未经真空干燥处理的白芨多糖的溶液流变性
2012-08-09孙达峰张卫明
张 洁,孙达峰,张卫明
(南京野生植物综合利用研究院,江苏南京 210042)
白芨[Bletilla striata(Thunb.)Reichb.f.]是一种传统中药,常用于治疗痈疽肿痛、创伤止血、手足皲裂等症[1]。《神农百草经》中称其,“味苦平。主痈肿,恶创,败疽,伤阴,死肌,胃中邪气,赋风,鬼击,痱缓,不收。”白芨的临床应用十分广泛,给药途径多种多样。除了以白芨粉或假鳞茎煎服入药,还可以将其中的多糖成分直接用于医学研究和临床治疗[2-3]。白芨葡甘聚糖(BSG)是白芨中重要的活性成分。它是由β-(1-4)-甘露糖、β-(1-4)-葡萄糖和α-(1-6)葡萄糖残基组成的中性杂多糖[1]。BSG不仅能够参与机体代谢,直接发挥止血敛创的治疗作用[4];还是很好的赋形剂,用作药物载体,可以延长主药的作用时间,并降低毒性[5-6]。
BSG来源丰富,制备方法简单,具有良好的应用前景。在最近的五年内,关于白芨的新增专利达到638项,主要集中在医学和卫生学方面。研究中往往使用自制的BSG。制备工艺粗糙,得到的BSG的质量差异较大,严重制约了BSG的应用和基础研究。因此,有必要进一步明确BSG的制备工艺与理化性质的关系。
真空加热干燥是大分子制备过程中常用的处理方法。但是干燥过程可能使多糖分子失去结合水,分子结构变化,从而使溶液黏度降低。在前面的工作中,我们已经考察了经过真空加热干燥的白芨多糖样品的溶液流变性[7]。BSG水溶液是假塑性流体。剪切速率<1s-1,BSG 溶液的表观黏度 η 随降低>1s-1,η达到稳定;且溶液的η随浓度的增加而增加。外加电解质,或者改变溶液pH值,都不会影响其流变性。对质量浓度为16 g·L-1的BSG溶液,η与温度的关系符合Arrhenius方程。
本文考察了未经加热干燥的白芨多糖样品的溶液粘度,并比较了两种处理方式下BSG溶液流变性。
1 材料与方法
1.1 原料与试剂
白芨鳞茎,干制品,市购;乙醇(体积分数为95%),NaOH、HCl、NaCl等均为分析纯试剂。
1.2 主要仪器
RE-2000A旋转蒸发仪(上海亚荣仪器厂);EL 204电子天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司);NDJ-5S旋转粘度计(上海昌吉地质仪器有限公司);PHS-3C精密酸度计(上海理达仪器厂)。
1.3 实验方法
根据芮海云等人的方法改进[8]。将白芨块茎粉碎,过80目筛,加入20倍体积的蒸馏水进行提取,在70℃下搅拌浸提。所得提取液经过离心,取上清液。药渣用相同的方法浸提2次,合并3次上清液,70℃下减压蒸馏浓缩上清液至原体积的1/3。加入3倍体积95%乙醇,4℃静置、过滤、洗涤。所得BSG样品不经过真空加热干燥,直接用于后续实验。取少量BSG测定固含量;并用高效液相凝胶渗透色谱法(HPG-PC)测定分子量,约为4.0×105ku。
用NDJ-5S旋转粘度计,1号转子,转速60 r/min,测定溶液黏度(η)。取一定量的BSG分散在250 g水中,搅拌至均匀,静置2 h,配制成不同浓度的溶液,20℃测定溶液的黏度。配制1.5%(w/w)BSG溶液,用NaCl调节溶液的电解质浓度,并用HCl和NaOH调节溶液的pH值,观察溶液的表观黏度的变化。在4℃到45℃范围内,改变溶液的温度(T),考察溶液η与T的关系。
2 结果与讨论
2.1 白芨多糖溶液的黏度与浓度的关系
图1 未经干燥与经过干燥处理的两组BSG样品的溶液黏度与浓度的关系(20℃)
多糖分子的化学结构和分子构象是决定其溶液的流变性的主要因素。白芨多糖溶液是假塑性流体[7]。本实验试图明确制备过程中的高温处理对BSG溶液黏度的影响。配制不同浓度的BSG溶液,室温下分别测定其黏度。图1显示了未经干燥与经过干燥处理的两组BSG样品的溶液黏度η与浓度c的关系。以BSG溶液的质量浓度c为横坐标,黏度η为纵坐标,得到BSG溶液的η-c曲线(如图1)。BSG溶液的η随着溶液浓度的增加而增加。真空加热干燥处理过程确实使BSG溶液的η略有降低,但是降低的幅度不大。对两组BSG样品的实验结果进行数学非线性回归处理。η-c的变化规律符合函数方程η=A+Bc+Cc2。图1中实线为按照拟合方程所得曲线,数据点为实验测量值。回归分析结果总结在表1中,R2均在0.99以上,拟合的曲线方程与实验结果基本吻合。
表1 两组BSG溶液η-c关系方程(20℃)
BSG是一种由β-1,4-甘露糖(β-1,4-Man),β-1,4-葡萄糖(β-1,4-Glu)和 α-1,6-葡萄糖(α-1,6-Glu)残基组成的中性分子[8]。Wang Chunming等人认为白芨多糖分子结构可能是[9]:
BSG分子是一个带有稀疏支链的直链型分子,其主链通常由Man残基链接而成,而Glu残基构成分子支链。在大分子溶液中,分子之间的空间位阻、静电作用、交联、分子间氢键和范德华力等作用力都可以影响溶液的η。BSG分子是中性杂多糖分子,溶液的η 主要来自分子的空间位阻和氢键作用。溶液浓度增大,分子间更容易发生缠绕,同时分子间氢键作用增强,流体的流动阻力增大,表现为BSG溶液的η增大。
2.2 外加电解质对BSG溶液黏度的影响
对于未经干燥的BSG样品,向1.5%(w/w)溶液加入NaCl,配制成不同电解质浓度的BSG溶液,考察溶液η变化。结果列于表2中。
表2 未经干燥的BSG样品,1.5%(w/w)溶液黏度η与NaCl浓度CNaCl的关系 (20℃)
与真空干燥所得BSG样品的结果相同,外加电解质对BSG溶液η没有影响。BSG溶液的流变性主要取决于分子构象、分子量和所带电荷。制备过程中的真空加热干燥处理,没有改变BSG分子结构的电性。BSG溶液的黏度对外加电解质不敏感。
2.3 溶液pH值变化对黏度的影响
对于未经干燥的BSG样品,用HCl和NaOH调节1.5%(w/w)溶液的pH值,测定溶液的 η,所得结果列于表3。
表3 未经干燥的BSG样品,1.5%(w/w)溶液的黏度η与pH值的关系(20℃)
1.5%(w/w)BSG原溶液的pH值为6.27。用HCl和NaOH调节BSG溶液的pH值,溶液的黏度几乎不变。这也与经过加热干燥的BSG样品的实验结果相符合。这是因为BSG分子构架上无电荷,H+和OH-不会影响分子的构象和水化层结构。真空加热干燥过程并没有改变BSG溶液优良的耐酸碱性能。
2.4 温度对白芨多糖溶液黏度的影响
图2显示了未经干燥的BSG样品溶液黏度η与温度T的关系。根据Arrhenius公式,ln η=ln a,a,c为常数,Ea为摩尔流动活化能,R为气体常数,T为绝对温度。以黏度的对数(ln η)为纵坐标,绝对温度的倒数(1/T)为横坐标作图,得到一条直线。
BSG溶液的黏度随温度升高而降低(如图2)。温度升高,溶液中的分子能量增加,分子布朗运动增加,破坏了分子间的作用力,流动阻力减小,表现为溶液η下降。表观黏度随温度的变化规律符合Arrhenius公式,lnη与1/T符合一次线性方程。根据拟合直线的斜率(-Ea/R)得到不同浓度溶液的Ea,列于表5中。
图2 温度对未经干燥的BSG样品的溶液黏度的影响
表5 不同浓度BSG溶液的Ea和R2
经过真空加热干燥的BSG样品的Ea=24.72 kJ·mol-1[7]。两组 BSG 样品的 Ea一致。真空加热干燥过程没有改变BSG样品与温度相关的稳定性。
3 结论
白芨无毒[10],无变态性反应和光毒反应,对人体皮肤无明显不良反应[11],可以安全地用在医药和日化原料中,是目前研究热点之一。但是研究中往往使用自制的BSG,制备过程中操作不当会影响BSG的质量,严重制约了BSG研究的发展。因此,有必要进一步明确BSG的制备工艺与理化性质的关系,选择最优的工艺条件。
白芨多糖溶液是假塑性流体。本实验考察了未经真空干燥处理的白芨多糖(BSG)溶液的流变特性,并与经过干燥的白芨多糖样品的溶液性质相比较。两组样品的溶液黏度(η)变化规律相似。BSG溶液的η随浓度增加而增大。BSG在酸碱溶液中非常稳定,并具有优良的耐盐稳定性。升高温度,溶液η降低,η与T的变化关系符合Arrhenius方程。两组BSG样品的Ea一致。真空加热干燥过程对BSG样品与温度相关的稳定性没有影响。
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