CN113317503A - 一种基于蝉花子实体的降血糖组合物及其制备方法和应用 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种基于蝉花子实体的降血糖组合物及其制备方法和应用,降血糖组合物由包含以下重量份的原料组成,蝉花子实体纳米微粉30‑60份;米糠脂肪烷醇30‑50份;盐藻素10‑30份;复合维生素0.210001‑0.320002份;制备方法为:将蝉花子实体纳米微粉、复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素投入混合容器中,搅拌混匀15‑20min,得到降血糖组合物;应用为:所述降血糖组合物在制备降血糖的粉剂、片剂或滴丸中的应用。本发明的降血糖组合物可用于降低并稳定血糖,并能起到预防和控制糖尿病的效果;另外,本发明的制备方法具有步骤简单、生产成本低的优点。

Description

一种基于蝉花子实体的降血糖组合物及其制备方法和应用
技术领域
本发明涉及食品的技术领域,尤其是涉及一种基于蝉花子实体的降血糖组合物及其制备方法和应用。
背景技术
糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病,高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。长期存在的高血糖,会导致各种组织,特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。为了控制身体内的血糖,患上糖尿病的病人一生中都离不开对胰岛素的依赖或终身服药。
当今糖尿病的治疗方案,世界各国都十分推崇饮食疗法,大力强调饮食疗法的重要性,强调在饮食疗法基础上配合运动治疗、药物治疗等的整体治疗方案。由于糖尿病的终身不可愈性以及耐药性、抗药性及药品的副作用等原因,这类人群对降糖保健食品的需求量非常大。但是现有同类保健食品的降血糖效果还有待提高,这是因为现有降血糖食品主要是通过调节胰岛素和糖代谢为主,来达到稳定血糖的目的,而对于因糖代谢紊乱而导致的血糖升高无改善作用。因此,现需要对保健食品中的降血糖组合物进行改进,同时优化其制备方法和应用,以调节胰岛素和糖代谢紊乱、调节血糖,从而达到降低并稳定血糖的目的。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的第一个目的在于提供一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,其通过调节胰岛素和糖代谢紊乱、调节血糖,从而达到降低并稳定血糖的目的。
本发明的第二个目的在于提供一种基于蝉花子实体的降血糖组合物的制备方法,其具有步骤简单、生产成本低的优点。
本发明的第三个目的在于提供一种基于蝉花子实体的降血糖组合物的应用,其具有降血糖的优点。
为实现上述第一个目的,本发明提供了如下技术方案:
一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,由包含以下重量份的原料组成,蝉花子实体纳米微粉 30-60份;米糠脂肪烷醇 30-50份;盐藻素 10-30份;复合维生素 0.210001-0.320002份。
通过采用上述技术方案,蝉花子实体是蝉在土中的若虫被麦角菌科真菌大蝉草的分生孢子寄生致死的带菌尸体,即蝉花虫草产物,主要生长于亚洲的热带、亚热带地区的针阔叶混交林带,在我国长江以南多省都有野生资源,有利于产业化;通过在降血糖组合物中引入蝉花子实体纳米微粉,能有效降低血糖并治疗糖尿病肾病;米糠脂肪烷醇能增强新陈代谢、抗动脉硬化和抑制肝代谢紊乱,从而抑制肝代谢紊乱引起的肝糖原异生,进而起到抑制高血糖的作用;盐藻素是从盐藻中提取、浓缩、精制而成,其用于辅助蝉花子实体纳米微粉和米糠脂肪烷醇,预防和治疗糖尿病,并可促进正常脂类代谢、修复糖链,以起到降低血浆中的甘油三酯、明显降低血糖、减轻胰岛素抗性的作用;在上述基础上,通过添加复合维生素调节血糖,能使降血糖组合物具有更优的降血糖效果;综上所述,通过蝉花子实体纳米微粉、米糠脂肪烷醇和盐藻素协同作用,以调节胰岛素和糖代谢紊乱,并辅以复合维生素调节血糖、减轻胰岛素抗性,从而达到降低并稳定血糖的目的,能够有效控制血糖、减轻胰岛素抗性,同时对治疗糖尿病肾病、增强机体新陈代谢、抗动脉硬化、抑制肝代谢紊乱、降低血清胆固醇和甘油三酯含量及改善肝功能等有一定的作用,最终能起到预防和控制糖尿病的效果。
进一步地,所述蝉花子实体纳米微粉由包含以下重量份的原料组成,多糖 20-30份;虫草酸 15-25份;氨基酸 20-25份;生物碱 10-15份;麦角甾醇 10-15份。在上述配比下,经过纳米粉碎制得的蝉花子实体纳米微粉中所含的多糖、虫草酸、氨基酸吸收率提高了30-50%。
进一步地,所述米糠脂肪烷醇由包含以下重量份的原料组成,二十八碳脂肪烷醇40-45份;三十碳脂肪烷醇 10-15份;三十二碳脂肪烷醇 15-20份。在上述配比下,米糠脂肪烷醇的糖代谢紊乱调节效果最佳。
进一步地,所述盐藻素由包含以下重量份的原料组成,氨基酸 25-30份;天然类胡萝卜素 20-30份;盐藻多糖 15-20份;卵磷脂 15-20份;叶酸 5-10份;微量元素 1-5份。在上述配比下,盐藻素的降血糖、减轻胰岛素抗性效果最佳。
进一步地,所述复合维生素由包含以下重量份的原料组成,维生素C 0.2-0.3份;维生素D 0.000001-0.000002份;维生素E 0.01-0.02份。首先,胰岛素缺乏和血糖升高能干扰维生素C的细胞膜转运和代谢而使体内维生素C缺乏加重,后者又使糖尿病人的糖代谢与脂类代谢障碍加重并降低胰岛素的疗效,因此通过采用上述计量的维生素C能促进糖代谢正常化,有利于提高胰岛素疗效、降低胰岛素计量,并能在预防糖尿病性微血管病、白内障和动脉粥样硬化等方面起到一定效果;其次,通过给予维生素D能避免胰岛B细胞功能紊乱、减轻胰岛素抗性、降低空腹血糖升高的幅度,并能降低患二型糖尿病及糖尿病心血管并发症的风险;第三,通过给予维生素E能起到清除自由基、阻断生物膜脂质过氧化、增强还原型谷胱甘肽氧化酶活性等作用,还能改善机体对胰岛素的敏感性,使血糖、血脂水平下降,另外,通过维生素E能抑制氧化应激对组织细胞的损害,特别是抑制蛋白质氧化糖化,减轻了动脉粥样硬化及微血管病变,有助于防治糖尿病并发症。
为实现上述第二个目的,本发明提供了如下技术方案:
一种基于蝉花子实体的降血糖组合物的制备方法,包括以下步骤,S1 先将蝉花子实体进行预处理,得到干燥的蝉花子实体,然后进行粗粉碎,得到80-100目的蝉花子实体粉,再进行纳米粉碎,得到10-100nm的蝉花子实体纳米微粉;S2 在无菌条件下,取维生素C、维生素D和维生素E于非金属研钵中,研磨3-5min,得到复合维生素;S3 将S1得到的蝉花子实体纳米微粉、S2得到的复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素投入混合容器中,搅拌混匀15-20min,得到降血糖组合物。
通过采用上述技术方案,采用先粗粉碎再纳米粉碎的方式能提高降血糖组合物中蝉花子实体纳米微粉的吸收率,即蝉花子实体纳米微粉中所含的多糖、虫草酸、氨基酸吸收率提高了30-50%,再通过按照配方比例混合原料中的各组分,即可得到降血糖组合物,具有步骤简单、生产成本低的优点。
进一步地,所述预处理的具体实现方式为,用60-70℃的温水洗净,然后在80-90℃下进行微波干燥处理,干燥8-10min。微波干燥的方式能对蝉花子实体起到灭菌作用,提高降血糖组合物的食用安全性。
进一步地,所述粗粉碎的具体实现方式为,用FSJ-320型粉碎机进行粗粉碎,粉碎机转速为2000-3000r/min。采用上述方式粉碎得到的蝉花子实体粉粒径分布较为均匀。
进一步地,所述纳米粉碎的具体实现方式为,用KQW型纳米气流粉碎机进行纳米粉碎,粉碎机功率为1600kW,空气压力为0.70-0.85MPa。采用上述方式粉碎得到的蝉花子实体纳米微粉粒径分布较为均匀。
为实现上述第三个目的,本发明提供了如下技术方案:
一种基于蝉花子实体的降血糖组合物的应用,所述降血糖组合物在制备降血糖的粉剂、片剂或滴丸中的应用。
通过采用上述技术方案,便于上述组合物被人体吸收,并起到较好的降血糖作用。
综上所述,本发明的有益技术效果为:
1.通过蝉花子实体纳米微粉、米糠脂肪烷醇和盐藻素协同作用,以调节胰岛素和糖代谢紊乱,并辅以复合维生素调节血糖,从而达到降低并稳定血糖的目的,最终能起到预防和控制糖尿病的效果;
2.本发明的方法采用先粗粉碎再纳米粉碎的方式能提高降血糖组合物中蝉花子实体纳米微粉的吸收率,再通过按照配方比例混合原料中的各组分,即可得到降血糖组合物,具有步骤简单、生产成本低的优点;
3.本发明的应用便于降血糖组合物被人体吸收,并起到较好的降血糖作用。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与作用更加清楚及易于了解,下面结合具体实施方式对本发明作进一步阐述。
实施例
实施例1:为本发明公开的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,其通过以下步骤制成,
S1 制备蝉花子实体纳米微粉,先将蝉花子实体用65℃的温水洗净,然后在85℃下进行微波干燥处理,干燥9min;然后用FSJ-320型粉碎机进行粗粉碎,粉碎机转速为2500r/min,得到80-100目的蝉花子实体粉;再用KQW型纳米气流粉碎机进行纳米粉碎,粉碎机功率为1600kW,空气压力为0.70MPa,得到10-100nm的蝉花子实体纳米微粉;
S2 制备复合维生素,在无菌条件下,取0.2份维生素C、0.000001份维生素D和0.01份维生素E于非金属研钵中,研磨4min,得到复合维生素;
S3 制备降血糖组合物,将49.79份S1得到的蝉花子实体纳米微粉、S2得到的复合维生素、40份米糠脂肪烷醇、10份盐藻素投入混合容器中,搅拌混匀18min,得到降血糖组合物。
其中,蝉花子实体纳米微粉由包含以下重量份的原料组成,多糖 20份;虫草酸 15份;氨基酸 22份;生物碱 10份;麦角甾醇 15份。
米糠脂肪烷醇由包含以下重量份的原料组成,二十八碳脂肪烷醇 40份;三十碳脂肪烷醇 15份;三十二碳脂肪烷醇 20份。
盐藻素由包含以下重量份的原料组成,氨基酸 25份;天然类胡萝卜素 20份;盐藻多糖 15份;卵磷脂 20份;叶酸 5份;微量元素 3份。
另外,降血糖组合物可用于制备降血糖的粉剂、片剂或滴丸。
实施例2:为本发明公开的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,与实施例1的不同之处在于,降血糖组合物、蝉花子实体纳米微粉、复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素等原料中各组分的重量份数如表1所示。
另外,降血糖组合物通过以下步骤制成,
S1 制备蝉花子实体纳米微粉,先将蝉花子实体用70℃的温水洗净,然后在86℃下进行微波干燥处理,干燥8min;然后用FSJ-320型粉碎机进行粗粉碎,粉碎机转速为2250r/min,得到80-100目的蝉花子实体粉;再用KQW型纳米气流粉碎机进行纳米粉碎,粉碎机功率为1600kW,空气压力为0.80MPa,得到10-100nm的蝉花子实体纳米微粉;
S2 制备复合维生素,在无菌条件下,取维生素C、维生素D和维生素E于非金属研钵中,研磨5min,得到复合维生素;
S3 制备降血糖组合物,将S1得到的蝉花子实体纳米微粉、S2得到的复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素投入混合容器中,搅拌混匀15min,得到降血糖组合物。
实施例3:为本发明公开的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,与实施例1的不同之处在于,降血糖组合物、蝉花子实体纳米微粉、复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素等原料中各组分的重量份数如表1所示。
另外,降血糖组合物通过以下步骤制成,
S1 制备蝉花子实体纳米微粉,先将蝉花子实体用60℃的温水洗净,然后在80℃下进行微波干燥处理,干燥10min;然后用FSJ-320型粉碎机进行粗粉碎,粉碎机转速为2000r/min,得到80-100目的蝉花子实体粉;再用KQW型纳米气流粉碎机进行纳米粉碎,粉碎机功率为1600kW,空气压力为0.85MPa,得到10-100nm的蝉花子实体纳米微粉;
S2 制备复合维生素,在无菌条件下,取维生素C、维生素D和维生素E于非金属研钵中,研磨3min,得到复合维生素;
S3 制备降血糖组合物,将S1得到的蝉花子实体纳米微粉、S2得到的复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素投入混合容器中,搅拌混匀20min,得到降血糖组合物。
实施例4:为本发明公开的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,与实施例1的不同之处在于,降血糖组合物、蝉花子实体纳米微粉、复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素等原料中各组分的重量份数如表1所示。
另外,降血糖组合物通过以下步骤制成,
S1 制备蝉花子实体纳米微粉,先将蝉花子实体用68℃的温水洗净,然后在82℃下进行微波干燥处理,干燥10min;然后用FSJ-320型粉碎机进行粗粉碎,粉碎机转速为3000r/min,得到80-100目的蝉花子实体粉;再用KQW型纳米气流粉碎机进行纳米粉碎,粉碎机功率为1600kW,空气压力为0.82MPa,得到10-100nm的蝉花子实体纳米微粉;
S2 制备复合维生素,在无菌条件下,取维生素C、维生素D和维生素E于非金属研钵中,研磨5min,得到复合维生素;
S3 制备降血糖组合物,将S1得到的蝉花子实体纳米微粉、S2得到的复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素投入混合容器中,搅拌混匀16min,得到降血糖组合物。
实施例5:为本发明公开的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,与实施例1的不同之处在于,降血糖组合物、蝉花子实体纳米微粉、复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素等原料中各组分的重量份数如表1所示。
另外,降血糖组合物通过以下步骤制成,
S1 制备蝉花子实体纳米微粉,先将蝉花子实体用63℃的温水洗净,然后在90℃下进行微波干燥处理,干燥8min;然后用FSJ-320型粉碎机进行粗粉碎,粉碎机转速为2750r/min,得到80-100目的蝉花子实体粉;再用KQW型纳米气流粉碎机进行纳米粉碎,粉碎机功率为1600kW,空气压力为0.75MPa,得到10-100nm的蝉花子实体纳米微粉;
S2 制备复合维生素,在无菌条件下,取维生素C、维生素D和维生素E于非金属研钵中,研磨4min,得到复合维生素;
S3 制备降血糖组合物,将S1得到的蝉花子实体纳米微粉、S2得到的复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素投入混合容器中,搅拌混匀18min,得到降血糖组合物。
表1
Figure 713055DEST_PATH_IMAGE002
性能检测试验
采用本发明实施例1的降血糖组合物制成粉剂,温开水冲服,观察并记录86位二型糖尿病患者食用本品6个月内的降糖效果,观察结果参照表2。
实验对象包括男性45人、女性41人。其中,年龄在39-50岁:22人;年龄在51-60岁:31人;年龄在61-70岁:24人;年龄在70岁以上:9人;吃西药的:71人,打胰岛素的:7人,未吃药的:8人;吃一种西药的:23人,吃两种西药的:30人;吃三种西药的:18人。
表2
Figure 364616DEST_PATH_IMAGE004
由表2可知,通过蝉花子实体纳米微粉、米糠脂肪烷醇和盐藻素协同作用,以调节胰岛素和糖代谢紊乱,并辅以复合维生素调节血糖,从而达到降低并稳定血糖的目的,最终能起到预防和控制糖尿病的效果。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (10)

1.一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,其特征在于:由包含以下重量份的原料组成,
蝉花子实体纳米微粉 30-60份;
米糠脂肪烷醇 30-50份;
盐藻素 10-30份;
复合维生素 0.210001-0.320002份。
2.根据权利要求1所述的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,其特征在于:所述蝉花子实体纳米微粉由包含以下重量份的原料组成,
多糖 20-30份;
虫草酸 15-25份;
氨基酸 20-25份;
生物碱 10-15份;
麦角甾醇 10-15份。
3.根据权利要求1所述的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,其特征在于:所述米糠脂肪烷醇由包含以下重量份的原料组成,
二十八碳脂肪烷醇 40-45份;
三十碳脂肪烷醇 10-15份;
三十二碳脂肪烷醇 15-20份。
4.根据权利要求1所述的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,其特征在于:所述盐藻素由包含以下重量份的原料组成,
氨基酸 25-30份;
天然类胡萝卜素 20-30份;
盐藻多糖 15-20份;
卵磷脂 15-20份;
叶酸 5-10份;
微量元素 1-5份。
5.根据权利要求1所述的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物,其特征在于:所述复合维生素由包含以下重量份的原料组成,
维生素C 0.2-0.3份;
维生素D 0.000001-0.000002份;
维生素E 0.01-0.02份。
6.根据权利要求1-5任一所述的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物的制备方法,其特征在于:包括以下步骤,
S1 先将蝉花子实体进行预处理,得到干燥的蝉花子实体,然后进行粗粉碎,得到80-100目的蝉花子实体粉,再进行纳米粉碎,得到10-100nm的蝉花子实体纳米微粉;
S2 在无菌条件下,取维生素C、维生素D和维生素E于非金属研钵中,研磨3-5min,得到复合维生素;
S3 将S1得到的蝉花子实体纳米微粉、S2得到的复合维生素、米糠脂肪烷醇、盐藻素投入混合容器中,搅拌混匀15-20min,得到降血糖组合物。
7.根据权利要求6所述的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物的制备方法,其特征在于:所述预处理的具体实现方式为,用60-70℃的温水洗净,然后在80-90℃下进行微波干燥处理,干燥8-10min。
8.根据权利要求6所述的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物的制备方法,其特征在于:所述粗粉碎的具体实现方式为,用FSJ-320型粉碎机进行粗粉碎,粉碎机转速为2000-3000r/min。
9.根据权利要求6所述的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物的制备方法,其特征在于:所述纳米粉碎的具体实现方式为,用KQW型纳米气流粉碎机进行纳米粉碎,粉碎机功率为1600kW,空气压力为0.70-0.85MPa。
10.根据权利要求1-5任一所述的一种基于蝉花子实体的降血糖组合物的应用,其特征在于:所述降血糖组合物在制备降血糖的粉剂、片剂或滴丸中的应用。
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