不同荞麦品种主要功能成分分析及评价
2020-03-12章洁琼1军1冯泽蔚1
章洁琼1,邹 军1,卢 扬,冯泽蔚1,刘 辉
(1.贵州省农作物技术推广总站,贵阳 550001;2.贵州省农业科学院生物技术研究所,贵阳 550006)
荞麦是蓼科(Polygonaceae)荞麦属(FagopyrumMill.)双子叶植物。荞麦属有2个栽培种,一是1791年定名的Fagopyrumtataricum(Linn) Gaertn.,译为鞑靼荞麦,是苦荞的学名;二是1794年定名的FogopyrumesculentumMoench,译为普通荞麦,是甜荞的学名[1]。中国是荞麦生产和出口大国,中国荞麦在世界荞麦生产中具有举足轻重的地位,面积和总产量常年居世界第2位[2]。中国栽培荞麦分布广泛,从北纬18°~53°,海拔20~4 400 m的广阔地区几乎都有栽培,资源极为丰富[3]。苦荞主要分布在西南地区的云南、四川、贵州等省,甜荞主要分布在内蒙古、甘肃、山西等省[4]。荞麦具有降血压、降血脂、抗氧化作用[5-6],具有很高的营养价值[7]和多种活性功能[8],是药食兼用作物。荞麦的营养成分主要有淀粉、蛋白质、脂肪、多种维生素、矿质元素、膳食纤维、蔗糖、果糖等[9]。荞麦的多糖具有免疫调节、抗肿瘤、抗衰老、降血糖、降血脂等多种作用的一类重要生物活性物质[10]。荞麦的黄酮类化合物具有降血糖和血脂、抗癌防癌、抗氧化、清除自由基、类雌激素等生理功能。现代药理研究表明,黄酮成分有防治心脑血管疾病、防治糖尿病、抗乙肝表明抗原和抗菌作用[11]。从荞麦中分离鉴定的黄酮类化合物达50 余种,种类和含量随器官、生育期、生长环境及品种而变化[12]。研究发现,将苦荞麦种子的80%乙醇提取物经聚丙烯胺柱水洗除杂后得95%的醇膏再经分离可得到4个单体化合物,经结构鉴定为芦丁、槲皮素、山奈酚、山奈酚-3-O-芸香糖苷[13]。荞麦功能性成分含量的多少是衡量荞麦品质优劣的重要参数。荞麦的营养成分和保健功能活性,含量多少因品种和种植地域而异。
因此,本研究采用高效液相色谱法,测定了来自贵州、陕西、甘肃、四川、云南、湖南、江西、山西的48份荞麦品种(系)种子中的粗多糖、芦丁、槲皮素、山奈酚、山奈酚-3-O-芸香糖苷含量,并进行了评价分析,为荞麦品种筛选和利用提供依据。
1 材料与方法
1.1 试验材料
供试材料为来自贵州、江西、陕西、湖南、甘肃、云南、四川、山西等省份的栽培荞麦种子,共48份,其中苦荞40份,甜荞8份。来自贵州省的荞麦品种(系)有33份,陕西省5份,甘肃省4份,四川省2份,云南省1份,湖南省1份,江西省1份,山西省1份。
1.2 粗多糖含量测定
1.2.1仪器与试剂
1) 紫外分光光度仪(UV-9100,北京瑞利公司),电子天平(sartorius BS 110 S,北京赛多利斯仪器系统有限公司),高速万能粉碎机(FW80型,天津泰斯特仪器有限公司),电热恒温水浴锅(DK-98-1型,天津泰斯特仪器有限公司)。
2) 浓硫酸、苯酚、乙醇、无水乙醇、铝片、无水葡萄糖、碳酸氢钠均为分析纯,经105 ℃干燥备用;水为2次蒸馏水。
3) 5%苯酚溶液配制:取苯酚100 g,加铝片0.1 g与碳酸氢钠0.05 g,蒸馏182 ℃馏分,吸取此馏分10 mL加水至200 mL棕色容量瓶中,即得。
1.2.2样品测定
1) 对照品溶液:精确称取105 ℃干燥至恒重的无水葡萄糖0.100 0 g,置100 mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀。精确吸取上述溶液1.0 mL,置50 mL容量瓶中,加水稀释至刻度。精确吸取上述溶液3.0 mL,置10 mL容量瓶中,加入5%苯酚1 mL,混匀,再加入浓硫酸7 mL并计时,加水至刻度,旋涡混合5 min,放置1 min,加水至刻度,混匀,室温20 min,再加水至刻度,备用。
2) 供试品溶液:精确称取荞麦种子粉末1.0 g,置圆底烧瓶中,加水100 mL,加热回流1 h,趁热用脱脂棉滤过,如上重复1次,合并2次滤液,水浴浓缩后,移至100 mL容量瓶中,加水至刻度,摇匀。精确吸取2 mL加无水乙醇8 mL,旋涡混合,离心,取沉淀,加水溶解,置10 mL容量瓶中,并稀释至刻度,精确吸取3 mL,自“加5%苯酚1 mL”起,操作同上,备用。
1.3 4种黄酮类物质含量测定
1.3.1仪器与试剂
MS 105 DU电子天平:上海闵胜科技有限公司;LC-20 A高效液相色谱仪:日本岛津公司;二极管阵列检测器为SPD-M 20 A;自动进样器为SIL-20 A;高压输液泵为LC-20 A。色谱柱为Agilent ZORBAX Extend-C 18(5μm,250 mm,4.6 mm),购自美国Thermo 公司。电热恒温水浴锅(HWS-26):上海一恒科学仪器有限公司;LGJ-10 B 真空冷冻干燥机:杭州创意真空冷冻干燥设备厂;CS-700超微粉碎机:广州市旭朗机械设备有限公司;UV-2450日本岛津紫外可见分光光度计:日本岛津公司。
对照品均购自中国医药集团化学试剂有限公司。甲醇、乙酸为色谱纯,购自贵州金摩尔化学有限公司。
1.3.2溶液样品的制备与测定
标准使用液的制备:分别精密称取对照品芦丁10 mg、槲皮素10 mg、山柰酚10 mg、山奈酚-3-O-芸香糖苷10 mg,于25 mL量瓶中,用甲醇定容,配成浓度分别为400μg·mL-1的对照品贮备液。
分别量取5 mL的芦丁、3 mL槲皮素、2 mL山柰酚、2 mL山奈酚-3-O-芸香糖苷的对照品贮备液于10 mL容量瓶中,制成芦丁、槲皮素和山萘酚浓度约为200、120、80μg·mL-1的混合对照品使用液,然后用甲醇进行稀释,经0.45μm的滤膜过滤,进样20μL,进行HPLC分析,绘制标准曲线图。
供试样品溶液制备:分别精密称取苦荞粉样品约1 g,85 ℃用90%甲醇索氏提取,旋转蒸发浓缩于100 mL量瓶中,加甲醇定容,取1 mL于10 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度。吸取上述样品,经0.45μm的滤膜过滤,进样20μL,进行色谱分析,用外标法计算样品中芦丁、槲皮素、山萘酚、山奈酚-3-O-芸香糖苷的含量。
2 结果与分析
2.1 不同荞麦品种(系)种子的粗多糖含量结果
48个荞麦品种(系)种子的粗多糖含量结果如表1所示,粗多糖含量在5 g·(100 g)-1以上的荞麦品种有4个,占8.3%;粗多糖含量在4~5 g·(100 g)-1之间的荞麦品种有4个,占8.3%;粗多糖含量在3~4 g·(100 g)-1之间的荞麦品种有5个,占10.42%;粗多糖含量在2~3 g·(100 g)-1之间的荞麦品种有3个,占6.3%;粗多糖含量在1~2 g·(100 g)-1之间的荞麦品种有20个,占41.7%;粗多糖含量在1 g·(100 g)-1以下的荞麦品种有12个,占25%。粗多糖含量最高的是来自贵州省的苦荞品系QK 2015-7,达到5.61 g·(100 g)-1;最低的是来自山西省的苦荞品种晋苦2号,粗多糖含量为0.18 g·(100 g)-1;48份荞麦品种(系)种子粗多糖含量在1.6 g·(100 g)-1以上全部是苦荞,40份苦荞品种(系)种子的平均粗多糖含量为2.11 g·(100 g)-1,8份甜荞品种(系)种子的平均粗多糖含量为1.06 g·(100 g)-1,甜荞品种(系)种子中粗多糖含量最高的是来自陕西省的延甜荞1号,为1.56 g·(100 g)-1。苦荞种子的粗多糖含量是甜荞的1.99倍。
2.2 不同荞麦品种(系)种子的芦丁含量结果
由表2可见,48份不同产地荞麦品种(系)种子的芦丁含量在0.065~10.16 g·kg-1之间,平均含量为3.80 g·kg-1,含量最高的是来自贵州省的苦荞品系Ⅱ贵多1312-40。芦丁含量在7 g·kg-1以上的荞麦品种有5个,占10.40%;芦丁含量在6~7 g·kg-1之间的荞麦品种有5个,占10.40%;芦丁含量在5~6 g·kg-1之间的荞麦品种有5个,占10.40%;芦丁含量在4~5 g·kg-1之间的荞麦品种有9个,占18.80%;芦丁含量在3~4 g·kg-1之间的荞麦品种有7个,占14.60%;芦丁含量在2~3 g·kg-1之间的荞麦品种有4个,占8.30%;芦丁含量在1~2 g·kg-1之间的荞麦品种有1个,占2.10%;芦丁含量在1 g·kg-1以下的荞麦品种有12个,占25.00%。甜荞的芦丁含量最高的是来自陕西省的西农9976,芦丁含量为0.207 8 g·kg-1,而苦荞有27份品种(系)种子的芦丁含量均高于西农9976。40份苦荞品种(系)种子的平均芦丁含量为4.14 g·kg-1,8份甜荞品种(系)种子的平均芦丁含量为0.14 g·kg-1,苦荞种子的芦丁含量是甜荞的30.27倍。
表1 不同荞麦品种(系)种子的粗多糖含量 单位:g·(100 g)-1
表2 不同荞麦品种(系)种子的芦丁含量 单位:g·kg-1
表3 不同荞麦品种(系)种子的槲皮素含量 单位:g·kg-1
2.3 不同荞麦品种(系)种子的槲皮素含量结果
由表3可见,48份不同产地荞麦品种(系)种子的槲皮素含量在0.002 7~3.25 g·kg-1之间,平均含量为1.42 g·kg-1,含量最高的是来自贵州省的苦荞品系WK 2015-D 10。槲皮素含量在3 g·kg-1以上的荞麦品种有2个,占4.20%;槲皮素含量在2~3 g·kg-1之间的荞麦品种有18个,占37.50%;槲皮素含量在1~2 g·kg-1之间的荞麦品种有11个,占22.90%;槲皮素含量在1 g·kg-1以下的荞麦品种有17个,占35.40%。甜荞的槲皮素含量最高的是来自陕西省的延甜荞1号,槲皮素含量为0.094 g·kg-1,而苦荞有37份品种(系)种子的槲皮素含量均高于延甜荞1号。40份苦荞品种(系)种子的平均槲皮素含量为1.54 g·kg-1,8份甜荞品种(系)种子的平均槲皮素含量为0.020 g·kg-1,苦荞种子的槲皮素含量是甜荞的76.05倍。
2.4 不同荞麦品种(系)种子的山奈酚含量结果
由表4可见,48份不同产地荞麦品种(系)中,有10份材料的山奈酚含量低于检测线,其中,甜荞有7份,苦荞3份。剩余的38份不同产地荞麦品种(系)种子的的山奈酚含量在0.005 3~0.19 g·kg-1,平均含量为0.10 g·kg-1。山奈酚含量在0.1 g·kg-1以上的荞麦品种有21个,在0.1 g·kg-1以下的荞麦品种有27个。山奈酚含量最高的是来自贵州省的苦荞品系WK 2015-D 10,甜荞可检测到山奈酚含量的只有1份,是来自陕西省的延甜荞1号,山奈酚含量为0.005 3 g·kg-1,37份苦荞的山奈酚含量均高于此值,平均含量为0.10 g·kg-1。苦荞种子的山奈酚含量是甜荞的19.02倍。
2.5 不同荞麦品种(系)种子的山奈酚-3-O-芸香糖苷含量结果
由表5可见,48份不同产地荞麦品种(系)中,有7份材料的山奈酚-3-O-芸香糖苷含量低于检测线,其中,甜荞有4份,苦荞3份。剩余的41份不同产地荞麦品种(系)种子的的山奈酚-3-O-芸香糖苷含量在0.003 5~0.69 g·kg-1之间,平均含量为0.28 g·kg-1。山奈酚-3-O-芸香糖苷含量在0.1 g·kg-1以上的荞麦品种有35个,在0.1 g·kg-1以下的荞麦品种有13个。山奈酚-3-O-芸香糖苷含量最高的是来自贵州省的苦荞品系Ⅱ贵多1312-40,甜荞山奈酚-3-O-芸香糖苷含量最高的是来自陕西省的西农9976,山奈酚-3-O-芸香糖苷含量为0.011 g·kg-1,37份苦荞的山奈酚-3-O-芸香糖苷含量均高于此值。苦荞品种(系)种子的山奈酚-3-O-芸香糖苷的平均含量为0.28 g·kg-1,甜荞品种(系)种子的山奈酚-3-O-芸香糖苷的平均含量为0.007 9 g·kg-1,苦荞种子的山奈酚-3-O-芸香糖苷含量是甜荞的35.56倍。
表4 不同荞麦品种(系)种子的山奈酚含量 单位:g·kg-1
3 讨论与结论
采用HPLC法,对48份不同产地的荞麦品种(系)种子的粗多糖和黄酮类的主要成分芦丁、槲皮素、山奈酚、山奈酚-3-O-芸香糖苷进行了精确定量分析,结果发现芦丁含量最丰富,平均含量达3.80 g·kg-1,分别是山奈酚、粗多糖、山奈酚-3-O-芸香糖苷、槲皮素平均含量的37.68、18.03、13.52、2.68倍。芦丁是含量最高的活性黄酮,这与前人的研究结果一致[14-17]。山奈酚、山奈酚-3-O-芸香糖苷在部分品种中含量很低,难以检测。粗多糖、芦丁、槲皮素、山奈酚、山奈酚-3-O-芸香糖苷含量最高的品种(系)均来自贵州省的苦荞。粗多糖含量前三名的是品系QK 2015-7、贵多1512-39、IKQ 11-03,均来自贵州省;芦丁含量前3名的品种(系)是Ⅱ贵多1312-40、KQ 11-07、黔苦2号,均来自贵州省;槲皮素含量前3名的是来自贵州省的品系WK 2015-D 10、四川省的品种川荞1 号、贵州省的品系KQ 11-08;山奈酚含量前3名的是来自贵州省的品系WK 2015-D 10、四川省的品种川荞1 号、山西省的品种晋苦2号;山奈酚-3-O-芸香糖苷含量前3名的品种(系)是Ⅱ贵多1312-40、KQ 11-07、黔苦2号,均来自贵州省。
48份不同产地的荞麦品种(系)中,苦荞种子的粗多糖、芦丁、槲皮素、山奈酚、山奈酚-3-O-芸香糖苷含量均远远高于甜荞,分别是甜荞的1.99、30.27、76.05、19.02、35.56倍。不同产地的荞麦品种的黄酮含量有较大差异性,48个荞麦品种(系)中,4种黄酮活性成分芦丁、槲皮素、山奈酚、山奈酚-3-O-芸香糖苷的总含量在0.07~11.49 g·kg-1之间,平均含量为5.53 g·kg-1。苦荞品种(系)种子的黄酮含量平均为6.03 g·kg-1,是甜荞品种(系)种子黄酮含量的37.60倍。苦荞的黄酮类组分含量远高于甜荞,这与前人的研究结果相一致[18]。黄酮活性成分,特别是芦丁含量,可作为苦荞的标志性成分。黄酮含量最高的前3名均是来自贵州省的苦荞品种(系)KQ 11-07、Ⅱ贵多1312-40、黔苦2号,这几个品种(系)在荞麦黄酮利用及保健食品开发中具有较高优势。不同产地、类型的荞麦功能性成分含量具有较大的差异性,除了来源于品种选育目标要求的差异外,也受到产地的种植条件及后期管理、天气等因素变化的影响。同时,研究发现,荞麦不同部位中的功能性成分含量也存在较大差异。卢杨等采用高效液相色谱法同时测定了苦荞不同部位的芸香苷、槲皮素和山奈酚3种黄酮类成分含量,结果表明,以苦荞芽苗菜制作的苦荞粉,芸香苷、槲皮素的含量明显高于以荞麦叶、籽粒制作的苦荞粉,而山奈酚含量则以籽粒粉中的最高[19]。夏清等测定了荞麦不同品种、不同部位的槲皮素和山奈酚含量,发现,荞麦槲皮素含量由高到低为:种子、叶、茎,根中未检测到,而山奈酚只在种子和叶中检测到,且苦荞根、茎和叶中的槲皮素和山奈酚总含量和平均含量都高于甜荞[20]。本研究测定了不同产地荞麦品种的主要功能性成分含量,可为荞麦品种资源筛选、黄酮活性成分利用以及功能性食品开发提供一定的科学依据。
表5 不同荞麦品种(系)种子的山奈酚-3-O-芸香糖苷含量 单位:g·kg-1