二氢杨梅素的稳定性.docx
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1、二氢杨梅素的稳定性及其影响因素NEWS二氢杨梅素的稳定性及其影响因素发布时间:2010-10-14信息来源:admin发布人:admin点击次数:164林淑英1,高建华1,郭清泉2,宁正祥1(1.华南理工高校食品与生物工程学院,广东广州510640; 2.华南理工高校化工争论所,广东广州510640)摘 要:二氢杨梅素是一种重要的黄酮类物质,具有较好的抗氧化活性.通过溶析称重法测定了溶解度的变化,采纳紫外2可见光谱扫描法争论其化学结构的变化,结果表明:二氢杨梅素溶液易发生氧化,稳定性较差,在不超过1()0 ,加热时间不超过3() min以及酸性和中性条件可保持其化学结构稳定,而过渡态金属离子A
2、I3 + ,Fe3 + ,Cu2 +等对二氢杨梅素的氧化则起到诱导催化作用.关键词:二氢杨梅素;光谱;pH值;化学结构;稳定性二氢杨梅素(3 ,5 ,7 3,432六羟基22 ,3双氢黄酮醇,Dihydromyricetin ,DMY)是多酚羟基双氢黄酮醇,属黄酮类化合物,广泛存在于葡萄科植物中,尤其是在蛇葡萄属植物中,在显齿蛇葡萄植物的幼嫩茎叶中,其质量分数可达20 %28 %(占干重),幼叶中的含量更高1. 2 .用显齿蛇葡萄幼叶制成的类茶产品具有消炎、止咳、祛痰、镇痛、抑菌3 ,4、抗高血压、消脂5、防癌、保肝护肝6等显著功效.除此之外,二氢杨梅素还具有优异的防腐和抗氧化性能,有望成为新
3、型的自然防腐剂和抗氧化剂,具有宽阔的开发前景.鉴于显齿蛇葡萄的特别功效,对于二氢杨梅素提取和生理活性的争论日趋活跃.目前的争论主要集中在两个方面:一是溶剂提取法,包括复合有机溶剂法和水浸提法7 ;二是层析法,主要为大孔吸附树脂提取法8 10 .黄酮类物质均具有肯定紫外2可见汲取光谱11 ,紫外2可见汲取光谱扫描法可精确、快速地测定出其化学结构是否发生变化,因此作者主要采纳紫外2可见光谱扫描法争论pH值、温度以及金属离子对于二氢杨梅素化学结构稳定性、溶解度以及色泽的影响,为其在食品、医药及化妆品工业中应用供应肯定的依据.1 材料与方法1. 1 试验材料、仪器与试剂试验材料:显齿蛇葡萄幼嫩叶,采自
4、广东白云山,依文献鉴定为原植物;试验仪器:紫外2可见分光光度计,电子天平,恒温仪;所用化学试剂均为分析纯.1.2 试验方法1 . 2.1二氢杨梅素的提取制备 取蛇葡萄幼嫩干叶,加水煎煮,浓缩过滤后,放置,待析出浅黄色颗粒状结晶后,抽滤干燥,得到粗品;用索式抽提器抽提粗品,浓缩下层溶液,按质量比1 :100加蒸储水稀释,过滤后放置,析出白色结晶;所得结晶再依上法进行数次重结晶,最终得白色细针状结晶,即二氢杨梅素,经高效液相色谱测定,纯度为95 %.2 . 2. 2 二氢杨梅素水相热稳定性的检测 取0. 5 g 一氢杨梅素(纯度 95 %)溶于900 mL水中,煮沸,分别在0600min取样5 m
5、L,于25 mL容量瓶中定容,在200800 nm的波长范围扫描.3 .2.3 pH值变化对于二氢杨梅素稳定性的检测称取二氢杨梅素(纯度95 %) 1.0 1.5 g于不同pH值的水溶液中,加热至100 C保持5min待其溶解,冷却至室温,72 h后观看结晶状态、颜色以及上清液颜色差异,真空抽滤后,称量滤渣质量,计算二氢杨梅素在不同pH值卜的溶解度.取上清液进行波长在220800nm的紫外2可见光谱扫描,比较不同pH值下的稳定性.4 .2.4金属离子对于二氢杨梅素稳定性的检测称取二氢杨梅素(纯度95 %) 0.05 g左右,溶于2 000 mL蒸憎水中备用.取以上样品50mL,加入1mL 0.
6、 1 mol L的金属离子溶液,混匀后静置6 h后在200800 nm波长范围扫描.2 结果与争论2. 1水相二氢杨梅素的热稳定性争论发觉,二氢杨梅素的热稳定性与时间关系亲密,由图la所示,二氢杨梅素水溶液100 C下加热30 min其紫外可见光谱图未见转变,图中所示的峰高不同为随时间延长,水蒸气蒸发导致溶质质量浓度上升所致;但图1所示的加热35 min后,随加热时间的延长,溶液的紫外可见扫描光谱图发生了很大变化,其在紫外光区的最大汲取峰294 nm和324 nm左右的峰肩没有发生变化,但峰高比例下降,同时在350-400 nm之间又消失汲取有较为明显的增加趋势,并且随加热时间的延长其峰高不断
7、增加,溶液也消失了肉眼可见的颜色深入现象.图1 100 C卜不同时间水相二女杨梅素的紫外可见光谱图Fig. 1 lltaviolet isiUe regim spet un of DIY iutote at different beating time under 100 C以上现象均表明:水相中随着加热时间的延长,二氢杨梅素的构型发生了变化,产生了在370nm处有较大汲取的基团,并且加热时间越长,产生的该物质越多.以上变化可能是由于二氢杨梅素的氧化引起的,氧化后的二氢杨梅素变成亚醍式结构,B环发生断裂,并且随着加热时间的延长,氧化程度不断深入,导致370 nm左右的汲取不断增加,294 nm
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