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6自由基清除剂及其加工技术
第六章 自由基清除剂及其加工技术;第一节 自由基清除剂种类和作用机理 ;氧的损伤
氧分子轨道有两个未成对电子,很易转变为自由基或活性氧。
氧化应激
生物体内氧化与抗氧化失去平衡。
氧化应激原因
营养不良造成膳食抗氧化剂耗竭;活性氧自由基产生过多。
;自由基处于产生与清除的动态平衡
体内物质和能量的转化(氨基酸的氧化等);维持在一个适当水平(破坏细胞结构)。
自由基引发并参与脂质过氧化作用。
改善膳食(减少脂肪、增加水果蔬菜和谷物),食物抗氧化剂的积累,延迟或预防疾病。
;自由基清除剂的种类和作用机理
能清除体内自由基或能阻断自由基参与氧化反应的物质。
非酶类清除剂
抗氧化剂(VE、VC、胡萝卜素、还原型谷胱甘肽)。
酶类清除剂
抗氧化酶(超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化???)。
;抗氧化酶
能清除活性氧的酶。
非酶类清除剂
抗氧化剂:食品和药物中的抗氧化成分;
自由基清除剂:能清除自由基实现抗氧化作用的物质;
;自由基清除剂只有在足够浓度时才起作用;
清除剂只有在产生自由基的位置附近才能起作用;
清除剂与自由基反应后本身会成为新自由基,这个新自由基的毒性应小于原来的才能起防护作用。
;第二节 黄酮类化合物;黄酮类化合物的生理功能
清除自由基
与超氧阴离子反应阻止自由基反应的引发,与铁离子络合阻止羟基自由基的生成,与脂质过氧化基反应阻止脂质过氧化过程。
;调节免疫功能
增强巨噬细胞吞噬能力和自然杀伤细胞活性;
增加抗体产量,调节体液免疫功能和细胞免疫功能;
通过血脑屏障吸收活性自由基,起抗衰老作用。
;保护心血管系统
能影响血管的脆性和渗透性,改善血液循环状态,增加寇脉流量;
选择性地与血管壁上的血栓结合,起抗血栓形成作用;
防治血管老化和脑血管供血不足作用;
;抗癌作用
致癌物(苯、苯并芘、亚硝基化合物),由惰性物经生物转化成的高活性物质,能破坏细胞结构,引发疾病,转化中产生一些自由基中间物,进一步形成活性很强的羟基自由基和单线态氧,引发癌症。
黄酮类化合物作为寻找有效抗癌活性物质。
;抗炎作用
具有抗病原微生物、抗炎症、抗感染作用。
保护肝脏作用
能促进组织再生,修复内脏器官的病变组织。
调节内分泌功能
植物激素——异黄酮,具有抗雌激素作用。
;抗菌及抗病毒作用
木犀草素、黄芩素有抗菌作用。
解痉作用
解除平滑肌痉挛作用,如异甘草素、黄豆甘原。
;黄酮类化合物的制备工艺
原料
豆类:大豆;
水果类:山楂、葡萄柚、蔷薇果、柑桔、柠檬、红桔、樱桃、李;
蔬菜类:花茎甘蓝、洋葱、番茄;
沙棘、茶叶、葡萄酒、蜂蜜、啤酒、咖啡;
;减压蒸馏法
水中有一定溶解度,易溶于甲醇、乙醇、醋酸乙酯等有机溶剂。
用热水浸提出多糖、脂类及黄酮类化合物等可溶性成分,再用有机物溶剂进一步提纯。
;树脂柱纯化法
离子交换树脂是一种不溶性高分子物质,对溶液中的离子具有选择吸附能力;
适宜的树脂,极性相近的黄酮类被吸附在树脂柱内,得到富集、纯化,用洗脱剂洗脱。 ;碱提取酸沉淀法
黄酮苷类不溶于酸性水,易溶于碱性水;
在提取液中加酸,黄酮苷类即可沉淀析出。
简便易行,如芦丁、橙皮苷、黄芩苷的提取。
;超声波提取
破坏植物细胞壁,使细胞内有效成分大量溶于有机溶剂,提高提取效率。
超临界CO2提取
;黄酮类化合物的应用
植物提取液直接制取功能食品。
提取液经浓缩、分离纯化、干燥,制取高纯度的黄酮化合物,用于食品抗氧化剂和制造功能食品。
饮料中应用
葛根黄酮功能饮料:20~30倍的水量浸提;
;精制后的产品,添加入果汁中,再调配。
焙烤食品的应用
面包、桃酥等。
小吃食品的应用
冰淇淋、绿豆糊、黑米糊等。
其他食品中的应用
奶粉、糖果、植物油等。
;酶解-溶剂法提取罗汉果中黄酮类物质
研究酶法与溶剂提取相结合提取罗汉果中黄酮类化合物的工艺条件;
通过正交试验找出纤维素酶法及溶剂提取的最佳工艺条件。
;罗汉果的果实和叶含有罗汉果三萜皂苷,还含有大量的果糖、黄酮类化合物、十多种人体必需氨基酸、脂肪酸、维生素C、微量元素等。
酶法提取:根据植物药材细胞壁的构成,利用酶反应所具有的高度专一性等特点,选择相应的酶,将细胞壁的组成成分水解或降解,破坏细胞壁的结构,使有效成分充分暴露出来,溶解、混悬或胶溶于溶剂中,达到提取细胞内有效成分的目的的提取方法。
;提取工艺流程
罗汉果→粉碎、过目→一定量的原料加溶剂酶解→过滤→一次提取物→浓缩→乙醇沉淀→石油醚萃取→乙酸乙酯萃取→罗汉果黄酮类物质
对酶解温度、酶解时间、酶的浓度及pH等影响因素进行四因素三水平的正交试验。
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