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響應(yīng)面法優(yōu)化槐米中蘆丁的提取工藝研究

2021-11-08 09:50:28姚佳潘利平龍應(yīng)霞張歡歡
生物化工 2021年5期
關(guān)鍵詞:槐米蘆丁工藝

姚佳,潘利平,龍應(yīng)霞,張歡歡

(黔南民族師范學(xué)院 生物科學(xué)與農(nóng)學(xué)院,貴州都勻 558000)

槐米為豆科植物槐(Sophora japonciaL.)的干燥花蕾,槐米中富含蘆丁和槲皮素等黃酮類成分,其中主要活性成分為蘆丁[1]。蘆丁具有抗病毒、舒張血管、抗自由基活性、抗脂質(zhì)過氧化、拮抗血小板活化因子聚集、抗急性胰腺炎、胃潰瘍的預(yù)防性保護(hù)等作用,醫(yī)藥工業(yè)中常以槐米為主要原料提取蘆丁,銷往日本、東南亞和歐美等國(guó)家和地區(qū)[2-3]。

已有研究人員分別采用水提法、堿溶酸沉法、超聲波法等方法提取槐米蘆丁,并采用正交法、響應(yīng)面法考察了槐米粉碎度、提取時(shí)間、溶劑用量、提取次數(shù)、超聲波功率以及料液比等因素對(duì)蘆丁得率的影響[4-9]。目前還沒有超聲波輔助堿溶酸沉法提取槐米蘆丁的報(bào)道,因此本研究通過考察超聲波時(shí)間、酸沉pH值、超聲溫度等因素對(duì)蘆丁提取的影響,以期找到一條穩(wěn)定可靠的蘆丁提取工藝。

1 材料與方法

1.1 試劑與儀器

槐米,安國(guó)市旭芳中藥材經(jīng)營(yíng)有限公司;濃鹽酸,分析純,固安縣金榮化工有限公司;生石灰,購(gòu)自都勻市場(chǎng)。

pH838測(cè)試筆,希瑪儀表;CJ-G040超聲波提取器,深圳市超潔科技實(shí)業(yè)有限公司;FCR2002-UF-P超純水機(jī),青島富勒姆科技有限公司;GXZ-9140MBE鼓風(fēng)干燥箱,上海博訊實(shí)業(yè)有限公司醫(yī)療設(shè)備廠;HH-S6型數(shù)顯恒溫水浴鍋,北京科偉永興儀器有限公司;CP214分析天平,奧豪斯儀器有限公司;ZA-2型粉碎機(jī),金壇市科析儀器有限公司。

1.2 實(shí)驗(yàn)方法

1.2.1 蘆丁的提取

取干燥槐米30 g,粉碎,過100目篩,加入澄清石灰水,超聲提取,趁熱抽濾,取濾液,濃鹽酸調(diào)節(jié)pH值,室溫靜置,抽濾,得黃色沉淀,用水洗滌至中性,冷凍干燥得粗蘆丁,將干燥后的粗蘆丁加入一定量的蒸餾水,用飽和石灰水調(diào)pH值至8~9,充分溶解后趁熱抽濾,濾液加濃鹽酸調(diào)節(jié)pH值2左右,靜置,冷卻后抽濾,并用蒸餾水洗至中性,烘干后得精制蘆丁,稱重,計(jì)算蘆丁得率。

其中:m為提取蘆丁質(zhì)量,g;M為槐米質(zhì)量,g。

1.2.2 單因素試驗(yàn)

通過查閱文獻(xiàn)和前期試驗(yàn)摸索,稱取30 g槐米粉末,以蘆丁得率為響應(yīng)值,探究超聲時(shí)間(10 min、20 min、30 min、40 min和50 min)、酸沉pH值(1.0、2.0、3.0、4.0和5.0)、超聲溫度(60 ℃、70 ℃、80 ℃、90 ℃和100 ℃)3個(gè)單因素對(duì)蘆丁得率的影響,確定各因素對(duì)蘆丁提取的最佳范圍。

1.2.3 響應(yīng)面設(shè)計(jì)

在單因素試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,利用Design-Expert 11.0軟件,選擇超聲時(shí)間(A)、酸沉pH值(B)、超聲時(shí)間(C)3個(gè)因素為因變量,蘆丁提取率(Y)為響應(yīng)值,設(shè)計(jì)3因素3水平的Box-Behnken實(shí)驗(yàn),合計(jì)12個(gè)析因點(diǎn),3個(gè)中心重復(fù)試驗(yàn),共計(jì)15次試驗(yàn)進(jìn)行蘆丁提取的優(yōu)化,結(jié)果再進(jìn)行方差分析,考查試驗(yàn)的可行性,最后通過預(yù)測(cè)和試驗(yàn)驗(yàn)證優(yōu)化工藝的可行性和準(zhǔn)確性。

1.2.4 數(shù)據(jù)和圖形處理

每個(gè)單因素試驗(yàn)隨機(jī)重復(fù)3次,結(jié)果均以均值±標(biāo)準(zhǔn)差(±s)表示,單因素試驗(yàn)結(jié)果采用Origin 2018對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析和圖形處理,響應(yīng)面優(yōu)化采用Design-Expert 11.0軟件進(jìn)行響應(yīng)面設(shè)計(jì)、方差分析和結(jié)果預(yù)測(cè)。

1.2.5 驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)

采用Design-Expert 11.0軟件預(yù)測(cè)的試驗(yàn)工藝,進(jìn)行3次平行實(shí)驗(yàn),取平均值,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差,以驗(yàn)證模型是否可靠,進(jìn)而得到最優(yōu)結(jié)果。

2 結(jié)果與分析

2.1 單因素試驗(yàn)結(jié)果

固定超聲溫度100 ℃、酸沉pH值3,由圖1(a)可知,浸提時(shí)間在10~40 min時(shí),隨著時(shí)間的推移,蘆丁提取率逐漸升高,在40 min時(shí),蘆丁提取率達(dá)到最大值,然后隨著時(shí)間的增加蘆丁提取率降低,因此選擇40 min作為蘆丁的最佳浸提時(shí)間。

圖1 超聲時(shí)間、酸沉pH值、超聲溫度對(duì)蘆丁提取率的影響

固定超聲提取溫度100 ℃、提取時(shí)間40 min,由圖1(b)可知,當(dāng)pH值為1.5時(shí)蘆丁的提取率最高,同時(shí)通過調(diào)節(jié)pH發(fā)現(xiàn),當(dāng)pH<3時(shí)出現(xiàn)絮狀物現(xiàn)象最為明顯,因此單因素試驗(yàn)的范圍選擇在pH值1.0~2.5,并選擇pH為1.5作為蘆丁提取的最適pH。

固定超聲提取時(shí)間40 min,酸沉pH 1.5,研究不同提取溫度對(duì)蘆丁提取率的影響,結(jié)果如圖1(c)所示。在溫度60~70 ℃,蘆丁的得率變化較小,70~80 ℃略有增加,80~90 ℃后急劇增加,100 ℃后又降低,說明溫度對(duì)蘆丁的提取影響比較大。單因素試驗(yàn)表明:超聲時(shí)間為40 min,酸沉pH為1.5,提取溫度90℃時(shí)為較優(yōu)參數(shù),可作為響應(yīng)面的設(shè)計(jì)優(yōu)化的試驗(yàn)基礎(chǔ)。

2.2 響應(yīng)面實(shí)驗(yàn)結(jié)果

采用-1、0、1進(jìn)行編碼,以超聲時(shí)間(A)、酸沉pH值(B)、超聲溫度(C)為因素變量水平,蘆丁得率(Y)為響應(yīng)值,利用Design-Expert 11.0版本軟件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),各因素編碼水平見表1。

表1 Box-Behnken試驗(yàn)因素及編碼水平設(shè)計(jì)

根據(jù)Box-Behnken Design試驗(yàn)因素及編碼水平,設(shè)計(jì)12個(gè)析因點(diǎn)實(shí)驗(yàn),3個(gè)中心重復(fù)實(shí)驗(yàn),設(shè)計(jì)方案及實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2。

表2 Box-Behnken實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)及實(shí)驗(yàn)結(jié)果

對(duì)表2進(jìn)行回歸模型方差分析,結(jié)果見表3。從表3可知,回歸模型的P<0.05,回歸模型顯著,說明蘆丁得率與超聲時(shí)間、酸沉pH值、超聲溫度的二次多項(xiàng)式回歸模型方程可用;失擬項(xiàng)的P>0.05,失擬項(xiàng)不顯著,說明方程與實(shí)際擬合中非正常誤差所占比例小,蘆丁得率與超聲時(shí)間、酸沉pH值、超聲溫度關(guān)系良好。

表3 回歸模型的方差分析

通過回歸分析,得到二次多項(xiàng)回歸模型方程為:Y=11.3-0.3353A-0.2043B+0.3465C+0.7078AB+0.5472AC+0.1147BC-2.47A2-2.52B2-3.43C2。

采用Design-Expert 11.0版本的軟件,做3D響應(yīng)面分析得到圖2。由圖2可知,超聲時(shí)間與酸沉pH值、超聲時(shí)間與超聲溫度、酸沉pH值與超聲溫度之間均出現(xiàn)了先增加后降低的趨勢(shì),3D響應(yīng)面圖中均出現(xiàn)了爬坡最高點(diǎn),3D響應(yīng)面在底面的投影為二維等高線圖,由底部的二維等高線圖可知,等高線均出現(xiàn)了圓形或橢圓形,蘆丁的提取具有最高中心點(diǎn),說明響應(yīng)面提取蘆丁優(yōu)化完成,可以進(jìn)一步采用該方法進(jìn)行提取蘆丁的優(yōu)化預(yù)測(cè)。

圖2 超聲時(shí)間、酸沉pH值、超聲溫度相互之間的3D響應(yīng)面圖

2.4 蘆丁工藝優(yōu)化預(yù)測(cè)與驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果

采用Design-Expert 11.0中的Optimization(優(yōu)化)功能,蘆丁得率目標(biāo)期望獲得最大值,超聲時(shí)間、酸沉pH值、超聲溫度均選擇在一定范圍內(nèi),在該模式下,預(yù)測(cè)工藝為超聲時(shí)間39.295 min、酸沉pH值1.475、超聲溫度90.444 ℃,蘆丁期望值為11.323%。為方便試驗(yàn),選擇超聲時(shí)間39 min,酸沉pH值1.5,超聲溫度90 ℃,通過3次工藝試驗(yàn)驗(yàn)證,蘆丁提取率為(10.329±1.961)%。

如果希望盡可能節(jié)約能量資源而獲得較高的蘆丁提取率,工藝中溫度與時(shí)間越低,消耗的能量就越低,因此Optimization(優(yōu)化)功能下還可以選擇超聲時(shí)間和超聲溫度的優(yōu)化目標(biāo)選擇最小取值范圍,酸沉pH值與能量無(wú)關(guān),選擇在設(shè)置范圍內(nèi),蘆丁得率目標(biāo)期望得率選擇最大范圍內(nèi)。在該模式下,預(yù)測(cè)工藝為超聲時(shí)間32.553 min、酸沉pH值1.421、超聲溫度84.905 ℃,蘆丁提取率期望值為9.379%。通過試驗(yàn)驗(yàn)證,選擇超聲時(shí)間33 min,酸沉pH值1.4,超聲溫度85 ℃,蘆丁提取率為(9.113±0.139)%,對(duì)槐米中的蘆丁仍然具有較高的提取率。

3 結(jié)論

通過單因素試驗(yàn)設(shè)計(jì),篩選獲得超聲輔助提取法中超聲時(shí)間、酸沉pH值、超聲溫度為影響蘆丁得率的關(guān)鍵因子,再利用響應(yīng)面聯(lián)合Box-Behnken試驗(yàn)設(shè)計(jì)和Optimization獲得兩條優(yōu)化工藝,優(yōu)化工藝為超聲時(shí)間39 min、酸沉pH值1.5、超聲溫度90 ℃,通過3次工藝試驗(yàn)驗(yàn)證,蘆丁提取率為(10.329±1.961)%。經(jīng)驗(yàn)證,響應(yīng)面優(yōu)化獲得槐米蘆丁的提取工藝穩(wěn)定可靠。

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