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    番茄紅素降解研究

    2011-01-24 02:04:38侯純明張?zhí)祛?/span>龐常健
    沈陽化工大學學報 2011年1期

    侯純明, 張?zhí)祛福?龐常健

    (1.沈陽化工大學應用化學學院,遼寧沈陽110142; 2.沈陽桐赫日化有限公司,遼寧沈陽110005)

    番茄紅素是一種非常重要的類胡蘿卜素,具有優(yōu)越的生理功能,其抗氧化性在類胡蘿卜素中最強,因此,在預防人類某些癌癥和慢性病方面起著重要的作用,是目前國際上功能食品研究中的一個熱點[1-2].番茄紅素是一種脂溶性不飽和碳氫化合物,分子式為C40H56,相對分子質(zhì)量為536.85,熔點174℃,其晶體呈紅色.番茄紅素的化學結(jié)構式為11個共軛及2個非共軛碳-碳雙鍵組成的直鏈型碳氫化合物,它的不飽和雙鍵結(jié)構,決定了它易受光、熱、氧的作用而發(fā)生降解變色.番茄紅素在食品及醫(yī)藥中的推廣和使用,急需解決穩(wěn)定性的問題[3-4],為了了解番茄紅素在受熱及光照條件下的降解情況,本文研究了溫度及光照條件對番茄紅素降解的影響,并確定了有關的動力學數(shù)據(jù).這對于優(yōu)化食品加工、改善人體對番茄紅素的吸收與利用具有一定的指導意義和促進作用.

    1 材料與方法

    1.1 材料

    番茄紅素,90%(質(zhì)量分數(shù))粉末,華北制藥股份有限公司;氯仿,分析純,沈陽化學試劑廠.

    1.2 儀器

    721型紫外可見分光光度計,上海精密科學儀器有限公司;BS224型電子天平,北京賽多利斯科學儀器有限公司;501型超級恒溫水浴,上海實驗儀器廠有限公司;PHS-3C型酸度計,天津市盛邦科技有限責任公司.

    2 實驗與討論

    2.1 番茄紅素在氯仿中的紫外圖譜

    取50 mL容量瓶,加入番茄紅素0.5 mg,用氯仿做溶劑,在300~600 nm范圍內(nèi)進行掃描,得出的吸收光譜如圖1所示.

    圖1 番茄紅素在氯仿中的紫外圖譜Fig.1 The UV spectrum of Lycopene in chloroform

    由圖1可以看出:番茄紅素最強的吸收峰為485 nm,因此,實驗以485 nm作為測定波長.

    2.2 氯仿做溶劑時番茄紅素的降解情況

    2.2.1 實驗步驟

    (1)首先打開超級恒溫水浴,將控溫儀的示數(shù)調(diào)到實驗溫度,通電加熱到所需溫度.同時打開分光光度計電源開關預熱15 min.

    (2)用精密電子分析天平準確稱取2 mg番茄紅素粉末,于稱量紙中備用.

    (3)將稱量好的番茄紅素粉末倒入燒杯中,加入200 mL氯仿,并迅速攪拌,使其較快溶解.

    (4)將溶液分別移入4個磨口錐形瓶中,編號為1#~4#,將1#、2#、3#、4#分別放入20℃、30℃、40℃、50℃恒溫水浴中,取樣品溶液在485 nm吸收峰下測其起始吸光度.

    (5)每2 h用膠頭滴管取樣,用1 cm比色皿測取樣品的吸光度.

    2.2.2 實驗結(jié)果與討論

    實驗所測不同溫度下吸光度隨時間變化的實驗結(jié)果見表1.

    表1 不同溫度溶液吸光度隨時間的變化Table 1 Absorbance changes with time at different temperature

    將表1中數(shù)據(jù)作圖,得到不同溫度下吸光度隨時間變化曲線(如圖2).

    圖2 不同溫度下吸光度隨時間變化曲線Fig.2 The curve of absorbance changes with time at different temperature

    實驗表明:相同溫度下,番茄紅素降解的起始吸光度減小的比較快,隨著降解的進行逐漸趨于緩慢;不同溫度下,番茄紅素溶液吸光度變化依次為50℃ >40℃ >30℃ >20℃,說明溫度越高,吸光度減小的越快,降解速率也越快.

    2.3 不同溫度下的反應速率常數(shù)

    番茄紅素降解符合一級反應動力學模型[5-6],一級反應的動力學公式為ln(c0/c)=kt,由于吸光度與濃度成正比,所以用吸光度代替濃度,則ln(A0/A)=kt.

    2.3.1 20℃時降解反應速率常數(shù)

    將表1中20℃時吸光度隨時間變化的數(shù)據(jù)變成ln(A0/A)隨時間變化,見表2.

    表2 20℃時ln(A0/A)隨時間的變化Table 2 ln(A0/A)changes with time at 20℃

    根據(jù)一級反應公式ln(A0/A)=kt,將上述ln (A0/A)對t作圖,得到一條直線(如圖3所示),其斜率即為20℃時降解反應的速率常數(shù)k.圖3中斜率為0.021 6,所以,20℃時番茄紅素降解反應的速率常數(shù)k=0.021 6 h-1=3.60×10-4min-1.

    圖3 20℃時ln(A0/A)與時間關系曲線Fig.3 The curve of ln(A0/A)changes with time at 20℃

    2.3.2 30℃時降解反應速率常數(shù)

    將表1中30℃時吸光度隨時間變化的數(shù)據(jù)變成ln(A0/A)隨時間的變化,見表3.

    表3 30℃時ln(A0/A)隨時間的變化Table 3 ln(A0/A)changes with time at 30℃

    根據(jù)一級反應公式ln(A0/A)=kt,將上述ln (A0/A)對t作圖,得到一條直線(如圖4所示),其斜率即為30℃時降解反應的速率常數(shù)k.圖4中斜率為0.052 9,所以,30℃時番茄紅素降解反應的速率常數(shù)k=0.052 9 h-1=8.817×10-4min-1.

    圖4 30℃時ln(A0/A)與時間關系曲線Fig.4 The curve of ln(A0/A)changes with time at 30℃

    2.3.3 40℃時降解反應速率常數(shù)

    將表1中40℃時吸光度隨時間變化的數(shù)據(jù)變成ln(A0/A)隨時間的變化,見表4.

    表4 40℃時ln(A0/A)隨時間的變化Table 4 ln(A0/A)changes with time at 40℃

    根據(jù)一級反應公式ln(A0/A)=kt,將上述ln (A0/A)對t作圖,得到一條直線(如圖5所示),其斜率即為40℃時降解反應的速率常數(shù)k.圖5中斜率0.061 3,所以,40℃時番茄紅素降解反應的速率常數(shù) k=0.061 3 h-1=1.02×10-3min-1.

    圖5 40℃時ln(A0/A)與時間關系曲線Fig.5 The curve of ln(A0/A)changes with time at 40℃

    2.3.4 50℃時降解反應速率常數(shù)

    將表1中50℃時吸光度隨時間變化的數(shù)據(jù)變成ln(A0/A)隨時間的變化,見表5.根據(jù)一級反應公式ln(A0/A)=kt,將上述ln(A0/A)對t作圖,得到一條直線(如圖6所示),其斜率即為50℃時降解反應的速率常數(shù) k.圖6中斜率為0.091 4,所以,50℃時番茄紅素降解反應的速率常數(shù)k=0.091 4 h-1=1.52×10-3min-1.

    表5 50℃時ln(A0/A)隨時間的變化Table 5 ln(A0/A)changes with time at 50℃

    圖6 50℃時ln(A0/A)與時間關系曲線Fig.6 The curve of ln(A0/A)changes with time at 50℃

    2.4 通過lnk-1/T圖,求得降解反應活化能Ea

    根據(jù)阿倫尼烏斯(Arrhenius)方程:lnk=-Ea/RT+lnA,以速率常數(shù)的自然對數(shù)(lnk)對溫度的倒數(shù)(1/T)作圖,結(jié)果如圖7所示.曲線的斜率為-4 069.4,根據(jù)曲線的斜率,計算得到番茄紅素降解過程的活化能為33.83 kJ/mol.

    圖7 lnk對1/T圖Fig.7 The curve of lnk changes with 1/T

    2.5 光對降解過程的影響

    2.5.1 實驗步驟

    (1)用四位電子分析天平準確稱取2 mg番茄紅素粉末,于稱量紙中備用.

    (2)將稱量好的番茄紅素粉末倒入燒杯中,加入200 mL氯仿,并迅速攪拌,使其較快地溶解.

    (3)將溶液分別移入3個磨口錐形瓶中,編號為1#~3#,將1#放在暗室避光條件下,2#放在自然光條件下,3#放在充足的日光下,測取樣品溶液在485 nm吸收峰下的起始吸光度.

    (4)每2 h用膠頭滴管取樣,自來水冷卻至室溫,用1 cm比色皿測取樣品液的吸光度.

    2.5.2 結(jié)果與討論

    不同光線條件下吸光度隨時間變化實驗結(jié)果見表6.將表6中吸光度對時間的實驗數(shù)據(jù)作圖,結(jié)果如圖8所示.圖8表明:避光條件下番茄紅素的吸光度減小比較緩慢;自然光稍快;而日光照射條件下,番茄紅素溶液的吸光度減小的最快,說明番茄紅素對光線十分敏感.

    表6 不同光線下溶液吸光度變化Table 6 Absorbance changes with time at different light

    圖8 不同光線吸光度隨時間變化曲線Fig.8 The curve of absorbance changes with time at different light

    3 結(jié)論

    (1)實驗使用的數(shù)據(jù)主要是以氯仿做為溶劑測得的.實驗結(jié)果表明:相同溫度下,番茄紅素降解的起始吸光度減小的比較快,隨著降解的進行逐漸趨于緩慢;不同溫度下,番茄紅素溶液吸光度變化依次為50℃ >40℃ >30℃ >20℃,說明溫度越高,吸光度減小的越快,降解速率也越快.

    (2)不同溫度條件下,番茄紅素降解的速度常數(shù)規(guī)律為:k50℃>k40℃>k30℃>k20℃,分別是k =1.52×10-3min-1,k=1.02×10-3min-1,k= 8.817×10-4min-1,k=3.60×10-4min-1.

    (3)根據(jù)Arrhenius方程:lnk=-Ea/RT+ lnA,將lnk對1/T作圖,為一條直線,所得斜率為-4 069.4,由斜率求出番茄紅素降解過程的活化能為33.83 kJ/mol.

    (4)避光條件下番茄紅素降解比較緩慢,而日光照射條件下番茄紅素降解很快,說明番茄紅素對光線十分敏感,在實際儲存中應盡量避免光照.

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