著失拟性 3 0.0003 0.0001 3.330.1376不显著表4 模型可信度分析表Table4 Fit statistics for Y可信度参数参数值样品标准偏差Adeq Precision 37.621 Std Dev 0.007Std746平均值M 1.40决定系数R0.9958调整后的决定系数R Adj 0.9904变异系数C.V./% 0.55信噪比回归方程中各变量对响应值影响的显著性用F检验来判定,概率P(F>Fα)值越小,则相应变量的显著程度越高,P(F>Fα)<0.01时影响为高度显著.表3中模型的F值为183.86,P值为小于0.0001,说明模型回归高度显著.失拟性P值为0.1376,大于0.05,表示失拟性不显著,说明该模型是合理的.B,C,A2,B2,C2的P值均小于0.05,对总黄酮的提取率影响显著.模型调整后决定系数R=0.9904,说明模型能解释99.04的响应值变化,仅有总变异的0.96%不能用此模型解释;信噪比(Adeq-Precision)=37.621>4,说明方程的拟合度和可信度均较高,可用于预测反应的分离度.C.V./%(Y的变异系数)表示试验的精确度,C.V./%值越高,说明试验的可靠性越低.该试验中C.V.=0.55%,说明试验操作可信.综合分析该模型拟合程度良好,可以用来分析和预测橘皮总黄酮提取的最佳操作条件.图5~7是通过多元回归方程所做的响应曲面图及其等高线图,所拟合的响应曲面和等高线能比较直观地反应各因素间的互交作用.图5 Y=f(A,B)的响应面和等高线Fig.5 Responsive surfaces and contours ofY=f(A,B)图6 Y=f(B,C)的响应面和等高线Fig.6 Responsive surfaces and contours ofY=f(B,C)图7 Y=f(A,C)的响应面和等高线Fig.7 Responsive surfaces and contours ofY=f(A,C)由图5~7直观地反映了各因素对响应值的影响,等高线均在-1~1范围内,3个响应曲面均为开口向下并有最高点,说明响应值(橘皮总黄酮提取得率)最大值在设计的范围之内.由Design-ExpertV8.0.6软件分析得到最佳提取条件为乙醇体积分数为71.78%,液料比为48.92∶1,提取时间为50.2min,理论总黄酮提取率为1.51%.为实验操作方便,总黄酮提取优化工艺参数选为乙醇体积分数72%,液料比为50∶1,提取时间为50min.在此条件下进行6次平行试验,橘皮中总黄酮平均提取得率是1.50%,与理论值相差0.01%,由此可知,响应面优化橘皮总黄酮提取工艺参数准确,具有实际可操作性.2.3 橘皮中总黄酮的抗氧化性橘皮总黄酮对羟基自由基的清除效果如图8.不同浓度的橘皮黄酮对该体系中产生的·OH均有一定的清除作用,并且随着总黄酮浓度的增加,对羟基自由基的清除能力增强;浓度相同时,总黄酮清除羟基自由基活性能力略高于Vc.图8 橘皮总黄酮对·OH自由基的清除作用Fig.8 ·OH scavenging effects of total flavonoid from orange peel3 结论本实验在单因素实验的基础上,采用响应面试验设计方法对超声波辅助乙醇提取橘皮总黄酮的工艺进行优化.实验得到的模型回归显著,失拟误差不显著,说明通过本实验所建立的二次回归方程能较好地描述各因素和响应值之间的关系.应用Design-Expert软件分析得到橘皮总黄酮提取的最佳提取工艺条件为:乙醇浓度72%、液料比50∶1 mL/g、超声时间50min,在此条件下,实际提取得率最高达1.50%,跟预测值基本一致,说明该模型可很好地预测试验结果.橘皮中总黄酮具有一定的抗氧化作用,其在Fenton体系中对羟基自由基的清除率大于同浓度的Vc.参考文献(References)[1] Tirkey N,PiLkhwaL S,Kuhad A,et al.Hesperidin,acitrusbiofLavinoid,decreases the oxidative stress produced by carbon tetrachLoride in rat Liver and kidney[J].BMC 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脐橙皮中黄酮类化合物的提取廖世土07应用化学20074061034摘要:黄酮类化合物是一种重要的药物成分,同时也是一种重要营养物质成分。
天然的黄酮类化合物由于其毒副作用小,更具有价值高,市场前景好的优点。
但目前国内对天然黄酮类化合物的提取多为溶剂法提取,该生产工艺路线冗长,精制过程复杂,溶剂消耗量大。
因此本课题的目的,就是针对其缺点对天然黄酮类的提取工艺进行改进,优化,寻找生产工艺简单,资源消耗量少的工艺路线。
本课题主要进行了如下三方面的内容的研究工作:(1)针对赣南脐橙资源丰富,选取脐橙皮为原料,运用当前热点方法,超声波提取法提取脐橙皮中天然黄酮类化合物,分析其中的影响因素,并利用正交实验优化提取工艺;(2)本课题提出以超临界二氧化碳提取法提取脐橙皮中天然黄酮类化合物,分析其中的影响因素,并利用正交实验得出最佳提取工艺;(3)应用现代分析仪器紫外分光光度计、傅立叶红外变换光谱仪对目标产物黄酮类化合物的含量与结构进行分析,并建立黄酮类化合物含量的快速测定方法。
实验表明:(1)超声波法提取脐橙皮中黄酮类化合物与常规工艺相比具有温度低,速度快,收率高,工艺稳定,设备简单的优点,得率为3.010%。
(2)SFE-CO2法提取脐橙皮中黄酮类化合物与常规工艺相比具有以下优点:提取条件温和,有效成分不受破坏,纯度高,无需精制,而且实验过程简单,作为溶剂的CO2可回收循环利用,大大降低了生产成本,得率为0.502%。
(3)本文采用黄酮类化合物的特征定性实验(颜色反应)对所制得的产物进行初步分析,用傅立叶红外变换光谱仪对两种方法所制得的黄酮类化合物的构造进行分析,指出了其中存在的基团,符合黄酮类化合物的构造。
本课题所研究的以超临界二氧化碳提取法提取脐橙皮中黄酮类化合物的工艺路线简单,溶剂可循环利用率高,产品纯度高,成本低,工艺对环境友好,是提取高纯天然黄酮类的理想方法。
通过实验确定的工艺对现实生产具有重要指导意义。
关键词:黄酮类化合物;超声波提取;超临界二氧化碳提取Abstract:The flavonoids not only is an pharmacology factor,but also is an important nutrition factor.The crude flavonoids has high prize and goo d foreground in marketing because of it’s lower sideeffect.But it always be extracted by solvent nowadays.It has long technic route,complicatedrefined process,high cost of solvent in this method.So the purpose we research at the presenttime is that we should optimize the method and find a new method which is simple.Research in three aspects is studied in this paper:(1)Choosing the orange peel as rawmaterial because of the rich orange resources in GanNan area.Extracting the flavonoids byultrasonic,analysising the influence factor and the best technical conditionthrough OrthogonalExperiments was obtained.(2)The new method of extracting the flavonoids in orange peel bySFE-CO2 was researched.Analysising the influence factor and the best technical conditionthrough Orthogonal Experiments was obtained.The content and structure of flavonoids byUV-VIS spectrophotometer and IR were analysed.The fast detecting method of contents offlavonoids was established.According to the research:(1)Comparing with the traditional methods,Ultrasonic extractinghas low temperature,high speed,high yield,steady technic and simple equipment.The yield ofthis method is 3.010%.(2)Comparing with the traditional methods,SFE-CO2 has some merits:kindly extracting condition,not destroying the active ingredient,high purity quotient,no need topurifying,easy to operate.The yield of this method is 0.502%.(3)This article uses flavonoidthe characteristic qualitative experiment(color response)to the product which makes results tocarry on the preliminary analysis,makes the flavonoid configuration which with the Fourierinfrared transformation meter to two methods results to carry on the analysis,had pointed outexists the groups and bases,conform to the flavonoid configuration.The new method SFE-CO2 of this paper is better than the traditional method.It is a perfectmethod to extracting the highly purity crude flavonoids.This method is significant to practicalproduction.Key Words:Flavonoids;Ultrasonic extracting;SFE-CO2 extracting我国是世界上水果种类最为丰富的国家,也是世界水果的生产大国,总产量位居世界首位。
2001年水果生产量达到7218.5万吨,其中,柑橘364万吨,排在巴西(2151.3万吨)和美国(1116.4万吨)之后,位居第三[1]。
芸香科柑橘属中主要包括橘、甜橙、柚子三大类。
而脐橙属甜橙的一个品种,其广植于长江以南各省。
近年来随着种植面积的增大,脐橙产量成倍增加,产生大量的皮渣。
而占果重20%的果皮中含有果胶、香精油、色素等多种有效成份[2],却因皮渣霉烂变质而丢弃,这不仅造成资源极大的浪费,而且污染了环境。
赣州市位于江西省南部,属典型亚热带丘陵山区湿润季风气候。
具有种植柑桔特别是脐橙的得天独厚的气候、土壤条件,脐橙产业已发展成为赣南资源优势产业,与钨、稀土、氟盐化工并列为赣州市四大产业支柱。
根据《赣州市柑桔产业发展规划(2004~2020)》部署,赣州市将把赣南建设成为全国最重要的脐橙产业基地,把脐橙产业建成产值超百亿元的优势产业集群,使之成为和谐创业、富民强市的农业经济“航空母舰”[3]。
随着经济发展和产业结构的调整,赣南脐橙产业发展快速,到2005年,赣南脐橙总面积达8.13万hm2(122万亩),总产量达48万吨;今后几年赣南脐橙将以每年新增十几万亩、产量年递增30%~40%的势头迅猛发展[4],产生的脐橙皮数量将更为可观。
因此,深入地对脐橙皮中有价值成分的提取和应用技术进行研究,将对提高果品附加值和减少脐橙皮对环境的污染具有较为重要的社会效益和经济效益意义。
随着人们环保意识的增强和对农产品资源利用程度的深化,近年来我国也逐渐开始重视对果皮的综合利用,促使果品加工处于良性循环。
近年来有关从柑橘皮中提取经济价值较高的有用物质的报道很多,但普遍存在提取效率不高,研究缺乏综合考虑,提出了产品得不到效益的问题。
因此我国柑橘皮目前除制取香精油及作中药入药外,大部分的柑橘皮并没有得到综合利用。
天然的黄酮类化合物作为治疗心脑血管疾病的名贵药物,用途广泛、价格较高。
黄酮有抗衰老,预防骨质疏松,促进血液循环,预防心血管病的功效,因此社会需求量十分巨大,有广阔的市场前景。
综合考虑从脐橙皮中提取黄酮类化合物,并对其提取工艺进行优化,取得较高的提取效率,降低生产成本,既可解决当前我国天然黄酮类化合物的需求问题,又可解决脐橙皮带来的垃圾污染问题,将产生一定的社会效益、经济效益和生态效益。
1.1脐橙皮的开发利用1.1.1脐橙皮有效成分脐橙皮是一种可利用更新的生物资源,含有多种有效成分[5,6,7,8],主要有黄酮类化合物、果胶、香精油、橙皮色素、膳食纤维等,它们是医药、化妆品、食品、饮料及糖果调香剂的重要原料。
1.1.2脐橙皮的开发利用现状随着果蔬加工业的发展和加工能力的提高,脐橙皮的综合利用问题和矛盾越来越突出。
我国对脐橙皮的综合利用水平远远低于发达国家。
发达国家在农产品加工过程中,始终注重环保和经济效益,重视资源的综合利用,甚至可以达到全清洁生产。
从近几年的研究成果来看国内外对柑橘皮的利用主要集中在以下几个方面。
(1)黄酮类化合物柑橘类果皮中的黄酮类物质主要来自于果皮的浓缩液和部分果实组织中,以橙中的橘皮苷和葡萄柚中的柚皮苷为主橘皮苷(Hesperidin)是一种黄烷酮的糖苷,是构成维生素P的成分,能防止动脉粥样硬化、心肌梗塞、流血不止、微血管脆弱等病症,是成药“脉通”的主要原料之一[10]。