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    利用亞臨界萃取技術(shù)提取生姜中的姜油

    2015-12-20 02:01:12常大偉孫嬌嬌劉樹興
    食品與機(jī)械 2015年1期
    關(guān)鍵詞:出油率水蒸氣生姜

    常大偉 孫嬌嬌 劉樹興

    (陜西科技大學(xué)生命科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 西安 710021)

    生姜(ginger)又名地辛、百辣云,是姜科植物姜(zingiber officinale)的根莖,屬多年生草本宿根植物,藥食兩用。原產(chǎn)于中國(guó),在中國(guó)中部、東南部及西南部廣為栽培,資源豐富,現(xiàn)作為一種香料廣泛應(yīng)用于各種食品和飲料中。生姜油是存在于生姜體中的一類可隨水蒸氣蒸餾、具有一定香味的揮發(fā)性油狀液體的總稱,是生姜呈味及發(fā)揮功效的主要成分,具有重要的食用和藥用性能[1-4]。研究[5-8]表明,生姜油具有抗氧化、抑菌、抗凝血及防血栓、調(diào)節(jié)血脂和防治動(dòng)脈硬化、健胃止嘔、保肝利膽、消炎、鎮(zhèn)痛、活血去寒以及避腥臭等生理功能。

    生姜油的主要提取方法有溶劑萃取法、壓榨法、水蒸氣蒸餾法,也可用微波輔助萃取、超聲波輔助萃取、超臨界CO2流體萃取、亞臨界水萃取等[9-12]。亞臨界流體提取是以亞臨界狀態(tài)的流體為溶媒,從天然產(chǎn)物中提取目標(biāo)組分的一種新技術(shù),具有提取效率高、易于分離、非熱加工、節(jié)能、成本低等優(yōu)點(diǎn)[13]。

    本研究旨在以生姜為原料,比較亞臨界萃取與傳統(tǒng)水蒸氣蒸餾提取方法對(duì)生姜油提取率的影響,并用GC—MS對(duì)所得生姜油進(jìn)行組分分析對(duì)比,為今后的生姜油工業(yè)化生產(chǎn)提供理論依據(jù)和實(shí)踐指導(dǎo)。

    1 材料與方法

    1.1 材料與儀器

    新鮮生姜:產(chǎn)地為山東昌邑;

    1,1,1,2-四氟乙烷:質(zhì)量分?jǐn)?shù)99.95%,浙江中龍制冷劑公司;

    乙醚:分析純,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;

    亞臨界工藝技術(shù)裝置:HA-131-2.5-2型,常州市特威電氣自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司;

    GC—MS設(shè)備:6892N/5975I型,美國(guó)Agilent科技有限公司;

    旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀:RE-52A型,上海亞榮生化儀器廠;

    搖擺式粉碎機(jī):HK-06B型,廣州市旭朗機(jī)械設(shè)備有限公司。

    1.2 新鮮生姜的預(yù)處理

    選擇新鮮的完好生姜,采用自然晾干方法對(duì)生姜進(jìn)行前處理。將生姜切成3~5mm的薄片,平鋪在盤子中,得到干燥后的生姜片。接著將干燥后的生姜片粉碎,過篩,稱量,密封儲(chǔ)存。

    1.3 水蒸氣蒸餾法提取姜油的工藝流程

    采用文獻(xiàn)[14]得出的最佳提取工藝參數(shù),將預(yù)處理所得姜粉常溫浸泡3h,水蒸氣蒸餾5h,再用乙醚進(jìn)行萃取,分離出乙醚和油的混合物,最后用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀除去油中的乙醚,收集生姜油,稱量并計(jì)算出油率。

    1.4 亞臨界萃取姜油的工藝流程

    稱取一定量的姜粉,裝入萃取罐。通過水循環(huán)系統(tǒng)對(duì)萃取罐進(jìn)行加熱至所需溫度時(shí),利用真空循環(huán)系統(tǒng)對(duì)萃取罐和分離罐抽真空,當(dāng)真空度達(dá)到-0.08MPa時(shí),關(guān)閉閥門和真空泵。然后向萃取罐中泵入萃取劑,至萃取劑可以淹沒姜粉。設(shè)置萃取溫度、壓力后計(jì)時(shí),萃取一定時(shí)間后,回收萃取劑。最后從分離罐中得到萃取的生姜油。稱重,計(jì)算姜油的出油率。出油率為提取的油重量與姜粉重量的比值(g/g)。

    1.5 不同因素對(duì)姜油提取影響的試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    1.5.1 原料顆粒度 選用萃取溫度40~50℃,萃取壓力1.5~1.7MPa,萃取時(shí)間1.5h的條件,比較過20,40,60,80目篩后的不同原料顆粒度對(duì)生姜油提取的影響。

    1.5.2 萃取時(shí)間 選用原料顆粒度為20目、萃取溫度50~60℃,萃取壓力1.9~2.2MPa的條件,比較0.5,1.0,1.5,2.0h對(duì)生姜油提取的影響。

    1.5.3 萃取溫度 選用原料顆粒度為40目、萃取時(shí)間為1.5h的條件,比較20~30,30~40,40~50,50~60℃的溫度范圍對(duì)生姜油提取的影響。

    1.6 生姜油化學(xué)組成的測(cè)定

    采用GC—MS對(duì)生姜油的化學(xué)組分進(jìn)行分析。

    (1)色譜條件:毛細(xì)管色譜柱 HP5(30m×0.25mm×0.25μm);固定相:5%苯基,95%二甲基聚硅氧烷;

    (2)程序升溫:柱溫60℃,以8℃/min升溫至100℃,以4℃/min升溫至160℃,維持2min,以15℃/min升溫至220℃;運(yùn)行時(shí)間為34min,氣化室溫度為260℃,GC—MS接口溫度為230℃。載氣為氦氣,流速:45mL/min,進(jìn)樣量:1μL,不分流。

    (3)質(zhì)譜條件:電離方式EI,電子能量70eV。質(zhì)譜掃描范圍:1.6~500amu。MS四級(jí)管溫度150℃,離子源溫度230℃,NIST08標(biāo)準(zhǔn)譜庫檢索。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 水蒸氣蒸餾法提取姜油

    在水蒸氣蒸餾試驗(yàn)中,采用文獻(xiàn)[14]獲得的優(yōu)化工藝:原料與水的比例1∶18(m∶V),浸泡3h,反應(yīng)時(shí)間5h,進(jìn)行試驗(yàn),姜油的出油率為0.10%。

    2.2 亞臨界萃取工藝單因素試驗(yàn)結(jié)果

    2.2.1 原料顆粒度對(duì)姜油提取的影響 由圖1可知,當(dāng)原料顆粒度從20目增大到80目時(shí),出油率快速上升,達(dá)到最大值后,出油率呈下降趨勢(shì),可見,原料顆粒度對(duì)出油率影響明顯,且60目時(shí)最接近最大值。原料顆粒度的大小,可以決定萃取過程中原料與萃取溶劑的接觸面積[15]。原料顆粒度大,細(xì)胞壁破碎不完全,不利于萃??;原料顆粒度小,可增加物料與溶劑接觸面積,縮短溶質(zhì)與溶劑在物料中的滲透路徑,萃取劑與物料的接觸面積增大,有利于提高萃取效率。但原料顆粒度過小,原料的堆積密度增大,增大了傳質(zhì)阻力,不僅會(huì)使原料粘結(jié)成塊,出現(xiàn)板結(jié),阻礙流體的流通和擴(kuò)散,提取率下降,同時(shí)還容易造成萃取罐出口過濾網(wǎng)的堵塞,反而降低萃取效率,而且嚴(yán)重堵塞篩孔,在工藝上也會(huì)產(chǎn)生一些不利因素,發(fā)生危險(xiǎn)[16]。因此,原料顆粒度選擇40~60目。

    2.2.2 萃取時(shí)間對(duì)姜油提取的影響 由圖2可知,當(dāng)萃取時(shí)間從0.5h增至1.5h時(shí),出油率變化較大,呈顯著上升趨勢(shì),當(dāng)超過1.5h后,其出油率變化趨于平緩,其原因?yàn)橛椭谳腿」迌?nèi)達(dá)到飽和,出油率變化緩慢。亞臨界萃取為間歇式萃取,隨著萃取時(shí)間的延長(zhǎng),得率不斷升高,超過一定時(shí)間后,油脂在萃取罐內(nèi)溶解度趨于飽和,出油率變化緩慢,這表明萃取時(shí)間并不是越長(zhǎng)越好,如只追求提高出油率而延長(zhǎng)時(shí)間,只能使能耗增加,萃取效率下降[16]。因此,萃取時(shí)間選擇1.5h。

    圖1 原料顆粒度對(duì)生姜油提取的影響Figure 1 Effect of material sizes on the ginger oil extraction

    圖2 萃取時(shí)間對(duì)生姜油提取的影響Figure 2 Effect of extraction time on the ginger oil extraction

    2.2.3 萃取溫度對(duì)生姜油提取的影響 由圖3可知,當(dāng)萃取溫度從20℃增大到40℃時(shí),生姜油的出油率變化比較大,且此時(shí)達(dá)到最大,當(dāng)超過40℃時(shí),其出油率明顯降低,其原因是萃取劑在萃取釜中易氣化,萃取過程中傳質(zhì)推動(dòng)力減小,出油率降低。萃取溫度的大小會(huì)影響萃取劑的密度和油的蒸氣壓,進(jìn)而影響萃取劑對(duì)姜油的溶解能力。溫度的升高會(huì)使萃取劑的傳質(zhì)系數(shù)增加,黏度下降,有利于萃取的進(jìn)行;隨著萃取溫度的增大,萃取壓力也隨之增大,萃取效率也隨之提高。但當(dāng)溫度上升到某一程度,萃取劑在萃取釜中易氣化,萃取過程中傳質(zhì)推動(dòng)力減小,得率降低。且溫度上升,壓力增大,不僅不能提高萃取率,反而增加系統(tǒng)危險(xiǎn)性,同時(shí)也不利于產(chǎn)品生物活性的保留,能耗消耗也增加。因此,萃取溫度選擇30~40℃。

    圖3 萃取溫度對(duì)生姜油提取的影響Figure 3 Effect of extraction temperature on the ginger oil extraction

    2.2.4 正交試驗(yàn) 根據(jù)單因素試驗(yàn)結(jié)果,選用 L16(43)正交試驗(yàn)對(duì)3種影響因素按一定比例復(fù)合,以實(shí)現(xiàn)協(xié)同效果,提高對(duì)生姜油的提取率。正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)見表1,正交試驗(yàn)結(jié)果見表2、3。

    由表2可知,不同因素對(duì)生姜油提取率的影響順序?yàn)椋篊>B>A。由極差分析結(jié)果可知,最佳組合為A3B4C2,即原料顆粒度為60目、萃取時(shí)間為2h、萃取溫度為30~40℃。在該工藝條件下,生姜的出油率為3.14%,與傳統(tǒng)的水蒸氣蒸餾法相比提高約97%。

    表1 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)Table 1 Orthogonal experimental design

    表2 正交試驗(yàn)結(jié)果表Table 2 Results of orthogonal experiment

    表3 正交試驗(yàn)方差分析表Table 3 Analysis of variance table of orthogonal experiment

    表3 正交試驗(yàn)方差分析表Table 3 Analysis of variance table of orthogonal experiment

    R2=0.967,調(diào)整R2=0.918。

    變異來源 平方和 df 均方 F Sig.校正模型 2.153 9 0.239 19.664 0.001截距 97.961 1 97.961 8 052.927 0.000 A 0.358 3 0.119 9.815 0.010 B 0.712 3 0.237 19.509 0.002 C 1.083 3 0.361 29.667 0.001誤差2.226 15 0.073 6 0.012總計(jì) 100.186 16校正的總計(jì)

    由表3可知,原料顆粒度、萃取時(shí)間、萃取溫度對(duì)出油率的影響都很顯著。因此,在試驗(yàn)過程中,嚴(yán)格控制原料顆粒度、萃取時(shí)間、萃取溫度這3個(gè)因素是非常有必要的。

    2.2.5 兩種方法得到的姜油感官分析 利用水蒸氣蒸餾法和亞臨界萃取技術(shù)來提取生姜油,其差別不僅僅在于提取率,提取方法對(duì)生姜油的品質(zhì)也有很大影響,由表4可知,亞臨界萃取技術(shù)能夠更好地保留生姜的營(yíng)養(yǎng)成分,所得到的生姜油具有生姜典型的色澤、透明度和氣味等特征,效果更好,更易被人們接受。

    表4 兩種方法得到的姜油感官分析Table 4 Sensory analysis of ginger oil from two methods

    2.2.6 姜油GC—MS組分分析比較 圖4為亞臨界萃取提取所得姜油的組分譜圖,圖5為水蒸氣蒸餾提取所得姜油的組分譜圖。通過解析圖4及圖5,可以獲得兩種提取方法所得姜油中的化學(xué)組分及其相對(duì)含量,解析結(jié)果見表5。

    圖4 亞臨界萃取技術(shù)提取姜油的組分譜圖Figure 4 Component spectrum of ginger oil from subcritical extraction technology

    表5 亞臨界萃取技術(shù)與水蒸氣蒸餾提取姜油組分及含量比較Table 5 Comparison of composition and content of ginger oil from subcritical extraction technology and hydro-distillation

    表5 亞臨界萃取技術(shù)與水蒸氣蒸餾提取姜油組分及含量比較Table 5 Comparison of composition and content of ginger oil from subcritical extraction technology and hydro-distillation

    “—”表示未測(cè)出;“1”表示水蒸氣蒸餾方法的保留時(shí)間;“2”表示亞臨界萃取方法的保留時(shí)間。

    圖5 水蒸氣蒸餾提取姜油的組分譜圖Figure 5 Component spectrum of ginger oil from hydro-distillation

    由表5可知,亞臨界萃取技術(shù)共檢測(cè)出29種化學(xué)成分,水蒸氣蒸餾檢測(cè)出19種化學(xué)成分,分析其組分:在兩種方法中,1,3-環(huán)己二烯、α-姜黃烯、姜烯的相對(duì)含量比較高,亞臨界萃取技術(shù)的分別為20.26%,16.39%,27.59%,水蒸氣蒸餾的分別為18.56%,13.13%,26.86%。α-姜黃烯和姜烯是姜油的主要成分,相比較而言,亞臨界萃取技術(shù)得到的姜油組分比較純。從姜油的組分圖譜來看,亞臨界萃取技術(shù)在15~20min出峰比較多,而水蒸氣蒸餾幾乎沒有,水蒸氣蒸餾這一階段的姜油組分大多為醇類和醛類,說明水蒸氣蒸餾中醇類及醛類物質(zhì)在高溫反應(yīng)中損失了,這與S.Balachandran等[11]的研究結(jié)果是一致的,亞臨界萃取能夠更好地獲得生姜中的天然風(fēng)味物質(zhì)。綜上所述,亞臨界萃取技術(shù)得到的姜油不管從主要成分的含量,還是組分的構(gòu)成來看,都比水蒸氣蒸餾的效果好。

    3 結(jié)論

    本研究在自然干燥獲得生姜粉的基礎(chǔ)上,就亞臨界流體萃取技術(shù)應(yīng)用于生姜中姜油的提取進(jìn)行了探討,并與水蒸氣蒸餾法進(jìn)行了對(duì)比。研究表明,以1,1,1,2-四氟乙烷為萃取劑,最佳工藝條件為:原料顆粒度60目,萃取時(shí)間1.5h,萃取溫度30~40℃。在該工藝條件下,生姜的出油率為3.14%。GC—MS分析表明,亞臨界流體萃取得到的姜油主要組分為α-姜黃烯和姜烯,含量分別為16.39%及27.59%,而水蒸氣蒸餾所得姜油的α-姜黃烯和姜烯的含量分別為13.13%,26.86%。由此可見,亞臨界流體萃取能夠有效提高萃取率和產(chǎn)品質(zhì)量,具有廣泛的應(yīng)用前景。

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