• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    利用1H NMR測定姜中姜辣素與姜黃素

    2025-01-26 00:00:00張皓然張琴文麗瓊零莉胡俊杰岑仕宇王勤志陳德慰
    中國調(diào)味品 2025年1期
    關(guān)鍵詞:香草醛姜辣素甲氧基

    摘要:該研究采用核磁共振氫譜(proton nuclear magnetic resonance,1H NMR)技術(shù)對凍干生姜與烘干生姜中的姜辣素和姜黃素類化合物的變化進(jìn)行定性定量分析,發(fā)現(xiàn)姜中姜辣素提取物主要包括6-姜酚、8-姜酚、10-姜酚等姜酚類物質(zhì)以及少量姜烯酚。經(jīng)過烘干處理后,總姜酚的含量由(1.5±0.3) mg/g降低至(0.89±0.06) mg/g(鮮重),總姜辣素的含量由(2.3±0.4) mg/g降低至(1.4±0.1) mg/g,6-姜烯酚的含量由(4.8×10-3±2.7×10-3) mg/g升高至(0.020 9±0.000 4) mg/g。烘干后姜黃素類化合物的含量由(4.4±0.2) mg/100 g降低至(1.5±0.6) mg/100 g,香草醛的含量由(1.20±0.07) mg/100 g升高至(1.87±0.01) mg/100 g,說明熱處理會導(dǎo)致生姜中的姜辣素與姜黃素類化合物降解,姜酚類物質(zhì)向姜烯酚轉(zhuǎn)化。該試驗(yàn)結(jié)果為研究姜中姜辣素與姜黃素類化合物的變化機(jī)理以及姜制品的生產(chǎn)與工藝優(yōu)化提供了參考。

    關(guān)鍵詞:生姜;核磁共振氫譜(1H NMR);姜辣素;姜黃素;6-姜酚

    中圖分類號:TS264.4 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1000-9973(2025)01-0193-08

    Determination of Gingerols and Curcumin in Ginger by 1H NMR

    ZHANG Hao-ran1, ZHANG Qin1, WEN Li-qiong1, LING Li1, HU Jun-jie2, CEN Shi-yu2,WANG Qin-zhi1, CHEN De-wei1,3*

    (1.College of Light Industry and Food Engineering, Guangxi University, Nanning 530004, China; 2.Foshan Haitian (Nanning) Flavouring and Food CO., Ltd., Nanning 530100, China;3.Key Laboratory of Deep Processing and Safety Control of Special Agricultural Products in Institutions of Higher Education of Guangxi Province, Nanning 530004, China)

    Abstract: The changes of gingerols and curcumin compounds in freeze-dried and dried ginger are qualitatively and quantitatively analyzed by proton nuclear magnetic resonance (1H NMR). It is found that gingerols extracts in ginger mainly includes gingerol substances such as 6-gingerol, 8-gingerol, 10-gingerol and a small amount of shogaol. After drying, the content of total gingerol decreases from (1.5±0.3) mg/g to (0.89±0.06) mg/g (fresh weight), the content of total gingerols decreases from (2.3±0.4) mg/g to (1.4±0.1) mg/g, and the content of 6-shogaol increases from (4.8×10-3±2.7×10-3) mg/g to (0.020 9±0.000 4) mg/g. The content of curcumin compounds decreases from (4.4±0.2)mg/100 g to (1.5±0.6)mg/100 g, and the content of vanillin increases from (1.20±0.07) mg/100 g to (1.87±0.01) mg/100 g after drying. The results show that heat treatment could lead to the degradation of gingerols and curcumin compounds in ginger and the conversion of gingerol to shogaol. The test results have provided references for studying the mechanism of changes in gingerols and curcumin compounds in ginger, as well as the production and process optimization of ginger products.

    Key words: ginger; proton nuclear magnetic resonance (1H NMR); gingerols; curcumin; 6-gingerol

    收稿日期:2024-06-27

    基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目(31960513);2024年廣西研究生教育創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目(YCSW2024137)

    作者簡介:張皓然(2001—),女,碩士研究生,研究方向:食品風(fēng)味。

    *通信作者:陳德慰(1975—),男,教授,博士,研究方向:食品風(fēng)味。

    生姜是姜科類植物姜的新鮮根莖,廣泛栽培于熱帶、亞熱帶等地區(qū),除東北外,我國大部分地區(qū)也有栽培,是家庭烹飪中常用的香辛料。生姜屬于藥食兼用資源,具有抗氧化、降血脂、降血壓和消炎等功效[1],含有姜辣素、姜精油、二芳基庚烷等多種功能性物質(zhì)。除此之外,還在姜中發(fā)現(xiàn)了氨基酸、淀粉、樹脂狀物質(zhì)等其他成分[2]

    生姜以其獨(dú)特的辛辣味道著稱,辛辣味主要源于其所含有的姜辣素[3]。姜辣素是一系列以支鏈烷基鏈長度來區(qū)分的同系物[4],均含有3-甲氧基-4-羥基苯與β-羥基酮結(jié)構(gòu)。通??梢苑譃榻宇?、姜烯酚類、姜酮類、姜二酮類、姜二醇類等,其中,6-姜酚、8-姜酚、10-姜酚、6-姜烯酚是姜辣素類物質(zhì)的主要組成成分[5],且6-姜酚的含量最多,約占60%~70%[6]?!吨袊幍洹芬?-姜酚、8-姜酚、10-姜酚的含量作為生姜的主要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。大量研究表明,姜酮類、姜二酮類和姜二醇類化合物不是生姜中的天然成分,是在生姜的加工和貯存過程中產(chǎn)生的[7]。由于β-羥基酮結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定的特性,C4~C5之間的氫容易脫落形成雙鍵從而生成姜烯酚(也稱姜腦),而姜酮則是姜烯酚的雙鍵在加熱或堿性條件下斷裂形成的[5]。研究表明,姜酮通常僅在炮姜和姜炭中出現(xiàn)[8],通常需要溫度達(dá)到180℃以上。

    二芳基庚烷是一類以1,7-二取代苯基和庚烷骨架為母體的化合物,可分為線性二芳基庚烷類和環(huán)狀二芳基庚烷類化合物。線性二芳基庚烷包括姜黃素、脫甲氧基姜黃素、雙脫甲氧基姜黃素、四氫姜黃素、脫甲氧基四氫姜黃素等[9]。其中,姜黃素、脫甲氧基姜黃素與雙脫甲氧基姜黃素被統(tǒng)稱為姜黃素類化合物[10],是使生姜根莖呈現(xiàn)淡黃色的物質(zhì)[11],具有抗炎、抑菌和抗氧化等藥理作用。生姜根莖呈現(xiàn)黃色,隨著品種和成熟度的不同,其顏色的深淺略有變化。姜黃素類化合物中以姜黃素的含量為主,約占姜黃素類化合物的46.82%~59.56%[12]。

    在過去的研究中,姜辣素、姜黃素等物質(zhì)的研究常采用高效液相色譜技術(shù),但這種方法具有操作步驟費(fèi)時費(fèi)力、研究成本較高等缺點(diǎn)[13]。核磁共振光譜技術(shù)(nuclear magnetic resonance spectroscopy,NMR)作為新型的光譜技術(shù),具有快速、靈敏以及不破壞樣品等優(yōu)點(diǎn),近幾年被廣泛應(yīng)用于氨基酸[14]、磷脂[15]等食品領(lǐng)域的分析。姜中姜辣素、姜黃素類化合物主要在1H NMR圖譜上的化學(xué)位移δ=6~7處產(chǎn)生信號峰[16-17],能夠在核磁共振氫譜中分別找到可以代表各物質(zhì)尖銳、明確的特征峰,在分子結(jié)構(gòu)水平對待測物進(jìn)行定性定量分析。因此,本研究利用1H NMR技術(shù)定性定量探究姜中姜辣素、姜黃素類化合物在烘干前后含量和種類的變化,為姜制品的研究與開發(fā)提供了參考。

    1 材料與方法

    1.1 材料與試劑

    生姜:廣西壯族自治區(qū)南寧市南寧百貨超市。

    無水乙醇:成都市科隆化學(xué)品有限公司;石油醚(分析純)、乙酸乙酯(分析純)、氘代氯仿((99.8+0.03)% TMS)、二甲基亞砜-d6((99.9+0.03)% TMS)、香草醛(分析純,99%)、姜黃素(分析純,98%):上海麥克林生化科技股份有限公司;定性濾紙(中速過濾,直徑90 mm):杭州富陽北木漿紙有限公司。

    1.2 儀器與設(shè)備

    Alpha 1-4 LD Plus冷凍干燥機(jī) 德國 Martin Christ 公司;PL203分析天平 梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司;TD5A-WS臺式低速離心機(jī) 湖南湘儀實(shí)驗(yàn)室儀器開發(fā)有限公司;HJ-6A數(shù)顯恒溫磁力攪拌器 江蘇金怡儀器科技有限公司;RTE-201D旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 上海精密儀器儀表有限公司;AVANCEⅢ HD 500MHz核磁共振波譜儀 德國Bruker公司;Tecan Infinite 200Pro 多功能酶標(biāo)儀 帝肯奧地利有限責(zé)任公司。

    1.3 樣品的制備

    姜辣素與姜黃素類化合物幾乎不溶于水,易溶于甲醇、乙醇、乙酸乙酯等極性溶劑[18]。參考喬慶亮[19]和馮生光[20]的方法對姜辣素和姜黃素類化合物進(jìn)行提取,并對方法稍作修改。將購買的新鮮生姜切碎,制成凍干姜粉,稱取50 g凍干姜粉,加入80%乙醇溶液500 mL,攪拌30 min后,經(jīng)過減壓過濾裝置分離沉淀與上清液;重復(fù)上述操作3次,將收集上清液,在40℃下進(jìn)行旋蒸。將旋蒸后所剩物質(zhì)溶于石油醚中(樣品∶石油醚為1∶2),混合物在2 000 r/min條件下離心15 min后萃取分液,收集下層物質(zhì);重復(fù)上述操作3次。在收集的溶液中加入乙酸乙酯(樣品∶乙酸乙酯為1∶1),混合物在2 000 r/min條件下離心15 min后萃取分液,收集上清液;重復(fù)上述操作3次。將收集到的上清液在40℃下旋蒸至有機(jī)溶劑完全揮發(fā),得到姜辣素與姜黃素類化合物粗提物,置于4℃冰箱中備用。

    將切碎的生姜在100℃烘箱中烘干3 h,按照上述方法制備烘干后生姜的姜辣素與姜黃素類化合物粗提物,置于4℃冰箱中備用。

    1.4 研究方法

    1.4.1 姜辣素的1H NMR分析

    取0.10 g上述方法所得樣品于2 mL離心管中,加入800μL含有內(nèi)標(biāo)物TMS的CDCl3[21],將混合液渦旋1 min,離心5 min,轉(zhuǎn)移下層清液于5 mm核磁共振管中。在同一天進(jìn)行核磁共振數(shù)據(jù)采集與樣品制備,在 Bruker AVANCE Ⅲ HD 500 MHz核磁共振波譜儀上進(jìn)行試驗(yàn)。

    1H NMR 采樣參數(shù):采集時間3.276 8 s,弛豫時間3 s,掃描次數(shù)128 次。

    采用MestReNova v14.4.4進(jìn)行核磁共振波譜處理,對整個光譜范圍進(jìn)行基線校正,手動進(jìn)行相位校正。CDCl3溶劑中含有的內(nèi)標(biāo)物TMS在化學(xué)位移δ=0時產(chǎn)生信號,以該峰作為參考,參考文獻(xiàn)[16]對譜圖信號進(jìn)行定性分析。

    1.4.2 姜黃素類化合物的1H NMR分析

    取0.10 g樣品于2 mL離心管中,加入800μL含有內(nèi)標(biāo)物TMS的DMSO-d6[17],按照1.4.1中的方法進(jìn)行分析。因?yàn)榻S素類化合物易溶于DMSO,故選擇DMSO-d6作為溶劑。

    采用MestReNova v14.4.4進(jìn)行核磁共振波譜處理,對整個光譜范圍進(jìn)行基線校正,手動進(jìn)行相位校正。DMSO-d6溶劑中含有的內(nèi)標(biāo)物TMS在化學(xué)位移δ=0時產(chǎn)生信號,以該峰作為參考。參考文獻(xiàn)[17,20,22-23]對譜圖信號進(jìn)行定性分析。

    1.4.3 物質(zhì)含量計(jì)算

    1H NMR譜圖中的信號面積與樣品中物質(zhì)的濃度成正比,選擇 1H NMR譜圖中較尖銳、清晰且不與其他峰重疊的信號峰,將其定為特征峰,比較特征峰與內(nèi)標(biāo)峰的峰面積來計(jì)算物質(zhì)含量:

    mx=Ax×nTMS×NTMS×Mx×m1/ATMS×nx×m0×m。(1)

    式中:mx為待測化合物的含量,姜辣素含量單位為mg/g,姜黃素類化合物含量單位為mg/100 g;nx為待測化合物定量峰所含質(zhì)子數(shù),個;nTMS為內(nèi)標(biāo)物TMS定量峰所含質(zhì)子數(shù),個;ATMS為內(nèi)標(biāo)物TMS定量峰面積;Ax為待測化合物定量峰面積;NTMS為內(nèi)標(biāo)物TMS的量,mol;Mx為待測化合物相對分子質(zhì)量,g/mol;m1為提取的姜辣素/姜黃素類化合物的質(zhì)量,mg;m0為NMR分析稱取的質(zhì)量,0.1 g;m為試驗(yàn)用姜鮮重,姜辣素以g計(jì)算,姜黃素類化合物以100 g計(jì)算。

    混合物的相對分子質(zhì)量以含量最高的物質(zhì)的相對分子質(zhì)量計(jì)算,總姜辣素:294;總姜酚:294;6-姜烯酚:276;姜黃素類化合物:368。

    1.4.4 紫外分光光度法

    1.4.4.1 姜辣素的紫外分光光度法計(jì)算

    目前尚無姜辣素標(biāo)準(zhǔn)品,香草醛與姜辣素的結(jié)構(gòu)相似,故選取香草醛作為參考對照[24]

    稱取香草醛標(biāo)準(zhǔn)品0.05 g,用無水乙醇溶解并定容至500 mL容量瓶中,得到質(zhì)量濃度為100μg/mL的香草醛標(biāo)準(zhǔn)溶液,分別準(zhǔn)確吸取1,2,3,4,5,6 mL香草醛標(biāo)準(zhǔn)溶液于10 mL容量瓶中,用無水乙醇溶液定容,獲得濃度為10,20,30,40,50,60μg/mL的香草醛溶液。同時以無水乙醇作為空白對照,在280 nm處測定其吸光度值[25],制作標(biāo)準(zhǔn)曲線與回歸方程。其中,橫坐標(biāo)為香草醛質(zhì)量濃度,縱坐標(biāo)為吸光度值,得到標(biāo)準(zhǔn)曲線線性回歸方程:y=0.025 2x+0.020 9,相關(guān)系數(shù)R2=0.993 9。

    稱取1.3中所得樣品0.05 g,用無水乙醇定容至100 mL。準(zhǔn)確移取1 mL,用無水乙醇溶于10 mL容量瓶中,得到質(zhì)量濃度為50μg/mL的樣品溶液,在280 nm波長處測定其吸光度值,代入香草醛回歸方程求出相應(yīng)濃度。按下式求出生姜中所含姜辣素含量:

    姜辣素含量(mg/g)=1.93×V0×V1×CW2/V2×W1×W3。(2)

    式中:C為測定的吸光度值在上述公式中求得的濃度,μg/mL;V0為稀釋后姜辣素溶液的總體積,10 mL;V1為姜辣素溶液的總體積,100 mL;V2為稀釋時吸取的姜辣素溶液的體積,1 mL;W1為稱取姜辣素樣品的重量,0.05 g;W2為提取姜辣素的總重量,mg;W3為提取姜辣素樣品所需生姜鮮重,g。

    因?yàn)榭偨彼氐南鄬Ψ肿淤|(zhì)量以294計(jì),香草醛的分子量為152,故姜辣素與香草醛的換算系數(shù)應(yīng)取1.93。

    1.4.4.2 姜黃素的紫外分光光度法計(jì)算

    稱取姜黃素標(biāo)準(zhǔn)品0.05 g,加入95%乙醇溶液并定容至100 mL容量瓶中,準(zhǔn)確吸取1 mL上述溶液于100 mL容量瓶中并用95%乙醇溶液定容,獲得質(zhì)量濃度為5μg/mL的姜黃素標(biāo)準(zhǔn)溶液,分別吸取1,2,3,4,5,6 mL姜黃素標(biāo)準(zhǔn)溶液于10 mL容量瓶中,用95%乙醇溶液定容,獲得濃度為0.5,1,1.5,2,2.5,3μg/mL的香草醛溶液。同時以95%乙醇溶液作為空白對照,在425 nm處測定其吸光度值,制作標(biāo)準(zhǔn)曲線與回歸方程[26]。其中,橫坐標(biāo)為姜黃素溶液質(zhì)量濃度,縱坐標(biāo)為吸光度值,得到標(biāo)準(zhǔn)曲線線性回歸方程:y=0.165 1x+0.006 6,相關(guān)系數(shù)R2=0.999 4。

    稱取1.3中所得樣品0.05 g置于100 mL容量瓶中,用95%乙醇定容混合,移取1.0 mL溶液于10 mL容量瓶中并用95%乙醇溶液定容,得到50μg/mL的樣品溶液,測定其在425 nm處的吸光度值,代入姜黃素回歸方程求出相應(yīng)濃度。按下式求出生姜中所含姜黃素含量:

    姜黃素含量(mg/100 g)=V0×V1×CW2/V2×W1×W3。(3)

    式中:C為測定的吸光度值在上述公式中求得的濃度,μg/mL;V0為稀釋后姜辣素溶液的總體積,10 mL;V1為姜辣素溶液的總體積,100 mL;V2為稀釋時吸取的姜辣素溶液的體積,1 mL;W1為稱取姜辣素樣品的重量,0.05 g;W2為提取姜辣素的總重量,mg;W3為提取姜辣素樣品所需生姜鮮重,100 g。

    1.4.5 數(shù)據(jù)分析

    所有數(shù)據(jù)采用SPSS 26軟件進(jìn)行獨(dú)立樣本T檢驗(yàn)分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 1H NMR對提取物的定性定量分析

    2.1.1 1H NMR對新鮮與烘干樣品中姜辣素提取物的定性定量分析

    姜辣素的成分復(fù)雜,其中6-姜酚、8-姜酚、10-姜酚、6-姜烯酚的占比最多,其結(jié)構(gòu)式見圖1。

    烘干前后生姜中姜辣素類物質(zhì)在CDCl3中的1H NMR圖譜見圖2。其中,(1)為新鮮生姜姜辣素提取物,(2)為烘干生姜姜辣素提取物。姜辣素主要化合物和基團(tuán)特征見表1。

    因?yàn)榻彼刂械闹饕镔|(zhì)6-姜酚、8-姜酚、10-姜酚、6-姜烯酚等的結(jié)構(gòu)相似,均含有3-甲氧基-4-羥基苯和β-羥基酮結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)在核磁譜圖中的信號大部分重疊,故可將其信號對應(yīng)總姜辣素。其中,化學(xué)位移δ=6.81屬于姜辣素共有結(jié)構(gòu)3-甲氧基-4-羥基苯中苯環(huán)上的信號;化學(xué)位移δ=3.85屬于苯環(huán)上甲氧基基團(tuán)的信號。由于6-姜烯酚在苯環(huán)側(cè)鏈上具有獨(dú)特的雙鍵結(jié)構(gòu),可以在化學(xué)位移δ=6.09處檢測到其質(zhì)子信號。且受側(cè)鏈雙鍵官能團(tuán)的影響,姜黃素結(jié)構(gòu)中苯環(huán)上的6′號位碳原子上的質(zhì)子信號與側(cè)鏈1號位碳原子上的質(zhì)子信號也發(fā)生了轉(zhuǎn)變,分別在化學(xué)位移δ=6.65和化學(xué)位移δ=2.83處檢測到信號。6-姜酚、8-姜酚、10-姜酚等物質(zhì)由于結(jié)構(gòu)過于相似,只有側(cè)鏈長短不同,導(dǎo)致氫譜信號重疊,無法一一辨認(rèn),故只表征總姜酚類物質(zhì),其在化學(xué)位移δ=2.83、化學(xué)位移δ=2.55、化學(xué)位移δ=6.65等處產(chǎn)生質(zhì)子信號。由表1可知,化學(xué)位移δ=6.81、化學(xué)位移δ=2.55、化學(xué)位移δ=6.09處的峰是尖銳、強(qiáng)烈、明確和不重疊的,可以選擇這3處的信號對總姜辣素、總姜酚類物質(zhì)以及總姜烯酚進(jìn)行定量分析。

    以TMS為內(nèi)標(biāo)物質(zhì),對姜辣素提取物中的各物質(zhì)進(jìn)行定量分析。利用1H NMR技術(shù)檢測的各物質(zhì)含量見表2。

    采用高效液相色譜技術(shù)測定不同品種生姜中的姜辣素含量約為1.34~2.87 mg/g,與本研究所得結(jié)果相符[27]。由表2可知,經(jīng)過烘干熱處理后,總姜辣素的含量由(2.3±0.4) mg/g減少至(1.4±0.1) mg/g;總姜酚的含量由(1.5±0.3) mg/g減少至(0.89±0.06) mg/g;6-姜烯酚的含量由(4.8×10-3±2.7×10-3) mg/g增加至(0.020 9±0.000 4) mg/g。由于姜辣素類物質(zhì)結(jié)構(gòu)的苯環(huán)側(cè)鏈上含有不穩(wěn)定的β-羥基酮結(jié)構(gòu)(見圖1),很容易轉(zhuǎn)化為α,β-不飽和酮[28]。在加熱過程中容易發(fā)生兩種化學(xué)反應(yīng):一種是在酸性或加熱條件下,C4上的氫原子與C5上的羥基之間發(fā)生脫水反應(yīng)生成姜烯酚;另一種是在堿性或者高溫條件下發(fā)生逆羥醛縮合反應(yīng)生成姜酮[29],姜烯酚側(cè)鏈結(jié)構(gòu)上的碳碳雙鍵斷裂也會形成姜酮。由表2可知,烘干后姜中的總姜辣素含量減少。新鮮的凍干生姜中姜烯酚含量很低,而烘干后生姜中的6-姜烯酚含量急劇增加,表明在加熱干燥條件下,姜酚中的β-羥基酮易脫水形成姜烯酚。相關(guān)研究表明,加熱溫度超過80℃,6-姜酚會向6-姜烯酚轉(zhuǎn)化[30];且溫度越高,6-姜酚向6-姜烯酚轉(zhuǎn)化的轉(zhuǎn)化率越高[31],因此,導(dǎo)致以6-姜酚為主的總姜酚含量降低。

    姜酚與姜烯酚是構(gòu)成生姜刺激性辣味的主要物質(zhì),通常姜酚與姜烯酚的含量越高,生姜的辣味越濃。其中姜烯酚賦予姜獨(dú)特的辛辣味和甜味[32],使熱處理后的姜呈現(xiàn)出更溫和的辣味。

    2.1.2 1H NMR對新鮮凍干與烘干樣品中姜黃素類化合物的定性定量分析

    姜黃素類化合物及其主要降解產(chǎn)物香草醛的結(jié)構(gòu)式見圖3。

    凍干與烘干生姜中的姜黃素類化合物在DMSO-d6中的1H NMR圖譜對比見圖4。其中,(1)為新鮮凍干生姜姜黃素提取物,(2)為烘干生姜姜黃素提取物。各化合物基團(tuán)特征見表3。

    因?yàn)榻S素與脫甲氧基姜黃素以及雙脫甲氧基姜黃素的結(jié)構(gòu)十分相似,其中,姜黃素的一個甲氧基被氫取代后形成脫甲氧基姜黃素,而姜黃素的兩個甲氧基都被氫取代后形成雙脫甲氧基姜黃素。相似的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致各物質(zhì)的核磁譜圖重疊,無法準(zhǔn)確區(qū)分各物質(zhì)的質(zhì)子峰,故本次定量計(jì)算總姜黃素類物質(zhì)的含量。

    姜黃素和脫甲氧基姜黃素的甲氧基在化學(xué)位移δ=3.83左右處產(chǎn)生信號。但由于所提取物質(zhì)并非僅有姜黃素類化合物,姜辣素類物質(zhì)中同樣含有甲氧基結(jié)構(gòu),所處信號位置相似,會對定量結(jié)果造成影響,故不用該位置信號對姜黃素與脫甲氧基姜黃素進(jìn)行表征;姜黃素類化合物碳鏈的1,2號位與6,7號位處含有碳碳雙鍵結(jié)構(gòu),且兩個烯烴位于對稱位置,在化學(xué)位移δ=7.55、化學(xué)位移δ=6.70處分別對應(yīng)CH-1,7和CH-2,6的信號,對應(yīng)姜黃素類化合物的總信號;位于姜黃素類化合物結(jié)構(gòu)中心位置的4號位碳原子連接的質(zhì)子通常會在化學(xué)位移δ=6.07處產(chǎn)生信號,對應(yīng)姜黃素類化合物的化學(xué)信號。因?yàn)榛瘜W(xué)位移δ=6.07處的信號尖銳、明顯,最終選擇該處峰對姜黃素類化合物進(jìn)行定量分析。

    研究表明,姜黃素在受熱或光照條件下容易降解生成阿魏酸、香草醛等物質(zhì)[23]。其中,阿魏酸會繼續(xù)降解生成香草醛和香草酸,因此,以香草醛作為主要降解產(chǎn)物進(jìn)行表征。香草醛側(cè)鏈末端的醛基會在化學(xué)位移δ=9.77處產(chǎn)生信號峰,選擇該處峰作為特征峰對香草醛進(jìn)行定量分析。

    以TMS為內(nèi)標(biāo)物質(zhì),對姜黃素粗提物中的各物質(zhì)進(jìn)行定量分析。分別以化學(xué)位移δ=6.07、化學(xué)位移δ=9.77處的峰面積對類黃色素和香草醛進(jìn)行量化,具體數(shù)據(jù)見表4。

    姜中各組分的含量受姜的品種、產(chǎn)地、成熟度等因素的影響較大,利用高效液相色譜技術(shù)測定不同地區(qū)不同品種生姜中的姜黃素類化合物含量約為1.4~10.2 mg/100 g[11]1H NMR定量結(jié)果與使用高效液相色譜技術(shù)定量結(jié)果相符。由表4可知,經(jīng)過烘干處理后,姜黃素類化合物的含量由(4.4±0.2) mg/100 g減少至(1.5±0.6) mg/100 g;香草醛的含量由(1.20±0.07) mg/100 g增加至(1.87±0.01) mg/100 g。姜黃素類化合物被認(rèn)為是使生姜、姜黃等物質(zhì)呈現(xiàn)黃色的主要物質(zhì),是一類二芳基庚烴類化合物,含有兩個鄰甲氧基苯酚以及雙-α,β-不飽和β-二酮結(jié)構(gòu)[17]。姜黃素類化合物不穩(wěn)定,在高溫條件下易發(fā)生降解,且溫度越高,姜黃素降解速度越快[33]。由表4可知,加熱后姜黃素類化合物的含量減少,香草醛的含量增加,表明姜黃素類化合物結(jié)構(gòu)上的碳碳雙鍵在加熱條件下會發(fā)生斷裂形成香草醛等代謝產(chǎn)物。部分研究表明,在80℃左右的熱處理?xiàng)l件下,脫甲氧基姜黃素與雙脫甲氧基姜黃素的含量在前2 h通常呈先上升后下降的趨勢;當(dāng)溫度升高時,兩者的含量均呈下降趨勢;姜黃素含量在熱處理?xiàng)l件下一直呈下降趨勢[34],表明姜黃素類化合物上的甲氧基會影響其穩(wěn)定性,并且推測熱處理?xiàng)l件下姜黃素、脫甲氧基姜黃素、雙脫甲氧基姜黃素之間存在物質(zhì)轉(zhuǎn)化。Chen等[35]對姜黃素在4種不同加熱速率下進(jìn)行熱降解分析,觀察到姜黃素的降解分為兩個階段:在第一階段即94~357℃,姜黃素取代基分解,苯環(huán)上的甲氧基取代基脫落形成脫甲氧基姜黃素和雙脫甲氧基姜黃素。第二階段即357~533℃,姜黃素的兩個苯環(huán)開始分解。

    熱處理導(dǎo)致姜中姜黃素類化合物的含量降低,但烘干通常會導(dǎo)致姜的顏色由淺黃色轉(zhuǎn)為淺棕色。這是因?yàn)榻泻械奶穷惻c氨基酸在加熱條件下發(fā)生美拉德反應(yīng),其中間產(chǎn)物如二羰基化合物、葡萄糖酮醛等物質(zhì)進(jìn)一步聚合形成高分子色素類黑精,最終導(dǎo)致干姜的顏色變深[36]。

    2.2 不同測定方法結(jié)果對比

    比較1H NMR與紫外分光光度法兩種不同測定方法測定姜辣素與姜黃素類化合物含量,結(jié)果見表5。

    由表5可知,在95%置信區(qū)間內(nèi),各組數(shù)據(jù)獨(dú)立樣本T檢驗(yàn)的顯著性水平均大于0.05,因此,不同方法所得到的各物質(zhì)含量均不存在顯著性差異。因?yàn)橥ㄟ^對紫外分光光度法對與總姜辣素結(jié)構(gòu)相似的香草醛進(jìn)行測定,而姜黃素在加熱條件下分解產(chǎn)生香草醛,導(dǎo)致利用紫外分光光度法測定的烘干后的姜辣素含量偏高。在姜黃素類化合物的測定中,利用紫外分光光度法所測定的含量與NMR法測定的結(jié)果相比偏低,可能是因?yàn)榻S素類化合物中含有的姜黃素、脫甲氧基姜黃素、雙脫甲氧基姜黃素的最大吸收波長略有不同。因?yàn)榻S素在其中占比較大,在本文中采取425 nm作為最大吸收波長進(jìn)行測定,導(dǎo)致結(jié)果具有一定差異。與紫外分光光度法相比,NMR技術(shù)的靈敏度和準(zhǔn)確度更高,能夠更加精確地從分子結(jié)構(gòu)水平對所測物質(zhì)進(jìn)行定性定量研究[37]

    3 結(jié)論

    本文利用1H NMR技術(shù)對姜中姜辣素類化合物和姜黃素類化合物進(jìn)行定性定量分析,分析其在100℃、3 h條件下烘干處理后的含量變化。研究結(jié)果表明,新鮮生姜的姜辣素提取物以姜酚類物質(zhì)為主,姜烯酚的含量極少;經(jīng)烘干處理后,總姜辣素與總姜酚類物質(zhì)的含量降低,由(2.3±0.4),(1.5±0.3) mg/g分別降低至(1.4±0.1),(0.89±0.06) mg/g(鮮重)。6-而姜烯酚的含量明顯增加,由(4.8×10-3±2.7×10-3) mg/g升高至(0.020 9±0.000 4) mg/g。因?yàn)楸江h(huán)側(cè)鏈上含有不穩(wěn)定的β-羥基酮結(jié)構(gòu),導(dǎo)致在加熱條件下姜酚苯環(huán)側(cè)鏈脫水形成姜烯酚。姜黃素類物質(zhì)含量經(jīng)烘干處理后明顯減少,由(4.4±0.2) mg/100 g降低至(1.5±0.6) mg/100 g,香草醛含量由(1.20±0.07) mg/100 g升高至(1.87±0.01) mg/100 g,這是由于在加熱條件下姜黃素容易降解生成阿魏酸、香草醛等物質(zhì)。1H NMR技術(shù)操作簡便,能夠在化學(xué)位移δ=6~7處觀測到主要物質(zhì)的特征峰,因此,可以更加快速地同時對多種化合物進(jìn)行分析。經(jīng)過紫外分光光度法驗(yàn)證發(fā)現(xiàn),兩種方法所得結(jié)果并無顯著性差異。本研究對烘干前后生姜中的部分物質(zhì)進(jìn)行定性定量分析,為研究姜辣素類物質(zhì)和姜黃素類物質(zhì)的熱穩(wěn)定性提供了參考依據(jù),也為含有生姜食品的生產(chǎn)和工藝優(yōu)化提供了參考。

    參考文獻(xiàn):

    [1]ZAGóRSKA J, CZERNICKA-BO? L, KUKULA-KOCH W, et al. Impact of thermal processing on the selected biological activities of ginger rhizome—a review[J].Molecules,2023,28(1):412.

    [2]吳嘉斕,王笑園,王坤立,等.生姜營養(yǎng)價值及藥理作用研究進(jìn)展[J].食品工業(yè),2019,40(2):237-240.

    [3]孫璐,趙曉燕,朱運(yùn)平,等.生姜中姜辣素的功能性及其應(yīng)用研究進(jìn)展[J].糧油食品科技,2020,28(4):138-144.

    [4]SANG S, SNOOK H D, TAREQ F S, et al. Precision research on ginger: the type of ginger matters[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2020,68(32):8517-8523.

    [5]王紅芯,應(yīng)光耀,孔維軍,等.生姜及其炮制品中姜辣素的研究進(jìn)展[J].中南藥學(xué),2017,15(3):324-328.

    [6]周潔,覃竹山,吳金平,等.生姜品質(zhì)成分及姜辣素的比較[J].中國調(diào)味品,2021,46(12):151-154.

    [7]郝芮青,張程程,牛海月,等.生姜提取物種類、生物學(xué)活性及其在食品包裝上的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].食品科學(xué),2024,45(14):341-351.

    [8]王維皓,李娟,高慧敏,等.從HPLC特征圖譜分析姜在炮制過程中的化學(xué)成分變化[J].藥物分析雜志,2009,29(8):1248-1252.

    [9]劉怡妙,凌悅,徐旭,等.生姜的研究進(jìn)展及其質(zhì)量標(biāo)志物的預(yù)測分析[J].中草藥,2022,53(9):2912-2928.

    [10]張娜,翁偉鋒.天然可食用姜黃色素的研究進(jìn)展[J].山東化工,2017,46(21):72-73.

    [11]LIJIMA Y, JOH A. Pigment composition responsible for the pale yellow color of ginger (Zingiber officinale) rhizomes[J].Food Science and Technology Research,2014,20(5):971-978.

    [12]PRAVEEN A, PRASAD D, MISHRA S, et al. Facile NMR approach for profiling curcuminoids present in turmeric[J].Food Chemistry,2021,341:128646.

    [13]HE X, BERNART M W, LIAN L, et al. High-performance liquid chromatography-electrospray mass spectrometric analysis of pungent constituents of ginger[J].Journal of Chromatography A,1998,796(2):327-334.

    [14]葉婷婷,劉思佚,劉潔,等.NMR和GC-MS研究加熱對奶油主要成分及香氣化合物的影響[J].食品科學(xué),2022,43(10):220-226.

    [15]俞舜杰,趙子建,萬鵬,等.利用核磁共振研究脂肪氧合酶酶促氧化蛋黃磷脂[J].食品科學(xué),2022,43(22):121-128.

    [16]鈕翠然.干姜中姜酚類成分的研究[D].長春:吉林大學(xué),2008.

    [17]PRASAD D, PRAVEEN A, MAHAPATRA S, et al. Existence of β-diketone form of curcuminoids revealed by NMR spectroscopy[J].Food Chemistry,2021,360(6):130000.

    [18]PRIYADARSINI K I.The chemistry of curcumin: from extraction to therapeutic agent[J].Molecules,2014,19(12):20091-20112.

    [19]喬慶亮.生姜中酚類化合物的分離制備研究[D].杭州:浙江工商大學(xué),2011.

    [20]馮生光.姜黃素的穩(wěn)定性、降解產(chǎn)物及大鼠糞便中代謝產(chǎn)物研究[D].沈陽:沈陽藥科大學(xué),2008.

    [21]CATCHPOLE O J, GREY J B, PERRY N B, et al. Extraction of chili, black pepper, and ginger with near-critical CO2, propane, and dimethyl ether: analysis of the extracts by quantitative nuclear magnetic resonance[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2003,51(17):4853-4860.

    [22]PéRET-ALMEIDA L, CHERUBINO A P F, ALVES R J, et al. Separation and determination of the physico-chemical characteristics of curcumin, demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin[J].Food Research International,2005,38(8-9):1039-1044.

    [23]SURESH D, GURUDUTT K N, SRINIVASAN K. Degradation of bioactive spice compound:curcumin during domestic cooking[J].European Food Research and Technology,2009,228(5):807-812.

    [24]張明昶,李健,蒙繼昭.紫外分光光度法測定姜中姜辣素類化合物的含量[J].貴州醫(yī)藥,2003(3):283-284.

    [25]陳夢霞,汪妮,孟凡強(qiáng),等.生姜姜辣素的分離及對HepG2細(xì)胞胰島素抵抗的預(yù)防作用[J].食品工業(yè)科技,2022,43(22):387-395.

    [26]劉紅星,陳福北,黃初升,等.紫外分光光度法在姜黃素類化合物提取中的應(yīng)用[J].廣西師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2008(3):68-72.

    [27]王維皓,王智民,徐麗珍,等.HPLC法測定生姜中有效成分6-姜辣素的含量[J].中國中藥雜志,2002(5):31-32.

    [28]KOU X R, WANG X Q, JI R Y, et al. Occurrence, biological activity and metabolism of 6-shogaol[J].Food Function,2018,9(3):1310-1327.

    [29]BHATTARAI S, TRAN V H, DUKE C C. The stability of gingerol and shogaol in aqueous solutions[J].Journal of Pharmaceutical Sciences,2001,90(10):1658-1664.

    [30]HUANG T C, CHUNG C C, WANG H Y, et al. Formation of 6-shogaol of ginger oil under different drying conditions[J].Drying Technology,2011,29(16):1884-1889.

    [31]JUNG M Y, LEE M K, PARK H J, et al. Heat-induced conversion of gingerols to shogaols in ginger as affected by heat type (dry or moist heat), sample type (fresh or dried), temperature and time[J].Food Science and Biotechnology,2018,27(3):687-693.

    [32]NAM D, KIM M, CHOE J, et al. Effects of high-pressure, hydrothermal, and enzyme-assisted treatment on the taste and flavor profile of water-soluble ginger (Zingiber officinale) extract[J].Foods,2022,11(4):508.

    [33]馮生光,覃耿垚,劉紅霞,等.姜黃素降解產(chǎn)物的分離鑒定及姜黃素的穩(wěn)定性考察[J].沈陽藥科大學(xué)學(xué)報(bào),2009,26(5):361-365.

    [34]田思慧,董春萍,王車禮.干燥工藝對姜黃中姜黃素類化合物和揮發(fā)油的影響[J].食品與機(jī)械,2021,37(5):169-175.

    [35]CHEN Z P, XIA Y, LIAO S, et al. Thermal degradation kinetics study of curcumin with nonlinear methods[J].Food Chemistry,2014,155(2):81-86.

    [36]韓易,趙燕,徐明生,等.美拉德反應(yīng)產(chǎn)物類黑精的研究進(jìn)展[J].食品工業(yè)科技,2019,40(9):339-345.

    [37]MALZ F, JANCKE H.Validation of quantitative NMR[J].Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,2005,38(5):813-823.

    猜你喜歡
    香草醛姜辣素甲氧基
    為什么“姜是老的辣”
    姜真的是老的辣嗎
    姜真的是老的辣嗎?
    可生物降解殼聚糖/香草醛抑菌膜的制備及性能
    工程微生物合成香草醛的進(jìn)展與挑戰(zhàn)
    飲料酒中香草醛的研究進(jìn)展
    2-(2-甲氧基苯氧基)-1-氯-乙烷的合成
    姜辣素的超聲波法提取及其抑菌活性研究
    DAD-HPLC法同時測定龍須藤總黃酮中5種多甲氧基黃酮
    中成藥(2017年4期)2017-05-17 06:09:50
    稀土釤鄰香草醛縮甘氨酸席夫堿配合物的合成及表征
    天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 一区二区三区精品91| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲国产精品一区三区| 9191精品国产免费久久| a 毛片基地| 国产精品国产三级国产专区5o| 美女视频免费永久观看网站| 午夜精品国产一区二区电影| 久久狼人影院| 亚洲中文av在线| 天天操日日干夜夜撸| bbb黄色大片| 国产精品一区二区在线不卡| 精品少妇内射三级| 欧美日韩精品网址| 涩涩av久久男人的天堂| 久久天堂一区二区三区四区| 国产一区二区三区综合在线观看| av超薄肉色丝袜交足视频| 操美女的视频在线观看| av天堂久久9| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 另类亚洲欧美激情| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲人成电影观看| 国产成人av教育| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 美女福利国产在线| 少妇 在线观看| 97在线人人人人妻| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲九九香蕉| 国产黄频视频在线观看| 日韩有码中文字幕| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产在视频线精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲人成电影免费在线| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 桃花免费在线播放| 青春草亚洲视频在线观看| 黑人操中国人逼视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 成年人午夜在线观看视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 嫩草影视91久久| 日韩中文字幕欧美一区二区| 欧美人与性动交α欧美软件| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲精品第二区| 午夜免费成人在线视频| 两个人免费观看高清视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久天堂一区二区三区四区| 五月开心婷婷网| 精品免费久久久久久久清纯 | 久久久久视频综合| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲精品国产区一区二| 黑人猛操日本美女一级片| 91成年电影在线观看| 丰满少妇做爰视频| 精品福利永久在线观看| 欧美日韩av久久| 国产国语露脸激情在线看| 欧美 日韩 精品 国产| 性色av一级| av网站在线播放免费| 女人久久www免费人成看片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 2018国产大陆天天弄谢| 最近中文字幕2019免费版| 999久久久国产精品视频| 黄色a级毛片大全视频| 最新的欧美精品一区二区| avwww免费| 国产免费av片在线观看野外av| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 麻豆国产av国片精品| 成人国产av品久久久| 中文字幕制服av| 免费在线观看日本一区| 波多野结衣一区麻豆| 免费在线观看完整版高清| 欧美成人午夜精品| 男女国产视频网站| 麻豆av在线久日| 两个人免费观看高清视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 午夜成年电影在线免费观看| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美97在线视频| 丝袜脚勾引网站| 一级毛片电影观看| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲一区中文字幕在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 人妻一区二区av| 少妇粗大呻吟视频| 午夜日韩欧美国产| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩有码中文字幕| 天天添夜夜摸| 精品亚洲成国产av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美另类亚洲清纯唯美| 美女大奶头黄色视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 高清在线国产一区| 一区二区三区精品91| 国产欧美日韩精品亚洲av| 婷婷成人精品国产| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲九九香蕉| h视频一区二区三区| 秋霞在线观看毛片| 久久久久久久精品精品| 精品国产乱码久久久久久小说| 十八禁网站网址无遮挡| 欧美国产精品一级二级三级| 老司机深夜福利视频在线观看 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲精品国产色婷婷电影| 黄色 视频免费看| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美日韩黄片免| 90打野战视频偷拍视频| √禁漫天堂资源中文www| 婷婷色av中文字幕| 亚洲欧美精品自产自拍| 看免费av毛片| 午夜影院在线不卡| 精品国产乱码久久久久久小说| 高清欧美精品videossex| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品久久久久久电影网| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 99久久精品国产亚洲精品| 老司机影院成人| 亚洲第一青青草原| 精品久久蜜臀av无| 国产日韩欧美视频二区| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久久久精品国产欧美久久久 | 免费看十八禁软件| 黄片大片在线免费观看| 天堂8中文在线网| 成人国产一区最新在线观看| 69av精品久久久久久 | 国产视频一区二区在线看| 亚洲国产日韩一区二区| svipshipincom国产片| 一二三四在线观看免费中文在| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲人成电影免费在线| 久久国产精品影院| videosex国产| 欧美久久黑人一区二区| 欧美97在线视频| 黄频高清免费视频| 夫妻午夜视频| 蜜桃国产av成人99| 99国产精品一区二区蜜桃av | 成人三级做爰电影| 好男人电影高清在线观看| 大陆偷拍与自拍| av网站在线播放免费| 蜜桃国产av成人99| 中亚洲国语对白在线视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费看十八禁软件| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 男女高潮啪啪啪动态图| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲av国产av综合av卡| 又黄又粗又硬又大视频| 女性生殖器流出的白浆| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美日韩av久久| 18禁观看日本| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美激情极品国产一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 女人精品久久久久毛片| 精品少妇内射三级| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 男女高潮啪啪啪动态图| 麻豆乱淫一区二区| 国产91精品成人一区二区三区 | 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久这里只有精品19| 亚洲av片天天在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 最近中文字幕2019免费版| 桃花免费在线播放| 无限看片的www在线观看| 在线观看人妻少妇| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 成人国产av品久久久| 9191精品国产免费久久| 在线观看一区二区三区激情| 日本a在线网址| 2018国产大陆天天弄谢| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 午夜福利在线观看吧| 久久青草综合色| 久久人人97超碰香蕉20202| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲精品国产一区二区精华液| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 黑人猛操日本美女一级片| 老司机亚洲免费影院| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 嫁个100分男人电影在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 母亲3免费完整高清在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美在线黄色| 满18在线观看网站| 人人妻人人澡人人看| 亚洲av片天天在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品久久久久久精品电影小说| 18禁国产床啪视频网站| 午夜老司机福利片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 午夜精品久久久久久毛片777| 一级毛片女人18水好多| 午夜精品国产一区二区电影| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品久久久精品久久久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 女性生殖器流出的白浆| 国产麻豆69| 超碰成人久久| 精品国产一区二区三区四区第35| 高清黄色对白视频在线免费看| av一本久久久久| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 丝袜美足系列| 自线自在国产av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产男女内射视频| 国产亚洲av高清不卡| 欧美黑人欧美精品刺激| 99久久国产精品久久久| 黑人操中国人逼视频| 一区福利在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产成人免费无遮挡视频| 国产91精品成人一区二区三区 | a 毛片基地| 免费观看av网站的网址| 一本大道久久a久久精品| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 黄频高清免费视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| www.999成人在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲伊人色综图| 久久香蕉激情| 另类精品久久| tocl精华| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 精品国产乱子伦一区二区三区 | 亚洲精品国产精品久久久不卡| 男女下面插进去视频免费观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 97精品久久久久久久久久精品| 1024香蕉在线观看| 精品久久久久久电影网| 久久久久网色| 久久久精品免费免费高清| 国产免费福利视频在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产亚洲精品一区二区www | 桃花免费在线播放| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 人妻一区二区av| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲精品久久午夜乱码| 18禁观看日本| a级毛片在线看网站| 国产高清国产精品国产三级| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| 1024视频免费在线观看| 国产片内射在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产男女内射视频| 婷婷色av中文字幕| 成人亚洲精品一区在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产区一区二久久| 少妇 在线观看| 五月开心婷婷网| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日本vs欧美在线观看视频| 手机成人av网站| 五月开心婷婷网| 免费av中文字幕在线| 日韩电影二区| 午夜久久久在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产男女内射视频| 久久毛片免费看一区二区三区| svipshipincom国产片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美97在线视频| 老司机福利观看| 男人添女人高潮全过程视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产男女内射视频| 蜜桃在线观看..| 欧美大码av| 国产一卡二卡三卡精品| 午夜免费鲁丝| 美女高潮到喷水免费观看| 国产1区2区3区精品| 久久久水蜜桃国产精品网| 啦啦啦在线免费观看视频4| 大香蕉久久网| 精品少妇内射三级| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 成年人午夜在线观看视频| 99国产精品一区二区蜜桃av | 精品国产乱子伦一区二区三区 | 性少妇av在线| 午夜两性在线视频| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲成人手机| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 少妇的丰满在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 亚洲国产精品成人久久小说| 捣出白浆h1v1| 成人国语在线视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲人成77777在线视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 少妇粗大呻吟视频| 1024视频免费在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 久久亚洲国产成人精品v| 国产97色在线日韩免费| 亚洲专区国产一区二区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 一区二区三区四区激情视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 在线av久久热| 久久久久久人人人人人| 免费看十八禁软件| 久久久久网色| 天天添夜夜摸| 一区二区三区四区激情视频| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久精品区二区三区| a级毛片在线看网站| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产在线免费精品| 国产一区二区 视频在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 少妇人妻久久综合中文| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产伦人伦偷精品视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 久久午夜综合久久蜜桃| 岛国毛片在线播放| 又黄又粗又硬又大视频| 午夜福利在线观看吧| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 操出白浆在线播放| 成年美女黄网站色视频大全免费| 91九色精品人成在线观看| 亚洲九九香蕉| 欧美日韩av久久| 大香蕉久久成人网| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 少妇精品久久久久久久| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美午夜高清在线| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 成年人免费黄色播放视频| 久久精品国产综合久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产熟女午夜一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 伦理电影免费视频| 国产精品.久久久| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 91av网站免费观看| 一级黄色大片毛片| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 青草久久国产| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品 欧美亚洲| 99国产精品免费福利视频| 亚洲av成人一区二区三| av网站免费在线观看视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 一区二区三区精品91| 好男人电影高清在线观看| 中文字幕色久视频| 亚洲精品一二三| 久久国产亚洲av麻豆专区| 性色av乱码一区二区三区2| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 99热国产这里只有精品6| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品卡一卡二卡四卡免费| 男女下面插进去视频免费观看| 一区二区三区激情视频| 免费不卡黄色视频| 在线永久观看黄色视频| 中国国产av一级| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产亚洲精品一区二区www | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 狂野欧美激情性bbbbbb| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲专区中文字幕在线| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产成+人综合+亚洲专区| 免费看十八禁软件| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 久久国产精品大桥未久av| 下体分泌物呈黄色| 欧美日韩福利视频一区二区| 日本欧美视频一区| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 亚洲三区欧美一区| 亚洲av男天堂| 亚洲成人国产一区在线观看| 在线观看舔阴道视频| 午夜福利在线观看吧| 91字幕亚洲| 成人国产av品久久久| 国产av国产精品国产| 亚洲三区欧美一区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 我的亚洲天堂| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲综合色网址| 少妇精品久久久久久久| 十分钟在线观看高清视频www| 午夜影院在线不卡| 国产精品 欧美亚洲| av欧美777| 精品一区在线观看国产| 99re6热这里在线精品视频| 久久久久久久精品精品| 90打野战视频偷拍视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲av片天天在线观看| av有码第一页| 9191精品国产免费久久| 香蕉丝袜av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| videosex国产| 亚洲av成人一区二区三| 成年人免费黄色播放视频| 久久影院123| 欧美午夜高清在线| 精品欧美一区二区三区在线| av欧美777| 久久久久精品国产欧美久久久 | 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产av又大| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久九九热精品免费| 999精品在线视频| 黄频高清免费视频| 午夜激情av网站| 91国产中文字幕| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| e午夜精品久久久久久久| tube8黄色片| www.熟女人妻精品国产| 人妻一区二区av| 国产男女内射视频| 精品一区二区三卡| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 午夜免费观看性视频| 国产成人欧美在线观看 | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 一本综合久久免费| 国产福利在线免费观看视频| 人妻人人澡人人爽人人| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 不卡av一区二区三区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 欧美性长视频在线观看| 一级片免费观看大全| 国产日韩欧美视频二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲国产av影院在线观看| 91成人精品电影| 亚洲国产中文字幕在线视频| 免费在线观看完整版高清| 啦啦啦在线免费观看视频4| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 精品国产乱码久久久久久男人| 手机成人av网站| 超色免费av| 黄色 视频免费看| 国产国语露脸激情在线看| 涩涩av久久男人的天堂| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产欧美日韩一区二区三 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 男人操女人黄网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲avbb在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 丝袜美足系列| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲熟女毛片儿| 女警被强在线播放| 亚洲第一av免费看| 丰满迷人的少妇在线观看| 色94色欧美一区二区| 丝袜脚勾引网站| 后天国语完整版免费观看| 国产深夜福利视频在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 操出白浆在线播放| 日韩视频在线欧美| 国产高清国产精品国产三级| 性高湖久久久久久久久免费观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 一本综合久久免费| 免费高清在线观看视频在线观看| 99久久人妻综合| 男女国产视频网站| www.av在线官网国产| 老司机影院成人| 后天国语完整版免费观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 青春草亚洲视频在线观看| 大陆偷拍与自拍| 手机成人av网站| 成人黄色视频免费在线看|