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 ?

黑曲霉粗酶液對苦杏仁苷的生物轉化研究

2012-01-01 00:00:00常軍
湖北農業科學 2012年2期

摘要:為篩選到新型具有抗腫瘤活性轉化產物,采用酶催化轉化的方法對苦杏仁苷進行了生物轉化研究。HPLC分析表明,苦杏仁苷在黑曲霉(Aspergillus niger)全細胞酶的作用下生成了4個產物,并采用MS和NMR法對產物的結構進行了鑒定。

關鍵詞:黑曲霉;苦杏仁苷;生物轉化;結構鑒定

中圖分類號:O655.4;Q556+.2 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2012)02-0377-03

Study on the Biotransformation of Amygdalin with the Crude Enzyme Extract from Aspergillus niger

CHANG Jun

(School of Life Science, Jiangxi Science & Technology Normal University, Nanchang 330013, China)

Abstract: To screen some new anti-tumor ingredients from metabolisms of amygdalin, amygdalin was treated with the crude enzyme extract from Aspgergillus niger. The HPLC results showed that amygdalin was metabolized into four products and their structures were identified with MS and NMR.

Key words: Aspergillus niger; amygdalin; biotransformation; structure identification

苦杏仁苷(Amygdalin)屬苯乙醇腈的β-龍膽二糖苷,是苦杏仁中的主要有效成分之一,其結構見圖1。苦杏仁苷廣泛存在于杏、桃、李等多種薔薇科植物果實的種子中,具有良好的抗腫瘤[1]、抗氧化[2]、調節免疫功能[3]及鎮咳平喘的作用[4]。研究表明,由于苦杏仁苷在微生物、葡萄糖苷酶、酸或堿作用下水解產生的氫氰酸[5]可通過抑制線粒體電子傳遞鏈的終端酶——細胞色素氧化酶中斷ATP的合成,導致腫瘤細胞死亡[6],但另一方面,苦杏仁苷中的糖苷鍵在微生物發酵液、酸或堿性條件下極易降解為氫氰酸和苯甲醇,難以控制,所以通過黑曲霉粗酶液對苦杏仁苷進行了催化轉化,以期找到具有抗癌活性的新物質。

1 材料與方法

1.1 材料

苦杏仁苷由苦杏仁中分離純化得到,純度>85%,杏仁腈、苯由酸、野櫻苷均購自Sigma公司,純度>98%。色譜純甲醇購于Fisher公司,其他均為分析純試劑。

1.2 微生物菌株

黑曲霉為筆者所在實驗室保藏菌株,分離于土壤,4 ℃保存于PDA斜面上,每兩月轉接1次保持其活力。

1.3 黑曲霉粗酶制備

黑曲霉液體培養基含8 g/L葡萄糖,5 g/L蛋白胨,5 g/L酵母膏, 5 g/L KH2PO4, 5 g/L NaCl, 1 g/L MgSO4 ·7H2O,1 g/L MnSO4·4H2O,pH 6.5。黑曲霉孢子(107個/mL)接入無菌培養基后,置于28 ℃,160 r/min振搖培養5 d。收集發酵液,過濾,棄去菌絲體,上清液用飽和硫酸銨4 ℃下鹽析12 h,以12 000 r/min、4℃離心30 min,取沉淀。沉淀用少量去離子水溶解,脫鹽,冷凍干燥得粗酶,4 ℃冰箱保存備用。

1.4 苦杏仁苷催化轉化

取0.5 mL的10 mg/mL苦杏仁苷溶液于2 mL的82 U/mL(以β-葡萄糖苷酶活性計)的粗酶水溶液中,37 ℃保溫反應4 h。

1.5 HPLC分析

安捷倫1100液相色譜系統,C18反相色譜柱(250 mm × 4.6 mm),柱溫28 ℃,流動相為體積分數為30%的甲醇-水溶液,檢測波長210 nm,進樣量10 μL。對照品配制成濃度為2 mg/mL,其他檢測條件相同。

1.6 酶解產物的分離和純化

反應完成后,先用等體積石油醚萃取酶解液3次,再用等體積氯仿萃取3次,收集氯仿萃取液,濃縮干燥,殘留物用甲醇溶解,再依次用大孔樹脂和硅膠柱進一步純化,大孔樹脂的洗脫液為氯仿-甲醇溶液,按照體積比1∶9~9∶1進行梯度洗脫,硅膠柱的洗脫液為甲醇-水溶液,按照體積比2∶8~6∶4進行梯度洗脫,收集組分后,冷凍干燥備用。

2 結果與分析

2.1 催化轉化結果

圖2為各種樣品的HPLC圖譜。對比圖2-A、圖2-B和圖2-C可知,酶解反應4 h后,在5.087 min處沒有苦杏仁苷峰(圖2-B),這表明,苦杏仁苷發生了水解,而且在圖2-B中還出現了4個新峰,說明苦杏仁苷經水解后,產生了4個轉化產物。經過與杏仁腈、苯甲酸、野櫻苷標準品HPLC(譜圖未列出)對比,發現產物1、3、4分別與杏仁腈、野櫻苷和苯甲酸保留時間相同,因此可初步判斷產物1、3、4分別為杏仁腈、野櫻苷和苯甲酸。

2.2 產物分離純化結果

發酵液經氯仿萃取后,產物2主要存在于氯仿層中,上層水溶液中僅有少量產物2。將氯仿層合并、旋轉蒸發濃縮,大孔樹脂洗脫,分析表明,產物2主要集中在氯仿-甲醇體積比為3∶7的洗脫組分中。收集該洗脫液,濃縮,并用硅膠柱洗脫,濃縮、干燥,產物2的純度達到98%。該物質的理化鑒定結果如下:白色針狀結晶(CHCl3-MeOH),mp:137-140℃, [α]20D -37.0(C 0.76,CH3COCH3).vmax: 3 470 cm-1; ESI-MS m/z:341.298 6[M+H]+, 13C-NMR (CDCOCD3,125 MHz):δC 106.7(C-l’),69.6 (C-2’),118.4(C-3’),125.3(C-4’),108.9(C-5’), 154.4(C-6’).1H-NMR(CDCOCD3, 500MHz):δH 6.57(2H,m,H-5,7),7.05(2H,m,H-4,8);δH 5.91 (1H,s,H-2),δH 4.30(1H,d,J=7.3Hz, H-l’)。經與文獻[7]對比后發現,產物2比野櫻苷在C-6上多了1個羥基,其化學結構式見圖3。

3 討論

苦杏仁苷屬苯乙醇腈的β-龍膽二糖苷類化合物,在酸、堿性條件下不穩定。在分離苦杏仁苷的過程中,也會發生少量的降解。現有的苦杏仁苷相關研究主要集中在栽培、分離、毒性[8]及檢測[9,10]等方面。描述苦杏仁苷具有腫瘤活性的報道稱,其活性主要由其降解產物氫氰酸對電子傳遞鏈的毒性導致腫瘤細胞死亡而實現。然而,也有報道稱苦杏仁苷并不具有抗腫瘤效果[11]。因此,對苦杏仁苷的抗腫瘤活性及其相關機理還需要進一步研究。

本課題組在苦杏仁苷的生物轉化研究中發現,黑曲霉發酵液的酸性環境會影響苦杏仁苷的穩定性,為了降低酸性環境對苦杏仁苷的不利影響,應用黑曲霉粗酶提取液對苦杏仁苷進行了催化,結果表明,當排除酸性發酵環境的影響后,苦杏仁苷生成了新的產物6-OH-野櫻苷,其反應機制可能是苦杏仁苷在β-葡萄糖苷酶的作用下水解成苷元(野櫻苷),生成的苷元很容易在環境因素或其他酶的作用下進一步降解成杏仁腈和苯甲酸,如果能排除環境因素對苷元穩定性的影響,苷元能夠在羥基化酶的作用下進一步羥基化生成6-OH-野櫻苷。6-OH-野櫻苷是一新化合物,其抗腫瘤活性還需要進一步研究。

參考文獻:

[1] GRIFFIN G E. World without cancer: the story of vitamin B17.1[M]. Thousand Oaks:American Media,1974.103-104.

[2] 董 捷,尹 策,張紅城,等. 杏花花粉中苦杏仁苷的抗氧化性研究[J]. 食品科學, 2000,28(8):65-68.

[3] 方偉蓉,李運曼,鐘林霖. 苦杏仁苷對佐劑性炎癥影響的實驗研究[J]. 中國臨床藥理學與治療學,2004,9(3):289-293.

[4] 周金黃,王筠默. 中藥藥理學 [M].上海:上海科學技術出版社,1986,219.

[5] HAISMAN D R, KNIGHT D J.The enzymatic hydrolysis of amygdalin [J]. Biochemical Journal, 1967,103:528-534.

[6] 連彥軍,陳道達,黃 韜,等. β-葡萄糖苷酶激活苦杏仁苷誘導LoVo細胞凋亡及活性對Bax與bcl-2基因表達和Caspase-3的影響[J]. 腫瘤防治雜志,2005,12(6):413-416.

[7] ARITOMI M, KUMOR T, KAWASAKI T. Cyanogenic glyco sides in leaves of Perilla fru tescens var. acuta[J]. Phytochemistry,1985,24(10):2438-2439.

[8] NOUT M J, TUNCEL G, BRIMER L. Microbial degration of amygdalin of bitter apricot seeds (Prinus armeniaca) [J]. International Journal of Food Microbiology,1995,24(3):407-412.

[9] RAUWS A G, GRAMBERG L G, OLLING M. Determination of amygdalin and its major metabolite prunasin in plasma and urine by high pressure liquid chromatography[J]. Pharmacy World & Science,1982,4(6):172-175.

[10] DU Q, JERZ G., HA Y. et al. Semi-industrial isolation of salicin and amygdalin from plant extracts using slow rotary counter-current chromatography [J]. Journal of Chromatography A, 2005,1074(1-2):43-46.

[11] MILAZZO S, LEJEUNE S, ERNST E. Laetrile for cancer: a systematic review of the clinical evidence[J]. Support Care Cancer,2007, 15(6):583-595.

主站蜘蛛池模板: 中文字幕久久精品波多野结| 亚洲精品片911| 久久久久国产精品免费免费不卡| 久久熟女AV| 午夜限制老子影院888| 国产H片无码不卡在线视频| 精品无码一区二区三区电影| 99国产在线视频| 99久久精品免费观看国产| 青青国产视频| 熟妇丰满人妻| 国产精品区视频中文字幕| а∨天堂一区中文字幕| 一本久道久久综合多人| 日韩久草视频| 伊人久久综在合线亚洲2019| 伊人色天堂| 日本a∨在线观看| 久久香蕉国产线看精品| 国产免费黄| 无码高潮喷水专区久久| 国产永久免费视频m3u8| 色婷婷在线播放| 91丝袜在线观看| 亚洲国产综合精品一区| 永久免费无码日韩视频| 日本三区视频| 欧美日本视频在线观看| 又爽又大又光又色的午夜视频| 成人无码一区二区三区视频在线观看| 国产美女在线免费观看| 97视频免费看| 2020国产精品视频| 青青草国产在线视频| 韩日无码在线不卡| 深夜福利视频一区二区| 国产91麻豆免费观看| 亚洲成综合人影院在院播放| 亚洲国产天堂在线观看| 亚洲成a∧人片在线观看无码| 伊人久久大香线蕉影院| 亚洲午夜福利精品无码不卡| 国产欧美在线观看一区| 国产内射一区亚洲| 免费aa毛片| 97精品伊人久久大香线蕉| 手机在线看片不卡中文字幕| 亚洲小视频网站| 美女啪啪无遮挡| 大香伊人久久| 99er精品视频| 美女一级免费毛片| 无码AV动漫| 在线不卡免费视频| 91精品啪在线观看国产| 福利在线不卡| 美女视频黄又黄又免费高清| 亚洲综合网在线观看| 午夜日本永久乱码免费播放片| 欧美在线视频不卡第一页| 一本综合久久| 日韩毛片在线播放| 欧美亚洲国产日韩电影在线| h视频在线播放| 在线视频亚洲色图| 热这里只有精品国产热门精品| 国产成人AV综合久久| 日韩成人高清无码| 色男人的天堂久久综合| 亚洲男人天堂2020| 午夜在线不卡| 亚洲av无码久久无遮挡| 无遮挡一级毛片呦女视频| 国产免费怡红院视频| 97免费在线观看视频| 欧美激情,国产精品| 国产成人成人一区二区| 日本一本正道综合久久dvd| 久久久噜噜噜| 伊人久综合| 青青久视频| 欧美日韩亚洲国产主播第一区|