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牡丹花蕊多糖三相分离纯化及其理化性质

来源:SCI期刊网 分类:农业论文 时间:2022-01-12 09:51 热度:

摘 要:摘要:采用三相分离法纯化牡丹花蕊多糖,并对其理化性质进行分析。结果表明,纯化的最优条件是pH 7、硫酸铵质量分数lO%、叔丁醇与提取液体积比为2.O,该条件下多糖回收率为69%,蛋白质去

  摘要:采用三相分离法纯化牡丹花蕊多糖,并对其理化性质进行分析。结果表明,纯化的最优条件是pH 7、硫酸铵质量分数lO%、叔丁醇与提取液体积比为2.O,该条件下多糖回收率为69%,蛋白质去除率为73%,纯化后多糖纯度为 99.24%,色素清除率为95.36%;PMP柱前衍生化高效液相色谱(PMP HPLC)分析表明,牡丹花蕊多糖的单糖组成为鼠里糖、半乳糖醛酸、葡萄糖、半乳糖和阿拉伯糖,其摩尔比为 1.24:1.59:2.00:9.11:1.68;傅立叶红外变换光谱 (Fourier transform infrared spectroscopy,FR_IR)与氢核磁共振波谱(1H nuclear magnetic resonance,1H NMR)结果表明,牡丹花蕊多糖是一种以半乳吡喃糖为主的酸性多糖,并且同时存在a一构型和卢构型,以卢一构型为主。

牡丹花蕊多糖三相分离纯化及其理化性质

  关键词:牡丹花蕊;多糖;三相分离法;理化性质

  牡丹花蕊为牡丹(Paeonia suffruticosa Andr)的组成部分,呈黄色小石榴状,含有丰富的碳水化合物、蛋白质、不饱和脂肪酸、氨基酸和维生素等营养成分[1],丹凤牡丹于2013 年被中国国家计生委列为一种新食品原料。作为种子植物产生花粉的器官,牡丹花蕊具有降血脂、降血糖和抗氧化等功效瞳]。但是作为牡丹资源大国,中国对牡丹花蕊的研究主要集中在营养成分分析和产品开发上[31],缺乏对牡丹花蕊中有效成分的提取纯化和化学结构的深入研究。

  三相分离法是通过在粗提物中加入一定比例的有机溶剂和盐而使体系分成明显的三相,即色素、脂质和疏水物质集中的上层相,蛋白质和细胞质集中的中间层,糖类等极性成分集中的下层相[5_8j。三相分离法应用了传统盐析、共溶剂、等离子体和蛋白质渗透沉淀等多种原理[9—10],最近几年才被用到多糖的分离纯化当中。Yan等[1¨采用三相分离法对河蚌多糖进行了分离纯化,得到良好的纯化效果。本试验拟采用三相分离法纯化牡丹花蕊多糖,并对所得多糖的理化性质进行分析,为三相分离体系在多糖纯化方面的应用提供理论依据。 1材料与方法

  1.1材料与仪器

  1.1.1材料与试剂新鲜牡丹花蕊:丹凤,采自洛阳牡丹园;叔丁醇、硫酸铵、无水乙醇、盐酸、氢氧化钠、乙二胺四乙酸、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、乙腈、牛血清蛋白、考马斯亮蓝牡丹花蕊为牡丹(Paeonia suffruticosa Andr)的组成部分,呈黄色小石榴状,含有丰富的碳水化合物、蛋白质、不饱和脂肪酸、氨基酸和维生素等营养成分[1],丹凤牡丹于2013 年被中国国家计生委列为一种新食品原料。作为种子植物产生花粉的器官,牡丹花蕊具有降血脂、降血糖和抗氧化等功效瞳]。但是作为牡丹资源大国,中国对牡丹花蕊的研究主要集中在营养成分分析和产品开发上[31],缺乏对牡丹花蕊中有效成分的提取纯化和化学结构的深入研究。三相分离法是通过在粗提物中加入一定比例的有机溶剂和盐而使体系分成明显的三相,即色素、脂质和疏水物质集中的上层相,蛋白质和细胞质集中的中间层,糖类等极性成分集中的下层相[5_8j。三相分离法应用了传统盐析、共溶剂、等离子体和蛋白质渗透沉淀等多种原理[9—10],最近几年才被用到多糖的分离纯化当中。Yan等[1¨采用三相分离法对河蚌多糖进行了分离纯化,得到良好的纯化效果。

  本试验拟采用三相分离法纯化牡丹花蕊多糖,并对所得多糖的理化性质进行分析,为三相分离体系在多糖纯化方面的应用提供理论依据。

  1材料与方法

  1.1材料与仪器

  1.1.1材料与试剂

  新鲜牡丹花蕊:丹凤,采自洛阳牡丹园;

  叔丁醇、硫酸铵、无水乙醇、盐酸、氢氧化钠、乙二胺四乙酸、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、乙腈、牛血清蛋白、考马斯亮蓝

  1.2.7牡丹花蕊多糖紫外光谱分析将三相分离法纯后的多糖用蒸馏水配成一定浓度的多糖溶液,在200~500 nm内扫描,测量样品紫外吸收光谱,观察在190~210 nm以及 260,280 nm处有无多糖、核酸以及蛋白质等物质的特征吸收峰。

  1.2.8牡丹花蕊多糖单糖组分分析 多糖样品的单糖组成分析根据文献[16]的PMP柱前衍生化法,将多糖样品酸水解,然后对水解后的多糖和单糖标准品进行PMP衍生化,进行高效液相色谱检测。根据出峰时间以及标准曲线可得出多糖样品各个单糖组分和摩尔比。

  1.2.9牡丹花蕊多糖红外光谱分析 牡丹花蕊多糖的结构及主要官能团采用傅里叶红外光谱法进行分析。采用溴化钾压片法‘”],取牡丹花蕊多糖纯品适量,与溴化钾在体积比为1:100条件下混匀压片,在450~4 000 cm“内扫描,以溴化钾为空白。

  1.2.10牡丹花蕊多糖核磁共振波谱分析将一定量干燥牡丹花蕊多糖纯品用一定体积氘代水溶解,真空冷冻干燥,重复置换3次,将多糖中的轻水置换[1 8|。将置换后的多糖样品用氘代水配置成20~30 mg/mL溶液,至于核磁管中,在 400 Hz条件下进行一维核磁共振氢谱测定。

  2结果与分析

  2.1三相分离纯化

  2.1.1 pH值对牡丹花蕊多糖回收率和蛋白质去除率的影响

  在三相分离试验中,pH常作为首先考虑因素。由图1 可以看出,pH值在3~6时,多糖回收率与蛋白质去除率都呈现上升的趋势,并在pH值为6时多糖回收率与蛋白质去除率同时达到最大值,呈现最佳的纯化效果。当pH值由6 上升至7时,多糖的回收率呈略微下降的趋势,但是蛋白质的去除率明显下降。可能是当pH值达到蛋白质等电点附近时,蛋白质分子的正负电荷相等,溶解度最小,形成沉淀物,与蛋白质等电点沉淀方法类似[L”2…。因此蛋白质在pH 值为6时,蛋白质生成沉淀最多,即蛋白质去除率达到最佳值。

  2.1.2硫酸铵质量分数对牡丹花蕊多糖回收率和蛋白质去除率的影响

  在三相分离分配体系中,硫酸铵起到了破坏水化膜和中和电荷的作用[2“。由图2可知,硫酸铵质量分数在10%~50%时,多糖回收率与蛋白质去除率都呈先增加后减小的趋势。当硫酸铵质量分数为20%时,多糖的回收率达到最大值,然而随着硫酸铵质量分数的持续增加,多糖与下层水分子之间形成的氢键网络减弱,网络被破坏,从而降低了萃取收率。同样,Tan等[223报道了增加硫酸铵质量分数,会造成多糖提取效率的下降。在三相分离体系中蛋白质的去除,硫酸铵的主要作用是蛋白质盐析,在高浓度的硫酸铵溶液中,硫酸铵解离形成大量的NH}、So;一离子,会结合大量的水分子,产生强烈的盐析效应,使蛋白质疏水沉淀。

  2.1-3提取液与叔丁醇体积比对牡丹花蕊多糖回收率和蛋白质去除率的影响 在三相分离体系中,叔丁醇和硫酸铵的量之间常常存在相互关系口…。从图3中可以看出,当提取液与叔丁醇体积比由1:o.5增加到1:2.5时,多糖回收率先增加后减少,当体积比为1:1.5时,多糖的回收率最大为 71.33%。同时,随着体积比的变化,蛋白质的去除率也呈先增加后减小的趋势。这可能是较少量的叔丁醇不能够与硫酸铵起到协同作用n“。提取液与叔丁醇体积比较大时,过量的叔丁醇使多糖吸收了一定量的水,导致无足够的水以完全水合硫酸根离子,同时水相与有机相的浓度增大可能导致回收率与去除率的减小[24-2“。因此,提取液与叔丁醇体积比选为1:1.5,该条件下多糖回收率最优且蛋白质去除率较高。

  2.1.4提取时间对牡丹花蕊多糖回收率和蛋白质去除率的影响从图4可以看出,在10~90 min内,多糖回收率与蛋白质去除率大体上呈先增加后减小的趋势。萃取时间达到 50 min时,多糖回收率达到最大值71.99%。蛋白质去除率在10~50 min中有一定幅度的减小,随后在50~70 min时,蛋白质去除率不断增加,在70 min达到最大值。结果显示,时间在50~70 min时,三相分配体系中各因素相互平衡,多糖回收率与蛋白质去除率结果较优,因此选择60 min作为三相分离萃取时间。

  2.1.5 三相分离法纯化正交试验设计 根据单因素试验结果,选取pH值、硫酸铵质量分数、粗提液与叔丁醇体积比为考察因素,选取L。(34)正交表用于优化三相分离法纯化牡丹花蕊多糖粗提液的正交试验。

  2.1.6正交结果分析 正交试验极差分析采用加权综合评分法胁]。本试验以三相分离法纯化后的牡丹花蕊多糖回收率与蛋白质去除率为综合评价指标,以多糖回收率作为主要指标。多糖回收率权重为o.7,蛋白质去除率权重为o.3,消除两指标y。和y z量纲,计算加权综合评分值。

  由表2可知,三相分离法纯化牡丹花蕊多糖的因素影响主次为体积比>pH值>硫酸铵质量分数,较优组合为pH 值7、提取液与叔丁醇体积比1:2和硫酸铵质量分数为 10%。该条件下多糖回收率为69%,蛋白质去除率为73%。

  由表3可知,因素A、B和D对综合指标的影响极显著,因此选取A。B3D。组合作为三相分离纯化的最优工艺。

  2.1.7色素清除率牡丹花蕊粗多糖中还残留部分色素,会影响多糖纯度,且会对多糖结构的分析造成影响。三相分离法对色素有较好的清除作用,可用于牡丹花蕊粗多糖中色素的清除。在360~460 nm内对色素浓度与吸光度值进行线性拟合,结果见图5。显示在420 nm处R2为O.999最优,因此选择420 nm作为色素浓度测定波长,测得经三相分离法纯化后牡丹花蕊多糖的色素清除率达95.36%。

  2.2理化性质

  2.2.1紫外图谱分析 将三相分离法纯化多糖在200~ 500 nm内扫描。从图6中可以看出,在209 nm处有一多糖特征吸收峰,说明组分为多糖,而在280 nm左右有一个微弱吸收峰,说明经过三相分离纯化已除去大部分核酸和蛋白质等杂质,纯度较高。

  2.2.2单糖组成分析 单糖标品和牡丹花蕊多糖水解产物的PMP衍生化色谱图见图7。将多糖水解产物的出峰时间与各标准单糖的保留时间和峰面积对比,得出牡丹花蕊多糖由鼠李糖、半乳糖醛酸、葡萄糖、半乳糖和阿拉伯糖组成,摩尔比为1.24:1.59:2.oo:9.1l:1.68,其中半乳糖含量明显高于其他几种单糖,可见牡丹花蕊多糖主要由半乳糖组成,并含有少量鼠李糖、葡萄糖和阿拉伯糖。

  2.2.3红外光谱分析通过红外光谱分析,结果见图8。样品在3 435 cm_1处宽而深的峰是由羟基0一H伸缩振动引起的,2 952 cm_1处是由烷基C—H伸缩引起的,以上2组峰为多糖特征吸收峰,断定样品为多糖类物质。1 742, 1 316 cm_1处由羧基的C一0键伸缩振动和0一H弯曲振动引起,推断有半乳糖醛酸的存在,此结果与单糖组分分析中含有半乳糖醛酸结果相同,另外在1 637 cm_1处的吸收峰为羧基酯化吸收峰,表明样品为一种酸性果胶类多糖[2’2“。在1 443 cm_1处是由烷基的C H弯曲振动引起,说明有烷基链存在。1 240 cm_1处的吸收峰推断是硫酸基的S一0 伸缩震动引起,推断有硫酸基存在[2…。在指纹区内,1 094, 1 013 cm-1处由醚键的C—O伸缩振动引起,为糖苷键非对称振动峰,结合在896 cm_1处由C—H横向振动引起微弱吸收峰,推断有|8型吡喃糖存在口…。840 cm-1处无明显吸收峰表明该多糖不具有或含有少量a型糖苷键[3“。另外896, 819 cm_1 2处吸收峰证明多糖中有半乳糖存在,此结果与单糖组分分析结果一致。

  2.2.4 1 H NMR分析 牡丹花蕊多糖的1 HNMR图谱见图9。一般情况下,异头氢质子H一1的化学位移处于艿4.5~ 5.5,a一型异头氢质子H一1化学位移大于5,口一型异头氢质子 H一1化学位移小于5[3…。图9中在8 4.94处有一强信号,表明糖环以口一型为主,另外8 5.26,5.09,5.oo处信号较弱,表明有少量a一型糖环存在。此外,在8 4.5~5.5共有4个质子信号,表示有4种单糖种类[3“,此结果与单糖组成分析结果完全一致。在8 3.51~4.14的信号主要是糖环上C。一H至 C。一H的信号峰位,因受羟基作用严重重叠口“。化学位移在8 1.08~1.25的信号可能为鼠李糖C一6甲基上的氢质子信号,此结果与单糖组分分析中有鼠李糖结果相同。化学位移在8 2.oo附近的信号可能为糖醛酸羧基乙酰化结构中乙酰基的甲基氢信号[3“。综合分析可知,牡丹花蕊多糖中同时存在a一构型和卢一构型,并且大部分牡丹花蕊多糖以卢一构型连接,少量为a一构型,此结果与红外光谱分析结果相符。

  3结论

  (1)三相分离法纯化牡丹花蕊多糖的最优条件为pH值 7、硫酸铵质量分数10%、提取液与叔丁醇体积比1:2,此条件下多糖回收率为69%,蛋白质去除率为73%,纯化后的牡丹花蕊多糖纯度为99.24%。可将420 nm作为色素浓度测定波长。测定三相分离纯化后的牡丹花蕊多糖的色素清除率为95.36%。

  (2)对纯化后牡丹花蕊多糖的理化性质分析表明,牡丹花蕊多糖由鼠李糖、半乳糖醛酸、葡萄糖、半乳糖和阿拉伯糖 5种单糖组成,其摩尔比为1.24:1.59:2.oo:9.1l:1.68。紫外光谱分析验证了牡丹花蕊多糖纯度较高。傅立叶红外变换光谱和核磁共振波谱表明,牡丹花蕊多糖是一种酸性吡喃糖,主要由半乳糖组成且多以口一构型连接。

  (3)从试验结果中看出三相分离法是一种较好的多糖纯化方法,与传统的柱层析方法相比较不仅纯化速度快,且得到多糖纯度较高,多糖损失较少,色素清除率较高。纯化后的牡丹花蕊多糖为一种酸性果胶类多糖,为今后牡丹花蕊多糖的进一步研究提供了理论基础。

  (4)本试验采用了一种较新的多糖纯化方法,在牡丹花蕊的纯化中起到了较好的效果,但是对于其他类多糖的纯化是否适用还需在今后的试验中进一步的探索。——论文作者:罗 磊1 薛依涵1 杨永庆2 朱文学1

  参考文献

  [1]赵海军,傅茂润.牡丹花蕊的营养成分研究[J].山东林业科技, 2010(5):24—27.

  [2]李朝苹,陈立勇,阴英超,等.牡丹花蕊水提取液抗氧化功能研究[J].山东大学学报:医学版,2015(11):32—36.

  [3]傅茂润,刘峰,赵海军,等.牡丹雄蕊的营养成分和抗氧化能力研究[J].中国食物与营养,2011,17(5):71 74.

  [4]游玉明,杨帆,熊运海.牡丹花的综合利用与开发前景[J].北方园艺,2011(1):67—69.

  [5]sHARMA A,ROY I,GUPTA M N.Affinity precipitation and macroaffinity 1igand facilitated three-phase partitioning for re— f01ding and Simultaneous purification of urea—denatured pectinase[J]. Biotechnology Progress,2010,20(4):1 255—1 258.

  [6]BAYRAKTAR H,0NAL s.concentration and purification of 128 口一galactosidase from watermelon(Citrullus vulgaris) by three phase partitioning[J].separation&Purification Technol。gy, 2013,118:835—841.

  [7]I,I zhu-bo,JIANG Fei—fei,xu Ya-li,et a1.simultaneously concen— trating and pretreating of microalgae Chlorella spp.by three-p11ase partitioning[J].Bioresource Techn。logy,2013,149(12):286 291.

  [8]ⅥDHATE G S,sINGHAL R S.Extraction of cocoa butter alterna— tive from kokum(Garcinia indica)kernel by three phase partitio— ning[J].Joumal of F00d Engineering,2013,117(4):464—466.

  [9]ROY I,GuPTA M N.Three—Phase Af“nity Partitioning of Pro— teins[J].Analytical Biochemistry,2002,300(1):11—14.

  [10]罗磊,董金龙,朱文学,等.金银花过氧化物酶的三相分离纯化及酶学性质[J].食品科学,2017,38(24):20一27.

  [11]YAN Jing—kun,wANG Yao—ya。,QIu wen—yi,et a1.ThreP phase partitioning for efficient extraction and separation of p01y— saccharides fmm corbicula fluminea [J]. Carbohydrate P01ymers,2017,163:10 19.

  [1 2]DENNIs0N c,LOVRIEN R.Three phase partitioning:con— centration and purification of proteins口].Protein Expression& Pu“fication,1997,11(2):149.

  [13]郭金龙,陈有君,孙国琴,等.苯酚一硫酸法测定杏鲍菇多糖方法的研究[J].食品科学,2008,29(12):555 558. r14]BRADFORD MM A.A Rapid and sensitive method for the quantitation on microgram quantities of protein utilizing th。 principle of protein—dye binding[J].Analytical Biochemistry, 1976,72(1/2):248—254.

文章名称:牡丹花蕊多糖三相分离纯化及其理化性质

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