
把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
竹叶黄酮提取工艺及研究前景商业计划书
第一节 竹叶黄酮概念
又名竹叶抗氧化剂,英文名称antioxidant of bamboo leaves, 简称AOB,是从竹叶中提取出来的具有生理活性的生物黄酮,它是一种高效的生物抗氧化剂,是人体必需的营养素。当人体缺乏时,容易导致大脑和心脏功能不全,血管硬化等疾病的产生。(可行性 研究 报告)
国际学术界从20世纪90年代起关注碳苷黄酮,此领域属最新的 研究 前沿。竹叶中的碳苷黄酮主要有荭草苷、异荭草苷、牡荆苷和异牡荆苷4种,其化学结构如右图所示。竹叶黄酮是中国首创的、具有中国本土资源特色和自主知识产权的植物类黄酮制剂,用专利技术生产的竹叶黄酮是一类多组分协同的生物抗氧化剂,其成分除了黄酮类化合物以外,还有酚酸、蒽醌类化合物、芳香成分和锰、锌、锡等微量元素,它们共同构成了竹叶黄酮广泛的生理和药理活性的基础。
第二节 竹叶黄酮主要应用领域
1. AOB在西式肉制品中的应用。
在西式灌肠的拌陷、配料过程中,添加一定比例的AOB(以肉馅重量百分比计,事先用水溶解),以茶多酚为对照,采用改良TBA法,结合色差测定,质构 分析 和亚硝酸盐含量的测定,综合评价AOB在西式肉制品中作为抗氧化剂的使用效果。当AOB的添加量在0.03%,亚硝酸盐和异VC钠在原配方基础上减半使用时,得到了最为理想的制品,既有效延缓了脂肪的氧化,抑制了MDA的形成,提高饿了货架寿命;又显著降低了成品中亚硝酸盐的含量,提高了食用安全性;同时对灌肠的风味、色泽和质地等无不良影响。AOB在西式灌肠中的综合效果优于茶多酚,并表现出与异Vc钠的协同抗氧化作用。
2. AOB在中式香肠中的应用。
在配料时一并添加AOB(以肉馅重量百分比计,事先用水或酒溶解)。实验表明:在原配方基础上添加0.03%的AOB后,过氧化值(POV)和酸价(AV)的测定结果表明,香肠的抗氧化性能有了极显著提高;成品中亚硝酸盐含量仅为对照的56%;且0.03%的添加量效果优于0.06%的高剂量组,在此计量下使用,不仅可以显著提高成品的抗氧化性能,有效清除亚硝酸盐,并进一步阻断亚硝胺的合成,同时对产品色泽、质地及其他感官品质无不良影响,易为消费者接受。
3. AOB在腌腊制品中的应用
AOB配成0.03%的水溶液,同时设相同浓度的TBHQ(事先用乙醇溶解)对照,将厚度约为1cm的金华火腿片浸渍2min,比较对切片火腿抗氧化性能及感光品质的影响。AOB对生火腿的腌腊香味有一定的掩盖,但经煮熟后品尝,风味。口感无差异,色差测定表明对火腿色泽影响无显著差异(p>0.10);经50±1ºC的烘箱中贮存11天,测定AV和POV表明,AOB和TBHQ实验组与对照相比,脂质的氧化受到显著抑制,货架寿命明显延长,且AOB的效果略优于TBHQ。
4. AOB在水产品中的应用
将捕捞后的罗氏沼虾和中华绒螯蟹分别放入清水池中暂养20~24h(增氧),在暂养水中加入0.015%的AOB,在吐纳消化道内残留物的同时,虾、蟹体内摄入一定量的AOB抗氧成分。将完成暂养后的虾、蟹加工成软罐头,分别进行常温和低温保藏以及高温促氧化实验,在暂养水中添加AOB显著增强了制品的抗氧化能力,成品的色泽保持性能明显好于对照(p<0.05),并有效抑制了虾红(青)素的氧化褪色和虾头的氧化变黑;在35±1ºC的保藏实验中胖袋率显著降低(p<0.05),表现出一定的抑菌保鲜效果。软罐头常温储存3个月后,虾蟹肌肉匀浆中丙二醛(MDA)的含量显著低于空白对照。
5. AOB在膨化食品中的应用。
称取0.5g AOB,溶于10ml 95%的乙醇中,然后与1000g棕榈油混合,在膨化雪米饼的挂有过程中彭林到饼胚表面(挂油率18~20%,挂油温度60℃),冷却后包装。将试样放入70±1ºC的烘箱中加速氧化,在一定时间间隔下,用索氏抽提法抽提样品油脂,用改良TBA法测定MDA含量。AOB抗氧化效果优于TBHQ,明显强于茶多酚。
6. AOB在调味品中的应用
蛋黄酱是以蛋黄及食用植物油为主要原料,添加若干辅料加工而成的乳化状半固体食品,是一种营养价值较高的调味品。在基本配方(葵花籽油70%、新鲜蛋黄14%、纯白醋12%、食堂2%、食盐1%和干燥芥末1%)的基础上,添加不同比例的AOB,同时设茶多酚(TP) 对照组合空白对照组。通过感官评定、色差 分析 、过氧化值(POV)和总羰基化合物含量(TCC)的测定,比较AOB和TP的抗氧化性能,结果表明:AOB添加对产品色泽,感官品质无显著影响;将试样置于45℃下加速氧化,POV值和TCC值显示,两种抗氧化剂对防止油脂氧化、延长蛋黄酱的保质期都有一定作用。其中以添加0.03%AOB的抗氧化效果最好,当空白对照酸败时,该组的POV和TCC分别仅为对照的43.2%和47.9%;并且,0.03%AOB的添加量效果优于同等剂量的TP。
7. AOB在高温灭菌奶中的应用
在砖型纸盒包装牛奶高温瞬时灭菌灌装前,添加AOB,将添加量控制在75mg/L一下,对牛奶的胶体体系和感官品质无不良影响,并能显著改善产品的抗自由基和抗氧化活性。当AOB添加量为75mg/L时,牛奶的清除·OH能力是对照的200%,赋予了产品新的健康概念。
8. AOB艾果汁饮料中的应用
在强化Vc的易拉罐橙汁饮料,添加120mg/L的AOB,产品除具有一种独特的清凉口感外,色泽鲜艳、稳定,货架寿命延长。常温储藏条件下,不添加AOB的对照品在8个月时,色泽已明显变暗,体系出现轻微浑浊,质量下降;而添加AOB的试样至12个月时仍保持鲜艳的橙黄色,体系稳定俊逸,HPLC测定显示其Vc的损失量仅为对照的1/2左右。显示AOB能抗橙汁氧化,稳定花色苷、并保护Vc,而且与橙汁饮料体系间有着良好的相容性。
9. AOB在软饮料中的应用
AOB在软饮料(包括碳酸饮料、非碳酸饮料和茶饮料等)中应用时,既作为抗氧化剂,又作为营养强化剂,添加量一般控制在150~120mg/L,并且可适当减少蔗糖的用量,产品的主要特点是具有竹叶清香,富含黄酮功能因子,低热量,清热、解渴、利咽、利尿,品质十分稳定,是一种新型营养保健饮品。
10. AOB在酿造酒中的应用
AOB在酿造酒(葡萄酒、黄酒和啤酒)中添加时,起抗氧化和营养强化的双重作用,添加量一般可控制在60~500mg/L之间,在酒基过滤、灌装前加入。以绍兴塔牌加饭酒为例,当AOB添加量为150mg/L时,用化学发光法测得黄酒清楚O-2和·OH的能力分别比原酒提高40.0%和28.5% 。 在啤酒中添加相同剂量AOB后,色度略有增加,浊度不变,且热稳定性试验后的浊度明显低于对照,双乙酰回升收到显著抑制,抗氧化性能和储存稳定性明显提高。AOB与酿造酒的酒体3间具有良好的相容性,控制在一定的添加剂量范围内,不仅保持了酒体原有的品质,且赋予产品一种淡雅的竹香河醇厚的口感,可作为一种天然多功能的生物抗氧化剂应用于酿造酒的营养强化和品质保鲜。
11. AOB在食用油中的应用
将10g AOB 溶于40g Span40中(必要时加热),再加入50g Span80,混匀,制备成质量分数为0.10的脂溶性AOB溶液,使用时根据油中AOB的实际需要量进行折算添加,通常在纯油脂体系(棕榈油、大豆油、葵花籽油、鱼油等)中AOB的添加量为0.01~0.05% 。
竹叶抗氧化物(AOB)是以竹叶为原料,釆用专利技术提取、精制而成的以碳苷黄酮为主体的多酚类化合物,在食品工业中作为抗氧化剂。其抗氧成分包括黄酮、内醋和酚酸类化合物。其中黄酮类化合物主要是黄酮碳苷,包括荭草苷、异荭草苷、牡荆苷和异牡荆苷等;内醋类化合物主要是 基香豆素及其糖苷;酚酸类化合物主要是肉桂酸的衍生物,包括绿原酸、咖啡酸和阿魏酸等。竹叶抗氧化物作用特点是既能阻断脂肪自动氧化的链式反应,又能鳌合过渡态金属离子,同时作为一级和二级抗氧化剂起作用。具有很强的抗自由基活性,能清除多种活性氧自由基;具有优良的抗氧化活性,有效抑制脂质过氧化,对脂质过氧化产物丙二醛(MDA)的生成具有明显的抑制作用;能有效清除亚硝酸盐,并阻断强致癌物—N一亚硝胺(NMDA)的合成;同时,还有较强的抑菌作用,对伤寒沙门氏菌、革兰氏阴性杆菌和阳性球菌等均有一定的抑制作用。AOB具有平和的风味及口感,无药味、苦味和刺激性气味,水溶性好,品质稳定,能有效抵御酸解、热解和酶解,适用于多种食品体系。在某些场合下,还可作为植物黄色素使用。是一种天然、营养、多功能的食品添加剂。AOB可广泛应用于多种食品体系,有效添加剂量在0.005%~0.05%。目前已批准的应用领域为食用油脂、肉制品、水产制品、膨化食品、即食谷物、焙考食品、果蔬汁(肉)饮料、茶饮料、油炸食品,最大使用量为0.5g/kg。据现已核准的应用领域合计,人体每日的最大暴露量约为137.5mg,远低于其相应的ADI值,是一种安全、高效的天然食品抗氧化剂。
第三节 竹叶黄酮的提取工艺
黄酮类化合物的糖苷是多酚化合物,具有酚性化合物的特征,呈弱酸性,可溶于碱性溶液,但很多黄酮类化合物在溶于碱性溶液的同时有氧存在,其黄酮苷会发生降解反应。根据相似相溶原理,按黄酮类化合物的极性来选择所用溶剂,竹叶所含的有效活性物质主要为黄酮苷类,具有较大的极性和亲水性,故可选择热水、甲醇、乙醇、丙酮、正丁醇等溶剂进行提取。竹叶黄酮的提取方法传统上多用浸提和蒸馏,目前已采用一些高新技术提取和精制竹叶提取物,如CO2超临界提取、超声波提取等。提取原料选新鲜竹叶,最好是现用现取。
1水煮法
水是一种极性溶剂,黄酮类化合物能很好的溶于热水中。所以利用水煮竹叶也能提取竹叶中大部分黄酮类化合物。水煮法成本低、设备简单,虽产品过于粗糙,黄酮含量低,但在分离、纯化、精制等后续工艺中不需脱除有机溶剂。
2有机溶剂水浴和超声提取法
用极性有机溶剂或在超声条件下浸提竹叶,有利于黄酮类化合物的浸出。 研究 表明,在水浴与超声法中,影响黄酮类物质提取的主要条件是浸提剂及其浓度,而超声法的提取效果优于水浴,但耗费溶剂量大,成本高,设备要求高。
3大孔树脂法
大孔树脂是近10年发展起来的有机高分子聚合物吸附剂,它具有物化稳定性高,吸附选择性好、不受无机物存在的影响、再生简便、解吸条件温和、使用周期长、宜于构成闭路循环、节省费用等优点,避免了用有机溶剂提取分离所致的有机溶剂回收难、损耗大、成本高、易燃易爆、环境污染等缺点,广泛用于黄酮类物质的提取。由于竹叶黄酮具有酚羟基和糖苷链,有一定的极性和亲水性,生成氢键的能力较强,有利于弱极性和极性树脂吸附,冯涛等选用l2种大孔树脂,分别测定了竹叶黄酮的洗脱情况,筛选出对竹叶黄酮有较好吸附分离效果的树脂ADS-17,吸附率可达70. l6%,解吸率达71. 72%,最终产品中黄酮含量可达28. 04%。江霞等先把粗提液用硅藻土吸附,除去少量脂溶性非活性成分,过滤后经AB-8树脂,先用水洗脱,再用乙醇,洗脱液浓缩后再过聚酰胺柱,得到纯度为75.7%的竹叶黄酮。
其他如超临界CO2提取法、微波法、高速逆流色谱法(HSCCC)等常见的黄酮提取方法,由于竹叶本身条件的限制以及成本等因素目前尚难进行规模化生产。
第四节 竹叶黄酮的 研究 前景
我国竹类资源丰富、分布广泛、品种繁多,竹叶提取物以其确切的保健功能,竹叶清香、无异味、口感好和良好的安全性,是制作保健饮料的优质原料。利用资源开发碱性或中性饮料以及天然功能性饮料,大有前途。竹叶在功能性食品和医药保健品领域有广阔的市场前景。深入
研究
竹叶黄酮的提取工艺,对开发利用竹叶资源有重要意义。
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
您的需求
YOUR REQUIREMENTS
咨询热线:
400-8790-365 400-8099-707
服务邮箱:vip@jihuashu.org.cn
单位官网: http://www.jihuashu.org.cn
地址(北京):北京朝阳区光华路东方梅地亚中心A座15层
地址(上海):上海杨浦区军工路1599号1栋5层
ICP 备案:沪ICP备18002139号-5
主营业务
- 报告编制
- 可行性报告
- 商业计划书
- 项目建议书
- 立项申请报告
- 稳评报告
- 能评报告
- 项目方案
- IPO募投可研
- 项目申请报告
- 企业融资报告
- 规划设计
- 乡村振兴规划
- 特色小镇规划
- 产业规划
- 文化旅游
- 十四五规划
- 园区规划
- 田园综合体
- 乡村旅游
- 康养产业
- 景观设计
- 科技成果评价
- 科技成果评价
- 项目立项评估
- 项目结题评价
- 知识产权评估
- 成果价值评估
- 人才团队评价
- 扶持资金申请
- 农业资金申请
- 发改委资金申请
- 工信资金申请
- 科技资金申请
- 网站地图

