999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

甜葉菊水提物和絮凝上清液成分差異研究

2017-09-07 00:13:04額爾敦巴雅爾趙鵬宇焦利衛(wèi)徐建中連運(yùn)河
食品研究與開發(fā) 2017年18期
關(guān)鍵詞:檢測

額爾敦巴雅爾,趙鵬宇,焦利衛(wèi),徐建中,連運(yùn)河,*

(1.河北省天然色素工程技術(shù)研究中心,河北邯鄲 057250;2.晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司,河北邯鄲057250)

甜葉菊水提物和絮凝上清液成分差異研究

額爾敦巴雅爾1,2,趙鵬宇1,2,焦利衛(wèi)1,2,徐建中1,2,連運(yùn)河1,2,*

(1.河北省天然色素工程技術(shù)研究中心,河北邯鄲 057250;2.晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司,河北邯鄲057250)

為詳細(xì)了解甜葉菊水提物和絮凝上清液的化學(xué)成分差異,建立超高效液相-串聯(lián)四級桿飛行時(shí)間質(zhì)譜(ultra-performance liquid chromatography quadrupole time of flight mass spectrometry,UPLC-QTOF-MS)分析方法并在此基礎(chǔ)上對兩種樣品成分進(jìn)行分析比較。研究結(jié)果表明,此方法可有效地將各種化合物分離開來,利用此方法檢測比較得出,甜葉菊水提物和絮凝上清液化學(xué)成分差異顯著,甜葉菊水提物中69種化合物經(jīng)絮凝后上清液中只含有35種化合物。就去除種類而言,絮凝過程去除綠原酸類和去除黃酮類物質(zhì)較為顯著。

超高效液相-串聯(lián)四級桿飛行時(shí)間質(zhì)譜;甜葉菊;水提物;絮凝上清液;化學(xué)成分

甜葉菊(Stevia rebaudiana)又稱甜菊、甜草、糖草,為菊科植物,是極好的糖源和營養(yǎng)來源[1]。甜葉菊最主要的價(jià)值為甜葉菊葉片中含有的甜菊糖苷,含量達(dá)6%~12%,甜菊糖苷具有熱量低、甜度高、味質(zhì)好、耐高溫、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)[2]。甜菊糖苷提取方法主要有水浸提法[3-4]、溶劑萃取法[5]、連續(xù)逆流提取法和超聲提取法[6],它們各有優(yōu)缺點(diǎn),從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā),選擇水作為溶劑浸提,用無毒又廉價(jià)的鹽作為絮凝劑,采用離子交換樹脂法進(jìn)行提取精制。本工藝的第一步為水浸提甜菊葉,水提物中含有大量的水溶性雜質(zhì),因此需要絮凝來去除水溶性雜質(zhì)。但絮凝工藝去除的成分即水提物與絮凝沉淀上清液化學(xué)成分差異還未見報(bào)道,本文就此問題進(jìn)行分析研究。

甜菊葉水提物及絮凝上清液中成分復(fù)雜,采用高效液相色譜(high performance liquid chromatography,HPLC)技術(shù)很難將多種成分分離開,僅僅局限于檢測主要糖苷和幾個(gè)主要的綠原酸含量[7-8],而UPLC-QTOFMS技術(shù)在化學(xué)成分分析上有著舉足輕重的作用,其中超高效液相色譜(Ultra Performance Liquid Chromatography,UPLC)有著強(qiáng)大的分離作用,是目前分離復(fù)雜成分最有效的方法之一,與傳統(tǒng)的HPLC相比,UPLC的速度、靈敏度及分離度分別是HPLC的9、3、1.7倍。而超高效液相色譜與四級桿飛行時(shí)間質(zhì)譜(Quadrupole time of flight mass spectrometry,QTOF-MS)聯(lián)用對天然產(chǎn)物成分分析起到極大的推動作用,QTOF-MS可在寬質(zhì)量范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高分辨,得到物質(zhì)準(zhǔn)確的分子量;能夠獲得真實(shí)的同位素峰形分布,得到未知物的分子式,具有高靈敏度、高選擇性以及高效快速的特點(diǎn)[9]。因此本文采用UPLC-QTOF-MS技術(shù)對兩種樣品進(jìn)行化學(xué)成分差異分析,原有的UPLC方法主要用于檢測甜菊糖的9種糖苷,無法將其它物質(zhì)有效地分離,本文在原有的基礎(chǔ)上,改良UPLC條件,建立UPLC-QTOF-MS分析方法,在此基礎(chǔ)上分析甜葉菊水提物與絮凝上清液兩種樣品的成分差異。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

干燥的甜葉菊葉:內(nèi)蒙;FeSO4、Ca(OH)2:天津市泰興試劑廠;甲酸(HPLC級)、乙腈(HPLC級):天津市北方天醫(yī)化學(xué)試劑廠;超純水。

1.2 儀器與設(shè)備

色譜柱SAgilentPoroshell 120 SB-C18色譜柱(4.6 mm×150 mm,2.7 μm),采用 Acquity UPLC 與 G2 QTOF聯(lián)用系統(tǒng):美國Waters公司。

1.3 方法

1.3.1 樣品制備

市面上購買干燥的甜葉菊葉,60℃下進(jìn)行水提3 h,料液質(zhì)量比為1∶18,過濾得水提物;取1L水提物,在其中加入 9 gFeSO4和 4.5 gCa(OH)2絮凝,絮凝液pH值控制在9.0~10.0,過濾所得上清液干絮凝上清液,將上述水提物和絮凝上清液進(jìn)行UPLC-QTOF-MS分析。

1.3.2 色譜條件

色譜柱為SAgilentPoroshell 120 SB-C18色譜柱(4.6 mm×150 mm,2.7 μm);柱溫 40℃;梯度洗脫溶劑A為0.5%甲酸水溶液,B為乙腈,梯度洗脫程序如下:20%A(0~2 min),20%~35%A(2 min~20 min),35%A(20 min~25 min),35%~50%A(25 min~35 min),50%~100%A(35 min~45 min),100%A(45 min~48 min),100%~20%A(48 min~48.1 min),20%A(48.1 min~50 min);流速為 0.4 mL/min;進(jìn)樣量為 10 μL。

1.3.3 質(zhì)譜條件

電噴霧電離(ESI)離子源,質(zhì)量掃描范圍(m/z)100~2 000,毛細(xì)管電壓為 3 kV(負(fù)離子模式),樣品錐電壓40 V,提取錐電壓4 V,源溫110℃,脫溶劑氣溫度300℃,脫溶劑氣流速度700 L/h。

2 結(jié)果與分析

2.1 UPLC-QTOF-MS方法的建立

原有的檢測9種甜菊糖苷的UPLC條件為:色譜柱SAgilentPoroshell 120 SB-C18色譜柱(4.6 mm×150 mm,2.7 μm);流動相為水 ∶乙腈 =68 ∶32;流速:1.0 mL/min;檢測波長:210 nm;進(jìn)樣量:10 μL;柱溫:40℃。圖1為用于檢測甜菊糖9種糖苷的UPLC條件下的檢測圖譜,可以看出此檢測方法雖可以有效地將9種糖苷分離開來,但其他物質(zhì)的峰較少且不能較好的分離;水提物改良后HPLC圖譜見圖2,如圖2所示,改良后的UPLC條件可以有效地將各種物質(zhì)分離開來。

2.2 甜菊葉水提物化學(xué)成分分析

采用改良后的UPLC分離條件可以有效地將甜菊葉水提物中各化學(xué)成分分離開來,在UPLC-QTOF-MS條件下得到質(zhì)譜圖,通過碎片離子峰及與文獻(xiàn)報(bào)道[10-21]比較,共確定得出64種化合物,對化合物進(jìn)行分類得,甜菊糖類28種、綠原酸類10種、黃酮類12種、氨基酸類5種、其它類物質(zhì)9種。詳細(xì)結(jié)果見表1。

圖1 水提物原UPLC檢測圖譜Fig.1 The original UPLC chromatogram of water extract

圖2 水提物改良后UPLC圖譜Fig.2 The improved UPLC chromatogram of water extract

2.3 絮凝上清液化學(xué)成分分析

絮凝上清液UPLC圖譜見圖3。

如圖3所示,采用改良后的UPLC分離條件可以有效地將甜葉菊絮凝上清液中各化學(xué)成分分離開來,在UPLC-QTOF-MS條件下得到質(zhì)譜圖,通過碎片離子峰及與文獻(xiàn)報(bào)道[10-21]比較,共確定得出35種化合物,對化合物進(jìn)行分類得,甜菊糖類19種、綠原酸類4種、黃酮類5種、氨基酸類3種、其它類物質(zhì)4種。詳細(xì)結(jié)果見表2。

表1 水提物檢出成分Table 1 The detected components of water extract

續(xù)表1 水提物檢出成分Continue table 1 The detected components of water extract

2.4 水提物與絮凝上清液化學(xué)成分比較

通過對甜葉菊水提物與絮凝上清液的化學(xué)成分比較得出,甜葉菊水提物中檢測到而絮凝上清液中沒有檢測到的物質(zhì)有34種,其中甜菊糖類11種、綠原酸類6種、黃酮類10種、氨基酸類2種,其它類5種,詳細(xì)結(jié)果見表3。

表2 絮凝上清液檢出的成分Table 2 The detected components of flocculation supernatant

表3 水提物較絮凝上清液中多檢出成分Table 3 The detected additional components of water extract more than flocculation supernatant

除此之外,絮凝上清液較水提物多檢出成分見表4。

如表4所示,絮凝上清液中所檢測到的物質(zhì)中還有2種甜菊糖類、3種黃酮類共5種化合物在甜菊葉水提物中沒有檢出,因絮凝過程沒有加入有機(jī)物,故絮凝上清液中有機(jī)成分均來自甜葉菊水提物,因此說明絮凝上清中額外檢出的5種化合物在水提物中檢測時(shí)沒有與其它物質(zhì)峰分離開來,此5種物質(zhì)也應(yīng)歸甜葉菊水提物所含成分。

表4 絮凝上清液較水提物多檢出成分Table 4 The detected additional component of flocculation supernatant more than water extract

3 結(jié)論

改良UPLC條件,建立的UPLC-QTOF-MS檢測方法可以有效地將各種化學(xué)成分分離開來,甜葉菊水提物中共發(fā)現(xiàn)化合物64種,絮凝上清液中又多發(fā)現(xiàn)出5種化合物,因此可認(rèn)為甜葉菊水提物中發(fā)現(xiàn)69種化合物,而絮凝上清液中共發(fā)現(xiàn)35種化合物。甜葉菊水提物與絮凝上清液中相差34種化合物,其中30種甜菊糖類中去除了11種,甜菊糖中9種主要糖苷均未被去除,10種綠原酸類去除了6種,15種黃酮類去除了10種,5種氨基酸類去除了2種。就去除種類而言,絮凝過程去除綠原酸類和去除黃酮類物質(zhì)較為顯著。

[1] 馬磊,石巖.甜葉菊的綜合開發(fā)利用[J].中國糖料,2009(1):68-69,72

[2] 徐健,李維林.甜菊糖藥理作用及生產(chǎn)工藝研究進(jìn)展[J].食品與發(fā)酵工業(yè),2013,39(10):207-214

[3] 劉宗林,彭義交,郭洋,等.甜葉菊苷的提取與結(jié)晶工藝研究[J].食品科學(xué),2002(8):99-100

[4] 張麗娜,于濤,高冷.從甜菊葉中提取和精制甜菊苷的工藝研究[J].中國調(diào)味品,2008(1):58-59,64

[5] 王永祥,祁斌,何唯東,等.溶劑法提取甜葉菊甙(Ⅰ)[J].杭州師院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),1984(S1):24-25

[6] 李洪飛,孫大慶,李良玉,等.超聲波法提取甜葉菊甙的工藝技術(shù)研究[J].包裝與食品機(jī)械,2013,31(2):1-5

[7] 李紅,向增旭.HPLC法測定不同產(chǎn)地甜葉菊中糖苷含量[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(8):306-307

[8] 付曉,尹忠平,上官新晨,等.HPLC法同時(shí)測定甜葉菊中3種綠原酸類化合物[J].食品科技,2014,39(8):276-280

[9] 徐王彥君,練杭蕓,梁乾德,等.UPLC-QTOF-MS比較當(dāng)歸和川芎煎液化學(xué)成分差異[J].解放軍藥學(xué)學(xué)報(bào),2015,31(1):4-9

[10]MUANDA F N,SOULIMANI R,DIOP B,et al.Study on chemical composition and biological activities of essential oil and extracts from Stevia rebaudiana Bertoni leaves[J].LWT-Food Science and Technology,2011(44):1865-1872

[11]LEMUS-MONDACA R,VEGA-GALVEZ A,ZURA-BRAVO L,et al.Stevia rebaudiana Bertoni,source of a high-potency natural sweetener:A comprehensive review on the biochemical,nutritional and functional aspects[J].Food Chemistry,2012(132):1121-1132

[12]MARKOVIC I S,DARMATI Z A,ABRAMOVIC B F.Chemical composition of extracts of Stevia rebaudiana Bertoni grown experimentally in Vojvodina[J].Journal of the Serbian Chemical Society,2008,73(3):283-297

[13]PRAKASH I,PRAKASH CHATURVEDULA V S,MARKOSYAN A.Structural Characterization of the Degradation Products of a Minor Natural Sweet Diterpene Glycoside Rebaudioside M under Acidic Conditions[J].International Journal of Molecular Sciences,2014,15:1014-1025

[14]PRAKASH I,PRAKASH CHATURVEDULA V S.Additional Minor Diterpene Glycosides from Stevia rebaudiana Bertoni[J].Molecules,2013,18:13510-13519

[15]OHTA M,SASA S,INOUE A,et al.Characterization of Novel Steviol Glycosides from Leaves of Stevia rebaudiana Morita[J].Japanese Society of Applied Glycoscience,2010,57:199-209

[16]PRAKASH CHATURVEDULA V S,UPRETI M,PRAKASH I.Diterpene Glycosides from Stevia rebaudiana[J].Molecules,2011,16:3552-3562

[17]TADA A,ISHIZUKI K,IWAMURA J,et al.Improvement of the Assay Method for Steviol Glycosides in the JECFA Specifications[J].American Journal of Analytical Chemistry,2013,4:190-196

[18]PRAKASH CHATURVEDULA V S.Isolation and Structural Characterization of a New Minor Penta β-D-Glucopyranosyl Diterpene from Stevia rebaudiana Bertoni[J].American Journal of Plant Sciences,2014,5:3519-3525

[19]MCGARVEY B D,ATTYGALLE A B,STARRATT A N,et al.New Non-Glycosidic Diterpenes from the Leaves ofStevia rebaudiana[J].Journal of Natural Products,2003,66:1395-1398

[20]PRAKASH CHATURVEDULA V S,CHEN S,YU Oliver,et al.NMR Spectral Analysis and Hydrolysis Studies of Rebaudioside N,a Minor Steviol Glycoside of Stevia rebaudiana Bertoni[J].Food and Nutrition Sciences,2013,4:1004-1008

[21]PRAKASH CHATURVEDULA V S,ZAMORA J.Reversed-Phase HPLC Analysis of Steviol Glycosides Isolated from Stevia rebaudiana Bertoni[J].Food and Nutrition Sciences,2014,5:1711-1716

The Study of the Differences of Compositions between Water Extract and Flocculation Supernatant from Stevia rebaudiana

Eerdunbayaer1,2,ZHAO Peng-yu1,2,JIAO Li-wei1,2,XU Jian-zhong1,2,LIAN Yun-he1,2,*
(1.Hebei Engineering Technology Research Center of Natural Pigments,Handan 057250,Hebei,China;2.Chenguang Biotech Group Limited Corporation,Handan 057250,Hebei,China)

An ultra-performance liquid chromatography quadrupole time of flight mass spectrometry (UPLCQTOF-MS)method was developed for more information about the chemical composition differences of stevia extract and flocculation supernatant.The results indicated that the various compounds had been separated effectively by this method.There were 69,35 compounds which were detected in water extract and flocculation supernatant,respectively.The results also indicated that more chlorogenic acid and flavonoids could be removed than other components by flocculation process.

ultra-performance liquid chromatography quadrupole time of flight mass spectrometry(UPLCQTOF-MS);Stevia rebaudiana;water extract;flocculation supernatant;chemical composition

2016-12-16

10.3969/j.issn.1005-6521.2017.18.029

河北省重大科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)(16047101Z)

額爾敦巴雅爾(1985—),男(蒙古),博士,研究方向:天然產(chǎn)物化學(xué)。

*通信作者:連運(yùn)河(1972—),男(漢),正高級工程師,大專,研究方向:天然產(chǎn)物化學(xué)。

猜你喜歡
檢測
QC 檢測
“不等式”檢測題
“一元一次不等式”檢測題
“一元一次不等式組”檢測題
“幾何圖形”檢測題
“角”檢測題
“有理數(shù)的乘除法”檢測題
“有理數(shù)”檢測題
“角”檢測題
“幾何圖形”檢測題
主站蜘蛛池模板: 欧美国产日韩在线播放| 国产亚洲精品资源在线26u| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃| 欧美成人影院亚洲综合图| 国产成人综合在线视频| 亚洲91精品视频| 欧美日韩国产在线人成app| 老色鬼久久亚洲AV综合| 国产资源免费观看| AV不卡无码免费一区二区三区| 亚洲欧美日韩久久精品| 亚洲精品波多野结衣| 国产超薄肉色丝袜网站| 小13箩利洗澡无码视频免费网站| 谁有在线观看日韩亚洲最新视频| 国产又黄又硬又粗| 精品成人免费自拍视频| a免费毛片在线播放| 亚洲高清中文字幕在线看不卡| 日韩天堂视频| 在线欧美国产| 在线观看网站国产| 天堂成人在线视频| 国产精品香蕉| 久久99精品国产麻豆宅宅| 亚洲天堂首页| 免费无码AV片在线观看中文| 无码免费的亚洲视频| 成人伊人色一区二区三区| 久久国产亚洲偷自| 99视频只有精品| 欧美va亚洲va香蕉在线| 毛片三级在线观看| 色婷婷在线影院| 人妻无码中文字幕一区二区三区| 91精品久久久久久无码人妻| 国产欧美中文字幕| 日韩欧美国产精品| 国产99热| 亚洲人成影院在线观看| 在线精品自拍| 广东一级毛片| 久久久波多野结衣av一区二区| 免费无码AV片在线观看国产| 色综合久久88| 国产精品欧美日本韩免费一区二区三区不卡| 亚洲男人的天堂在线观看| 超清无码熟妇人妻AV在线绿巨人| 午夜不卡福利| 免费毛片视频| 亚洲国产天堂在线观看| 尤物精品国产福利网站| 亚洲国产欧美自拍| 欧美成人综合在线| 91在线国内在线播放老师| 全部毛片免费看| 国产午夜小视频| 国产精品99久久久| 五月激情综合网| 亚洲综合专区| 性网站在线观看| 国产呦精品一区二区三区下载 | 无码一区18禁| 福利在线不卡一区| 欧美午夜网站| 国产精品专区第1页| 欧美精品v欧洲精品| 日本在线国产| 蜜桃臀无码内射一区二区三区 | 日本黄色不卡视频| 国产精品极品美女自在线看免费一区二区 | 一级毛片在线播放免费| www.精品国产| 东京热av无码电影一区二区| 成人一级免费视频| 在线观看国产一区二区三区99| 92午夜福利影院一区二区三区| 国产成人91精品免费网址在线| 国产精品九九视频| 日韩欧美国产另类| 久久精品国产精品一区二区| 永久天堂网Av|