您现在的位置是:时尚 >>正文
板栗壳原花青素稳定性、结构分析及体外消化(二) 分析颜色没有明显变化
时尚93人已围观
简介二、结果与分析1、板栗壳原花青素稳定性影响因素研究1)光照对板栗壳原花青素稳定性的影响由图1可知,板栗壳原花青素溶液在光照条件下,原花青素的保存率对比另外两种情况下降速度更快,同时光照条件下溶液颜色易 ...
二、板栗结果与分析
1、壳原板栗壳原花青素稳定性影响因素研究
(1)光照对板栗壳原花青素稳定性的花青化影响
由图1可知,板栗壳原花青素溶液在光照条件下,素稳原花青素的定性保存率对比另外两种情况下降速度更快,同时光照条件下溶液颜色易由棕红色变成淡红色,结构及体而在室温避光和低温避光条件下,分析颜色没有明显变化;这与高凝轩等的外消实验结果一致,可能原花青素的板栗结构在光照条件下被破坏,故光照对原花青素的壳原稳定性有影响。
(2)温度对板栗壳原花青素稳定性的花青化影响
由图2可知,温度在40~60℃范围内,素稳原花青素的定性保存率基本不变,即在该温度范围内,结构及体原花青素相对比较稳定,分析降解不大;当温度高于60℃时,板栗壳原花青素保存率不断下降,高温可能导致原花青素发生氧化聚合,则板栗壳原花青素在提取、浓缩、干燥及保存过程中,应使温度低于60℃。
(3)pH对板栗壳原花青素稳定性的影响
由图3可知,当pH在1~7范围内,原花青素保存率变化很小,则此pH值范围适于原花青素的保存;当pH>7时,随着pH增大,原花青素保存率不断下降,且当pH>8时,原花青素溶液颜色发生变化;根据报道,原花青素在碱性条件下其结构易发生降解和差向异构化,导致含量下降。即碱性条件下容易造成板栗壳原花青素结构的破坏,使稳定性下降。
(4)金属离子对板栗壳中原花青素稳定性的影响
原花青素对金属离子较敏感,多价金属离子可以与原花青素的邻二酚羟基发生络合反应,形成五元环螯合物。板栗壳原花青素在K+、Na+、Al3+、Mg2+条件下没有发生变化;在Cr3+、Zn2+、Sn2+、Ca2+条件下产生少量絮状物,而在Fe3+、Fe2+、Ba2+存在的条件下产生大量黑色絮状物,这是由于Fe3+、Fe2+、Ba2+与原花青素的邻位二羟基形成了不溶性的络合物。故在原花青素样品保存过程中,应注意避免与Fe3+、Fe2+、Ba2+接触。
2、原花青素结构分析
(1)原花青素种类鉴定
板栗壳粗提物组分复杂,对比文献报道的原花青素类质荷比,选择合适的分子离子峰进行碰撞诱导解离,根据二级质谱裂解获得的碎片离子及文献进一步对比,鉴定出粗提物中原花青素种类有没食子酸、儿茶素、没食子儿茶素、B型原花青素二聚体,HPLC-MS分析结果见表1。
(2)没食子酸二级质谱裂解规律分析
没食子酸的苯环上含有3个羟基和1个羧基,在ESI-的质谱条件下失去1个H离子生成[M-H]-,以m/z169.2为母离子进行碰撞诱导解离,其主要的裂解碎片离子为m/z124.7,与文献的报道一致。分子离子裂解规律见表2,m/z124.7为失去一分子羧基所得。
(3)儿茶素二级质谱裂解规律分析
儿茶素主要的二级碎片离子有m/z124.7,178.7,204.7,244.7,与刘国强等报道的结果吻合。分子离子峰裂解规律见表2,碎片峰1的m/z24.7为A环的1,4开环裂解得到;m/z178.7为[M-H]-失去一分子C6H6O2产生的碎片离子峰;m/z204.7为[M-H]-失去两分子C2H2O产生;m/z244.7为[M-H]-失去一分子CO2所得。
声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系
相关链接:没食子酸,儿茶素,原花青素,没食子儿茶素
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“目酣神醉网”。http://8943.hrtwrk.com/news/70b099929.html
相关文章
宿松县机关事务管理中心开展第一季度道德讲堂活动 宿松新闻网
时尚宿松融媒讯近日,宿松县机关事务管理中心为弘扬中华民族传统美德,提升中心职工道德素养,召集全体职工开展2025年第一期道德讲堂活动。本次道德讲堂活动以“德善同行,点亮心灯”为主题。活动中大家共同观看《六 ...
【时尚】
阅读更多4%中性甲醛溶液:满足实验室多种应用需求
时尚在科研与医学实验的广阔天地里,我见证了无数试剂的兴起与更迭,而4%中性甲醛溶液始终以其独特的稳定性和广泛的应用性,稳坐实验室常备试剂的宝座。多年的实验经验告诉我,这款看似普通的溶液,实则蕴含着巨大的能 ...
【时尚】
阅读更多氯化锌溶液碘化:化学反应与合成必备
时尚在化学合成与反应的世界里,氯化锌溶液的碘化是一个既经典又充满挑战的课题。多年的从业经验让我深知,这个反应过程不仅考验着化学工作者的专业技能,还考验着他们对反应机理的深入理解和操作细节的精准把控。一、氯 ...
【时尚】
阅读更多