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时间:2019-01-09
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1、鬼针草叶蛋白提取工艺条件的优化试验 摘要:采用水浴加热、酸化和盐析相结合的方法对鬼针草(Bidensbipinnata)中叶蛋白质进行提取。单因子和多因子正交试验分析了料液比、氯化钠加入量、pH、水浴温度4个因素对叶蛋白的粗蛋白质提取率的影响。结果表明,影响叶蛋白的粗蛋白质提取率的因素依次为料液比>氯化钠加入量>水浴温度>pH,最佳工艺条件为料液比1∶20(g∶mL),氯化钠加入量4%,pH4,水浴温度70℃。 关键词:鬼针草(Bidensbipinnata);粗蛋白质;氯化钠;提取工艺 中图分类号:S567.21+9;R
2、284.2文献标识码:A文章编号:0439-8114(2016)16-4250-03 DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2016.16.045 鬼针草(Bidens6bipinnata)又名婆婆针,为菊科鬼针草属一年生草本植物。鬼针草营养丰富,蛋白质、微量元素和维生素的含量高,其中粗蛋白质含量高达18.9%,富含17种人体必需的氨基酸;同时鬼针草对生长环境要求低,水湿地均可生长,在西南各省资源量极为可观,因而是一种极具开发价值的叶蛋白资源[1-3]。近年来,随着兽牧业的迅速发展及人均耕地面积
3、的减少,蛋白质资源紧缺现象日益严重,因此国外学者都非常重视叶蛋白(又称植物浓缩蛋白)饲料的生产利用和开发研究,并取得了较大进展。当前用于生产浓缩叶蛋白的主要原料有苜蓿、甘薯、紫云英等[4-9],而对鬼针草叶蛋白的提取应用的研究还未见报道。本试验利用贵州省黔西南地区丰富的鬼针草资源,采用水浴加热、碱化和盐析相结合的方法[10-13]对叶蛋白的提取工艺进行研究,旨在为鬼针草叶蛋白饲料的开发生产提供参考。 1材料与方法 1.1材料 选择营养生长期鬼针草,于2014年7月23日刈割于贵州省黔西南民族职业技术学院校园附近草地,为自然
4、形成的单一鬼针草丛,收获地上茎叶。刈割的鬼针草风干粉碎后过60目筛,备用。测定鬼针草草粉原料中粗蛋白质含量为17.6%。 1.2试剂与仪器 试验试剂有氯化钠、盐酸、氢氧化钠;试验仪器有CP64电子分析天平(上海洪纪仪器设备有限公司)、恒温水浴锅、组织捣碎机(上海汗诺仪器有限公司)、Starter3C酸度计(上海洪纪仪器设备有限公司)、低速离心机、烘箱、K12全自动定氮仪(上海晟声自动化分析仪器有限公司)。 1.3方法 1.3.1单因素试验称取鬼针草草粉10g于锥形瓶中,按设定比例加入氯化钠,预浸过夜,抽滤,得到绿色汁液,
5、调节到设定pH,按设定温度水浴加热5min,静置1h,抽滤得叶蛋白膏,65℃烘箱中烘干,得叶蛋白成品。称质量,并测定叶蛋白中粗蛋白质的含量。①设定料液比分别为1∶10、1∶15、1∶20、1∶25、1∶30(g∶mL,下同),加入氯化钠2%,pH为2.0,水浴温度70℃。②氯化钠加入量设定为2%、4%、6%、8%、10%。料液比1∶15,调节pH为2.0,水浴温度70℃。③6pH设定为2.0、3.0、4.0、5.0、6.0。料液比1∶15,加入氯化钠2%,水浴温度70℃。④水浴温度设定为60、70、80、90、100℃。料液比1
6、∶15,加入氯化钠2%,pH为2.0。 1.3.2正交试验在单因素试验的基础上,为简化试验,以鬼针草蛋白质提取率为标准,对料液比、氯化钠、pH、水浴温度进行四因素三水平正交试验,因素与水平见表1。 鬼针草草粉和叶蛋白取物中的粗蛋白质含量使用凯氏定氮法测定。3次重复试验,结果取平均值。 蛋白质提取率= ■×100% 2结果与分析 2.1单因素试验 由图1可见,料液比对叶蛋白的粗蛋白质提取率的影响变化幅度较大。料液比大于1∶20时,叶蛋白的粗蛋白质提取率随着料液比的减小而增加。料液比小于1∶20时,叶蛋白的粗蛋白质提取
7、率基本上是随着料液比的减少而减少。料液比1∶15、1∶25时叶蛋白的粗蛋白质提取率与料液比1∶20时叶蛋白的粗蛋白质提取率差异显著。当料液比为1∶20时,蛋白提取率最高,达28.72%。6 由图2可见,氯化钠加入量小于4%时叶蛋白的粗蛋白质提取率随着氯化钠加入量加大而增加。氯化钠加入量大于4%,叶蛋白的粗蛋白质提取率随着氯化钠加入量加大而减少。氯化钠加入量为2%、6%时叶蛋白的粗蛋白质提取率与4%叶蛋白的粗蛋白质提取率差异显著。氯化钠加入量为4%时,叶蛋白的粗蛋白质提取率最高,达26.12%。 由图3可见,pH为2~4时叶蛋
8、白的粗蛋白质提取率差异不明显。pH为5时,叶蛋白的粗蛋白质提取率显著下降,pH为6时叶蛋白的粗蛋白质提取率回升。当pH为3时,叶蛋白的粗蛋白质提取率较高,为25.14%。 由图4可见,水浴温度小于70℃时,叶蛋白的的粗蛋白质提取率随着水浴温度的加大而增加。水浴
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