CN106222226A - 制备β‑胡萝卜素晶体的方法 - Google Patents
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Abstract
制备β‑胡萝卜素晶体的方法,包括如下步骤:(1)将微生物菌种接种发酵,(2)将发酵液进行固液分离,得到湿菌体;(3)湿菌体干燥后得到干菌体;(4)使用有机溶剂对干菌体进行萃取;(5)固液分离后得到萃取液;(6)萃取液蒸发结晶得到结晶母液;(7)结晶母液经过固液分离,得到粗湿晶体;(8)粗湿晶体经有机溶剂洗涤后,真空干燥得到β‑胡萝卜素晶体;步骤(3)、(4)、(6)的一个或多个步骤中,添加有抗氧化剂。本发明在干燥、固液分离和蒸发结晶的步骤中,部分或者全部添加抗氧化剂,降低了提取过程中β‑胡萝卜素的损失,提升了β‑胡萝卜素的收率,同时制得的β‑胡萝卜素晶体纯度更高,品质更好。
Description
技术领域
本发明涉及制备β-胡萝卜素晶体的方法,尤其是一种微生物来源的β-胡萝卜素晶体的制备方法。
背景技术
类胡萝卜素是一种广泛存在于植物、动物、微生物中,与人体的健康密切相关的营养物质,它主要包括β-胡萝卜素、番茄红素、叶黄素等。类胡萝卜素不仅具有抗癌、抗氧化等很高的药用价值,而且还是人体维生素A的重要来源。类胡萝卜素作为食品添加剂和营养增强剂,已经得到FDA、欧洲共同体、WHO等国际组织的认可,近年来更是被广泛地应用于医药、食品、保健品及化妆品等领域。
天然的类胡萝卜素主要来自于植物。但是,植物性原料存在供应不足,含量低等缺点,无法在工业上进行大规模利用。微生物具有生长繁殖快、含量高、不受季节性影响等优点,因此,利用微生物发酵生产类胡萝卜素是一种理想的方法。
目前,提取三孢布拉霉菌中的类胡萝卜素的主要工艺包括:湿菌体与水混合经高压均质提取,湿、干菌体与有机溶剂提取。得到粗提物后,分离纯化等步骤得到高含量的晶体。中国专利第01804173.6号公开了一种类胡萝卜素晶体的分离,采用湿菌体与水混合后经高压均质机均质破碎提取类胡萝卜素的混合物,再用乙醇、盐水洗涤混合物。此方法提取类胡萝卜素时的温度高,极易造成类胡萝卜素氧化降解,且分离纯化困难,收率极低。中国专利申请第201210180281.4号公开了一种采用高压蒸汽破壁提取β-胡萝卜素的方法。但是,此方法使用的温度和压力都较高,容易使β-胡萝卜素氧化,造成产品收率低,且影响产品的品质。
现有的以微生物发酵的方式制备β-胡萝卜素晶体大都存在以下缺点:干燥或提取过程中需要经高温处理,极易造成类胡萝卜素的见光、氧化降解,造成收率低,产品品质差。因此,需要考虑一种改良的方式来避免类胡萝卜素在制备过程中的损失。
发明内容
本发明的目的是提供一种能降低β-胡萝卜素氧化、提高收率和品质的制备β-胡萝卜素晶体的方法。
为实现上述目的,本发明的制备β-胡萝卜素晶体的方法,包括如下步骤:
(1) 将微生物菌种接种发酵,
(2) 将发酵液进行固液分离,得到湿菌体;
(3) 将湿菌体干燥后得到干菌体;
(4) 使用有机溶剂对干菌体进行萃取
(5) 固液分离后得到萃取液;
(6) 萃取液经蒸发结晶得到结晶母液;
(7) 结晶母液经过固液分离,得到粗湿晶体;
(8) 粗湿晶体经有机溶剂洗涤后,真空干燥得到β-胡萝卜素晶体;
步骤(3)、(4)、(6)的至少一个步骤中,加入抗氧化剂。
如前所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,步骤(1)中,微生物菌种为三孢布拉霉、杜氏盐藻或酵母。
如前所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,步骤(3)中,抗氧化剂的添加量为湿菌体重量的0.1%~5%。
如前所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,步骤(4)或(6)中,抗氧化剂的添加量为干菌体重量的0.1%~5%。
如前所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,步骤(4)中,干菌体与有机溶剂质量体积比为1:3-1:30。
如前所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,步骤(4)中,萃取同时使用机械破碎的工艺,机械破碎后菌体的平均粒径不高于300μm。
如前所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,步骤(4)中,有机溶剂为己烷、二氯甲烷、石油醚、乙酸乙酯或丙酮。
本发明制备β-胡萝卜素的方法具有以下有益效果:由于β-胡萝卜素氧化降解主要生成一系列挥发性致香物质,如β-紫罗兰酮、二氢猕猴桃内酯、异佛尔酮、氧化异佛尔酮等。这些氧化降解产物的大量存在对β-胡萝卜素的纯化存在较大影响,会影响β-胡萝卜素的纯度,因此在干燥、固液分离和蒸发结晶的过程中,部分或者全部添加抗氧化剂,既降低了提取过程中β-胡萝卜素的损失,提升了β-胡萝卜素的收率,又能制得纯度更高,品质更好的β-胡萝卜素晶体。
具体实施方式
下面结合具体实例,对本发明作进一步的详细说明。
收率计算及检测纯度的标准或者方法
1、菌体重β-胡萝卜素含量的的检测方法:准确称取0.01~0.03g样品,精确0.0001g,
经玻璃匀浆器破壁后,用乙酸乙酯提取,反复抽提至样品完全无色,定容到25ml。再用
移液管取1ml稀释至一定的倍数后定容。以乙酸乙酯为参比,将定容后的溶液倒入比色
皿中,在455 nm±2 nm 范围内的最大吸收波长处测定吸光度,然后根据β-胡萝卜素标准
曲线计算出菌体中的β-胡萝卜素含量。
2、β-胡萝卜素提取率的计算方法:
提取率(%)=m 1 / (m 2* w)
式中:m 1 :得到β-胡萝卜素晶体重量;
m 2 :β-胡萝卜素干菌体的重量;
w:β-胡萝卜素干菌体中β-胡萝卜素的含量。
3、β-胡萝卜素晶体纯度的检测方法:参照GB 28310-2012 食品安全国家标准 食品添加剂 β-胡萝卜素(发酵法) 。
实施例1
以杜氏盐藻为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将杜氏盐藻接种发酵,将发酵液离心得到水量为75.7%湿菌体,
2)取1kg湿菌体,向湿菌体中加入1g二丁基羟基甲苯(抗氧化剂),并混合均匀,真空干燥得到269.3g干菌体,真空干燥条件为:温度80℃,负压-0.085MPa。
3)取200g上述干燥的菌体,加入到3L的四颈烧瓶中,并加入600mL二氯甲烷,用高速剪切机破碎至菌体平均粒径为181um,抽滤得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣用2L二氯甲烷进行二次萃取,抽滤得到二萃萃取液。
4)合并两次萃取液,在50℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将结晶母液抽滤得到湿晶体,湿晶体用20ml乙酸乙酯洗涤,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经检测,β-胡萝卜素晶体的提取率为66.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.3%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为60.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为95.9%。
实施例2
以酵母为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将酵母接种发酵,将发酵液离心得到含水量为80.3%的湿菌体;
2)取上述10kg湿菌体,湿菌体重加入75g维生素E(抗氧化剂),充分混合搅拌均匀,经冷冻干燥得到2.17kg干菌体,冷冻干燥条件为:真空20Pa,捕集器温度为-40℃,干燥18h。
3)取1kg干菌体,投入到50L的反应釜中,再加入30L正己烷,用砂磨机循环破碎至菌体平均粒径为217um,离心分离得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣继续加入30L正己烷,在55℃萃取1h,离心得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并一萃和二萃萃取液,在43℃,-0.085MPa的条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将上述结晶母液离心分离得到湿晶体,湿晶体用500ml正己烷搅拌洗涤,再次离心得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下真空干燥2h得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜晶体收率为69.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.7%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的收率为62.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.1%。
实施例3
以酵母为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将酵母接种发酵,将发酵液离心得到含水量为80.1%的湿菌体;
2)取上述50kg湿菌体,湿菌体重加入150g维生素C棕榈酸酯(抗氧化剂),充分混合搅拌均匀,进行喷雾干燥得到20.78kg干菌体,喷雾干燥条件为:热风温度130℃,物料温度65℃,风机频率为45Hz,进料速度为5kg/h。
3)取5kg干菌体,投入到100L的反应釜中,再加入50L正己烷,用砂磨机循环破碎至菌体平均粒径为193um,离心分离得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣继续加入50L正己烷,在55℃萃取1h,离心得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并一萃和二萃萃取液,在43℃,-0.085MPa的条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将上述结晶母液离心分离得到湿晶体,湿晶体用250ml乙醇搅拌洗涤,再次离心得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下真空干燥2h得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜晶体收率为69.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.7%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的收率为61.7%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.1%。
实施例4
以三孢布拉霉菌种作为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将三孢布拉霉接种发酵,将发酵液经板框压滤后得到含水量为55.1%湿菌体,
2)取500kg湿菌体用粉碎机破碎,加入25kg对羟基苯甲酸乙酯(抗氧化剂)混合均匀,再经沸腾干燥得241.1kg干菌体,沸腾干燥条件为:热风温度120℃,物料温度55℃,风机频率50Hz。
3)取5kg上述干燥的菌体,投入到200L反应釜中,并加入100L二氯甲烷,用高剪切胶体磨循环破碎至菌体平均粒径为300um,升温至55℃搅拌萃取1h,经沉降分离后,上层萃取液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到一萃萃取液,下层湿菌渣继续加入100L石油醚,在55℃萃取1.5h,萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并两次萃取液,在48℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将结晶母液抽滤得到粗湿晶体,粗湿晶体用500ml石油醚洗涤,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜素晶体的提取率为73.3%,经检测β-胡萝卜素纯度为98.1%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为62.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.9%。
实施例5
以杜氏盐藻为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将杜氏盐藻接种发酵,将发酵液离心得到水量为75.7%湿菌体,
2)取1kg湿菌体,真空干燥得到269.3g干菌体,真空干燥条件为:温度80℃,负压-0.085MPa。
3)取200g上述干燥的菌体,向其中加入0.2g维生素E(抗氧化剂),加入到3L的四颈烧瓶中,并加入600mL乙酸乙酯,用高速剪切机破碎至菌体平均粒径为151um,抽滤得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣用2L乙酸乙酯进行二次萃取,抽滤得到二萃萃取液。
4)合并两次萃取液,在50℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将结晶母液抽滤得到湿晶体,湿晶体用20ml乙醇洗涤,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经检测,β-胡萝卜素晶体的提取率为64.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.3%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为60.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为95.9%。
实施例6
以酵母为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将酵母接种发酵,将发酵液离心得到含水量为80.5%的湿菌体;
2)取上述10kg湿菌体,充分混合搅拌均匀,经冷冻干燥得到2.07kg干菌体,冷冻干燥条件为:真空20Pa,捕集器温度为-40℃,干燥20h。
3)取1kg干菌体,投入到30L的反应釜中,加入50g二丁基羟基甲苯(抗氧化剂),再加入30L正己烷,用砂磨机循环破碎至菌体平均粒径为133um,离心分离得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣继续加入30L正己烷,在55℃萃取1h,离心得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并一萃和二萃萃取液,在43℃,-0.085MPa的条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将上述结晶母液离心分离得到湿晶体,湿晶体用250ml正己烷搅拌洗涤,再次离心得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下真空干燥2h得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜晶体收率为69.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.7%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的收率为63.3%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.1%。
实施例7
以酵母为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将酵母接种发酵,将发酵液离心得到含水量为80.1%的湿菌体;
2)取上述50kg湿菌体,充分混合搅拌均匀,进行喷雾干燥得到20.78kg干菌体,喷雾干燥条件为:热风温度130℃,物料温度65℃,风机频率为45Hz,进料速度为5kg/h。
3)取5kg干菌体,投入到100L的反应釜中,加入100g维生素C棕榈酸酯(抗氧化剂),再加入50L正己烷,用砂磨机循环破碎至菌体平均粒径为153um,离心分离得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣继续加入50L正己烷,在55℃萃取1h,离心得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并一萃和二萃萃取液,在43℃,-0.085MPa的条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将上述结晶母液离心分离得到湿晶体,湿晶体用250ml乙酸乙酯搅拌洗涤,再次离心得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下真空干燥2h得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜晶体收率为69.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.7%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的收率为63.3%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.1%。
实施例8
以三孢布拉霉菌种作为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将三孢布拉霉接种发酵,将发酵液经板框压滤后得到含水量为55.1%湿菌体,
2)取500kg湿菌体用粉碎机破碎,经沸腾干燥得233.1kg干菌体,沸腾干燥条件为:热风温度120℃,物料温度55℃,风机频率50Hz。
3)取50kg上述干燥的菌体,投入到1000L反应釜中,加入1kg迷迭香(抗氧化剂),并加入500L石油醚,用高剪切胶体磨循环破碎至菌体平均粒径为231um,升温至55℃搅拌萃取1h,经沉降分离后,上层萃取液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到一萃萃取液,下层湿菌渣继续加入500L石油醚,在55℃萃取1.5h,萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并两次萃取液,在48℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将结晶母液抽滤得到粗湿晶体,粗湿晶体用5L乙醇,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜素晶体的提取率为73.3%,经检测β-胡萝卜素纯度为98.1%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为62.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.9%。
实施例9
以杜氏盐藻为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将杜氏盐藻接种发酵,将发酵液离心得到水量为75.9%湿菌体,
2)取1kg湿菌体,真空干燥得到267.3g干菌体,真空干燥条件为:温度80℃,负压-0.085MPa。
3)取200g上述干燥的菌体,加入到3L的四颈烧瓶中,并加入600mL二氯甲烷,用高速剪切机破碎至菌体平均粒径为181um,抽滤得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣用2L二氯甲烷进行二次萃取,抽滤得到二萃萃取液。
4)合并两次萃取液,向其中加入0.2g维生素E(抗氧化剂),在50℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将结晶母液抽滤得到湿晶体,湿晶体用50ml乙醇洗涤,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经检测,β-胡萝卜素晶体的提取率为64.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.3%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为60.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为95.9%。
实施例10
以酵母为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将酵母接种发酵,将发酵液离心得到含水量为80.3%的湿菌体;
2)取上述10kg湿菌体,充分混合搅拌均匀,经冷冻干燥得到2.1kg干菌体,冷冻干燥条件为:真空20Pa,捕集器温度为-40℃,干燥20h。
3)取1kg干菌体,投入到30L的反应釜中,再加入30L正己烷,用砂磨机循环破碎至菌体平均粒径为300um,离心分离得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣继续加入30L正己烷,在55℃萃取1h,离心得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并一萃和二萃萃取液,加入50g二丁基羟基甲苯(抗氧化剂),在43℃,-0.085MPa的条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将上述结晶母液离心分离得到湿晶体,湿晶体用250ml乙酸乙酯搅拌洗涤,再次离心得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下真空干燥2h得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜晶体收率为69.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.7%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的收率为63.3%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.1%。
实施例11
以酵母为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将酵母接种发酵,将发酵液离心得到含水量为80.9%的湿菌体;
2)取上述50kg湿菌体,充分混合搅拌均匀,进行喷雾干燥得到20.78kg干菌体,喷雾干燥条件为:热风温度130℃,物料温度65℃,风机频率为45Hz,进料速度为5kg/h。
3)取5kg干菌体,投入到100L的反应釜中,再加入50L正己烷,用砂磨机循环破碎至菌体平均粒径为300um,离心分离得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣继续加入50L正己烷,在55℃萃取1h,离心得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并一萃和二萃萃取液,加入100g维生素C棕榈酸酯(抗氧化剂),在43℃,-0.085MPa的条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将上述结晶母液离心分离得到湿晶体,湿晶体用250ml正己烷搅拌洗涤,再次离心得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下真空干燥2h得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜晶体收率为69.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.7%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的收率为63.3%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.1%。
实施例12
以三孢布拉霉菌种作为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将三孢布拉霉接种发酵,将发酵液经板框压滤后得到含水量为55.1%湿菌体,
2)取500kg湿菌体用粉碎机破碎,经沸腾干燥得233.1kg干菌体,沸腾干燥条件为:热风温度120℃,物料温度55℃,风机频率50Hz。
3)取50kg上述干燥的菌体,投入到2000L反应釜中,并加入1000L石油醚,用高剪切胶体磨循环破碎至菌体平均粒径为231um,然后升温至55℃,萃取1h,经沉降分离后,上层萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到一萃萃取液,向下层湿菌渣中继续加入600L石油醚,在55℃萃取1.5h,萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并两次萃取液,加入2kg迷迭香(抗氧化剂),在48℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将结晶母液抽滤得到粗湿晶体,粗湿晶体用10L乙酸乙酯洗涤,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜素晶体的提取率为73.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为98.1%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为61.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.9%。
实施例13
以三孢布拉霉菌种作为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将三孢布拉霉接种发酵,将发酵液经板框压滤后得到含水量为55.1%湿菌体,
2)取500kg湿菌体用粉碎机破碎,经沸腾干燥得233.1kg干菌体,沸腾干燥条件为:热风温度120℃,物料温度55℃,风机频率50Hz。
7)取200kg上述干燥的菌体,投入到5000L反应釜中,并加入2000L石油醚,用高剪切胶体磨循环破碎至菌体平均粒径为231um,然后升温至55℃,萃取1h,经沉降分离后,上层萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到一萃萃取液,向下层湿菌渣中继续加入2000L石油醚,在55℃萃取1.5h,萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到二萃萃取液和湿菌渣。
3)合并两次萃取液,加入5kg对羟基苯甲酸乙酯(抗氧化剂),在48℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
4)将结晶母液抽滤得到粗湿晶体,粗湿晶体用500ml二氯甲烷洗涤,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜素晶体的提取率为73.3%,经检测β-胡萝卜素纯度为98.1%。
5)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为62.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.9%。
实施例14
以杜氏盐藻为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将杜氏盐藻接种发酵,将发酵液离心得到水量为75.7%湿菌体,
2)取1kg湿菌体,加入0.5g二丁基羟基甲苯(抗氧化剂),混合均匀,真空干燥得到261.3g干菌体,真空干燥条件为:温度80℃,负压-0.085MPa。
3)取200g上述干燥的菌体,加入到3L的四颈烧瓶中,再加入0.5g维生素E(抗氧化剂),加入600mL二氯甲烷,用高速剪切机破碎至菌体平均粒径为181um,抽滤得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣用2L二氯甲烷进行二次萃取,抽滤得到二萃萃取液。
4)合并两次萃取液,在50℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将结晶母液抽滤得到湿晶体,湿晶体用20ml二氯甲烷洗涤,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经检测,β-胡萝卜素晶体的提取率为64.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.3%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为60.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为95.9%。
实施例15
以酵母为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将酵母接种发酵,将发酵液离心得到含水量为80.9%的湿菌体;
2)取上述10kg湿菌体,加入50gVc棕榈酸酯(抗氧化剂),充分混合搅拌均匀,进行喷雾干燥得到2.18kg干菌体,喷雾干燥条件为:热风温度130℃,物料温度65℃,风机频率为45Hz,进料速度为5kg/h。
3)取2kg干菌体,投入到50L的反应釜中,再加入20L正己烷,用砂磨机循环破碎至菌体平均粒径为300um,再在550搅拌萃取1h,离心分离得到一萃萃取液和湿菌渣,湿菌渣继续加入20L正己烷,在55℃萃取1h,离心得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并一萃和二萃萃取液,加入50g迷迭香(抗氧化剂),在43℃,-0.085MPa的条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将上述结晶母液离心分离得到湿晶体,湿晶体用250ml正己烷搅拌洗涤,再次离心得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下真空干燥2h得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜晶体收率为69.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为97.7%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的收率为63.3%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.1%。
实施例16
以三孢布拉霉菌种作为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
1)将三孢布拉霉接种发酵,将发酵液经板框压滤后得到含水量为55.1%湿菌体,
2)取50kg湿菌体用粉碎机破碎,经沸腾干燥得23.1kg干菌体,沸腾干燥条件为:热风温度120℃,物料温度55℃,风机频率50Hz。
3)取10kg上述干燥的菌体,投入到200L反应釜中,再加入250g对羟基苯甲酸乙酯(抗氧化剂),并加入100L石油醚,用高剪切胶体磨循环破碎至菌体平均粒径为231um,然后升温至55℃,萃取1h,经沉降分离后,上层萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到一萃萃取液,向下层湿菌渣中继续加入100L石油醚,在55℃萃取1.5h,萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到二萃萃取液和湿菌渣。
4)合并两次萃取液,加入250g维生素E(抗氧化剂),在48℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
5)将结晶母液抽滤得到粗湿晶体,粗湿晶体用2L二氯甲烷洗涤,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜素晶体的提取率为73.3%,经检测β-胡萝卜素纯度为98.1%。
6)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为62.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.9%。
实施例17
以三孢布拉霉菌种作为发酵菌种,依次按下列步骤操作:
7)将三孢布拉霉接种发酵,将发酵液经板框压滤后得到含水量为55.1%湿菌体,
8)取500kg湿菌体用粉碎机破碎,加入2.5kg二丁基强基甲苯(抗氧化剂),混合均匀,经沸腾干燥得233.1kg干菌体,沸腾干燥条件为:热风温度120℃,物料温度55℃,风机频率50Hz。
8)取200kg上述干燥的菌体,投入到5000L反应釜中,加入1kg维生素E(抗氧化剂),并加入2000L石油醚,用高剪切胶体磨循环破碎至菌体平均粒径为231um,然后升温至55℃,萃取1h,经沉降分离后,上层萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到一萃萃取液,向下层湿菌渣中继续加入2000L石油醚,在55℃萃取1.5h,萃取混合液用5um袋式过滤器和0.5um滤棒过滤器过滤得到二萃萃取液和湿菌渣。
9)合并两次萃取液,加入1kg对羟基苯甲酸乙酯(抗氧化剂),在48℃,-0.08MPa条件下蒸发结晶,得到结晶母液。
10)将结晶母液抽滤得到粗湿晶体,粗湿晶体用500ml二氯甲烷洗涤,再次抽滤得到湿晶体,湿晶体在80℃,-0.085MPa条件下,真空干燥2h,得到成品类胡萝卜素晶体。经计算类胡萝卜素晶体的提取率为80.1%,经检测β-胡萝卜素纯度为99.1%。
11)按上述相同的工艺,不添加抗氧化剂进行对照试验,经计算β-胡萝卜素晶体的提取率为61.9%,经检测β-胡萝卜素纯度为96.9%。
本发明制备β-胡萝卜素的方法具有以下有益效果:在干燥、固液分离和蒸发结晶的步骤中,部分或者全部添加抗氧化剂,降低了提取过程中β-胡萝卜素的损失,提升了β-胡萝卜素的收率,同时制得的β-胡萝卜素晶体纯度更高,品质更好。
本发明中所提及的抗氧化剂,不局限于实施例中所列举的类型,其他在使用中具有相同效果的产品均属于本发明的保护范围。
Claims (9)
1.制备β-胡萝卜素晶体的方法,包括如下步骤:
(1) 将微生物菌种接种发酵,
(2) 将发酵液进行固液分离,得到湿菌体;
(3) 湿菌体干燥后得到干菌体;
(4) 使用有机溶剂对干菌体进行萃取;
(5) 固液分离后得到萃取液;
(6) 萃取液蒸发结晶得到结晶母液;
(7) 结晶母液经过固液分离,得到粗湿晶体;
(8) 粗湿晶体经有机溶剂洗涤后,真空干燥得到β-胡萝卜素晶体;
其特征在于:步骤(3)、(4)、(6)的一个或多个步骤中,添加有抗氧化剂。
2.根据权利要求1所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,其特征在于:步骤(1)中,微生物菌种为三孢布拉霉、杜氏盐藻或酵母。
3.根据权利要求1所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,其特征在于:步骤(3)中,抗氧化剂的添加量为湿菌体重量的0.1%~5%。
4.根据权利要求1所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,其特征在于:步骤(4)和(6)中,抗氧化剂的添加量为干菌体重量的0.1%~5%。
5.根据权利要求1所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,其特征在于:所述抗氧化剂为二丁基羟基甲苯、对羟基苯甲酸乙酯、维生素C棕榈酸酯、维生素E或迷迭香。
6.根据权利要求1所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,其特征在于:步骤(4)中,干菌体与有机溶剂质量体积比为1:3-1:30。
7.根据权利要求1所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,其特征在于:步骤(4)中,萃取同时使用机械破碎,机械破碎后菌体的平均粒径不高于300μm。
8.根据权利要求1所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,其特征在于:步骤(4)中,有机溶剂为己烷、二氯甲烷、石油醚、乙酸乙酯或丙酮。
9.根据权利要求1所述的制备β-胡萝卜素晶体的方法,其特征在于:步骤(5)中,将固液分离后得到的湿菌渣经重复萃取得到萃取液,将所有萃取液合并。
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---|---|---|---|---|
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Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101870668A (zh) * | 2009-04-24 | 2010-10-27 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 从三孢布拉霉菌发酵液中制备β-胡萝卜素的方法 |
Family Cites Families (3)
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---|---|---|---|---|
JP5090611B2 (ja) * | 2003-09-11 | 2012-12-05 | 東ソー株式会社 | 発酵法によるカロテノイドの製造法 |
CN104557648A (zh) * | 2014-12-23 | 2015-04-29 | 嘉必优生物工程(武汉)有限公司 | 制备β-胡萝卜素的方法 |
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Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101870668A (zh) * | 2009-04-24 | 2010-10-27 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 从三孢布拉霉菌发酵液中制备β-胡萝卜素的方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
戴德慧等: "富含β-胡萝卜素的菌体饲料制备工艺研究", 《饲料工业》 * |
石斌等: "利用盐生杜氏藻提取β-胡萝卜素", 《精细化工》 * |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018028402A1 (zh) * | 2016-08-09 | 2018-02-15 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 制备β-胡萝卜素晶体的方法 |
WO2018028405A1 (zh) * | 2016-08-09 | 2018-02-15 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 制备β-胡萝卜素晶体的方法 |
WO2018028404A1 (zh) * | 2016-08-09 | 2018-02-15 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 制备β-胡萝卜素晶体的方法 |
WO2018028406A1 (zh) * | 2016-08-09 | 2018-02-15 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 制备β-胡萝卜素晶体的方法 |
WO2018028403A1 (zh) * | 2016-08-09 | 2018-02-15 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 制备β-胡萝卜素晶体的方法 |
CN112961897A (zh) * | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 衢州市锦润化工有限公司 | 一种天然β-胡萝卜素发酵生产工艺 |
CN114133348A (zh) * | 2021-11-09 | 2022-03-04 | 湖北广济药业股份有限公司 | 一种高纯度全反式β-胡萝卜素的提取方法 |
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