田玉橋,尹火青,袁 濤,陳三春,薛華麗,曾申磊,邱小燕,2
(1.湖南省博世康中醫(yī)藥有限公司,湖南懷化 418008;2.懷化學院生物與食品工程學院,民族藥用植物資源研究與利用湖南省重點實驗室,湖南懷化 418008)
茯苓,又稱玉靈、茯靈、松靈,為多孔菌科真菌茯苓(Poria cocos(Schw.)Wolf)的干燥菌核,常寄生在松樹根上,形如甘薯,呈球狀,外皮為淡棕色或黑褐色,內部為粉色或白色,享有“十方九苓”和“藥膳白銀”之譽,是常見大宗藥材[1]。茯苓有利水滲濕、健脾安神等功效,主要有效成分是茯苓多糖,具有抗腫瘤、抗菌、抗氧化等多種藥理活性,對人體具有較高的保健功能和藥用價值。茯苓加工后可藥食兩用,是中藥組方配伍中的常見藥材,中醫(yī)臨床配伍率達70%以上[2]。
在茯苓傳統(tǒng)生產加工過程中,由于不同季節(jié)和天氣采收的茯苓含水量差異較大,采用同一方法加工的成品含水量不穩(wěn)定,在后續(xù)的貯藏過程中容易發(fā)生霉變和蟲蛀,從而對生產造成巨大的損失。茯苓傳統(tǒng)的干燥方法主要是陰干、曬干和烘干,這些方法雖然簡便易行,但產品品質無法統(tǒng)一[3-4]。在茯苓傳統(tǒng)加工過程中,茯苓個子和切制好的茯苓丁均存在不同程度的熏硫現(xiàn)象,特別是在梅雨季節(jié)熏硫現(xiàn)象更加普遍,熏硫不但對藥材的品質有很大的影響,而且對人體產生嚴重的危害[5-6],因此茯苓熏硫已經成為一個亟待解決食品、藥品安全的問題。
低溫無硫干燥技術是一種仿生干燥方法,由于干燥溫度低,能較好地保留物料原有的品質,能耗較低,具有安全、高效、低能耗、無污染的優(yōu)點,并且干燥的藥材基本保持原色、原味、原形態(tài),可全天候加工,能干燥各種氣候條件下的茯苓藥材等優(yōu)點。試驗旨在研究不同季節(jié)和天氣采收的茯苓加工工藝及含量指標,為茯苓的規(guī)模化生產提供科學依據(jù)。
茯苓樣品,采收于湖南靖州太陽坪茯苓GAP藥源基地,分別在2016年11月份和2017年3月份的不同天氣條件下,每次采集試驗樣品3批,每批100 kg左右,隨機挑選外表無機械損傷、無腐爛的新鮮茯苓。
不同天氣采收茯苓信息見表1。
表1 不同天氣采收茯苓信息
1.2.1 預處理
將采集的試驗樣品按大小分級,將茯苓置于頂部鋪尼龍塑料布的鏤空鐵架上,錐形堆垛,大而硬的茯苓置于內部,小或質泡的放在周圍,垛外表覆蓋尼龍塑料布,并用聚乙烯薄膜包裹嚴實;進行堆置發(fā)汗處理,不同的季節(jié)和天氣采收的茯苓由于氣溫的高低,發(fā)汗的時間也有所不同,氣溫較高(20℃以上)、茯苓個子較?。? kg以下)時,發(fā)汗天數(shù)在20~35 d;氣溫較低(20℃以下)、茯苓個子較大(2 kg以上) 時,發(fā)汗天數(shù)在25~40 d。發(fā)汗時,第1個星期每天取出茯苓擦試其表皮水珠,再堆置發(fā)汗;第2個星期每2~3 d翻動1次。當茯苓表皮長出白色絨毛狀菌絲時,取出擦干凈,表皮呈皺縮黑褐色,置涼爽干燥處陰干,即為成品“個苓”。
1.2.2 切制
利用剝皮刀對茯苓皮進行剝離,使其露出內部白色苓肉;形成白色的茯苓個體進入切制環(huán)節(jié)。試驗中所用切制工藝主要針對8 mm×8 mm×8 mm規(guī)格的茯苓丁。人工切制遵循先破后整、先小后大的原則,切制過程中要用力均勻,注意刀口及側面的清潔。采用QDJ-300型十字切丁機,切制前注意機械設備的調試,嚴格設置切制規(guī)格,切制過程中注意投料速度及茯苓片的擺放,減少由于人工切制熟練程度造成的加工損失。
1.2.3 干燥
低溫無硫烘干技術采用4個階段進行干燥,第1階段是定色定形階段,主要是去掉藥材表面水分和細胞間隙的部分水分,干燥溫度40℃,水分干燥至50%左右;通過快速低溫風循環(huán),讓藥材表面和細胞間水分失去;由于水分蒸發(fā)在低溫條件下進行,失水速度較慢,材料慢慢收縮,藥材表面出現(xiàn)的皺縮紋理細小,能夠使藥材出現(xiàn)飽滿的形態(tài)。第2階段是初步變溫升溫干燥階段,干燥溫度提高50℃,水分干燥70%~80%,此階段主要任務是細胞間水分全部揮發(fā),細胞內的游離水和部分結合水失去。第3階段是進一步快速升溫干燥階段,干燥溫度提高55~60℃,水分干燥85%以上,此階段升溫快,時間較上一階段要短,使細胞中的水分快速散發(fā)。第4階段是烘干終點確定階段,65℃下烘干至恒重,恒重下茯苓產品含水量13%左右。由于藥材原料粗細不均、大小不一,或者厚度不一,干燥會出現(xiàn)不均勻,此時要進行一段時間的恒溫干燥,其目的是使藥材干燥均勻。采用HFZ-20型熱風循環(huán)烘箱(電加熱功率2.25 kW,排濕風機功率0.55 kW),干燥溫度設置為40~65℃,溫度的控制規(guī)律是先低后高,成品茯苓含水率為13%左右。
不同季節(jié)、天氣采收的茯苓干燥參數(shù)登記見表2。
1.2.4 過篩、凈選
干燥好的茯苓皮和茯苓丁經過凈選、過篩(20目),去除其中的雜質、粉末、不規(guī)則邊角及一些變色的茯苓丁,稱質量后統(tǒng)計入庫。
1.3.1 水分測定
稱取茯苓飲片粉末(過2號篩)各3 g左右,精密稱量,按《中國藥典》2015年版(四部) 水分測定法第二法(烘干法),分別測定12批茯苓各等級飲片的含水量。
1.3.2 浸出物的測定
稱取茯苓飲片粉末(過2號篩) 各4 g,精密稱量,用稀乙醇作溶劑,按《中國藥典》2015年版(四部)浸出物測定法測定,醇溶性浸出物測定法(熱浸法)測定,分別測定12批茯苓飲片的醇、水浸出物含量。
1.3.3 二氧化硫測定
表2 不同季節(jié)、天氣采收的茯苓干燥參數(shù)登記
稱取茯苓飲片粉末(過2號篩) 各10 g左右,精密稱定,按《中國藥典》2015年版(四部)二氧化硫殘留量測定法第一法(滴定法),分別測定12批茯苓各等級飲片的二氧化硫殘留量。
每一批茯苓樣品的水分、浸出物、折干率、出品率重復3次測定,取其平均值,并采用SPSS軟件對數(shù)據(jù)進行顯著性分析。
藥材在貯藏過程中,其水分含量是藥材品質變化的介質,也是藥材品質變化的內在主導因素,對貯藏尤為重要[7]。過量的水分極易造成藥材霉爛變質,使有效成分分解。
茯苓成品水分及浸出物含量見表3。
表3 茯苓成品水分及浸出物含量/%
試驗不同批次茯苓的水分及浸出物含量測定結果如表3所示,經過低溫無硫干燥后,秋季晴天的茯苓成品含水量為13.36%,秋季雨天的茯苓成品含水量為13.32%,春季晴天的茯苓成品含水量為13.63%,春季雨天的茯苓成品含水量為13.66%。4組茯苓成品之間水分含量均沒有顯著性差異,處在安全水分內,有利于茯苓的貯藏。
茯苓質量標準收藏于《中國藥典》,浸出物測定是茯苓質量控制的重要指標。試驗秋季晴天的茯苓成品浸出物含量為4.48%,秋季雨天的茯苓成品浸出物含量為4.31%,春季晴天的茯苓成品浸出物含量為3.91%,春季雨天的茯苓成品浸出物含量為3.73%。其中,秋季晴天的茯苓成品的浸出物含量顯著高于秋季雨天,秋季晴天的茯苓成品的浸出物含量顯著高于春季晴天。此外,秋季雨天時茯苓成品的浸出物含量顯著高于春季雨天,春季晴天和雨天加工的茯苓成品浸出物含量沒有顯著性差異。
茯苓成品二氧化硫含量見表4。
表4 茯苓成品二氧化硫含量
由表4可知,經過低溫無硫干燥加工處理后,4組茯苓成品均沒有檢測出二氧化硫。
茯苓成品折干率和出品率見表5。
表5 茯苓成品折干率和出品率
經過低溫無硫干燥加工處理后,茯苓的折干率和出品率如表5所示,其中茯苓皮的出品率為秋季晴天的高于秋季雨天,春季晴天顯著高于春季雨天,秋季晴天顯著高于春季晴天;茯苓丁的分出品率和茯苓總出品率為秋季晴天最高,依次為春季晴天、秋季雨天和春季雨天,且4組之間均有顯著性差異。秋季晴天茯苓成品的折干率最高,顯著高于秋季雨天、春季晴天和春季雨天,春季晴天茯苓成品的折干率顯著高于春季雨天。
綜上所述,由于不同季節(jié)和天氣的茯苓原料含水量不同,干燥工藝參數(shù)也有不同,其中秋季晴天采收的茯苓含水量最低,低溫無硫干燥時間為10 h左右,春季雨天采收的含水量最高,低溫無硫干燥時間為12 h左右。茯苓成品的含水量均在13%左右且無顯著性差異,水分含量指標穩(wěn)定且符合藥典標準,利于茯苓的規(guī)?;A藏;秋季晴天的茯苓成品浸出物含量、折干率、出品率均最高,分別為4.48%,51.53%,50.26%;同樣的天氣條件下,秋季茯苓成品的浸出物含量、折干率、出品率均高于春季;同一季節(jié),晴天茯苓成品上述指標均高于雨天。因此,在生產過程當中,可以選擇秋季晴天進行采挖,并選擇干燥溫度40~65℃,干燥時間10 h左右,4個階段的排濕閾值分別控制為75%,70%,60%,45%。
[1]程磊,侯俊玲,王文全,等.我國茯苓生產技術現(xiàn)狀調查分析 [J].中國現(xiàn)代中藥,2015,17(3):195-199.
[2]張平,鄭志安,張衛(wèi)鵬,等.茯苓采后不同加工工藝模式評價 [J].農業(yè)工程學報,2016,32(19):287-295.
[3]賀海花,楊云,孫維英,等.茯苓趁鮮加工工藝研究 [J].中華中醫(yī)藥學刊,2009,27(2):360-361.
[4]蔣贛,何順秋,劉淑偵.不同干燥方法對土茯苓品質的影響 [J].廣東藥學院學報,2013,29(3):258-261.
[5]馮春梅,李建強,溫立香,等.原味芒果干無硫加工品質提升的工藝優(yōu)化 [J].南方農業(yè)學報,2015,46(7):1 292-1 296.
[6]肖春玲,李麗華.低糖無硫草莓果脯生產工藝技術的研究 [J].食品科學,2006,27(10):261-265.
[7]丁銀花,畢宇安,曹燕飛,等.AOTF近紅外光譜技術快速測定茯苓中的水分 [J].藥學與臨床研究,2014(3):209-211.◇