CN109645230A - 一种松香溶解液抑菌剂及其制备方法和应用 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种松香溶解液抑菌剂及其制备方法和应用,所述松香溶解液是指松香在添加了碱性物质的乙醇水溶液中的溶解液。本发明的优点在于松香溶解液抑菌剂中松香的溶解速率快、溶解量大,且具有较好的抑菌效果,特别是对金黄色葡萄球菌有明显抑制作用,并且对人和动物体基本无毒副作用,可以产生天然的植物芳香,也具有一定的收敛作用,可作为一种安全有效的理想抑菌添加剂,尤其适合用作动物饲料添加剂。

Description

一种松香溶解液抑菌剂及其制备方法和应用
技术领域
本发明涉及抑菌剂和生物饲料技术领域,具体涉及一种松香溶解液抑菌剂及其制备方法和应用。
背景技术
松香是我国的再生性天然优势生物质资源,其主要成分是具有菲环骨架的二萜树脂酸。松香树脂酸衍生物具有广泛的生物活性,比如抑菌性,在医药、农药等方面有着重要的用途。但是,自然界中存在的松香是块状且依附在树上的,质地较为坚硬,颜色为褐色的固体,其在各类溶剂中的溶解时结晶倾向大,会析出一部分形成絮状物或沉淀小颗粒,从而影响松香的抑菌效果。
发明内容
本发明的目的在于提供一种松香溶解液抑菌剂及其制备方法和应用,其大幅度提高了松香的溶解度,且溶解液具有较好的抑菌性,应用作饲料添加剂效果上佳。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:
一种松香溶解液抑菌剂,所述松香溶解液是指松香在添加了碱性物质的乙醇水溶液中的溶解液。
进一步改进在于,所述碱性物质选用弱碱性物质。
进一步改进在于,所述弱碱性物质选用Na2CO3
进一步改进在于,松香溶解液中,乙醇水溶液中乙醇与水的体积比为2:3,且所述Na2CO3的添加浓度为0.35mol/L。
一种松香溶解液抑菌剂的制备方法,步骤包括
(1)将松香块研磨成粉末状后,加入到纯水中,充分搅拌至形成草绿色的A液;
(2)在A液中加入固体Na2CO3,充分搅拌至形成颜色无明显变化的B液;
(3)在B液中加入无水乙醇,充分搅拌至形成黑褐色的溶解液,即得松香溶解液抑菌剂。
进一步改进在于,步骤还包括在形成黑褐色的溶解液后,对溶解液进行研磨。
一种松香溶解液抑菌剂在动物饲料中的应用。
本发明的有益效果在于:松香溶解液抑菌剂中松香的溶解速率快、溶解量大,且具有较好的抑菌效果,特别是对金黄色葡萄球菌有明显抑制作用,并且对人及动物机体体基本无毒副作用,可以产生天然的植物芳香,也具有一定的收敛作用,可作为一种安全有效的理想抑菌添加剂,适合用作动物饲料添加剂,同时,还可作为外用护肤品添加剂使用。
附图说明
图1为松香溶解度随因素A变化的盒形图;
图2为松香溶解度随因素B变化的盒形图;
图3为松香溶解液对大肠杆菌的抑制实验效果图;
图4为松香溶解液对金黄色葡萄球菌的抑制实验效果图。
具体实施方式
下面结合附图对本申请作进一步详细描述,有必要在此指出的是,以下具体实施方式只用于对本申请进行进一步的说明,不能理解为对本申请保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本申请作出一些非本质的改进和调整。
实施例1
一种松香溶解液抑菌剂,所述松香溶解液是指松香在添加了碱性物质的乙醇水溶液中的溶解液,其中碱性物质选用Na2CO3,其制备方法为:将松香块研磨成粉末状后,加入到纯水中,充分搅拌至形成草绿色的A液;在A液中加入固体Na2CO3,充分搅拌至形成颜色无明显变化的B液;在B液中加入无水乙醇,充分搅拌至形成黑褐色的溶解液,对溶解液进行研磨,即得松香溶解液抑菌剂。
实施例2
一种松香溶解液抑菌剂,所述松香溶解液是指松香在添加了碱性物质的乙醇水溶液中的溶解液,其中碱性物质选用NaHCO3,其制备方法为:将松香块研磨成粉末状后,加入到纯水中,充分搅拌至形成草绿色的A液;在A液中加入固体NaHCO3,充分搅拌至形成颜色无明显变化的B液;在B液中加入无水乙醇,充分搅拌至形成黑褐色的溶解液,对溶解液进行研磨,即得松香溶解液抑菌剂。
(1)以实施例1为例,通过改变其中水和乙醇的体积比以及Na2CO3的加入量,探究松香溶解液抑菌剂中松香的溶解效果,得到下表:
表1:松香的溶解试验现象与结果
参照表1,总的分析,每一组溶解实验中松香均能被溶解或大部分被溶解,且均得到了黑褐色溶液,说明松香在添加了Na2CO3的乙醇水溶液中能被溶解。具体的分析,第18试验组的松香溶解度最大,即加入水和乙醇的体积比为2:3,碳酸钠浓度为0.35mol/L,30mL混合液可溶解松香质量达2.40g。同时,第15、16和17试验组的松香溶解度较大,混合液可溶解松香质量均大于等于2.00g。
接着,分析因素A(水和乙醇的体积比)和因素B(碳酸钠量)对溶解度的影响:
表2:松香的溶解试验数据表
表3:松香的溶解试验的方差分析表
来源 自由度 平方和 均方 F值 P值
A 1 4.621 4.621 96.01 <0.0001
B 2 1.586 0.793 16.48 0.0002
误差 14 0.674 0.048
表4:因素A的的多重比较
表5:因素B的多重比较
表2列举了松香的溶解试验数据表,表3给出了松香的溶解试验的方差分析表,从表的最后一列可以看出,两个因素A(水和乙醇的体积比)和因素B(碳酸钠)的P值均小于0.01,说明在显著性水平0.01下,因素A和因素B对松香的溶解度有显著性影响。再结合图1和图2所示,分别绘制了松香溶解度随因素变化的盒形图,由图可知因素A和B均受水平条件的影响。为了寻找最佳生产条件,利用图凯(Tukey)法进行多重比较,具体结果见表4和表5。由表4和表5可知,因素A和因素B的优水平分别为2:3和0.45g。
在得到最佳溶解条件后,为了比较乙醇+碱+水与其他类溶剂的松香溶解效果,进行以下对比实验:
分别称取5份松香,每份均为2.3g,其中两份采用上述实施例1和实施例2的溶剂及溶解方法,进行溶解实验,另外三份分别选用丙酮、乙醚、乙醇(不添加任何碱以及水)作为溶剂,进行溶解对比实验,观察各溶解液的溶解状况,并制成下表:
表6:松香的溶解试验现象与结果
从表6可以看出,同样体积的溶剂,第1组和第2组中2.3g松香均完全被溶解,而第3组和第4组中松香均部分被溶解,说明乙醇+碱+水的溶剂相对于其他类型溶剂,松香溶解度较大;另外,第5组中松香部分被溶解,说明添加碱水的乙醇溶剂相对于普通乙醇溶剂,松香溶解度得到提高。
(2)研究松香溶解液的抑菌效果。
试验分别设计了六组松香浓度梯度来探究其抑菌效果,分别是0,50μg/mL,75μg/mL,100μg/mL,200μg/mL和300μg/mL,以饱和松香溶解液,用移液枪将其稀释到上述浓度梯度,依次加入到LB培养基中。为了防止碳酸钠对指示菌的抑制作用,试验设置了一组松香浓度为0的溶解液对照组(此时碳酸钠的浓度用的是0.35mol/L)。以高压蒸汽灭菌,倒平板后进行接菌试验。因为日常生活中常见致病菌多为金黄色葡萄球菌和大肠杆菌,而皮肤感染致病菌主要是金黄色葡萄球菌,所以抑菌试验选用的两组菌分别为大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,稀释倍数为10-7。各组接菌后置恒温箱培养24h,观察菌落生长情况。
如图3所示,经恒温培养24h后,各浓度梯度松香实验组、空白组和对照组大肠杆菌菌落生长均良好。试验表明,松香溶解液对大肠杆菌无抑菌作用。
如图4所示,经恒温培养24h后,空白组和对照组金黄色葡萄球菌菌落生长良好;实验组中随着松香浓度梯度增加,菌落生长逐渐减少,当松香浓度大于100μg/mL基本无菌落生长。试验表明,碳酸钠对金黄色葡萄球菌无抑菌作用;松香对金黄色葡萄球菌抑菌作用与其浓度呈正相关。
本发明制得的松香溶解液抑菌剂中松香溶解量达到最大,且添加的碱性物质并不会对松香产生抑制作用,松香的抑菌效果能充分发挥出来。加上松香为天然树脂,几乎无毒副作用,其作为动物饲料的抑菌添加剂具有较好的市场前景。当然,松香溶解液抑菌剂同样可应用于其他领域,例如用于家具行业的驱虫杀菌,用于护肤品等。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种松香溶解液抑菌剂,其特征在于:所述松香溶解液是指松香在添加了碱性物质的乙醇水溶液中的溶解液。
2.根据权利要求1所述的一种松香溶解液抑菌剂,其特征在于:所述碱性物质选用弱碱性物质。
3.根据权利要求2所述的一种松香溶解液抑菌剂,其特征在于:所述弱碱性物质选用Na2CO3
4.根据权利要求3所述的一种松香溶解液抑菌剂,其特征在于:松香溶解液中,乙醇水溶液中乙醇与水的体积比为2:3,且所述Na2CO3的添加浓度为0.35mol/L。
5.一种松香溶解液抑菌剂的制备方法,其特征在于:步骤包括
(1)将松香块研磨成粉末状后,加入到纯水中,充分搅拌至形成草绿色的A液;
(2)在A液中加入固体Na2CO3,充分搅拌至形成颜色无明显变化的B液;
(3)在B液中加入无水乙醇,充分搅拌至形成黑褐色的溶解液,即得松香溶解液抑菌剂。
6.根据权利要求5所述的一种松香溶解液抑菌剂的制备方法,其特征在于:还包括在形成黑褐色的溶解液后对溶解液进行研磨的步骤。
7.一种如权利要求1-4任一项所述的松香溶解液抑菌剂在动物饲料中的应用。
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