类胡萝卜素在超声波辅助提取中的稳定性及其定量构效关系的研究

类胡萝卜素在超声波辅助提取中的稳定性及其定量构效关系的研究

论文摘要

类胡萝卜素是自然界中存在最为广泛的一类天然色素,水果和蔬菜是其主要的膳食来源。有些类胡萝卜素是人体组织器官的重要组成成分,如叶黄素是视网膜黄斑的组成成分,有些类胡萝卜素是维生素A的来源,类胡萝卜素还具有多种生物活性如抗氧化、抗癌、抗辐射、抗骨质疏松等,其中抗氧化活性和细胞间隙连接功能是其抗癌活性的两个主要机制。同时柑橘是含有类胡萝卜素种类最多的一种水果,但是国内外很少有关于柑橘皮类胡萝卜素的提取利用的研究报道,而超声波辅助提取技术是一种高提取率、操作简便、设备经济的方法。本文对类胡萝卜素超声波辅助提取分离中的稳定性和抗癌活性研究中的构效关系进行了研究。以类胡萝卜素中易得的样品β-胡萝卜素为研究对象,以柑橘皮为载体对其在超声波辅助提取过程中的提取规律及其降解的机理进行了研究,探讨了基于稳定性、高提取率、绿色、低碳的超声波辅助提取β-胡萝卜素的方法。构建了类胡萝卜素两种抗癌机制(抗氧化和细胞间隙连接)的定量构效关系模型,探讨了其可能的抗癌机制。主要的研究结果和结论如下:1.研究了超声波处理下不同因素对全反式β-胡萝卜素稳定性的影响(模拟体系)。溶剂和温度是影响其稳定性的主要因素,声强、脉冲方式(占空比)、液面高度仅仅影响降解的速率不会影响反应的机制。全反式β-胡萝卜素在溶剂二氯甲烷中的降解率最大,降解率随着温度的增加而降低,显然这一变化规律的跟经典的化学反应理论(阿仑尼乌斯理论)是不同的。全反式β-胡萝卜素的降解率,随液面高度的增加,先增加后上升;随声强的增加,先增加后降低最后达到平衡;随占空比的增加,先增加后上升。2.发现全反式β-胡萝卜素在超声波处理下在不同的温度范围内降解的机理是不同的,-5℃到15℃时,全反式β-胡萝卜素的降解符合一级动力学模型,而在25℃时符合二级动力学模型,在-5到25℃的范围内都发生了异构化反应,产生了相同的异构体在-5℃到15℃的温度范围内产生了C=0基团,同时C=C的数目减少。而在25℃时红外光谱和拉曼光谱研究发现新的基团未产生,原有的基团未减少。同时根据该降解机理发现了一种超声波制备类胡萝卜素几何异构体的方法。3.系统的考察了超声波提取全反式β-胡萝卜素的提取规律。超声波提取相对于浸泡提取方法的优越性是在适当的颗粒大小条件下,当颗粒小到一定程度时,超声波并无任何优越性;在浸泡提取中提取量最高的二氯甲烷在超声波辅助提取中几乎没有任何提取力,在浸泡提取中有最低提取量的乙醇在超声波辅助中提取能力有了显著的提高,几乎达到了正已烷和四氢呋喃的提取力,因此极性溶剂乙醇在超声波提取过程中可用于非极性物质β-胡萝卜素的提取,超声波提取活性物质对于溶剂的选择不在依赖于相似相容的定律;浸泡提取的提取量随着温度的增加而增加,而超声波辅助提取却有不同的变化趋势,在相对低的温度时有最高的提取量,温度对超声波提取影响的规律与浸泡提取的影响规律也是不同的;浸泡提取易达到饱和状态且随时间的延长提取量会有轻微的降低,而超声波辅助提取过程中不易达饱和;提取量随着液面高度的增加有着显著的下降;脉冲超声可以得到与连续超声相同的提取量。以乙醇为溶剂的脉冲超声提取β-胡萝卜素是一种绿色低碳的提取方法。4.构建了类胡萝卜素抗氧化活性的线性和神经网路的定量构效关系(QSAR)模型。线性模型和神经网络模型都有很好的预测能力,神经网络模型有更好的预测能力,电子结构参数最高分子占有轨道和最低分子空轨道的能量差和离子化能是影响类胡萝卜素抗氧化活性的主要结构参数。5.构建了类胡萝卜素的细胞间隙连接功能的线性和神经网路的定量构效关系(QSAR)模型。线性模型和神经网络模型具有中等的相似的预测能力,神经网络模型无优越性,发现与类胡萝卜素细胞间隙连接功能相关的主要参数是分子最低空轨道能量。上述结果能够为超声波技术在类胡萝卜素的提取中的应用提供理论依据并且从化学的角度解释了类胡萝卜素的抗癌机制。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 类胡萝卜素在果蔬及柑橘中的分布
  • 1.1.1 类胡萝卜素在果蔬中的分布
  • 1.1.2 类胡萝卜素在柑橘中的分布
  • 1.1.2.1 柑橘种类和组织部位对类胡萝卜素分布的影响
  • 1.1.2.2 柑橘成熟度对类胡萝卜素分布的影响
  • 1.2 类胡萝卜素生物活性的研究进展
  • 1.2.1 VA源
  • 1.2.2 抗氧化功能
  • 1.2.3 细胞间隙连接通讯
  • 1.2.4 抗癌
  • 1.2.5 眼睛保护作用
  • 1.2.6 皮肤保护作用
  • 1.2.7 预防心血管疾病
  • 1.2.8 促进骨健康、预防骨质疏松症
  • 1.2.9 结论
  • 1.3 超声波辅助提取对食品成分结构和性能影响的研究进展
  • 1.3.1 蛋白质
  • 1.3.2 可食用油
  • 1.3.3 风味成分
  • 1.3.4 多糖
  • 1.3.5 类胡萝卜素
  • 1.3.6 多酚
  • 1.3.7 结论
  • 1.4 定量构效关系在食品科学中的研究进展
  • 1.4.1 定量构效关系概述
  • 1.4.2 在食品化学中的应用
  • 1.4.2.1 滋味与气味
  • 1.4.2.2 食品物性
  • 1.4.2.3 生物活性
  • 1.4.3 在食品安全中的应用
  • 1.4.4 展望
  • 1.5 本文的立题背景、研究意义、研究内容和技术路线
  • 1.5.1 立题背景
  • 1.5.2 研究意义和研究内容
  • 1.5.3 技术路线
  • 第2章 超声波处理的因素对全反式β-胡萝卜素稳定性影响的研究(模拟体系)
  • 2.1 引言
  • 2.2 材料与方法
  • 2.2.1 试剂
  • 2.2.2 仪器
  • 2.2.3 实验方法
  • 2.2.3.1 实验设计
  • 2.2.3.2 超声波处理
  • 2.2.3.3 声强计算
  • 2.2.3.4 全反式β-胡萝卜素的测定
  • 2.2.4 数据分析
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 溶剂的影响
  • 2.3.2 液面高度的影响
  • 2.3.3 声强的影响
  • 2.3.4 占空比的影响
  • 2.3.5 温度的影响
  • 2.4 小结
  • 第3章 全反式β-胡萝卜素在超声处理下的降解动力学和降解产物的初步鉴定(模拟体系)
  • 3.1 引言
  • 3.2 材料与方法
  • 3.2.1 试剂
  • 3.2.2 仪器
  • 3.2.3 实验方法
  • 3.2.3.1 超声波处理
  • 3.2.3.2 声强计算
  • 3.2.3.3 全反式β-胡萝卜素的测定
  • 3.2.3.4 全反式β-胡萝卜素降解动力学模型的构建
  • 3.2.3.5 β-胡萝卜素几何异构体的鉴定
  • 3.2.3.6 全反式β-胡萝卜素降解产物的初步鉴定
  • 3.2.4 数据处理
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 降解动力学模型
  • 3.3.2 几何异构体的鉴定
  • 3.3.3 降解物的鉴定
  • 3.4 小结
  • 第4章 超声波辅助提取的不同因素对柑橘皮中全反式β-胡萝卜提取量的影响
  • 4.1 引言
  • 4.2 材料与方法
  • 4.2.1 材料
  • 4.2.2 试剂
  • 4.2.3 仪器
  • 4.2.4 实验方法
  • 4.2.4.1 实验设计
  • 4.2.4.2 超声波处理
  • 4.2.4.3 声强计算
  • 4.2.4.4 全反式β-胡萝卜素的测定
  • 4.2.5 数据分析
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 颗粒大小的影响
  • 4.3.2 提取溶剂的影响
  • 4.3.3 固液比的影响
  • 4.3.4 温度的影响
  • 4.3.5 提取时间的影响
  • 4.3.6 声强的影响
  • 4.3.7 提取溶液液面高度的影响
  • 4.3.8 占空比的影响
  • 4.4 小结
  • 第5章 类胡萝卜素抗氧化活性的定量构效关系的研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 计算方法
  • 5.2.1 化合物的选取
  • 5.2.2 结构构建和构象优化
  • 5.2.3 结构参数计算
  • 5.2.4 结构参数的提取
  • 5.2.5 模型构建
  • 5.2.5.1 线性模型构建
  • 5.2.5.2 神经网络模型的构建
  • 5.2.6 模型评价
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 定量构效关系模型
  • 5.3.1.1 线性定量构效关系模型
  • 5.3.1.2 神经网络定量构效关系模型
  • 5.3.2 分子轨道的影响
  • 5.3.3 离子化能的影响
  • 5.4 讨论
  • 第6章 类胡萝卜素细胞间隙连接功能定量构效关系的研究
  • 6.1 引言
  • 6.2 计算方法
  • 6.2.1 化合物的选取
  • 6.2.2 结构构建和构象优化
  • 6.2.3 结构参数计算
  • 6.2.4 结构参数的提取
  • 6.2.5 模型构建
  • 6.2.5.1 线性模型构建
  • 6.2.5.2 神经网络模型的构建
  • 6.2.6 模型评价
  • 6.3 结果与讨论
  • 6.3.1 定量构效关系模型
  • 6.3.1.1 线性定量构效关系模型
  • 6.3.1.2 神经网络定量构效关系模型
  • 6.4 讨论
  • 第7章 结论与展望
  • 7.1 结论
  • 7.2 展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻读博士学位期间主要研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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