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    酸角果肉多糖的提取工藝優(yōu)化與初級(jí)結(jié)構(gòu)分析

    2019-07-10 05:30:26胡浩郭瑞李季楠吳雪嬌吳艷
    食品研究與開發(fā) 2019年13期
    關(guān)鍵詞:液料果肉熱水

    胡浩,郭瑞,李季楠,吳雪嬌,吳艷

    (上海交通大學(xué)農(nóng)業(yè)與生物學(xué)院,上海200240)

    酸角,又名酸豆,羅望子(Tamarindus indica L.),為豆科酸角屬[1]。酸角原產(chǎn)自非洲,主要分布在印度、緬甸等國(guó),在我國(guó)主要分布于廣西、福建、四川、海南和云南等省份[2-3]。酸角果實(shí)由果皮、果肉、種子以及纖維組成,其中果肉占比45%~55%[4],果肉含有酒石酸、還原糖、纖維和單寧等,同時(shí)富含礦物質(zhì)及維生素[5],酸角果肉的制備物具有抗氧化[6]、抗菌性[7]和抗糖尿病[8]等作用,是酸角中最有價(jià)值的部分。國(guó)內(nèi)外學(xué)者多研究酸角果肉的營(yíng)養(yǎng)成分及功能,而對(duì)于酸角果肉多糖(polysaccharides from Tamarindus indica L.Pulp fruit,PFTP)的提取及結(jié)構(gòu)的研究很少。

    王玲[9]研究了熱水浸提法制備PFTP 的最佳參數(shù),研究說(shuō)明在浸提溫度 90 ℃、液料比 30∶1(mL/g)、pH為6.0、浸提時(shí)間為90 min 時(shí),提取條件最優(yōu),多糖得率達(dá)17.18%。然而傳統(tǒng)的熱水浸提法提取多糖,不但提取率低、能耗大,且提取的時(shí)間較長(zhǎng),會(huì)對(duì)多糖的結(jié)構(gòu)造成一定程度的破壞。超聲波輔助提取法的空化作用,引發(fā)機(jī)械性震動(dòng)等次級(jí)效應(yīng),促使胞內(nèi)的溶質(zhì)進(jìn)一步釋放;同時(shí)具有條件溫和、提取時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn),可大大提高提取得率[10-11],故在多糖的制備中有著較普遍的應(yīng)用。

    通過超聲波輔助提取法制備酸角果肉中的多糖,探索提取時(shí)間、超聲功率、提取溫度與液料比四因素與提取得率的關(guān)系,后采用響應(yīng)面分析法改進(jìn)其工藝參數(shù)。探索超聲波輔助提取法與熱水浸提法提取酸角果肉多糖的異同,結(jié)合紫外光譜分析(ultraviolet spectrum,UV)、紅外光譜分析(infrared spectrum,IR)與離子色譜法等方式對(duì)PFTP 的結(jié)構(gòu)進(jìn)行初步解析,為酸角果肉的研究利用提供一定的科學(xué)依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料與儀器

    1.1.1 材料與試劑

    酸角:來(lái)源于貓哆哩集團(tuán)(云南)有限責(zé)任公司。剝離果肉后干燥,粉碎成粉后備用。

    無(wú)水乙醚、無(wú)水乙醇、硫酸、葡萄糖、苯酚:國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。

    1.1.2 主要儀器設(shè)備

    旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀:R206B 型,上海申生科技有限公司;高速粉碎機(jī):SF-2000 型,上海市藥材有限公司;臺(tái)式低速離心機(jī):TD5A-WS,湖南湘儀實(shí)驗(yàn)室儀器開發(fā)有限公司;紫外可見分光光度計(jì):U1810 型,北京普析通用儀器有限責(zé)任公司;傅里葉紅外光譜儀:Nicolet 6700 型,蘇州佐藤精密儀器有限公司;數(shù)控超聲波提取機(jī):THC 型,濟(jì)寧天華超聲電子儀器有限公司;真空冷凍干燥機(jī):VFD-2000 型,上海比朗儀器有限公司;電熱恒溫水浴鍋:HWS24 型,上海恒科學(xué)儀器有限公司;高效液相色譜儀:Waters e2695,美國(guó)沃特世公司。

    1.2 方法

    1.2.1 PFTP 的超聲波輔助制備過程

    干燥酸角果肉→無(wú)水乙醚→乙醇→超聲波→旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)→乙醇沉淀→丙酮、乙醇依次沖洗→復(fù)溶→真空冷凍干燥→酸角果肉多糖

    酸角果肉多糖的制備:將酸角果肉充分干燥,粉碎后加入10 倍體積的無(wú)水乙醚,攪拌1 d,更換無(wú)水乙醚2 次,烘干后得到脫脂的酸角果肉;再向酸角果肉中添加10 倍的95%乙醇,浸泡1 d,可除去低聚糖以及小分子等物質(zhì),烘干后得到預(yù)處理的酸角果肉粉。

    取4 g 酸角果肉處理粉,以去離子水為溶劑,依照不同的超聲時(shí)間、液料比與超聲功率進(jìn)行超聲,再進(jìn)行低速離心,將所得沉淀按照同等條件復(fù)提1 次,合并兩次所得上清液,將上清液進(jìn)行旋轉(zhuǎn)蒸發(fā),后加入95 %乙醇溶液,4 ℃下放置12 h,沉淀析出多糖,分別利用丙酮、乙醇沖洗若干次,離心后將沉淀加水復(fù)溶,離心除去復(fù)溶液中的蛋白質(zhì)和雜質(zhì),最后對(duì)上清液進(jìn)行冷凍干燥,即得到酸角果肉多糖。

    1.2.2 酸角果肉多糖的熱水制備過程

    干燥酸角果肉→無(wú)水乙醚→乙醇→熱水浸提→旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)→乙醇沉淀→丙酮、乙醇依次沖洗→復(fù)溶→真空冷凍干燥→酸角果肉多糖

    熱水浸提酸角果肉多糖的前處理同1.2.1 所述,烘干得到預(yù)處理酸角果肉粉,后稱取4 g 酸角果肉處理粉,按照王玲[9]優(yōu)化的提取工藝參數(shù)進(jìn)行提取,經(jīng)低速離心,復(fù)提,合并上清液,旋蒸,向所得液中加入4 倍體積的95%乙醇,靜置12 h 后析出多糖,分別用丙酮、乙醇洗滌,離心后將沉淀加水復(fù)溶,進(jìn)行高速離心,最后對(duì)所得的上清液進(jìn)行冷凍干燥,即得到熱水浸提的酸角果肉多糖。

    1.2.3 PFTP 得率計(jì)算方式

    使用苯酚-硫酸法[12]。標(biāo)準(zhǔn)品為葡萄糖溶液,得率計(jì)算方法如下所示:

    式中:C 為多糖質(zhì)量濃度,μg/mL;V 為提取液的體積,mL;n 為提取液稀釋倍數(shù);m 為所取的干燥前處理粉質(zhì)量,g。

    1.2.4 單因素試驗(yàn)

    進(jìn)行初級(jí)試驗(yàn)后,確定單因素試驗(yàn)各變量的區(qū)間范圍。本試驗(yàn)利用去離子水作為溶劑,分別研究提取時(shí)間、超聲功率、提取溫度以及液料比4 項(xiàng)因素的大小與PFTP 提取得率的變化關(guān)系。

    1.2.5 響應(yīng)面試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    基于單因素試驗(yàn),設(shè)置自變量為提取時(shí)間(A)、超聲功率(B)、提取溫度(C)與液料比(D),響應(yīng)值為PFTP 得率,利用Design expert 8 程序設(shè)定四因素三水平響應(yīng)面組合試驗(yàn),并優(yōu)化其超聲波輔助提取的工藝參數(shù)。具體試驗(yàn)因素水平如表1 所示。

    表1 響應(yīng)面試驗(yàn)因素與水平表Table 1 Table of factors&level in response surface analysis

    1.2.6 PFTP 的紫外光譜分析

    配置熱水浸提酸角果肉多糖與PFTP 溶液各0.2 mg/mL,進(jìn)行紫外光譜掃描,波長(zhǎng)范圍為:190 nm~400 nm。

    1.2.7 PFTP 的紅外光譜分析

    分別取1.0 mg 熱水浸提酸角果肉多糖與PFTP,與KBr 充分混勻,進(jìn)行紅外光譜掃描,區(qū)域范圍為:4 000 cm-1~400 cm-1。

    1.2.8 PFTP 的單糖組成研究

    準(zhǔn)確稱取5 mg PFTP 樣品于5mL的具塞試管內(nèi),加入 1mL2 mol/L 三氟乙酸(trifluoroacetic acid,TFA),121 ℃烘箱中水解2 h,用水定容至50 mL,通過0.45 μm微孔濾膜后供進(jìn)樣分析[13]。

    使用高效陰離子交換色譜法,設(shè)置檢測(cè)條件為檢測(cè)器:脈沖安培檢測(cè)器;色譜柱:CarboPac PA20;流動(dòng)相:A,H2O;B,250 mmol/L NaOH;C,1 mol/L NaAc;流速:0.5 mL/min。

    1.2.9 PFTP 的分子量測(cè)定

    使用高效體積排阻色譜法(high performance size exclusion chromatography,HPSEC) 測(cè)定 PFTP 的分子量,儀器裝備紫外檢測(cè)器(UV)、示差折光檢測(cè)器(refractive index detector,RI)以及激光直角光散射檢測(cè)器(right angle laser light scattering detector,RALLS)等。色譜柱:TSK gel G6000 PWXL(13)7.8 ×300+TSK gel G6000 PWXL(10)7.8 ×300,柱溫:35 ℃,流動(dòng)相:0.15 mol/L NaNO3+0.05 mol/L NaH2PO4·2 H2O,流速:0.5 mL/min,洗脫時(shí)間:60 min,數(shù)據(jù)分析軟件ASTRA 6.1。

    1.2.10 PFTP 糖醛酸的定量檢測(cè)

    當(dāng)多糖中含有較多的糖醛酸時(shí),利用硫酸-咔唑法檢測(cè)其含量會(huì)受到中性糖的影響,不能反映其含量的真實(shí)值[14-15],本試驗(yàn)采用改良的間羥聯(lián)苯法[16]測(cè)定PFTP 的糖醛酸含量。

    配置超聲波輔助提取所得的PFTP 溶液1 mg/mL,利用半乳糖醛酸配置所需標(biāo)準(zhǔn)樣品,得到標(biāo)準(zhǔn)曲線,利用間羥聯(lián)苯法準(zhǔn)確檢測(cè)糖醛酸的真實(shí)含量。

    1.2.11 數(shù)據(jù)處理

    進(jìn)行3 次平行試驗(yàn),檢測(cè)多糖溶液的吸光度值,得率如1.2.3 公式計(jì)算,利用Excel 與Design expert 8 軟件分析處理數(shù)據(jù)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 PFTP的單因素試驗(yàn)結(jié)果

    PFTP 的單因素試驗(yàn)結(jié)果如圖1 所示。

    圖1 單因素與PFTP 得率的關(guān)系曲線Fig.1 Relationship between independent variables and extraction yield of PFTP

    2.1.1 超聲提取時(shí)間對(duì)PFTP 得率的影響

    由圖1a 可知,在 10 min~40 min 區(qū)間內(nèi),PFTP 得率與時(shí)間呈正相關(guān),時(shí)間大于40 min 后,得率開始下降。這可能是因?yàn)?0 min~40 min 區(qū)間內(nèi),超聲波對(duì)細(xì)胞的作用時(shí)間增加,導(dǎo)致細(xì)胞裂解破碎,使多糖的溶出更充分;同時(shí),溶劑與多糖的不斷接觸,加快了多糖的擴(kuò)散速度,得率隨之增加。提取時(shí)間過長(zhǎng)時(shí),多糖的結(jié)構(gòu)可能發(fā)生破壞而成為單糖,不溶性的物質(zhì)也會(huì)在細(xì)胞破裂后懸浮在溶劑中,使其滲透性下降[17-18],造成多糖含量減少。故本研究選取提取時(shí)間為40 min。

    2.1.2 超聲提取功率對(duì)PFTP 得率的影響

    由圖1b 可知,當(dāng)超聲功率為200 W 時(shí),得率最大,超聲功率在200 W~360 W 時(shí),得率與超聲功率呈反相關(guān)。可能在一定大小的功率區(qū)間內(nèi),超聲波的空化作用與破壁效應(yīng)與超聲波功率呈正相關(guān),加速細(xì)胞壁的分解并通過微噴射形成和聲流促進(jìn)細(xì)胞內(nèi)物質(zhì)溶出;超聲功率過大時(shí),可能會(huì)導(dǎo)致局部溶液瞬時(shí)溫度過熱,使多糖裂解、黏度下降等,同時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致空化期間溶劑中的氣泡數(shù)量增加,從而降低傳輸?shù)浇橘|(zhì)中的超聲能量的效率,導(dǎo)致多糖得率開始下降[19-20]。故本研究選取超聲功率為200 W。

    2.1.3 超聲提取溫度對(duì)PFTP 得率的影響

    由圖1c 可知,溫度在 30 ℃~50 ℃區(qū)間內(nèi),PFTP 得率與溫度呈正相關(guān),50 ℃時(shí)達(dá)到最高,50 ℃~70 ℃區(qū)間內(nèi),隨溫度增加,PFTP 得率逐漸下降。這可能是因?yàn)闇囟仍?0 ℃以下時(shí),多糖未能充分溶解,溫度升高導(dǎo)致超聲波空化效應(yīng)及多糖擴(kuò)散效果顯著增強(qiáng),故得率逐漸增加。當(dāng)溫度超過50 ℃時(shí),由于溫度過高,一方面可能造成部分多糖的分解,另一方面高溫會(huì)導(dǎo)致表明張力下降和微氣泡內(nèi)蒸氣壓的增加,導(dǎo)致超聲波阻尼效應(yīng)的產(chǎn)生,使得率有所下降[21-22]。故本研究選取提取溫度為50 ℃。

    2.1.4 液料比對(duì)PFTP 得率的影響

    由圖1d 可知,液料比在 10∶1(mL/g)~30∶1(mL/g)區(qū)間內(nèi),得率隨著液料比的增加而增加,在30∶1(mL/g)~50∶1(mL/g)的區(qū)間,得率隨著液料比的增加而逐漸下降。這可能是因?yàn)殡S料液比的逐漸上升,多糖擴(kuò)散的壓力差變大,有利于多糖的擴(kuò)散溶解,得率增大;隨溶劑的繼續(xù)增加,溶劑與原料的高比例延長(zhǎng)了朝內(nèi)部組織擴(kuò)散的距離,提取液中超聲波能量密度分布的減少是其主要的影響因素,通過阻礙多糖的溶解而對(duì)提取率造成反向影響,空化作用也可能隨著介質(zhì)黏度的增強(qiáng)而更難產(chǎn)生,故得率略微下降[22-23]。本研究選取液料比 30∶1(mL/g)。

    2.2 PFTP超聲波輔助提取的響應(yīng)面分析

    2.2.1 響應(yīng)面分析的試驗(yàn)結(jié)果

    基于單因素試驗(yàn)的結(jié)論,選定提取時(shí)間、超聲功率、提取溫度和液料比4 個(gè)因素,分別記作A、B、C、D,得率記作Y,在單因素最優(yōu)值的基礎(chǔ)上采用四因素三水平設(shè)計(jì),響應(yīng)值為PFTP 得率,使用Design-Expert 8.0 程序中的Box-Behnken 原理進(jìn)行響應(yīng)面的試驗(yàn)設(shè)計(jì),響應(yīng)面試驗(yàn)組別及對(duì)應(yīng)結(jié)果見表2 所示,共計(jì)29個(gè)組別。

    表2 PFTP 的響應(yīng)面試驗(yàn)設(shè)計(jì)和得率Table 2 Response surface experimental design and extraction yield of PFTP

    續(xù)表2 PFTP 的響應(yīng)面試驗(yàn)設(shè)計(jì)和得率Continue table 2 Response surface experimental design and extraction yield of PFTP

    通過Design-Expert 8.0 的數(shù)據(jù)處理,得到PFTP 得率與4 個(gè)變量的多元回歸方程如下:

    Y=31.16+1.82A+1.96B+2.56C+1.14D-0.21AB-0.51AC-0.30AD-0.36BC-1.24BD+1.22CD-3.71A2-5.12B2-4.04C2-3.91D2

    如表3 所示可知,回歸模型P<0.000 1,證明此模型極為顯著,各因素與其響應(yīng)值之間顯著相關(guān)。A、B、C、D 的P 值皆小于0.000 1,表明這4 項(xiàng)單因素對(duì)PFTP的得率都有著極為顯著的影響,BD、CD 的 P<0.05,表明此兩項(xiàng)交互項(xiàng)對(duì)得率有著顯著的影響;根據(jù)F 值判斷,4 項(xiàng)因素對(duì)PFTP 影響程度從大到小排序?yàn)椋篊>A>B>D。模型多重相關(guān)系數(shù)R2=0.984 0,亦證明了模型相關(guān)性良好,是準(zhǔn)確的;失擬項(xiàng)的P 值為0.121 5,失擬項(xiàng)不顯著,故回歸模型可以接受[18]。

    表3 響應(yīng)面分析試驗(yàn)回歸模型-方差分析Table 3 Analysis of variance for the fitted regression model

    綜上所述,該回歸模型可很好的應(yīng)用于分析PFTP的超聲波輔助制備方法。

    2.2.2 超聲波輔助提取PFTP 得率的響應(yīng)面分析結(jié)果

    響應(yīng)面分析可得到等高線圖以及3D 曲面圖,結(jié)果如圖2 所示。等高線圖可清晰表征各參數(shù)與響應(yīng)值的關(guān)系強(qiáng)弱,以得出最優(yōu)參數(shù)。通過觀察響應(yīng)面3D 圖曲面的坡度與等高線的密度,可以得出兩因素交互作用的顯著程度。一般影響程度與坡度、等高線、橢圓化程度成正相關(guān)。隨著變化坡度變化幅度的增加,曲面圖的顏色會(huì)逐漸加深[24]。

    圖2 交互作用對(duì)得率的影響Fig.2 The effect of interaction on extraction yield

    從圖2 中可以看出,對(duì)PFTP 得率影響最顯著的因素為C(提取溫度)與A(提取時(shí)間),圖中顯示為曲線較陡,顏色較深;B(超聲功率)次之,D(液料比)影響最小。

    2.2.3 最佳提取條件的確定與驗(yàn)證

    根據(jù)上述多元回歸方程,利用模型預(yù)測(cè)其理論最優(yōu)提取條件是:在53.25 ℃溫度下,使用206.41 W 超聲,液料比 32∶1(mL/g),提取 42 min、此參數(shù)條件下PFTP 得率可達(dá)32.01%??紤]到實(shí)際應(yīng)用可行性,選取最佳參數(shù):50 ℃下,200 W 功率超聲40 min、液料比30∶1(mL/g)。

    在上述優(yōu)化條件下,3 次平行試驗(yàn)得出PFTP 平均得率為31.94%,與理論預(yù)測(cè)值相近,表明此回歸方程能準(zhǔn)確反映以上4 項(xiàng)因素對(duì)PFTP 提取得率的影響,同時(shí)表明響應(yīng)面法改進(jìn)的制備參數(shù)可用于實(shí)際應(yīng)用。

    2.3 超聲波輔助提取PFTP與熱水浸提PFTP的得率對(duì)比

    由文獻(xiàn)[9]條件,90 ℃下提取 90 min、令 pH 為 5.0、液料比為20∶1(mL/g),此時(shí)熱水浸提酸角果肉多糖的得率最大;在此條件下,按照1.2.2 提取酸角果肉多糖,得出平均得率為23.44 %,大于文獻(xiàn)中的得率17.18%,這可能與原材料處理方式等不同有關(guān)。具體對(duì)比如表4 所示。

    表4 超聲波輔助提取PFTP 與熱水浸提PFTP 得率的對(duì)比Table 4 Yield of PFTP by ultrasonic extraction and traditional hot water extraction

    由表4 可知,超聲波輔助提取法的溫度較低,時(shí)間較短,可較大程度提高提取得率。由此可知,超聲波輔助提取法較熱水浸提法效益更高,更加節(jié)約能源,有較大的應(yīng)用價(jià)值。

    2.4 PFTP的紫外光譜吸收

    PFTP 的紫外光譜吸收結(jié)果如圖3 所示。

    由圖3 PFTP 和熱水浸提酸角果肉多糖的紫外吸收光譜圖可知,在190 nm 左右,二者皆出現(xiàn)較明顯吸收峰,為多糖特有吸收峰。在280 nm 左右,二者都出現(xiàn)一個(gè)較弱的吸收峰,這表明兩種提取方式所取得的樣品中都具有少量蛋白質(zhì),經(jīng)檢測(cè),其蛋白質(zhì)含量分別為1.30%與1.78%。在260 nm 左右無(wú)吸收峰,表示樣品中無(wú)核酸[25]。兩種提取方式所得PFTP 的紫外吸收光譜圖形態(tài)上基本相同。

    圖3 超聲波輔助提取PFTP 與熱水浸提PFTP 的紫外吸收光譜Fig.3 UV spectra of PFTP extracted by ultrasonic and hot water

    2.5 PFTP的紅外光譜吸收

    PFTP 的紅外光譜吸收結(jié)果如圖4 所示。

    圖4 超聲波輔助提取PFTP 與熱水浸提PFTP 的紅外吸收光譜Fig.4 IR spectra of PFTP extracted by ultrasonic and hot water

    由圖4 可知,3 600 cm-1~3 200 cm-1處具有明顯寬峰,為 O-H 的伸縮振動(dòng),3 000 cm-1~2 800 cm-1的峰是由于C-H 的伸縮振動(dòng),上述兩區(qū)域的峰是糖的特征吸收峰,PFTP 與熱水浸提酸角果肉多糖都具備此特征峰。1 880 cm-1與1 733 cm-1吸收峰是C=O 伸縮振動(dòng),1 601 cm-1處的峰為C=O 非對(duì)稱伸縮振動(dòng),1 407 cm-1處的峰是C-O 伸縮振動(dòng),1 339 cm-1處的峰為C=O對(duì)稱伸縮振動(dòng),1 300 cm-1~1 000 cm-1范圍內(nèi)的峰為C-O 變角振動(dòng),表明PFTP 含有羧基結(jié)構(gòu)。1 150 cm-1~1 060 cm-1范圍內(nèi)的峰為C-O 伸縮振動(dòng)所致。879 cm-1處是 β 吡喃糖 C-H 變角振動(dòng)吸收峰;904 cm-1與843 cm-1處的吸收峰表明PFTP 具有葡萄吡喃糖結(jié)構(gòu)[16]。790 cm-1和 688 cm-1處的峰是 C-H 面外吸收振動(dòng)所致,480 cm-1~620 cm-1區(qū)域的峰是 C-X 的伸縮振動(dòng)所致。

    紅外光譜分析表明,超聲波輔助提取的PFTP 具有糖醛酸,在1 733 cm-1和1 259 cm-1的吸收峰,表明有-COOR 存在,說(shuō)明PFTP 是一種酸性多糖[16]。

    通過PFTP 與熱水浸提酸角果肉多糖的紅外圖譜可知,熱水浸提酸角果肉多糖的紅外光譜C=O 伸縮振動(dòng)峰消失,O-H 變角振動(dòng)峰數(shù)目減少,PFTP 在1 601、1 733、1 258 cm-1處有強(qiáng)吸收峰,表明其具有一定的羧基與酯基。熱水浸提酸角果肉多糖在1 733 cm-1處無(wú)明顯吸收峰,表示其羧基中C=O 非對(duì)稱伸縮結(jié)構(gòu)大量減少,1 620 cm-1與1 262 cm-1處的峰變?nèi)?,表明熱水浸提法可能?duì)酯基、羧基造成較大的破壞[26]??傮w看來(lái),熱水提取的PFTP 峰的數(shù)量大大減少,同時(shí)峰的程度有所減弱,對(duì)PFTP 的羧基以及主鏈結(jié)構(gòu)等的破壞較大,可能使酸角果肉多糖甲酯化程度減弱。

    2.6 超聲波輔助提取PFTP的單糖組成

    對(duì)比各單糖標(biāo)樣的出峰時(shí)間與面積,結(jié)果見圖5。

    圖5 PFTP 的高效陰離子交換色譜Fig.5 High performance anion exchange chromatogram of PFTP

    由圖5 可知,超聲波輔助提取所得PFTP 主要由阿拉伯糖(Ara)、半乳糖(Gal)、鼠李糖(Rha)、巖藻糖(Fru)、木糖(Xyl)、葡萄糖(Gal)和半乳糖醛酸(GalA)組成,其中阿拉伯糖、半乳糖與葡萄糖含量最多,故葡聚糖與阿拉伯半乳聚糖或?yàn)镻FTP 的主要多糖成分,相應(yīng)單糖的摩爾比為 45.56∶15.67∶6.41∶1∶5.14∶14.27∶1.95。

    2.7 分子量測(cè)定結(jié)果

    PFTP 的分子量測(cè)定結(jié)果表明,PFTP 的重均分子量為8.262×105g/mol,分散程度可用Mw/Mn 的比值表示,Mw/Mn 為1 時(shí),表明多糖的組分均一,分子量分布較窄,其值越大,則分子量分布越寬,分散度越大[27];PFTP 的Mw/Mn 值為1.248,說(shuō)明PFTP 的分子量分布較為均一。

    2.8 糖醛酸測(cè)定結(jié)果

    采用間羥聯(lián)苯法測(cè)定糖醛酸含量,標(biāo)準(zhǔn)曲線測(cè)定結(jié)果如圖6 所示。

    圖6 糖醛酸含量的標(biāo)準(zhǔn)曲線Fig.6 Standard curve of uronic acid content

    線性回歸方程為y=0.002 8x+0.006 7,線性系數(shù)R2=0.991,即兩變量具有良好的相關(guān)性,根據(jù)此方程計(jì)算得出PFTP 的糖醛酸平均含量為30.02%,表明PFTP 為一種酸性雜多糖,這與紅外光譜的檢測(cè)結(jié)果相一致。

    3 結(jié)論

    本研究依照單因素試驗(yàn)結(jié)論,選用響應(yīng)面法改進(jìn)了超聲波輔助提取法制備酸角果肉多糖的參數(shù),結(jié)果表明50 ℃下,200 W 超聲提取40 min,液料比為30∶1(mL/g),此時(shí)得率為 31.94%,高于熱水浸提法,證明超聲波輔助提取法提取PFTP 是一種高效、節(jié)能的提取方式。通過紫外光譜檢測(cè)得出PFTP 中含有少量的蛋白質(zhì),無(wú)核酸;通過紅外光譜檢測(cè)表明PFTP 含有羧基、β-糖苷鍵結(jié)構(gòu),可能是一種酸性多糖;對(duì)比熱水浸提法所得酸角果肉多糖與PFTP,除得率不同外,紫外吸收光譜圖大致相同,紅外光譜顯示熱水浸提法可能對(duì)酸角果肉多糖的酯基及羧基破壞較多,可能會(huì)對(duì)多糖的酯化度產(chǎn)生影響;高效陰離子色譜法測(cè)得PFTP 主要由阿拉伯糖(Ara)、半乳糖(Gal)、鼠李糖(Rha)、巖藻糖(Fru)、木糖(Xyl)、葡萄糖(Gal)和半乳糖醛酸(GalA)組成,相應(yīng)的摩爾比為45.56∶15.67∶6.41∶1∶5.14∶14.27∶1.95;多糖的分子量測(cè)定結(jié)果顯示PFTP 的分子量為8.262×105g/mol,且分布均一;通過間羥聯(lián)苯法測(cè)得其半乳糖醛酸的真實(shí)含量為30.02%,這一結(jié)果與紅外光譜所測(cè)PFTP 可能是一種酸性多糖吻合。

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