龔如雨 張寶軍,2 艾春月 程祥磊
(江西省預(yù)防醫(yī)學(xué)重點實驗室;南昌大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院1,南昌 330006) (陸地表層格局與模擬重點實驗室;中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所2,北京 100101)
硒是人體必需的微量元素之一。它主要通過食物鏈途徑進(jìn)入人體,且硒對人體健康具有重要的生理功能[1-2]。環(huán)境硒不僅有利于預(yù)防大骨節(jié)病等硒缺乏性疾病的發(fā)生和流行[3],而且,適量硒的攝入對人群健康長壽非常有益。已有研究發(fā)現(xiàn),中國土壤硒含量與人口長壽指數(shù)之間具有顯著的正相關(guān)關(guān)系[4],特別是食物中總硒含量較高對人群健康長壽作用明顯[5-6]。
目前,超過60%的中國居民以大米為主食[14]。特別是南方地區(qū),大米在普通居民膳食中所占的比例更高。通常,食物中有機硒的生物利用度高于無機硒,因而,有必要對大米中有機硒的賦存狀態(tài)進(jìn)行深入研究。已有研究表明,有機硒占大米總硒的80%左右(78.4%~89.1%)[15-16],且主要與蛋白質(zhì)結(jié)合在一起。例如,周鑫斌等[17]利用(NH4)2SO4溶液提取的富硒大米蛋白硒約占有機硒的43.07%~51.65%。這與富硒大米中谷蛋白硒占有機硒的比例(53.40%)基本相當(dāng)[16]。而張濤等[18]研究發(fā)現(xiàn)富硒大米中蛋白硒占有機硒的比例為84%,其中,谷蛋白硒約占總蛋白硒的57.1%。進(jìn)一步的研究還發(fā)現(xiàn),富硒大米谷蛋白酶解后主要以硒代蛋氨酸(SeMet)為主(52.3%)[19]。
上述內(nèi)容主要對富硒大米硒的含量、形態(tài)及硒的生物利用度進(jìn)行了研究,而對普通大米有機硒的賦存狀態(tài)及其對人體硒的吸收利用研究較少。因而,本實驗擬以江西省典型長壽區(qū)——宜春市溫湯鎮(zhèn)[20]普通種植的大米為研究對象,分析大米總硒、有機硒、谷蛋白硒及其吸收形態(tài)等含量特征,探討大米生物可利用硒與不同有機硒形態(tài)之間的相關(guān)關(guān)系,為深入了解大米硒在人體健康長壽中的作用提供參考。
根據(jù)研究區(qū)域的人口分布、土壤條件、種植的水稻品種、田間管理方法等情況,本研究選取了彭坊村、謝坪村、下鞏村等8個代表性自然村,并于2017年6月進(jìn)行了大米樣品的采集。所有樣品均為當(dāng)?shù)鼐用裆弦荒曜约曳N植后收獲的大米(已脫殼未拋光)。每村采集2 ~ 3份樣品,每份約200 g左右,共計20份。采集的大米樣品帶回實驗室后除去霉粒及未脫殼的米粒,于60 ℃恒溫干燥箱烘至恒重,用瑪瑙研缽磨碎裝入干凈的自封袋,置于4 ℃冰箱中冷藏備用。
SA-20原子熒光形態(tài)分析儀:北京吉天儀器有限公司;5 μm,4.6 × 250 mm C18柱:Aglient;TU-1810 紫外可見分光光度計:北京普析通用儀器有限公司;S36 數(shù)顯消解裝置:北京萊伯泰科儀器有限公司;SHA-C 恒溫水浴震蕩器:江蘇金壇市中大儀器廠;H/T16MM 臺式高速離心機:湖南赫西儀器裝備有限公司;GZX-9140MBE 電熱鼓風(fēng)干燥箱:上海博迅實業(yè)有限公司;HC-280T2 高速粉碎機:永康綠可食品機械有限公司等。
甲醇(CH3OH)、磷酸氫二銨[(NH4)2HPO4]、四丁基溴化銨(C16H36NBr,TBAB)均為色譜純:阿拉丁有限公司;胃蛋白酶(酶活力≥1 200 U/g)、胰蛋白酶(酪蛋白轉(zhuǎn)化力≥25)、淀粉酶(酶活力≥2 000 U/g)和豬膽鹽(≥60%):國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;牛血清蛋白(≥98.0%):美國Amresco公司;亞硒酸鹽[Selenite,Se(IV)]、硒酸鹽[Selenate,Se(VI)]、SeMet和硒代胱氨酸(Selenocystine,SeCys2)標(biāo)準(zhǔn)溶液:中國計量科學(xué)研究院(北京)。高氯酸(HClO4)等均為優(yōu)級純。
大米總硒含量測定:稱取0.5 g已磨碎的大米粉于50 mL消解管中,分別加入1 mL HClO4和5 mL HNO3,放置6 h后在電熱板上加熱(≤150℃)消解。當(dāng)消化管上部冒白煙,且消化液呈無色透明或略帶黃色時繼續(xù)消解至余液為1 mL左右。冷卻并加入1 mL濃HCl持續(xù)加熱(≤90℃)30 min,最后,將液體轉(zhuǎn)移至15 mL刻度離心管后用去離子水定容至10 mL待測。
大米有機硒含量測定:使用透析袋法[16-17]。稱取1.5 g大米粉置于截留分子質(zhì)量為8 000~14 000 u的透析袋中。然后,用1 L去離子水持續(xù)透析24 h(每6 h換水一次),結(jié)束后將袋內(nèi)溶液轉(zhuǎn)移至消解管中進(jìn)行消解,步驟同上。大米總硒和有機硒含量均使用原子熒光光度計進(jìn)行測定。
稱取10.0 g大米粉置于100 mL錐形瓶中,加入50 mL NaOH溶液(7.5 × 10-2mol/L)水浴(40 ℃)震蕩4 h,離心(3 000 r/min)30 min后將上清液轉(zhuǎn)移至離心管并定容至50 mL。取1 mL溶液用于大米中蛋白質(zhì)的測定[21]。剩余溶液用30%(V/V)HCl調(diào)節(jié)pH為5.5,5 000 r/min離心15 min后產(chǎn)生的沉淀即為谷蛋白。谷蛋白的消解和硒含量測定同1.3,測定的含硒量即為谷蛋白硒。
胃腸體外模擬實驗步驟參照文獻(xiàn)[22]并略作修改:稱取2.0 g大米樣品于50 mL離心管,加入5 mL模擬胃液(1%m/V胃蛋白酶,0.15 mol/L NaCl,pH=2.0),水浴(37 ℃)振蕩4 h后用飽和NaHCO3溶液調(diào)節(jié)pH為7.5;然后,加入5 mL模擬腸液(3%m/V胰酶、1.5%m/V淀粉酶和1%m/V膽鹽,0.15 mol/L NaCl),再水浴(37 ℃)振蕩4 h;最后,將模擬消化液離心(3 000 r/min,30 min)、分離、定容,測定總硒并分析硒形態(tài)。由于大米樣品總硒含量不高,因此,本研究僅對1.4提取出來的谷蛋白進(jìn)行了胃腸模擬實驗。
上述谷蛋白消化液過孔徑為0.45 μm濾膜后直接上機(SA-20)測定硒形態(tài)。流動相的組成為3.0×10-2mol/L (NH4)2HPO4、5.0 × 10-4mol/L TBAB和2%V/VCH3OH,其流速為1 mL/min。硒標(biāo)準(zhǔn)溶液及樣品的進(jìn)樣量均為400 μL,Se(IV)、Se(VI)、SeMet和SeCys2的線性范圍分別為0~53.6 μg/L、0~51.9 μg/L、0~49.3 μg/L和0~55.3 μg/L,其檢出限分別為0.964、0.802、1.276、1.030 μg/L。
本研究數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和圖件制作分別使用SPSS 12.0和SigmaPlot 12.5完成。
總體上,大米硒的算術(shù)均值為28.01±5.69 μg/kg(21.78~41.44 μg/kg)(圖1)。這一結(jié)果高于其他長壽區(qū)谷物中硒的含量(16~20 μg/kg)[23],略高于全國大米硒的平均水平(25 μg/kg)[15]。根據(jù)中國《富硒稻谷》標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 22499—2008),所有樣品中僅有1份大米的硒含量(41.44 μg/kg)在40~300 μg/kg之間,屬于富硒大米。
除個別大米的有機硒含量較低(13.49 和14.94 μg/kg)外,其他樣品的有機硒含量均分布于18.08~29.80 μg/kg范圍內(nèi)(圖1)。而且,大米有機硒與總硒含量之間具有顯著正相關(guān)關(guān)系(r=0.64,P<0.01)(表1)。從有機硒占大米總硒的比例來看,其算術(shù)平均值為78.67±13.52%(54.05%~96.41%)??梢?,大米中的硒絕大部分以有機硒的形式存在。
圖1 大米總硒及有機硒含量
大米蛋白質(zhì)平均約占大米總質(zhì)量的9.44±1.03%(7.68%~11.73%)。其中,大米谷蛋白硒的平均值為11.52±2.11 μg/kg(8.68~15.95 μg/kg)(圖2),它占大米有機硒的比例為53.73±8.27%(42.09%~81.22%)。而且,大米谷蛋白硒與有機硒含量之間具有顯著的正相關(guān)關(guān)系(r=0.775,P<0.01)(表1)。雖然大米蛋白僅占大米總重的10%左右,但是,其中的谷蛋白硒仍是大米有機硒的主要存在形式。
大米谷蛋白酶解后僅有SeMet被檢出。如圖2所示,SeMet含量的波動范圍為4.59~12.31 μg/kg,其平均值為7.56±2.31 μg/kg。同時,SeMet與大米谷蛋白硒含量之間具有顯著的正相關(guān)關(guān)系(r=0.68,P<0.01)(表1)。從SeMet占大米谷蛋白硒含量的比例來看,除個別樣品SeMet比例稍低(37.78%)或稍高(分別為90.00%和99.39%)外,其余樣品均在49.53%~81.45%范圍內(nèi)變動。由此可知,大米谷蛋白是SeMet的主要來源。
圖2 大米谷蛋白硒及SeMet含量
經(jīng)胃腸體外模擬后,大米粉消化液中各種形態(tài)硒的總量為15.41±3.68 μg/kg(9.95~24.94μg/kg),占大米總硒的55.58±10.53%(34.81%~71.02%),即為大米硒的生物利用度。經(jīng)相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),體外模擬消化液中可被人體吸收利用的硒與大米各種硒結(jié)合形態(tài)特別是有機硒含量之間均呈顯著正相關(guān)關(guān)系(P<0.05),其相關(guān)系數(shù)從大到小依次為:有機硒>谷蛋白硒>總硒>SeMet(表1)。
表1 大米生物可利用硒與總硒及不同有機硒組分的相關(guān)系數(shù)
注:**表示在0.01水平上顯著相關(guān);*表示在0.05水平上顯著相關(guān)。
上述結(jié)果表明:大米中有80%左右(78.67±13.52%)的硒以有機形式存在,其中,谷蛋白硒占大米有機硒的一半以上(53.73±8.20%)。這與方建軍等[16]和周鑫斌等[17]關(guān)于富硒大米中蛋白硒占有機硒比例的研究結(jié)果(分別為47.96%和53.40%)基本一致。然而,谷蛋白硒比例與大米有機硒含量則具有明顯負(fù)相關(guān)關(guān)系(r=-0.509,P<0.05)。這可能與水稻生長期間土壤-水稻系統(tǒng)無機硒的有機轉(zhuǎn)化效率及大米蛋白對硒的富集能力(蛋白硒/蛋白質(zhì)比例)等有關(guān)。已有研究表明,雖然發(fā)芽糙米中的總硒、有機硒和無機硒含量隨著浸泡液外源Se(IV)處理濃度的升高均有所增加,但是,無機硒的有機轉(zhuǎn)化率與硒濃度成負(fù)相關(guān)關(guān)系[24]。此外,不同類型的大米蛋白對硒的富集能力也存在較大差異:醇溶蛋白(36.7)>球蛋白(9.3)>白蛋白(3.6)>谷蛋白(3.0)[10]。特別是醇溶蛋白中較多的硫代氨酸基酸使其富集硒的效率(約為70%)明顯高于谷蛋白(約為60%)[25]。
生物可利用硒與大米各部分有機硒含量相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),雖然它與有機硒、谷蛋白硒、總硒和SeMet均具有顯著正相關(guān)關(guān)系(P<0.05),但是,大米生物可利用硒與SeMet的相關(guān)系數(shù)最小,僅為0.55(表1)。這是因為SeMet除來自大米谷蛋白外還有可能來自大米中其他類型的蛋白質(zhì)。有研究表明,雖然谷蛋白硒是大米蛋白硒最重要的組成部分(57.1%),但是也存在一定比例的球蛋白(10.7%)、清蛋白(15.5%)、醇溶蛋白(16.7%)硒形式[18]。因此,未來有必要對大米中其他蛋白硒的組成及其代謝硒形態(tài)進(jìn)行深入研究。
雖然長壽區(qū)大米的總硒水平并不高(28.01±5.69 μg/kg),但谷蛋白硒中SeMet的比例(65.63%)明顯高于其他學(xué)者的研究結(jié)果(31.3%[10]和52.3%[19])。SeMet通常占大米總硒的82.0%~96.0%[11,26-27],它主要通過主動運輸方式被機體吸收并參與各種蛋白的構(gòu)成[28]。更為重要的是,人體對食物中SeMet的生物利用效率要高于其他硒形態(tài)[29],且SeMet對提高機體抗氧化及免疫能力明顯高于Se(IV)、Se(VI)等無機硒[28]。例如,與Se(IV)相比,SeMet更能提高奶牛血清中谷光甘肽過氧化物酶和超氧岐化酶的活性[30]和雞的免疫應(yīng)答能力[31]。與此同時,SeMet比無機硒[(Se(IV)和Se(VI)]更能緩解重金屬鎘(Cd)對細(xì)胞造成的DNA損傷[32]。因此,當(dāng)?shù)鼐用竦慕】甸L壽很可能與大米谷蛋白中SeMet比例較高且其生物效應(yīng)明顯有密切的關(guān)系。
典型長壽區(qū)大米中有機硒的比例為78.67%±13.52%,且主要以谷蛋白硒的形式存在(53.73%±8.27%)。雖然大米硒的生物可利用度(55.58%±10.53%)并不算很高,但是,大米谷蛋白中易于被人體吸收利用的SeMet比例相對較高(65.30%±15.54%),因而,當(dāng)?shù)鼐用竦慕】甸L壽可能與此有較為密切的關(guān)系。此外,鑒于谷蛋白硒僅占大米有機硒的一半左右,未來有必要對其他蛋白硒的代謝產(chǎn)物進(jìn)行深入研究。