Фенольные кислоты являются важными фитохимическими веществами, которые присутствуют в цельных зернах. Они обладают биологически активными свойствами, такими как антиоксидантные защитные функции. Эта работа была направлена на представление информации об обобщенном методе идентификации ВЭЖХ, оценке общего фенольного содержания и определении антиоксидантной способности фенольных кислот в зерновых и бобовых культурах.
Фенольные кислоты представляют собой класс органических соединений, которые несут как фенольную группу, так и карбоновую группу. Они содержатся в зернах и концентрируются в отрубях злаков или семенной оболочке бобовых. Они обладают антиоксидантными свойствами, которые вызвали большой исследовательский интерес в последние годы, об их потенциальных антиоксидантных защитных функциях здоровья. В данной работе представлен обобщенный метод экстракции свободных растворимых фенольных кислот из цельного зерна и анализа их антиоксидантной способности. Было использовано пять образцов цельного зерна, включающих два зерновых (пшеница и желтая кукуруза) и три бобовых (коровий горох, фасоль почек и соя). Зерна перемалывали в муку, а их свободные растворимые фенольные кислоты извлекали с использованием водного метанола. Затем соединения были идентифицированы с помощью жидкого хроматографа высокого давления (ВЭЖХ). Метод Фолина-Чокалтеу был использован для определения их общего фенольного содержания, в то время как их антиоксидантные способности были определены с использованием анализа радикальной поглотительной способности DPPH, эквивалентной антиоксидантной способности Тролокса (TEAC) и абсорбционной способности кислородных радикалов (ORAC). Выявленные фенольные кислоты включали ванильную, кофейную, п-кумаровую и феруловую кислоты. Ванильная кислота была идентифицирована только в коровьем горохе, в то время как кофейная кислота была идентифицирована только в почечных бобах. p-кумаровая кислота была идентифицирована в желтой кукурузе, коровьем горохе и сое, в то время как феруловая кислота была идентифицирована во всех образцах. Феруловая кислота была преобладающей фенольной кислотой. Общая концентрация фенольных кислот в образцах снижалась в следующем порядке: соевый > коровий горох > желтая кукуруза = фасоль > пшеницы. Общая антиоксидантная способность (сумма значений анализов DPPH, TEAC и ORAC) снизилась следующим образом: соевые > почечные бобы > желтая кукуруза = коровий горох > пшеница. Это исследование пришло к выводу, что анализ ВЭЖХ, а также анализы DPPH, TEAC и ORAC предоставляют полезную информацию о составе фенольных кислот и антиоксидантных свойствах цельных зерен.
Фенольные кислоты являются одними из наиболее важных фитохимических веществ, изучаемых в растениях, из-за жизненно важной роли, которую они играют в защите растений от травоядных и грибковых инфекций, а также в поддержании структурной поддержки и целостности в тканях растений 1,2. Их много в отрубях злаков и семенной оболочке бобовых3. Структурно они делятся на две группы: гидроксибензойные кислоты (рис. 1) и гидроксикоричные кислоты (рис. 2). Общие гидроксибензойные кислоты в зерновых и бобовых включают галловую, п-гидроксибензойную, 2,4-дигидроксибензойную, протокатеховую, ванильную и сиринговую кислоты, в то время как общие гидроксикоричные кислоты включают кофейную, п-кумаровую, феруловую и синаповую кислоты3. Фенольные кислоты также обладают антиоксидантными свойствами, поскольку они способны поглощать свободные радикалы, которые вызывают окислительную прогорклость в жирах, а также инициировать и распространять индуцированный радикалами окислительный стресс в физиологических системах 4,5. Из-за этой жизненно важной физиологической роли в качестве антиоксидантов они являются предметом недавних исследований. Это связано с тем, что при употреблении в качестве компонентов растительной пищи они могут оказывать антиоксидантную защиту.
Зерновые и зерновые продукты являются основными источниками углеводной пищи для людей и животных во всем мире6. Зерновые включают пшеницу, рис, кукурузу (кукурузу), ячмень, тритикале, просо и сорго. Среди них кукуруза является наиболее используемой, с предполагаемым глобальным использованием 1 135,7 млн. тонн в 2019/2020 году, за которой следует пшеница с предполагаемым глобальным использованием 757,5 млн. тонн за тот же период7. Зерновые продукты являются отличными источниками энергии для потребителей, поскольку они являются богатыми источниками углеводов. Они также содержат некоторые белки, жиры, клетчатку, витамины и минералы6. В дополнение к своей питательной ценности, зерновые являются хорошими источниками фитохимических антиоксидантов, особенно фенольных кислот, которые обладают потенциалом для защиты физиологической системы от радикально-индуцированного окислительного повреждения3. Бобовые также являются хорошими источниками питательных веществ и, как правило, содержат больше белка, чем зерновые. Они также содержат витамины и минералы и используются при приготовлении различных продуктовпитания 8. Кроме того, бобовые являются хорошими источниками различных фитохимических антиоксидантов, включая фенольные кислоты, флавоноиды, антоцианы и проантоцианидины 9,10. Разные сорта злаков и бобовых могут иметь разный состав фенольной кислоты. Поэтому необходимо изучить состав фенольных кислот зерновых и бобовых культур и их сортов, чтобы узнать их потенциальную пользу для здоровья в отношении фенольных антиоксидантов.
Сообщалось о ряде анализов для измерения количества фенольных кислот в зерновых и бобовых культурах и определения их антиоксидантной активности. Наиболее распространенными методами анализа цельнозерновых фенольных кислот являются спектрофотометрия и жидкостная хроматография11. Целью данной работы была демонстрация обобщенного жидкого хроматографического метода высокого давления для определения состава свободнорастворимой фенольной кислоты и спектрофотометрических методов определения общего фенольного содержания и антиоксидантной способности некоторых цельнозерновых злаков и бобовых культур.
1. Тип образцов
2. Пробоподготовка
3. Фенольный состав
4. Общее содержание фенолов
ПРИМЕЧАНИЕ: Определить общее фенольное содержание экстрактов с помощью метода Фолина-Чокалтеу, описанного F.B. Apea-Bah et al.13.
5. Антиоксидантные анализы
ПРИМЕЧАНИЕ: Определить антиоксидантную способность зерновых экстрактов с помощью следующих трех анализов: 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH) способность к радикальному удалению; 2,2′-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновая кислота (ABTS) способность поглощать радикалы, которая также называется эквивалентной антиоксидантной способностью Тролокса (TEAC); и способностью поглощения радикалов кислорода (ORAC).
Цельные зерна были отобраны в качестве репрезентативных зерновых и бобовых, которые находят широкое применение в пищевых продуктах во всем мире. Хотя между сортами каждого зерна могут существовать различия, основное внимание в этом исследовании было уделено демонстрации обобщенного метода экстракции и анализа свободных фенольных кислот для цельных зерен. Метод экстракции был модифицирован путем существенного уменьшения количества образцов и растворителей, чтобы уменьшить количество химических веществ, которые будут выбрасываться в окружающую среду при проведении таких экспериментов. Модификация также позволяет извлекать фенольные вещества из миллиграммовых количеств цельного зерна.
Анализ ВЭЖХ дает хроматограмму составляющих фенольных кислот в образце. Каждый хроматографический пик, представляющий фенольную кислоту, может быть идентифицирован путем сравнения времени ее удержания на заранее определенной длине волны с подлинными стандартами фенольной кислоты. Ультрафиолетовые (УФ) детекторы обычно используются для идентификации фенольных кислот в диапазоне длин волн УФ. Гидроксибензойные кислоты обычно идентифицируются между 254-280 нм, в то время как гидроксикоричные кислоты обычно идентифицируются между 300-330 нм15. Детекторы фотодиодной решетки могут использоваться для сканирования всего УФ-видимого диапазона длин волн и особенно полезны для определения УФ-видимых спектров соединений, присутствующих в образцах, которые никогда не изучались. R. J. Robbins и S. R. Bean15 сообщили о следующих длинах волн для максимального поглощения для ванильной кислоты, кофейной кислоты, p-кумаровой кислоты и феруловой кислоты, соответственно: 260 нм; 325 нм; 310 нм; 325 морских миль Метод идентификации ВЭЖХ обычно приемлем для образцов известного состава фенольных кислот, время удержания которых и УФ-спектральные данные были ранее установлены. Это важно, потому что некоторые соединения могут совместно элюироваться, когда хорошее разделение не достигается на колонке. Для образцов неизвестного состава фенольной кислоты в дополнение к аутентичным стандартам идентификации используется масс-спектрометр. Опубликованная литература предоставляет полезную информацию о фенольных соединениях, которые были ранее идентифицированы в исследуемом образце или в аналогичных образцах 3,9,14. Стоит отметить, что при анализе ВЭЖХ пики фенольных кислот в хроматограмме идентифицируются только тогда, когда для сравнения доступны аутентичные стандарты. Поэтому могут быть и другие пики, которые не будут идентифицированы без соответствующих им стандартов. Это ограничение при анализе ВЭЖХ, которое может быть преодолено, когда ВЭЖХ связан с масс-спектрометром. Поэтому общая концентрация количественных фенольных кислот будет зависеть от количества идентифицированных фенольных кислот.
Метод Фолина-Чокалтеу, который был впервые опубликован В. Л. Синглтоном и Дж. А. Росси (1965)16 , представляет собой анализ на основе переноса электронов, который используется для оценки TPC анализируемоговещества 17. В его основе лежит способность анализируемого вещества восстанавливать фосфомолибдат-фосфовольфрамат в щелочной среде, тем самым превращая его из желтого в темно-синий раствор18. Затем абсорбцию полученного раствора можно измерить при 765 нм19. Реагент не специфичен только для фенольных соединений, но может вступать в реакцию с несколькими другими соединениями с восстановительными свойствами, такими как тиолы, восстанавливающие сахара и некоторые аминокислоты (например, тирозин). Поэтому предполагается, что TPC может быть использован для оценки восстановительного свойства образца или анализируемоговещества 17. Во время фенольной экстракции большинство интерферирующих соединений исключаются, и поскольку фенольные соединения являются наиболее распространенными фитохимическими веществами, анализ Фолина-Чокалтеу остается полезным методом оценки TPC образца. В большинстве образцов, фенольный состав которых неизвестен, галловая кислота используется в качестве стандарта для построения калибровочной кривой для оценки TPC. Однако не все образцы будут содержать галловую кислоту. В текущем исследовании мы использовали феруловую кислоту, чтобы сравнить ее результаты с галловой кислотой. Т-тест с двумя образцами показал, что ТПК, определяемый как эквивалент феруловой кислоты, имел значительно более высокие значения, чем ТПК, выраженный как эквивалент галловой кислоты. Поскольку мы подтвердили, что феруловая кислота присутствует во всех образцах на основе нашего анализа ВЭЖХ и других сообщенных результатов, мы будем больше склоняться к выражению результатов TPC в виде эквивалента феруловой кислоты. Полезно экспрессировать TPC относительно преобладающего составляющего фенольного соединения в образце.
Используя три различных антиоксидантных анализа, было замечено, что различные зерна по-разному реагируют в своих способностях поглощать свободные радикалы. Способность dpPH к очистке радикалов и анализ TEAC основаны на механизме переноса электронов (ET), в то время как анализ ORAC основан на механизме переноса атомов водорода (HAT)20. Таким образом, объединение трех анализов дает лучшее представление об антиоксидантной способности образца. Стоит отметить, что анализ ORAC измеряет способность образца поглощать физиологически значимый пероксиловый радикал, который в физиологической системе может вызвать перекисное окисление липидов, связанное с образованием пенных клеток и атерогенезом21,22. С другой стороны, анализы DPPH и TEAC используют радикалы, которые не имеют физиологического значения. Тем не менее, их простота использования делает их полезными в качестве быстрых методов оценки радикальной способности выборки к очистке. Анализ ORAC также хорошо сравнивается с другими антиоксидантными анализами in vitro или ex vivo, которые используют клетки и ДНК в качестве биомаркеров23.
Все описанные выше методы экстракции и идентификации свободных фенольных кислот, оценки общего содержания фенолов и определения антиоксидантных свойств не стандартизированы. Разные производители жидких хроматографических колонок рекомендуют разные системы градиентного элюирования растворителей для разделения фенольных кислот для их идентификации. Хотя метод Фолина-Чокалтеу является наиболее распространенным для оценки общего фенольного содержания образцов, разные лаборатории выполняют этот анализ по-разному. То же самое можно сказать и об антиоксидантных методах. Поэтому существует необходимость в согласовании этих методов для содействия межлабораторному сопоставлению результатов. Существует также необходимость в разработке надежных прогностических моделей, которые могут связать состав фенольных кислот с антиоксидантными свойствами, измеренными этими важными методами анализа.
Из этого исследования сделан вывод о том, что используемый метод экстракции растворителем эффективен при извлечении свободных растворимых фенольных кислот из муки цельнозерновых злаков и бобовых, тем самым облегчая их идентификацию и количественную оценку. Метод ВЭЖХ позволяет идентифицировать и количественно оценить свободные растворимые фенольные кислоты в экстрактах цельного зерна при условии наличия достоверных стандартов для сравнения. Используя три различных антиоксидантных метода: DPPH, TEAC и ORAC, антиоксидантные способности свободных растворимых фенольных экстрактов из цельных зерен могут быть эффективно определены на основе переноса атомов водорода и механизмов переноса электронов. Это исследование еще раз подтверждает, что цельные зерна различаются по составу фенольной кислоты и антиоксидантной способности. Корреляционный анализ показывает, что измеренные антиоксидантные способности связаны с составляющими фенольными кислотами в растворимых экстрактах без цельного зерна. Хотя и TEAC, и DPPH поглощают свободные радикалы механизмом переноса электронов, они по-разному коррелируют с TPC. Различия в поведении различных антиоксидантных анализов обусловливают необходимость определения антиоксидантной способности образцов с использованием различных анализов. Среди пяти изученных цельных зерен соя имеет самую высокую концентрацию фенольной кислоты и, соответственно, самую высокую антиоксидантную способность. Исследование также демонстрирует, что растворимые фенольные кислоты без цельного зерна могут быть извлечены, а их антиоксидантные способности изучены всего в 1 мл водного метанольного раствора, тем самым уменьшая количество лабораторных химических веществ, выбрасываемых в окружающую среду.
The authors have nothing to disclose.
15 mL Falcon conical centrifuge tubes | Fisher Scientific | 05-527-90 | |
2 mL Amber glass ID Surestop vial | Thermo Scientific | C5000-2W | |
2 mL Amber microcentrifuge tubes | VWR | 20170-084 | |
2,2′-Azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) | Sigma-Aldrich | 440914-100G | |
2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) (C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>N<sub>4</sub>O<sub>6</sub>S<sub>4</sub>) ≥98%, | Sigma Aldrich | A1888-2G | |
2,2-Diphenyl-1pikrylhydrazyl (DPPH) (C<sub>18</sub>H<sub>12</sub>N<sub>5</sub>O<sub>6</sub>) | Sigma Aldrich | D913-2 | |
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid (Trolox) (C<sub>14</sub>H<sub>18</sub>O<sub>4</sub>), ≥98% | Fluka Chemika | 56510 | |
9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps | Thermo Scientific | 60180-670 | |
96 well flat bottom plates | Fisher Scientific | 12565501 | |
Agilent BioTek ELx800 microplate reader | Fisher Scientific | BT-ELX800NB | |
Agilent BioTek Precision 2000 96/384 Automated Microplate Pipetting System | Fisher Scientific | N/A | |
Agilent BioTek FLx800 Microplate Fluorescence Reader | Fisher Scientific | N/A | |
Analytical balance SI-114 | Denver Instrument | SI-114.1 | |
Autosampler, Waters 717 Plus | Waters | WAT078900 | |
BD 3 mL syringe Luer-Lok Tip | BD | 309657 | |
Bransonic ultrasonic cleaner, Branson 5510 | Millipore Sigma | Z245143 | |
Corning LSE Vortex Mixer | Corning | 6775 | |
Durapore Filter (0.45 µm PVDF Membrane) | Merck Millipore Ltd | HVLP04700 | |
Durapore Membrane Filters (0.45 µm HV) | Merck Millipore Ltd | HVHP04700 | |
Eppendorf Research plus, 0.5-10 µL | Eppendorf | 3123000020 | |
Eppendorf Research plus, 0.5-5 mL | Eppendorf | 3123000071 | |
Eppendorf Research plus, 100-1000 µL | Eppendorf | 3123000063 | |
Eppendorf Research plus, 10-100 µL | Eppendorf | 3123000047 | |
Ethyl acetate, HPLC grade | Fisher Chemical | E195-4 | |
Ferulic acid standard | Sigma Aldrich | 128708-5G | |
Fluorescein | Fisher Scientific | AC119245000 | |
Folin & Ciocalteu phenol reagent | Sigma Aldrich | F9252 | |
Formic acid, 99% | Acros Organics, Janssen Pharmaceuticalaan 3a | 27048-0010 | |
Gallic acid standard | Sigma | G7384 | |
High performance liquid chromatograph (HPLC), Waters 2695 | Waters | 960402 | |
Methanol, HPLC grade | Fisher Chemical | A452-4 | |
Micro pipet tips, 0.5-10 µL | Fisherbrand | 21-197-2F | |
Microcentrifuge Sorvall Legend Micro 21 centrifuge | Thermo Scientific | 75002435 | |
Multichannel micropipette, Proline Plus, 30-300 µL | Sartorius | 728240 | |
Photodiode array detector, Waters 2996 | Waters | 720000350EN | |
Pipet tips, 1000 µL | VWR | 83007-382 | |
Pipet tips, 1-5 mL | VWR | 82018-840 | |
Potassium persulfate (K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>), ≥99.0% | Sigma Aldrich | 216224-100G | |
Potassium phosphate dibasic anhydrous (K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>) | Fisher Scientific | P288-500 | |
Potassium phosphate monobasic (KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) | Fisher Scientific | P285-500 | |
PYREX 250 mL Short Neck Boiling Flask, Round Bottom | Corning | 4321-250 | |
Reversed phase C18 Analytical Column (100 x 3 mm) Accucore aQ | Thermo Scientific | 17326-103030 | |
Roto evaporator, IKA RV 10 | IKA | 0010005185 | |
Sodium carbonate (NaCO3) anhydrous | Fisher Chemical | S263-1 | |
Sodium chloride (NaCl) | Mallinckrodt AR® | 7581 | |
Sodium phosphate dibasic anhydrous (Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>) | Fisher Scientific | BP332-500 | |
Sodium phosphate monobasic anhydrous (NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) | Fisher bioreagents | BP329-500 | |
Standardization pipet tips 0-200µL | Fisherbrand | 02-681-134 | |
Syringe Driven Filter unit (0.22 µm) | Millex®-GV | SLGVR04NL | |
Target micro-serts vial insert (400 µL) | Thermo Scientific | C4011-631 | |
Ultrapure water (Direct Q-3 UV system with pump) | Millipore | ZRQSVP030 |