- 环浡海色质谱绿色新技术
- 刘成雁主编
- 4345字
- 2020-08-27 22:40:57
高效液相色谱法检测黑皮鸡枞菌中的水溶性维生素
李崇阳,李艳,孙凯,牟德华*
(河北科技大学生物科学与工程学院,石家庄 050018)
鸡枞菌(Termitomyces albuminosus)又叫伞把菇、鸡丝菇、蚁巢伞、三坛菌等[1-2],隶属担子菌亚门,层菌纲,伞菌目,口蘑科,是一种味道鲜美、营养丰富的珍贵野生食用菌[3-4],主要分布在南亚、东亚、非洲以及南太平洋岛屿等热带和亚热带地区,我国云南省是世界鸡枞菌的主要分布区域之一,种类丰富且产量较大。维生素是一种维持机体正常生理功能所必需的营养物质[5],它不是构成机体组织和细胞的原料,也不是能量的主要来源,而是一种在物质代谢中起重要作用的调节物质。绝大多数维生素在体内不能合成或合成量很少,不能满足机体的需求,需要通过额外摄入食物来补充,尽管机体需求量很少但一旦摄入量不足就会引起相应的维生素缺乏症,造成机体的损伤。按照维生素的溶解性可分为水溶性和脂溶性两类,水溶性维生素主要包括维生素C和部分B族维生素(B1、B2、B6、B12、烟酸、叶酸和泛酸),脂溶性维生素包括维生素A、D、E、K等。检测维生素的方法主要有分光光度法[6]、荧光分析法[7]、薄层色谱法[8]和液相色谱法[9-12]等。高效液相色谱法(HPLC)操作简单、特异性强、准确度高,是目前检测食品中水溶性维生素最常用的方法。大量文献[13-15]针对鸡枞菌中的蛋白质、氨基酸、脂肪、总糖、还原糖、灰分和矿物元素等基础成分进行了分析研究,至今未见对鸡枞菌中维生素类营养成分的分析报道。本研究旨在建立采用HPLC-UV同时定性、定量分析检测新鲜黑皮鸡枞菌和菌粉中7种水溶性维生素的方法,为其深度开发与利用提供科学依据。
1 材料与方法
1.1 材料与试剂
新鲜黑皮鸡枞菌和菌粉均由河北灵济食用菌有限公司提供。
维生素C标品为分析纯,天津博迪化工股份有限公司;维生素B1、B2、B6、B12、烟酸和叶酸标品均购自美国Sigma公司;磷酸二氢钾、氢氧化钠和三乙胺均为分析纯;甲醇为色谱纯;实验用水均为娃哈哈纯净水。
1.2 仪器与设备
SHIMADZU高效液相色谱仪(HPLC)LC-20A,日本岛津公司;Inertsil ODS-SP(5μm,4.6mm×250mm)色谱柱,日本岛津公司;Spectrum 756p紫外可见分光光度计,上海光谱仪器有限公司;KQ5200DE型数控超声波清洗器,昆山市超声仪器有限公司;SHZ-Ш循环水式多用真空泵,上海知信实验仪器技术有限公司;DELTA320pH 计、ARI140 型电子分析天平、微孔过滤器等。
1.3 方法
1.3.1 溶液的配制
流动相的配制:称取6.8g KH2PO4,溶于1000ml水中,得到0.05mol/L的KH2PO4溶液[16],用三乙胺调节pH=6.0。流动相使用前用0.45μm膜过滤后超声脱气 15min。
标准储备液的配制:分别称取维生素C、B1、B2、B6、B12、烟酸和叶酸标准品各10mg,维生素C、B1、B6、B12、烟酸直接用娃哈哈纯净水溶解后定容到10ml棕色容量瓶中,B2和叶酸先用少量0.1mol/L NaOH溶液溶解后再用娃哈哈纯净水定容到10ml棕色容量瓶中,得到浓度均为1mg/ml的标准品储备液,储存于4℃冰箱中备用[17],标准储备液临用新配。
混合标准使用液的配制:分别吸取维生素B1、B12标准储备液各0.8ml,维生素B6、烟酸和叶酸标准储备液各0.4ml,维生素C、B2标准储备液各0.1ml,混合在一起得到混合标准使用液,再用娃哈哈纯净水稀释到所需的浓度,进样前过0.45μm膜。
1.3.2 样品的制备
新鲜黑皮鸡枞菌样品处理:随机挑选新鲜的黑皮鸡枞菌→分成菌盖、菌腿和完整菌三份样品→分别切丁→打浆→充分研磨→称取适量样品→加45ml娃哈哈水→超声提取30min→4500r/min离心15min→布氏漏斗过滤→取滤液定容到50ml→过0.45μm膜→进样。
黑皮鸡枞菌菌粉的处理:称取适量菌粉→加45ml娃哈哈水→超声提取30min→4500r/min离心15min→布氏漏斗过滤→取滤液定容到50ml→过0.45μm膜→进样。
1.3.3 色谱条件
流动相:A.0.05mol/L KH2PO4溶液(pH=6.0);B.甲醇。流速0.8ml/min,柱温为室温,检测波长268nm;进样量20μl。梯度洗脱,洗脱程序见表1。
表1 梯度洗脱程序
1.3.4 维生素标准曲线的绘制及检出限和定量限
取一定量的混合标准使用液稀释成6个不同浓度值,每个浓度值重复进样3次取平均值,以响应值峰面积y对质量浓度x作线性方程:y=ax+b,进行线性回归分析。检出限(LOD)为3倍信噪比,定量限(LOQ)为10倍信噪比。
1.3.5 精密度和回收率
精密度:取20μg/ml的混合标准使用液连续进样6次,以峰面积的相对标准偏差(RSD)来表征方法的精密度。
回收率:实验采用不含维生素的样品为基质进行空白加标,分3个浓度值以外标法计算加标回收率,每个浓度值重复进样5次,以加标回收率来表征方法的准确性。
1.4 数据处理
色谱数据分析采用仪器自带软件进行处理。所有线性方程、精密度及回收率实验的数据均由Excel 2007处理得出。
2 结果与讨论
2.1 色谱条件的优化
2.1.1 检测波长的选择
通过紫外可见分光光度计对7种水溶性维生素标品溶液进行全波长扫描,最佳吸收波长见表2。
表2 维生素最佳吸收波长
由表2可知7种水溶性维生素的最佳吸收波长虽不一致,但较为接近,在270nm左右均有较高的吸光度,因此本研究确定实验的最终检测波长为268nm。
2.1.2 色谱柱的选择
实验比较了Hypersil ODS2(5μm,4.6mm×250mm)色谱柱和Inertsil ODS-SP(5μm,4.6mm×250mm)色谱柱对7种水溶性维生素的分离效果,结果表明使用Inertsil ODS-SP(5μm,4.6mm×250mm)色谱柱时,7种维生素实现了良好的分离,分离度大于3且峰形尖锐,因此实验最终选择Inertsil ODS-SP(5μm,4.6mm×250mm)色谱柱。
2.1.3 流动相pH值的确定
流动相的pH值是影响维生素分离的一个重要因素,实验研究了不同pH值的流动相KH2PO4溶液对7种水溶性维生素的分离效果,结果表明,当pH<6时维生素B1和B6不能完全分离,当pH=6时7种水溶性维生素实现了良好的分离,当pH>6时7种水溶性维生素虽能分离但峰面积有减少的趋势,且部分维生素特别是维生素C在偏中性条件下不稳定,综合考虑最终确定流动相的pH=6。在调节pH值时,实验比较了0.1mol/L NaOH溶液和三乙胺对分离效果的影响,结果表明使用三乙胺调节pH值时,操作更简单且峰形明显优于NaOH溶液。
2.1.4 流速和柱温的选择
研究比较了流动相的流速对7种水溶性维生素分离效果的影响,结果表明,在流速分别选择0.6ml/min、0.8ml/min和1.0ml/min时,流速为0.6ml/min 分离时间较长且出峰时间靠后;流速为0.8ml/min和1.0ml/min时,7种维生素均可在22min内实现良好分离,考虑到流速越大泵压越高,对色谱柱和仪器损伤较大,因此最终确定流速为0.8ml/min。改变柱温发现除了保留时间略微缩短之外对维生素的分离和定性定量分析没有明显的影响,因此选择在室温条件下操作。
2.1.5 梯度洗脱程序的优化
实验首先研究了在等度洗脱条件下7种维生素的分离效果,结果发现调节有机相的浓度进行等度洗脱不能实现维生素的良好分离,因此改为梯度洗脱,并通过对梯度洗脱程序的不断优化最终确定了表1所示的洗脱程序,7种维生素在22min之内实现了良好分离,且分离度都大于3。
通过对色谱条件的优化,7种维生素实现了分离和同时检测,结果见图1。
图1 维生素标准品色谱图
1—维生素C;2—烟酸;3—B6;4—B1;5—叶酸;6—B12;7—B2
由图1可知7种维生素均达到了基线分离,可用于维生素的定性定量分析。
2.2 维生素检测方法的建立
2.2.1 维生素标准曲线的绘制及检出限和定量限
按照最优色谱条件对各维生素标品进行HPLC分析,各维生素的线性相关系数R2、线性范围、检出限(LOD)和定量限(LOQ)如表3所示。
表3 各维生素的线性相关系数、线性范围、LOD、LOQ及RSD
由表3可知各维生素的线性相关系数在0.9996~1.0000之间,表明线性关系良好,最低检出限在0.15~1.52μg/ml之间,定量限在0.49~5.08μg/ml之间。
2.2.2 精密度和回收率
以峰面积的RSD来表征方法的精密度,以不含维生素的样品为基质进行空白加标计算加标回收率的计算,以加标回收率来表征方法的准确性,结果分别见表3和表4。
表4 各维生素的加标回收率
由表3可知7种维生素的RSD在0.31%~2.17%之间,表明精密度良好[18-19]。由表4可知7种维生素的加标回收率在88.07%~106.01%之间,回收率较高[20-21],说明方法的准确性良好。
2.3 鸡枞菌中水溶性维生素含量的测定
按照1.3.2所述方法对样品进行处理后,按照所建立的方法对样品进行检测,以保留时间进行定性,以外标法进行定量,新鲜黑皮鸡枞菌及菌腿、菌盖和菌粉中水溶性维生素含量的检测结果见表5。
表5 鸡枞菌中水溶性维生素含量
由表5可知,新鲜黑皮鸡枞菌中检测到4种水溶性维生素,菌粉中检测到5种水溶性维生素且都以维生素C和烟酸为主。新鲜黑皮鸡枞菌及菌粉中维生素C和烟酸总量分别占总维生素含量的86.47%和87.97%,其中维生素C的含量分别占总维生素含量的59.37%和50.62%,维生素C能够维持免疫功能,保持血管完整,促进非血红素铁的吸收,同时维生素C还具有抗氧化、抗自由基、抑制酪氨酸酶的形成等功能,从而达到美白、淡斑的功效。烟酸的含量分别占总维生素含量的27.10%和37.35%,烟酸有较强的扩张周围血管的能力,能维持消化系统的健康、减轻胃肠道障碍,同时还可以预防和缓解严重的偏头痛且对缓解皮炎和腹泻症状具有明显的效果。由此可见多食用以鸡枞菌为主要原料的产品对于维持机体正常功能、保护胃肠道和美白养颜等具有重要作用。菌粉中叶酸含量占总维生素含量的1.82%,而新鲜黑皮鸡枞菌中未检测到叶酸考虑可能是由于新鲜黑皮鸡枞菌中叶酸含量过低超出了该方法的检出限。
完整的黑皮鸡枞菌主要由菌腿和菌盖两部分组成,菌腿和菌盖也都检测到4种水溶性维生素且都以维生素C和烟酸为主。菌腿和菌盖中维生素C和烟酸总量分别占总维生素含量的88.57%和86.92%,其中维生素C含量分别占总维生素含量的52.90%和64.47%,烟酸含量分别占总维生素含量的35.67%和22.45%。进一步分析发现菌盖中维生素C的含量是菌腿中维生素C含量的1.48倍,B2含量是菌腿中B2含量的3.40倍;菌腿中烟酸含量是菌盖中烟酸含量的1.31倍,B1含量是菌盖中B1含量的1.22倍。菌盖中总维生素含量是菌腿中总维生素含量的1.21倍。以上数据为黑皮鸡枞菌不同部位营养价值的开发提供了理论依据。
3 结论
本实验建立了一种简单、快速、准确并可同时检测7种水溶性维生素的方法,利用此方法对新鲜黑皮鸡枞菌、菌粉、菌腿和菌盖进行定性和定量分析,结果表明黑皮鸡枞菌水溶性维生素含量丰富且以维生素C和烟酸为主,维生素C和烟酸对于维持机体正常功能、保护胃肠道和美白养颜等具有重要作用。检测方法的建立和检测数据结果为黑皮鸡枞菌的开发利用和深度加工奠定了一定的理论基础。
参考文献
[1] 胡尚勤, 刘天贵, 李贤柏. 食用菌, 2006, 03: 11-12.
[2] Lu Y Y, Ao Z H, Lu Z M, et al. J Ethnopharmacol, 2008, 120: 432-436.
[3] 张玉金, 白建波, 蒲敏, 等. 食品科学, 2014, 02: 1-7.
[4] Yang F, Xu B, Zhao S J, et al. J Biosci Bioeng, 2012, 114(2): 228-231.
[5] Boaz S M, Champagne C D, Fowler M A, et al. Comp Biochem Physiol, Part A, 2012, 161: 114-121.
[6] 韩春雨, 李雅静. 轻工科技, 2013, 08: 5-6.
[7] 孙振艳, 赵中一, 郭小慧, 等. 化学分析计量, 2006, 15(4): 18-20.
[8] 杜茂昌. 食品科学, 1984, 04: 12-16.
[9] Heudi O, Kilinc T, Fontannaz P. J Chromatogr A, 2005, 1070: 49-56.
[10] Jin P F, Xia L F, Li Z, et al. J Pharm Biomed Anal, 2012, 70: 151-157.
[11] 蒋俊树, 赵彬. 食品科学, 2008, 29(12): 635-637.
[12] Márquez-Sillero I, Cárdenas S, Valcárcel M. J Chromatogr A, 2013, 1313: 253-258.
[13] 施渺筱, 李祝, 杨坤耀. 食品研究与开发, 2012, 33(2): 182-183.
[14] 肖洋, 李祝, 施渺筱. 中国酿造, 2014, 33(4): 142-144.
[15] 肖洋, 李祝, 施渺筱. 中国酿造, 2014, 33(4): 142-144.
[16] 贾林艳, 宋伟新, 庄志萍, 等. 中国林副特产, 2003, 02: 36-37.
[17] 王希希, 胡燕, 孙轶卓, 等. 四川大学学报(医学版), 2010, 41(1): 158-161.
[18] 孙翔宇, 杜国荣, 马婷婷, 等. 现代食品科技, 2014, 30(12): 201-209.
[19] 曹蕊, 曹玉华, 李楠, 等. 食品科技, 2007, 11: 157-160.
[20] 田颖, 黄挺, 刘军, 等. 分析试验室, 2010, 29(11): 52-56.
[21] Chen Z, Chen B, Yao S Z. Analy Chim Acta, 2006, 569: 169-175.
*通信作者:牟德华,男,教授,研究方向为农产品加工,E-mail:dh_mou@163.com