999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

微擬球藻與其他綠藻脂肪酸組成的比較分析

2014-09-26 03:26:42王愛英山東省淡水漁業研究院山東濟南250013
長江大學學報(自科版) 2014年5期

王愛英 (山東省淡水漁業研究院,山東 濟南 250013)

崔喜艷 (大連海洋學校,遼寧 大連 116023)

張延華,宋理平 (山東省淡水漁業研究院,山東 濟南 250013)

微藻作為水域生態系統的初級生產者,具有合成多不飽和脂肪酸 (PUFAs)的能力,PUFAs對于生物體具有重要的生理調節功能,在營養強化、預防和治療多種疾病如動脈粥樣硬化和心血管疾病,降低血液中膽固醇和甘油三酯水平、減輕炎癥等有明顯療效[1]。微藻以生長快、PUFAs富集濃度高、提取簡單、可直接食用等優點,成為當今開發和利用的海洋資源之一。

微擬球藻 (Nannochloropsis oculata)是一種重要的經濟微藻,易培養,是海產苗種中廣泛應用的餌料微藻之一,在美國、澳大利亞等國已規模化培養微綠球藻來生產高純度的EPA (Eicosapntemacnioc Acid)[2],我國利用微藻技術開發PUFAs還處于研究階段。目前,對于微擬球藻的研究主要集中在不同培養條件對生長、脂肪含量和脂肪酸組成的影響,微藻油脂的提取等方面[2-7],且為實驗室條件下培養。本研究分析了開放式大池培養的微擬球藻的脂肪酸組成,以期為大規模培養PUFAs微藻提供參考。

1 材料與方法

1.1 藻種來源及培養條件

試驗用微擬球藻取自上海水產大學生物餌料保種室,開放式大池培養,收獲的藻液在4000r/min條件下離心10min,使藻體沉淀,棄上清液,用高溫高壓滅菌海水反復清洗,收集藻泥,真空冷凍干燥。藻粉于冰箱中冷凍保存。

1.2 檢測方法

粗脂肪含量測定采用索氏抽提法 (GB/T 5009.6-2003);脂肪酸含量采用氣相色譜分析儀測定(GB/T17376-2008;GB/T 5009.168-2003),用峰面積歸一法計算脂肪酸組分的相對含量。

2 結果與分析

2.1 粗脂肪含量

微擬球藻的粗脂肪含量測定結果及綠藻門幾種其他藻類的粗脂肪含量見表1。由表1可見,微擬球藻與這幾種綠藻門其他藻類的粗脂肪含量差別較大,其中,微綠球藻最高,為58.50%;微擬球藻、亞心形扁藻和綠色巴夫藻的粗脂肪含量均高于10%;杜氏鹽藻為9.60%;小球藻最低,為6.58%。

表1 微擬球藻與幾種綠藻門其他藻類的粗脂肪含量(干物質)%

2.2 脂肪酸組成

表2是微擬球藻與幾種綠藻門其他藻類的脂肪酸組成。由表2可知,與其他綠藻相比,微擬球藻和微綠球藻均含有較高含量的C16:0、C16:1和C18:1,其含量占總脂肪酸含量的70.97%和90.8%,C20:5n3含量微擬球藻為13.0%,微綠球藻僅為2.15%。亞心形扁藻、杜氏鹽藻含有較高含量的C16:0、C16:4n3和C18:3n3,亞心形扁藻C20:5n3含量為5.89%,杜氏鹽藻中未檢出C20:5n3。綠色巴夫藻含有較高含量C14:0、C16:0和C16:1,C20:5n3含量為11.22%。小球藻含有C16:0、C16:1、C16:4n3和C18:3n6,C20:5n3含量較低。

表2 微擬球藻與幾種綠藻門其他藻類脂肪酸組成 %

3 討論與小結

3.1 粗脂肪含量

微擬球藻與幾種綠藻門其他藻類粗脂肪含量的比較結果表明,海洋微藻中的脂肪含量遠高于海洋大型藻類,一般大型藻類的脂肪含量僅為1%左右[12]。不同報道的亞心形扁藻、綠色巴夫藻、杜氏鹽藻、微綠球藻和小球藻的脂肪結果也不一致[8-11,13]。究其原因首先應該是由微藻本身遺傳物質的差異決定的;其次可能與微藻的培養條件有關;也與測定方法有關系,本研究用索氏抽提法 (GB/T 5009.6-2003),俞建江等[8]、李秀波等[10]、蔣霞敏[11]等參照改進的Bligh-Dyer法,而王銘等參照Chen 1991年的干重法[14]。

3.2 脂肪酸組成

微擬球藻和其他綠藻相比,含有較高含量的C16:0、C16:1和C18:1,其含量占總脂肪酸含量的70.97%,這與綠藻脂肪酸組成特征不相符,一般認為綠藻綱海洋微藻脂肪酸組成的最大特點是高水平的C16:4n3和C18:3n3,這可以作為綠藻綱海洋微藻的標記脂肪酸[13]。本研究結果顯示,微擬球藻C18:3n3含量很低,C20:5n3(EPA)含量為13.0%,這與盧麗娜等[15]報道的綠藻門亞麻酸和EPA的結果相似,表明微擬球藻也含有較高的長鏈脂肪酸 (C20以上);微擬球藻C16和C18PUFAs含量不高,僅為3.24%,C20PUFAs含量較高,為16.8%,與俞建江等[8]和曹春暉等[16]對綠藻綱海洋微藻脂肪酸組成的結論不一致。可能是因為所用藻類屬于不同種屬或不同株以及不同的培養條件所致[10],因為脂類中脂肪酸分布不同,所以由培養條件和生長期的變化引起的脂類組成的變化將導致胞內總的脂肪酸組成的變化[17]。

必需脂肪酸 (EFA)是動物體內自身不能合成,對機體正常機能具有不可替代的作用,必須從食物中獲得的脂肪酸,主要包括n-3和n-6系列的PUFAs。n-3與n-6系列含量及其比值是衡量脂肪酸價值的重要指標,特別是n-3系列,比如EPA和DHA等,在人體的營養、發育和健康等方面起著重要作用[18]。PUFAs在同系列內可轉換為其他脂肪酸,而n-3系列與n-6系列之間卻不能相互轉化,于是攝食的n-3/n-6會影響體內臟器中含有的n-3/n-6,導致許多慢性疾患等癥狀惡化。因此攝食的多價不飽和脂肪酸的n-3/n-6要合理[19]。聯合國衛生組織 WHO推薦飲食中n-6/n-3攝入比例應低于4~5[20]。本研究結果表明,微擬球藻等海洋微藻富含n-3系列PUFAs,并且n-6/n-3比例符合健康膳食的要求,具有良好的開發利用前景。

亞油酸 (C18:2n6),既是呼吸作用的抑制劑,又是合成EPA的前體。微擬球藻和其他藻類均含有亞油酸,從理論上來說,微藻中的亞油酸能夠增加EPA的含量,結果顯示并非如此,可能是由于亞油酸抑制了不飽和脂肪酸的底物或作為抑制劑抑制了合成不飽和脂肪酸的中間步驟[21]。本研究中,微擬球藻及其他藻類都沒有檢測出二十二碳六烯酸 (DHA),EPA的含量與蔣霞敏等[11]報道的綠藻門脂肪酸結果差異很大。Zhukova等[22]認為綠藻綱的藻類不含有EPA,而Dunstan等[23]報道微綠球藻含有很高的EPA。海洋微藻的脂肪含量以及脂肪酸構成的數量和質量可隨環境因子而改變,如培養基中的營養鹽組成及比例、環境條件 (光照、溫度、鹽度等)、生長時期等[24]。微藻品種的營養價值同EPA和DHA的含量有關,因此可通過優化培養條件使EPA含量達到最大值,適用于生產EPA。

本研究中,開放式大池培養微擬球藻和綠藻門其他藻類的粗脂肪含量和脂肪酸含量差異較大,粗脂肪含量為18.25%,含有較高含量的C16:0、C16:1和C18:1,其含量占總脂肪酸含量的70.97%,EPA含量為13%,未檢測到DHA。

[1]Dawson R M.The toxicology of microcystins[J].Toxicon,1998,36:953-962.

[2]魏 東,張學成,隋正紅,等.氮源和N/P對眼點擬微球藻的生長、總脂含量和脂肪酸組成的影響 [J].海洋科學,2000,24(7):45-50.

[3]易翠平,周洪琪,丁卓平,等.氮源及其濃度對微綠球藻生長、總脂肪含量及脂肪酸組成的影響 [J].上海水產大學學報,1998,7(增刊):332-337.

[4]王 輝,陳來喜,肖愛鳳,等.氮和鐵對小球藻和微擬球藻油脂積累的影響 [J].海南師范大學學報 (自然科學版),2012,25(1):86-89.

[5]王付東.營養及環境因子對三株微藻生長及脂類積累的影響 [D].廣州:暨南大學,2010.

[6]劉建國,張京浦,殷明焱,等.微擬球藻優化培養模式及其在光生物反應器高密度培養中的應用 [J].海洋科學集刊,2007,48(5):55-66.

[7]杜曉鳳.微綠球藻藻油提取工藝及富油培養條件的優化 [D].煙臺:魯東大學,2012.

[8]俞建江,李荷芳,周漢秋.10種海洋微藻總脂、中性脂和極性脂的脂肪酸組成 [J].水生生物學報,1999,23(5):481-488.

[9]王 銘,劉 然,徐 寧,等.13種微藻的脂肪酸組成分析 [J].生態科學,2006,25(6):542-544.

[10]李秀波,徐旭東,孔任秋.五種微綠球藻產油和產多不飽和脂肪酸的研究 [J].水生生物學報,2010,34(5):893-897.

[11]蔣霞敏,鄭亦周.14種微藻總脂含量和脂肪酸組成研究 [J].水生生物學報,2003,27(3):243-247.

[12]符·波·扎依采夫,伊·斯·阿日吉興,符·格·甘杰爾 (鄭微云譯).海洋生物綜合利用 [M].北京:海洋出版社,1987:90-100.

[13]李荷芳,周漢秋.海洋微藻脂肪酸組成的比較研究 [J].海洋與湖沼,1999,30(1):34-40.

[14]Chen F,Johns M R.Effect of C/N ratio and aeration on the fatty acid composition of heterotrophic Chlorella sorokiniana [J].Journal of Applied Phycology,1991,3:203-209.

[15]盧麗娜,孫利芹,田煥玲,等.32株海洋微藻總脂含量及其脂肪酸組成的研究 [J].中國油脂,2009,34(11):68-73.

[16]曹春暉,孫世春,麥康森,等.30株海洋綠藻的總脂含量和脂肪酸組成 [J].青島海洋大學學報,2000,30(3):428-434.

[17]石 娟,潘克厚.不同培養條件對微藻總脂含量和脂肪酸組成的影響 [J].海洋水產研究,2004,25(6):79-85.

[18]Colombo M L,Rise P,Giavarini F,et al.Marine Macroalgae as Sources of Polyunsaturated Fatty Acids[J].Plant Foods for Human Nutrition,2006,61:64-69.

[19]唐傳核,徐建祥,彭志英.脂肪酸營養與功能的最新研究 [J].中國油脂,2000,25(6):20-23.

[20]FAO/WHO Ad Hoc Expert Committee.Energy and protein requirement[R].Switzerland:FAO Nutrition Meeting Report Series,1973,52:40-73.

[21]張繼民,張學成,魏 東.三種抑制劑對眼點擬微球藻的生長及脂肪酸組成的影響 [J].青島海洋大學學報,2002,32(2):266-272.

[22]Zhukova N V,Aizdaicher N A.Fatty acid composition of species marine microalgae[J].Phytochemistry,1995,39:351-356.

[23]Dunstan G A,Vol kman J K,Barrett S M,et al.Changes in the lipid composition and maximization of the polyunsaturated fatty acid content of three microalgae grown in mass culture[J].Journal of Applied Phycology,1993,5:71-83.

[24]曹春暉,孫世春,麥康森,等.光照強度對四株海洋綠藻總脂含量和脂肪酸組成的影響 [J].生態學報,2010,30(9):2347-2353.

主站蜘蛛池模板: 亚洲性色永久网址| 九九九久久国产精品| 欧美成人区| 激情亚洲天堂| 亚洲色图欧美| 国产视频入口| 国产欧美日本在线观看| 国产在线无码一区二区三区| 亚洲欧美一级一级a| 制服丝袜在线视频香蕉| 91欧美亚洲国产五月天| 伊人中文网| 国产欧美中文字幕| 91精品久久久无码中文字幕vr| 久草视频中文| 日韩a在线观看免费观看| 欧美日韩在线亚洲国产人| 国产精品亚洲专区一区| 日韩精品成人网页视频在线| 久久久久无码精品| 中国国产高清免费AV片| 国产精品福利一区二区久久| 久久无码免费束人妻| 99视频在线看| 国产不卡网| 日韩大乳视频中文字幕| 中文字幕无线码一区| 麻豆精品在线| 国产综合在线观看视频| 国产高清在线精品一区二区三区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 美女无遮挡拍拍拍免费视频| 国产成人综合日韩精品无码首页| 国产黄色视频综合| 精品国产91爱| 2020久久国产综合精品swag| 波多野结衣一区二区三区88| 2021国产精品自拍| 免费高清毛片| 玖玖精品在线| 亚洲 欧美 日韩综合一区| 国产乱视频网站| 香蕉国产精品视频| 日本伊人色综合网| 日本午夜网站| 黄色在线不卡| 91精品网站| 亚洲av无码牛牛影视在线二区| 在线精品亚洲国产| 乱人伦中文视频在线观看免费| 欧美日韩中文国产| 91精品伊人久久大香线蕉| 色一情一乱一伦一区二区三区小说| 亚洲女同一区二区| 亚洲美女操| 六月婷婷综合| 国产理论一区| 在线国产你懂的| 成人在线观看一区| 亚洲美女一级毛片| 青青青国产视频| 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕| 毛片久久网站小视频| 999福利激情视频 | 亚洲中文在线视频| 国产精品久久久久婷婷五月| 青青草国产精品久久久久| 91精品啪在线观看国产60岁| 国产精品久久久久无码网站| 欧美日韩国产精品综合| 精品一区二区三区视频免费观看| 91精品福利自产拍在线观看| 丰满人妻中出白浆| 欧美成人精品在线| 国产精品嫩草影院av| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 久久黄色影院| 国产综合欧美| 中文字幕日韩久久综合影院| 亚洲系列中文字幕一区二区| 69精品在线观看| 亚洲综合九九|