梁 婷,趙亞男,劉愛麗,張彥青,2,*,解軍波,2,張明春,2
(1.天津商業(yè)大學(xué)生物技術(shù)與食品科學(xué)學(xué)院,天津 300134;2.天津市食品生物技術(shù)重點實驗室,天津 300134)
姬松茸(Agaricus blazei Murill)是近年來我國新興的一種藥食兼用菌[1]。姬松茸含有豐富的生物活性物質(zhì),包括多糖類、甾醇類、核酸類、不飽和脂肪酸等,可以作為免疫調(diào)節(jié)劑、抗癌劑、抗突變劑和抗菌物質(zhì)的來源,逐漸成為當(dāng)前食用菌研究的熱點品種之一[2]。尤其近年來眾多研究表明,姬松茸多糖具有顯著的抗腫瘤活性,具有廣闊的開發(fā)和應(yīng)用價值[3-5]。目前對姬松茸多糖的提取方法主要有熱水浸提法、溶劑提取法、超聲提取法等,這些方法多存在耗時長、提取效率低以及操作繁瑣等缺點[6]。微波提取法是近年來發(fā)展起來的一種新型提取技術(shù),與經(jīng)典的回流法、超聲法相比,此法具有快速、高效等優(yōu)點,已廣泛用于中藥、食品添加劑等有效成分的提取和研究[7-8]。本實驗采用微波提取法,以姬松茸多糖得率為指標(biāo),利用正交實驗設(shè)計,考察子實體粒度(目數(shù))、料液比、微波功率、提取時間等因素,篩選優(yōu)化姬松茸多糖的提取工藝條件,為深入開發(fā)姬松茸珍貴食用菌產(chǎn)品提供實驗依據(jù)。
姬松茸子實體 由天津市津莊九谷食品有限公司提供;精餾苯酚 天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司;98%硫酸、95%乙醇、葡萄糖等試劑 均為國產(chǎn)分析純。
UV-2550型紫外可見分光光度計 日本島津公司;RE-52CS-1型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 上海青浦滬西儀器廠;SHZ-III循環(huán)水真空泵 上海亞榮生化儀器廠;FA/JA型電子天平 上海精密科學(xué)儀器有限公司;PJ21C-BF型微波爐 美的集團。
1.2.1 原料處理 取姬松茸自然晾干,用高速中藥粉碎機粉碎成粉末。分別過10、20、40、60、80目篩,在105℃下烘40min,備用。
1.2.2 單因素考察 對預(yù)處理后的姬松茸,考察粒度、料液比、微波功率、微波提取時間四個因素對多糖得率的影響。
1.2.3 正交實驗設(shè)計因素與水平 參考相關(guān)文獻[9],以多糖得率為指標(biāo),選用L9(34)正交實驗表,對影響多糖提取效率的主要因素(粒度、料液比、微波功率、提取時間)進行考察,因素與水平見表1。
表1 正交實驗因素水平表Table 1 Factors and levels of orthogonal test
1.2.4 提取方法 取姬松茸粉碎、過篩,分別精密稱取0.5g樣品,按L9(34)正交實驗表設(shè)計分別進行提取。過濾所得提取液,清洗殘渣,合并洗液及濾液,濃縮,干燥,作為1~9號姬松茸粗多糖樣品。
1.2.5 多糖含量的測定及標(biāo)準(zhǔn)曲線的制備 以葡萄糖為標(biāo)準(zhǔn)品,采用苯酚-硫酸比色法測多糖的含量,按照文獻[10]制備標(biāo)準(zhǔn)曲線。精密稱取干燥恒重的葡萄糖適量,加水溶解成0.1mg/mL,精密量取0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8mL置于具塞試管內(nèi),加水至1.0mL,再分別精確加入5%苯酚溶液1.0mL,搖勻,迅速加入濃硫酸5.0mL,放置10min,混勻,室溫放置20min,用紫外-可見分光光度法在490nm的波長處測定吸光度,以吸光度為縱坐標(biāo),葡萄糖質(zhì)量為橫坐標(biāo),繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線,得線性回歸方程A=9.39M+0.156,式中,相關(guān)系數(shù)r=0.9985,M是質(zhì)量(mg),A為吸光值。
準(zhǔn)確稱取一定質(zhì)量的姬松茸多糖,加水溶解后定容成一定體積,用苯酚-硫酸法測定吸光值,代入回歸方程計算多糖含量,并按下式計算多糖的得率:
姬松茸多糖得率(%)=提取的姬松茸多糖質(zhì)量/原料質(zhì)量×100
2.1.1 粒度對多糖得率的影響 固定料液比為1∶20(g/mL),微波功率為80W,提取時間為2min,考察不同粒度(10、20、40、60、80目)對姬松茸多糖得率的影響(見圖1)。
圖1 粒度對姬松茸多糖得率的影響Fig.1 The influence of granularity
物料的粒度大小要適當(dāng),微波在穿透過程中,能量會隨著穿透距離的增大而發(fā)生衰減,如果粒度過大,料層過厚,會使物料粒子能量吸收不均,作用效果不均衡,可能會導(dǎo)致得率降低。由圖1可知,粒度對多糖得率具有顯著性的影響。在10~60目的粒度范圍內(nèi),隨著粒度目數(shù)的增大,多糖得率明顯增加,當(dāng)增大到80目數(shù)時,得率增加但不明顯。
2.1.2 料液比對多糖得率的影響 固定粒度為10目,微波功率為80W,提取時間為2min,考察不同料液比(1∶20、1∶40、1∶50、1∶60、1∶80g/mL)對姬松茸多糖得率的影響(見圖2)。
圖2 料液比對姬松茸多糖得率的影響Fig.2 The influence of the ratio of solid to liquid
提取時適當(dāng)?shù)牧弦罕瓤梢蕴岣叨嗵堑娜艹雎?,料液比過小,則溶劑量過少,造成萃取體系滲透壓過高,阻礙多糖的進一步溶出。由圖2可知,料液比對多糖得率具有顯著性的影響。在1∶20~1∶60范圍內(nèi),隨著料液比的增大,多糖得率明顯增加,當(dāng)增大到1∶80時,得率略有降低。
2.1.3 微波功率對多糖得率的影響 固定粒度為10目,料液比為1∶40(g/mL),提取時間為2min,考察不同微波功率(80、240、400、640、800W)對姬松茸多糖得率的影響(見圖3)。
圖3 微波功率對姬松茸多糖得率的影響Fig.3 The influence of the ratio of microwave power
由圖3可知,在80~640W范圍內(nèi),隨著微波功率增大,多糖得率明顯增加。繼續(xù)增大微波功率,得率沒有增加,反而使物料發(fā)生焦糊,被處理成分發(fā)生嚴(yán)重變性,對萃取介質(zhì)的滲入造成較大的阻礙,導(dǎo)致有效成分得率下降。因此當(dāng)增大到800W時,得率略有降低。
2.1.4 提取時間對多糖得率的影響 固定粒度為10目,料液比為1∶20(g/mL),微波功率為80W,考察不同提取時間(2、4、6、8、10min)對姬松茸多糖得率的影響(見圖4)。
由圖4可知,提取時間對多糖得率具有顯著性的影響。在2~8min范圍內(nèi),隨著提取時間的延長,多糖提取得率明顯增加。當(dāng)增大到10min時,得率增加但不明顯。
圖4 提取時間對姬松茸多糖得率的影響Fig.4 The influence of the ratio of extracting time
以姬松茸多糖得率為評價指標(biāo),采用正交設(shè)計助手軟件(IIV3.1版)進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,正交實驗結(jié)果如表2所示。
表2 微波提取正交實驗結(jié)果及分析Table 2 The results and analysis of orthogonal test
通過比較極差R值(見表2),影響姬松茸多糖得率的因素大小順序為:A>D>B>C,即粒度影響最大,其次是提取時間,然后是料液比,微波功率影響最小。根據(jù)測定結(jié)果,最優(yōu)的因素水平組合為A3B3C2D2,即粒度為60目,料液比為1∶80(g/mL),微波功率為640W,提取時間為8min。
取同批姬松茸3份,分別按照最佳提取工藝進行實驗,制得的樣品測定多糖得率。結(jié)果見表3。
表3 驗證實驗結(jié)果(n=3)Table 3The result of testing experiment(n=3)
經(jīng)驗證實驗所得多糖得率為9.04%,大于正交實驗中的所有組合的多糖得率,說明實驗結(jié)果正確,最優(yōu)的因素水平組合為A3B3C2D2,即目數(shù)為60目,料液比為1∶80(g/mL),微波功率為640W,提取時間為8min。
本文采用微波法對姬松茸多糖進行提取,對其進行了正交實驗,研究了粒度、料液比、微波功率、提取時間對多糖得率的影響,通過正交實驗的結(jié)果分析可得最佳工藝條件:粒度為60目,料液比為1∶80(g/mL),微波功率為640W,提取時間為8min。在此條件下,姬松茸多糖得率為9.04%。采用此方法,可以顯著提高姬松茸多糖的得率,且工藝簡單,成本較低。
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