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    百里香精油的提取工藝及化學(xué)成分分析

    2019-07-20 06:02:16王娣程柏丁莉任茂生
    中國(guó)調(diào)味品 2019年7期
    關(guān)鍵詞:百里香精油化合物

    王娣,程柏,丁莉,任茂生

    (蚌埠學(xué)院 生物與食品工程系,安徽 蚌埠 233030)

    百里香(Thymiherba)是百里香(ThymusmongolicusRonn.)植物的地上部分, 每年在夏秋季枝葉繁茂時(shí)采割,陰干后使用。百里香資源豐富,在我國(guó)主要分布在淮河以北、甘肅、陜西、寧夏等地[1-4]。我國(guó)古代著作《嘉祐本草》、《御制本草品匯精要》等書(shū)籍中均有記載[5,6]?,F(xiàn)代研究表明百里香植株中含揮發(fā)油、黃酮類(lèi)、多糖、三萜類(lèi)等化學(xué)活性物質(zhì),具有抗菌消炎、抗腫瘤等藥理作用[7-9]。同時(shí)百里香也是藥食同源植物,食品上常用于牛、羊肉除腥提鮮,是一種天然調(diào)味品,有較高的藥用和食用價(jià)值[10,11]。

    超高壓技術(shù)作用效果快速、高效,是在常溫或較低溫度下,對(duì)物料迅速施加100~1000 MPa壓力,在食品活性成分提取、物料改性、滅菌、保鮮等方面有良好的效果[12-14],可以應(yīng)用在植物精油、茶多酚、總黃酮、花色苷和紅景天苷等活性成分的提取上[15-19]。賈春曉等[20]利用超高壓萃取花椒精油,并對(duì)提取的精油進(jìn)行了化學(xué)成分分析;武艷梅超高壓提取柚皮精油,精油提取效果高效、節(jié)能;王娟等[21]采用超高壓、超聲波與微波輔助3種方法萃取茶樹(shù)花精油,發(fā)現(xiàn)超高壓精油提取率遠(yuǎn)高于超聲波法與微波輔助法,這些研究表明超高壓技術(shù)可以應(yīng)用在植物精油的提取上。本文利用超高壓法提取百里香精油,采用響應(yīng)面法對(duì)百里香精油提取工藝進(jìn)行優(yōu)化;采用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)對(duì)提取的百里香精油化學(xué)成分進(jìn)行分析,為百里香資源的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)利用提供了理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料和儀器

    百里香:產(chǎn)于陜西省吳起縣,低溫烘干,粉碎過(guò)篩備用;無(wú)水乙醇:中國(guó)醫(yī)藥(集團(tuán))上?;瘜W(xué)試劑公司;其他試劑:均為分析純。

    XFB-200中藥粉碎機(jī) 吉首中誠(chéng)制藥機(jī)械廠;HPP.L2B-600/0.6超高壓設(shè)備 天津華泰森淼生物工程技術(shù)有限公司;MZKR022-R高速冷凍離心機(jī) 德國(guó)Hettich公司;RE200B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 鞏義予華儀器有限責(zé)任公司;CHR-ST冷凍干燥機(jī) 德國(guó)Christ公司;Trace MS型氣相色譜-質(zhì)譜儀 美國(guó)Finnigan公司。

    1.2 百里香精油的超高壓萃取工藝優(yōu)化

    將備好的百里香粉10.0 g裝入聚乙烯袋中,加入一定體積的無(wú)水乙醇,真空密封;放入超高壓設(shè)備中,在一定壓力下進(jìn)行常溫保壓提??;提取結(jié)束后卸壓,在4000 r/min離心10 min得到上清液,用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀進(jìn)行真空濃縮,濃縮液氮吹至無(wú)溶劑味,得到深棕黃色芳香精油,密封后于4 ℃冰箱中冷藏、備用。

    1.2.1 單因素試驗(yàn)

    1.2.1.1 超高壓壓力對(duì)百里香精油提取的影響

    保壓時(shí)間4 min,料液比1∶30(g/mL),粉碎度為50目,研究不同壓力(100,200,300,400,500 MPa)對(duì)百里香精油提取的影響。

    1.2.1.2 料液比對(duì)百里香精油提取的影響

    在400 MPa下,保壓時(shí)間4 min,粉碎度為50目,研究不同料液比(1∶10、1∶20、1∶30、1∶40、1∶50,g/mL)對(duì)百里香精油提取的影響。

    1.2.1.3 保壓時(shí)間對(duì)百里香精油提取的影響

    在400 MPa下,料液比1∶30(g/mL),粉碎度50目,研究不同保壓時(shí)間(2,4,6,8,10 min)對(duì)百里香精油提取的影響。

    1.2.1.4 粉碎度對(duì)百里香精油提取的影響

    在400 MPa下,保壓時(shí)間4 min,料液比1∶30 (g/mL),研究不同粉碎度(30,40,50,60,70目)對(duì)百里香精油提取的影響。

    1.2.2 響應(yīng)面優(yōu)化試驗(yàn)

    根據(jù)Box-Behnken試驗(yàn)設(shè)計(jì)原理,利用Design-Expert 8.0軟件以百里香精油提取壓力、料液比、粉碎度作為自變量,以百里香精油提取量為響應(yīng)值,建立回歸方程模型進(jìn)行響應(yīng)面分析,試驗(yàn)因素和水平表見(jiàn)表1。

    表1 響應(yīng)面試驗(yàn)因素和水平Table 1 Factors and levels of response surface experiment

    1.3 百里香精油成分GC-MS定性分析

    氣相色譜儀條件:DP-5 MS毛細(xì)管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)。升溫程序:初溫50 ℃,保持2 min,以10 ℃/min的速率升至200 ℃,保持5 min,再以5 ℃/min升至220 ℃,保持10 min;進(jìn)樣口溫度250 ℃;載氣為高純氦氣,流速1 mL/min;進(jìn)樣量1 μL,分流比20∶1。質(zhì)譜條件:離子源溫度250 ℃,電離能量EI 70 eV,接口溫度250 ℃,掃描范圍15~450 nm。

    2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    2.1 單因素試驗(yàn)

    2.1.1 壓力對(duì)百里香精油提取的影響

    圖1 壓力對(duì)百里香精油提取的影響Fig.1 Effects of pressure on the extraction of thyme essential oil

    由圖1可知,百里香精油提取壓力在200~400 MPa時(shí),百里香精油的提取量隨著壓力的增加而逐漸提高;當(dāng)提取壓力>400 MPa后,百里香精油提取量基本趨于穩(wěn)定??赡苁浅邏涸谥参锛?xì)胞內(nèi)外形成壓力差較大,植物細(xì)胞結(jié)構(gòu)遭到破壞,提高了溶劑擴(kuò)散動(dòng)力,因而有效成分的滲透速率也隨之提高,從而達(dá)到提取的效果;當(dāng)提取壓力>400 MPa時(shí),細(xì)胞已被破壞,繼續(xù)增加壓力對(duì)精油提取效果的影響不大,因此綜合考慮,在優(yōu)化試驗(yàn)中選擇提取壓力400 MPa為宜。

    2.1.2 料液比對(duì)百里香精油提取的影響

    由圖2可知,料液比在1∶10~1∶50(g/mL)之間時(shí),隨著料液比的增大,百里香精油提取量不斷增加并趨于穩(wěn)定;料液比<1∶30(g/mL)時(shí),百里香精油提取量的增加幅度較大。料液比的增加能提高傳質(zhì)推動(dòng)力,加速百里香精油從植物細(xì)胞擴(kuò)散到液相中,但料液比增大到一定程度后,傳質(zhì)推動(dòng)力不再提高,百里香精油提取量趨于穩(wěn)定。綜合考慮,在優(yōu)化試驗(yàn)中選擇料液比1∶30(g/mL)為宜。

    圖2 料液比對(duì)百里香精油提取的影響Fig.2 Effects of solid-liquid ratio on the extraction of thyme essential oil

    2.1.3 保壓時(shí)間對(duì)百里香精油提取的影響

    圖3 保壓時(shí)間對(duì)百里香精油提取的影響Fig.3 Effects of holding time on the extraction of thyme essential oil

    由圖3可知,保壓時(shí)間對(duì)百里香精油提取量的影響不大。壓力較高時(shí),溶劑的滲透速率和溶質(zhì)的傳質(zhì)速率很大,細(xì)胞內(nèi)、外有效成分達(dá)到平衡所需的時(shí)間非常短,4 min后精油提取量增加不大,變化不明顯,進(jìn)一步延長(zhǎng)保壓時(shí)間并不能顯著提高百里香精油提取量;且保壓時(shí)間4,6,8 min沒(méi)有顯著性差異(P>0.05)。

    2.1.4 粉碎程度對(duì)百里香精油提取的影響

    圖4 粉碎度對(duì)百里香精油提取的影響Fig.4 Effects of grinding degree on the extraction of thyme essential oil

    由圖4可知,隨著百里香粉碎度的增加,百里香粒徑不斷減小,百里香精油提取量呈現(xiàn)先增后降后趨于平穩(wěn)的趨勢(shì)并略有下降,在50目時(shí)達(dá)到最大值。分析原因可能是隨著百里香粒徑的減小,比表面積逐漸增大,精油的擴(kuò)散速度隨之加快;若百里香粒徑過(guò)小,雖能提高浸提效果,但微粒的吸附作用也在加強(qiáng),反而影響了精油的擴(kuò)散,使精油含量略下降。綜合考慮,在優(yōu)化試驗(yàn)中粉碎度選擇50目為宜。

    2.2 響應(yīng)面法優(yōu)化百里香精油提取工藝結(jié)果

    根據(jù)單因素試驗(yàn)結(jié)果,選取提取壓力、料液比、粉碎目數(shù)為百里香精油超高壓提取優(yōu)化試驗(yàn)的3個(gè)因素,固定保壓時(shí)間為4 min。響應(yīng)面分析方案與結(jié)果見(jiàn)表2。對(duì)此模型進(jìn)行回歸分析,見(jiàn)表3。

    表2 響應(yīng)面試驗(yàn)設(shè)計(jì)及結(jié)果Table 2 Design and results of response surface experiment

    利用Design-Expert 8.0.6軟件對(duì)表2試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行線性擬合,獲得超高壓提取百里香精油得率(mg/g),對(duì)料液比(A)、壓力(B)、粉碎度(C)的二次回歸模型方程為:Y=11.15-0.19A+0.19B+0.16C-0.089AB-0.10AC-0.18BC-0.54A2-0.63B2-0.17C2。

    表3 回歸模型方差分析Table 3 Variance analysis of regression model

    續(xù) 表

    注:“**”表示差異極顯著,P<0.01。

    圖5 壓力和粉碎度的變化對(duì)百里香精油提取影響Fig.5 Effects of pressure and grinding degree on the extraction of thyme essential oil

    由圖5可知,響應(yīng)面為開(kāi)口向下的凸形曲面,具有極高值,在一定范圍內(nèi),百里香精油提取量隨著壓力和粉碎度的增加,呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢(shì);百里香精油提取量在壓力方向的曲線較粉碎度方向的更為陡峭,說(shuō)明壓力對(duì)百里香精油提取影響更顯著,這與表3方差分析表一致。

    2.3 驗(yàn)證試驗(yàn)

    由軟件分析得到最佳提取條件為壓力409.87 MPa,料液比1∶27.71,粉碎度54.93目,在此最優(yōu)條件下百里香精油提取量為11.2252 mg/g。結(jié)合實(shí)際操作得到提取條件為:壓力410 MPa,料液比1∶28,粉碎度50目,保壓時(shí)間4 min,提取溫度為室溫,得到百里香精油提取量平均值為11.236 mg/g。

    2.4 百里香精油成分鑒定結(jié)果

    用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀對(duì)百里香精油進(jìn)行分析,得到百里香精油的GC-MS 總離子流圖,見(jiàn)圖6。由圖6可知,共分離出55種化合物,利用NBS75K 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)譜庫(kù)-計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)檢索,結(jié)合查閱質(zhì)譜手冊(cè)并與文獻(xiàn)核對(duì),共鑒定出46種化合物,采用面積歸一化法測(cè)定各種成分的相對(duì)質(zhì)量分?jǐn)?shù),結(jié)果見(jiàn)表4。

    圖6 百里香精油的GC-MS 總離子流圖Fig.6 GC-MS total ion chromatogram of thyme essential oil

    表4 百里香精油化學(xué)成分及含量Table 4 Chemical components and content of thyme essential oil

    GC-MS鑒定出的46種化合物占總量的97.949%,含量在1%以上的化合物共14個(gè),占總量的91.127%;含量在3%以上的化合物8個(gè),占總量的77.912%;含量最高的是百里酚(43.925%)和對(duì)-聚傘花素(16.112%),占總量的60.037%。從化合物類(lèi)型來(lái)看,百里香精油所含成分主要為烯類(lèi)、萜類(lèi)、酚類(lèi)、醇類(lèi)、酯類(lèi),它們易揮發(fā)且呈現(xiàn)各自特殊的芳香氣味,構(gòu)成百里香精油的特色,如冰片具有類(lèi)似胡椒和薄荷的香氣。從鑒定出的化合物相對(duì)分子質(zhì)量來(lái)看,較小相對(duì)分子質(zhì)量化合物占絕大多數(shù),鑒定的化合物中,最小相對(duì)分子質(zhì)量為128,最大相對(duì)分子質(zhì)量為220,相對(duì)分子質(zhì)量為136,150,154,204的化合物最多,主要為帶環(huán)的烯烴類(lèi)(單萜);相對(duì)分子質(zhì)量為150 的化合物有8種,其中百里酚和香芹酚是百里香精油的主要成分,是含氧單萜的同分異構(gòu)體,百里香酚含量較高,占總量的43.925%,香芹酚較少,為2.655%,這兩種化合物含量的高低也是衡量百里香精油質(zhì)量的重要指標(biāo)。倍半萜類(lèi)物質(zhì)有9種,它們的相對(duì)分子質(zhì)量為204,除石竹烯含量為2.870%外,其他物質(zhì)含量都不大,屬于百里香精油重要的尾香成分化合物。出峰較晚,相對(duì)分子質(zhì)量為220 的化合物有3種,其中氧化石竹烯含量較多,占總量的1.75%。

    3 結(jié)論

    在單因素試驗(yàn)基礎(chǔ)上,使用Design-Expert 8.0.6軟件,采用響應(yīng)面試驗(yàn)優(yōu)化超高壓百里香精油提取工藝,結(jié)合實(shí)際情況,確定最佳工藝條件為:壓力410 MPa,料液比1∶28,粉碎度50目,保壓時(shí)間4 min,提取溫度為室溫,得到百里香精油提取量平均值為11.236 mg/g。GC-MS鑒定出的46種化合物,其中百里酚和對(duì)-聚傘花素(16.112%)含量較高,分別占總量的43.925%和16.112%。

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