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響應面法優化蕨麻多糖超聲輔助提取工藝研究

2021-03-11 08:20:14李剛剛于思源李小東
現代食品 2021年1期
關鍵詞:工藝影響模型

◎ 李剛剛,于思源,孫 靜,李小東

(蘭州理工大學技術工程學院,甘肅 蘭州 730050)

蕨麻(Potentilla anserina L.),學名鵝絨委陵菜,薔薇科,屬多年生匍匐草本植物,主產于青海、西藏、甘肅等高海拔、高寒地區,藏醫稱“卓老沙僧”[1],具有益胃健脾、益氣補血、生津止咳等功效,其富含多種氨基酸、維生素,多糖和微量元素[2-3]。蕨麻藥用成分的定性分析表明,其含豐富的生物類黃酮、多糖[4-7]。本文以甘南野生蕨麻為原料,超聲波輔助提取多糖,苯酚-濃硫酸法快速測定多糖的含量,并采用響應面法對提取工藝進行優化,以期為蕨麻的開發提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 試驗原材料

蕨麻,購于甘肅省甘南藏族自治州。

1.1.2 主要儀器

KQ-500DE 型數控超聲波清洗器(昆山市超聲儀器有限公司)、DZF-6020 型真空干燥箱(上海圣科儀器設備有限公司)、UV-901 型分光光度計(美國安捷倫科技公司)。

1.1.3 主要試劑

葡萄糖標準品(HPLC ≥98%),上海金穗生物科技有限公司。其他試劑均為分析純。

1.2 試驗方法

1.2.1 提取方法

甘南野生蕨麻干燥后粉碎,過50 μm 篩得到蕨麻粉。稱取10.0 g 按料液比(g·mL-1)1 ∶10,超聲功率200 W,50 ℃超聲波輔助提取50 min,減壓過濾,上清液濃縮后,加入一定量無水乙醇靜置醇沉,離心分離,所得沉淀冷凍干燥,得蕨麻粗多糖。

1.2.2 多糖含量及提取率的測定

以葡萄糖標準品為對照,采用苯酚-硫酸法[8-10]進行多糖含量測定,得葡萄糖標準曲線線性回歸方程:A=0.012 8m-0.013(R2=0.997)。通過式(1)計算蕨麻多糖提取率。

式中,E-蕨麻多糖提取率,%;C-蕨麻多糖提取液濃度,單位為mg·mL-1;V-蕨麻多糖提取液體積,單位為mL;M-蕨麻粗多糖質量,單位為mg。

1.2.3 單因素試驗

準確稱取蕨麻粉10.0 g,按照1.2.1 方法,以蕨麻多糖提取率為評價指標,評價超聲溫度(50 ℃、60 ℃、70 ℃、80 ℃和90 ℃)、超聲時間(40 min、60 min、80 min、100 min 和120 min)、超聲功率(80 W、120 W、160 W、200 W 和240 W)以及料液比(g·mL-1)(1 ∶6、1 ∶8、1 ∶10、1 ∶12、1 ∶14)對蕨麻多糖提取率的影響。

1.2.4 響應曲面實驗

根據單因素試驗結果,確定響應面試驗設計因素和水平見表1。

表1 響應面試驗設計因素和水平表

1.3 數據處理

所有數據均測定3 次,以平均值±標準差方式表示,結果數據采用Design Expert 8.0.6 軟件進行分析。

2 結果與分析

2.1 單因素試驗結果

2.1.1 超聲溫度對蕨麻多糖提取率的影響

在一定的料液比(1 ∶10)、超聲功率(200 W)和超聲時間(50 min)的條件下,分別考察超聲溫度為50 ℃、60 ℃、70 ℃、80 ℃和90 ℃時對蕨麻多糖提取率的影響,結果如圖1 所示。

圖1 超聲溫度對蕨麻多糖提取率的影響圖

由圖1 可知,當超聲溫度為70 ℃時,蕨麻多糖提取率最大。若進一步升高溫度使部分多糖組分分解,故最佳提取溫度選擇為70 ℃。

2.1.2 超聲時間對蕨麻多糖提取率的影響

在一定的料液比(1 ∶10)、超聲功率(200 W)和超聲溫度(70 ℃)的條件下,分別考察超聲時間為40 min、60 min、80 min、100 min 和120 min 時 對 蕨麻多糖提取率的影響,結果如圖2 所示。

圖2 超聲時間對蕨麻多糖提取率的影響圖

由圖2 可知,當超聲時間為60 min 時,蕨麻多糖提取率最大。提取初期,因提取劑中蕨麻多糖濃度較低,增加提取時間有利于多糖的萃取溶解,但當多糖的濃度接近飽和時,增加提取時間對蕨麻多糖提取率影響不大,且可能使提取劑中多糖發生降解[11],影響蕨麻多糖提取率。故最佳提取時間選擇為60 min。

2.1.3 超聲功率對蕨麻多糖提取率的影響

在一定的料液比(1 ∶10)、超聲溫度(70 ℃)和超聲時間(60 min)的條件下,分別考察超聲功率為80 W、120 W、160 W、200 W 和240 W 時對蕨麻多糖提取率的影響,結果如圖3 所示。

圖3 超聲功率對蕨麻多糖提取率的影響圖

由圖3 可知,當超聲功率為160 W 時,提取率最大。隨后增大超聲功率,對蕨麻多糖提取率影響不大,故最佳超聲功率選擇為160 W。

2.1.4 料液比對蕨麻多糖提取率的影響

在一定的超聲溫度(70 ℃)、超聲時間(60 min)和超聲功率(160 W)的條件下,分別考察料液比為1 ∶6、1 ∶8、1 ∶10、1 ∶12 和1 ∶14 時對蕨麻多糖提取率的影響,結果如圖4 所示。

圖4 料液比對蕨麻多糖提取率的影響圖

由圖4 可知,當料液比(g·mL-1)為1 ∶10 時,蕨麻多糖提取率最大,并且隨料液比增大,大量非多糖類水溶性物質被浸出,提取率減小,故最佳料液比(g·mL-1)選擇為1 ∶10。

2.2 蕨麻多糖提取工藝優化

響應面設計及試驗結果見表2。

2.3 蕨麻多糖提取工藝回歸模型的建立及方差分析

對表2 中的試驗數據進行回歸分析,得到蕨麻多糖提取率對以上4 個因素的回歸方程為:

W%=6.66+0.12A-0.084B+0.26C+0.36D+0.17AB+0.16AC-0.18AD-0.18BC+0.12BD-0.26CD-0.90A2-0.95B2-0.17C2-0.82D2

表2 響應面設計及試驗結果表

對回歸模型進行方差分析,結果見表3。

此模型確定系數為R2=0.987 2。因模型F值為3.77,P<0.005,說明模型極顯著;回歸模型的失擬項P=0.158 7,表明失擬項不顯著,說明該模型較穩定,能較好地優化蕨麻多糖提取工藝。由表3 分析結果可知,超聲功率變化對蕨麻多糖提取率影響最大,超聲溫度和料液比次之,超聲時間變化對其影響最小。

2.4 優化提取參數和驗證模型

根據Box-Behnken 試驗數據結果和回歸方程,利用Design-Expert 8.0.6 軟件處理數據,得蕨麻多糖超聲波輔助提取最優工藝:超聲功率197.2 W、超聲時間58 min、料液比(g·mL-1)為1 ∶9.89、超聲溫度68.95 ℃。在此條件下蕨麻多糖提取率為7.436%。便于實際操作,蕨麻多糖超聲輔助提取最佳工藝條件修正為:超聲功率200 W,超聲溫度70 ℃、超聲時間60 min 和料液比(g·mL-1)為1 ∶10。經3 次驗證性試驗,蕨麻多糖平均提取率為7.365%,與理論計算值誤差在±1%以內,表明響應面法建立的模型可準確的預測實際蕨麻多糖提取率。

表3 回歸模型方差分析結果表

3 結論

以甘南野生蕨麻為原料,通過響應面發優化蕨麻多糖超聲輔助提取最佳工藝條件:超聲時間為60 min,超聲溫度為70 ℃,超聲功率為200 W,料液比(g·mL-1)為1:10,提取率可達7.365%,為蕨麻的開發利用提供了理論依據。

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