吳 晟,張 旭
(1.安徽中醫藥高等??茖W校,安徽 蕪湖 241000;2.馬鞍山市中心醫院,安徽 馬鞍山 243000)
天然產物是由動物、植物、微生物等產生的一組結構多樣的生物活性化學物質[1],其中具有藥理活性的一些化合物通常以極低濃度存在于天然產物中,提取過程復雜且效率低。目前常規的提取方法時間長、能耗高、提取效率低并且污染嚴重,因此開發一種效率高、環境友好、操作簡單易行的新技術顯得更加必要。
離子液體(Ionic Liquid,IL)又稱室溫熔融鹽(Room Temperature Molten Salt),是指在室溫或近室溫時完全由離子組成的有機液態物質,一般由體積較大、結構不對稱的有機陽離子和體積較小的無機/有機陰離子組成[2]。和傳統溶劑相比,離子液體具有物理和化學性質穩定、可與其他溶劑形成兩相或多相體系、熱穩定性好、不揮發、便于重復利用等特點[3-5]。由于離子液體同時具有極性區和非極性區,對目標物選擇性高,因此能夠有效的提取天然產物中的微量活性成分,且不易揮發,目前離子液體已成為應用在萃取分離領域的一種新型綠色溶劑。
微波輔助萃?。∕icrowave Assisted Extraction,MAE),是憑借微波對萃取體系中不同組分具有選擇性加熱的能力,使被萃取物從體系中分離的方法。同時微波具有很強的細胞穿透能力,能快速徹底的破壞天然產物的細胞壁,有利于目標物的溶出。該法試劑用量少、節能省時、產量大[6]。微波輔助萃取已被廣泛應用于天然藥物、食品的萃取和分析。
以離子液體作為溶劑或共溶劑參與微波輔助萃取,能更好的發揮兩者的優勢。其優勢在于:①離子液體萃取具有一定的選擇性,微波加熱具有較強的細胞穿透能力,兩者結合更有利于目標物從體系分離出來。②離子液體在微波影響下快速轉動,和樣品之間的相互作用增強,有助于提高萃取效率。③極性的離子液體在微波場中通過離子傳導和偶極極化兩種機制加熱,對微波吸收效果好,熱轉化能力強[7-8],因此加熱速率快,可縮短萃取時間。④離子液體沸點高而不具有揮發性,在微波加熱的密閉容器中不會產生較大壓強,避免出現過壓等安全問題[8]。因此,離子液體微波輔助萃取是一種高效、綠色、安全的提取方法。
最近十年中,應用離子液體微波輔助萃取天然產物中有效成分的研究始終在增加。研究表明:離子液體結構中的氫鍵酸性位點,能夠與提取物中的氫鍵堿性位點發生酯化反應,從而提高提取物的萃取效率[9]。成果顯示應用該技術提取天然活性成分具有更高地提取效率、更短地提取時間和更低地能耗。
現代藥理和臨床研究表明,黃酮類化合物可用于治療酗酒、發燒和心血管疾病等。從中草藥中提取黃酮的方法有膜萃取法、超臨界流體萃取法等,這些方法耗時且溶劑存在一定毒性,因此使用離子液體微波輔助萃取中草藥中的黃酮是一種綠色可靠的方法。杜芳艷等[10]以離子液體([Bmim]Br)水溶液做萃取劑,采用微波輔助萃取海紅果渣中的總黃酮,按照IL 濃度0.6mol/L,液固比30,溫度70℃,時間15min,重復兩次總黃酮萃取率為0.259%,萃取時間短且離子液體可回收利用。張躍非等[11]選擇[Bmim]Br 水溶液微波輔助萃取土茯苓中的黃酮類化合物,按照IL 濃度1.0 mol/L,液固比20,pH 為9左右,微波功率500W,溫度70℃,時間10min,粗黃酮萃取率達到13.9mg/g,明顯優于60%乙醇微波輔助萃取的8.67 mg/g。王秀玲等[12]采用([Hmim]Br)乙醇溶液微波輔助萃取金銀花中的黃酮,按照V[Bmim]Br/V乙醇為1∶6,液固比30,萃取時間15min,萃取率達到29.7%,明顯優于使用無水乙醇作為萃取劑的萃取方法。潘思源等[13]選擇[Hmim]Br 水溶液微波輔助萃取羅布麻葉中的總黃酮,實驗建立的響應面模型極顯著,并通過對響應面影響因素排序依次是:離子液體濃度、液料比和微波功率,最佳工藝為IL 濃度0.73 mol/L,液固比19,萃取時間10min,微波功率483W,萃取溫度70℃,總黃酮萃取量平均值為(14.10±0.202)mg/g,與模型預測值基本吻合。楊潔等[14]選擇[Omim]BF4的乙醇溶液微波輔助萃取棗葉中的黃酮,按照IL 濃度0.6mol/L,液固比25,萃取時間12min,微波功率195W,乙醇濃度60%,提取2次,黃酮提取達到3.20%。李敏等[15]以[Hmim]Br 的乙醇溶液為萃取劑微波輔助萃取酸棗仁中的黃酮,采用V[Hmim]Br/V乙醇為1∶6,液固比60,時間15min,微波功率700W,溫度70℃,對酸棗仁中的黃酮類化合物提取率為19.8mg/g,遠大于無水乙醇提取的效果。王陽光等[16]以[Bmim]Br乙醇溶液為萃取劑,微波輔助萃取檉柳中的蘆丁,按照V[Bmim]Br/V乙醇為1∶7,液固比50,萃取溫度60℃,萃取時間9min,微波功率600W,蘆丁的萃取率為0.0756%,離子液體的萃取效果明顯高于傳統溶劑甲醇、水及70%乙醇的萃取效果,微波萃取的效果也明顯高于超聲萃取和回流萃取。綜上所述,采用離子液體微波輔助萃取可以明顯提高天然產物中有效成分的提取效率。
中草藥中多酚類化合物具有抗氧化、降低血脂、促進腸胃消化等作用,人體自身不能合成,需要從食物中獲取。傳統的溶劑提取法存在使用溶劑量大、提取時間長、提取率不理想等問題,而應用離子液體微波輔助提取多酚類化合物的研究顯示,提取率有顯著提高。原因可能是多酚類化合物中較多的羥基可以和離子液體中的陰離子形成較強的氫鍵作用,從而增加提取率[17]。Ayuningtyas 等[18]利用[Bmim]Br 為溶劑微波輔助提取雞矢藤種子中的白藜蘆醇,優化工藝后提取量達到1.34 mg/g,是傳統溶劑提取的近40 倍。Li 等[19]利用[Omim]Br 微波輔助提取香鱗毛蕨中的四種多酚類化合物,提取率均達90%以上。Liang 等[20]利用[Omim]BF4做溶劑微波輔助萃取姜黃中的姜黃素,提取率達到1.77%,優于傳統溶劑的提取效率。Ahmad 等[21]使用[Bmim]BF4為溶劑微波輔助提取草胡椒中的多酚類化合物,提取量達到31.17μg/g,是傳統溶劑提取的2 倍。
生物堿是常見的中草藥有效成分之一,有顯著生物活性。劉婷婷等[22]選用0.54 mol/L 的[Bmim]BF4水溶液作為溶劑萃取鉤藤中的生物堿,液固比100,萃取時間8min,pH 為1.42,鉤藤中4 種代表生物堿(鉤藤堿、異鉤藤堿、去氫鉤藤堿和異去氫鉤藤堿)的質量分數平均值達到2.52mg/g,顯著優于回流提取法和超聲提取法。Ma 等[23]利用[Hmim]Br 微波輔助萃取荷葉中的N-原荷葉堿、O-原荷葉堿和荷葉堿,提取率分別達到0.973mg/g、1.701 mg/g 和5.945mg/g,優于傳統溶劑的提取效果。
微波輔助萃取內脂類化合物主要使用咪唑類離子液體,通過增加其中陰離子與目標物酯基的作用來提高提取效率。張之達等[24]以離子液體([Bmim]Tf2N)為萃取劑,通過微波輔助萃取川穹中內脂類化合物,考察溫度、時間、固液比和原藥粒徑對萃取效果的影響,結果表明180℃下萃取效果明顯,其他因素改變對萃取效果沒有顯著影響,另外MAE 尤其對藁本內酯萃取效率提高顯著,比傳統的回流萃取高46%。Bhan 等[25]使用[Bmim]Cl 微波輔助萃取穿心蓮中的二萜內酯,提取率比使用常規溶劑提高47%。
苯丙素類化合物綠原酸是金銀花的主要抗菌、抗病毒成分之一。李慶龍等[26]以離子液體([Bmim]BF4)水溶液微波輔助萃取金銀花中的綠原酸,以V[Bmim]BF4/V為4 ∶11,萃取時間9min,微波功率600W條件下,綠原酸的萃取率為1.475%,萃取效果顯著高于傳統有機溶劑。
多糖類化合物現已證明具有抗腫瘤、免疫調節、降血糖和抗衰老等作用。粟敏等[27]采用0.6 mol/L離子液體水溶液,萃取時間125s,微波功率320W,萃取多花黃精中的多糖,萃取率達到12.79%。Liu 等[28]采用[HO3S(CH2)4mim]HSO4微波輔助萃取柚子皮中的果膠和柚皮苷,提取率比傳統溶劑提取提高30%~50%。
天然環烯醚萜類化合物具有保肝、調血脂、抗糖尿病、鎮痛消炎的作用。楊玉良等[29]選擇[Bmim]Br的甲醇溶液微波輔助萃取秦艽中的獐芽菜苦苷、龍膽苦苷和獐芽菜苷,最佳條件是25mL 甲醇中加入5g [Bmim]Br 做萃取劑,加入5g 秦艽,萃取時間15min,微波功率300W,萃取溫度65℃,萃取量達到15.845mg/g,較傳統方法用時少,萃取效率更高。
離子液體的結構和存在形式具有調節性佳、穩定性強,可回收、對天然產物中目標產物選擇性強等特點,是分離提取技術重要的發展方向。此外,與傳統有機溶劑相比,離子液體的毒性和腐蝕性大大降低。微波提取技術是一種新型的清潔提取方法。與傳統的萃取方法相比,微波提取技術可以降低提取溶劑的用量,加快提取速度,增加提取液濃度,縮短提取時間,進而提高提取效率。隨著人們綠色環保意識的提升以及研究的不端深入,以離子液體輔助微波輔助萃取將會受到分析工作者的高度重視。但是目前離子液體的種類還相當有限,因此,開發出更多有價值的離子液體是廣大分析工作者的重點。