RU2741634C1 - Способ получения биологически активного полифенольного комплекса из арктических бурых водорослей - Google Patents

Способ получения биологически активного полифенольного комплекса из арктических бурых водорослей Download PDF

Info

Publication number
RU2741634C1
RU2741634C1 RU2020124632A RU2020124632A RU2741634C1 RU 2741634 C1 RU2741634 C1 RU 2741634C1 RU 2020124632 A RU2020124632 A RU 2020124632A RU 2020124632 A RU2020124632 A RU 2020124632A RU 2741634 C1 RU2741634 C1 RU 2741634C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
complex
algae
polyphenol
extract
brown algae
Prior art date
Application number
RU2020124632A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Григорьевич Боголицын
Анастасия Эдуардовна Паршина
Анна Сергеевна Дружинина
Денис Владимирович Овчинников
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
Priority to RU2020124632A priority Critical patent/RU2741634C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2741634C1 publication Critical patent/RU2741634C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L17/00Food-from-the-sea products; Fish products; Fish meal; Fish-egg substitutes; Preparation or treatment thereof
    • A23L17/60Edible seaweed

Abstract

Изобретение относится к технологии переработки арктических бурых водорослей с получением новых высокоэффективных антиоксидантов растительного происхождения. Способ получения биологически активного полифенольного комплекса из арктических бурых водорослей предусматривает обработку хлороформом измельченного до размера частиц 0,03-0,20 мм воздушно-сухого сырья влажностью 9 мас.% в аппарате Сокслета в течение 8 часов. Далее обезжиренный водорослевый остаток высушивают при 40°С, измельчают до фракции менее 0,01 мм и экстрагируют ацетоном при 50°С в две стадии по 60 мин с гидромодулем 1:20 при постоянном перемешивании. Полученный ацетоновый экстракт концентрируют на роторном испарителе до густого состояния и добавляют дистиллированную воду в расчете 50 мл на 100 г водорослей для получения водного полифенольного экстракта. Полифенольный экстракт лиофильно высушивают с получением порошка полифенольного комплекса. Изобретение направлено на обеспечение наиболее полного и селективного извлечения биологически активного полифенольного комплекса из биомассы бурых водорослей, обладающего антиоксидантными, бактериостатическими и фунгистатическими свойствами. 1 пр., 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской и лечебно-профилактической практике, к химико-фармацевтической, косметической и пищевой промышленности и касается технологии переработки арктических бурых водорослей с получением новых высокоэффективных антиоксидантов растительного происхождения.
В последнее время проявляется большой интерес к полифенольным соединениям бурых водорослей, проявляющих широкий спектр биологической активности. Так высокая антиоксидантная активность экстрактов бурых водорослей обусловлена содержанием полифенолов. Помимо антиоксидантных свойств полифенолы обладают целым спектром биологических активностей, например, уменьшают риск развития онкологических заболеваний, проявляют противовоспалительное, фунгицидное и антибактериальное действия, являются антидиабетическим средством и многое другое [KimS.-K., Himaya S.W.A. Medicinal effects of phlorotannins from marine Brown Algae // Advances in Food and Nutrition Research. - 2011. - Vol. 64. - P. 97-108; LiY.-X., Wijesekara I., LiY. Phlorotannins as bioactive agents from brown algae // Process Biochemistry. - 2011. - Vol. 46, № 12. - P. 2219-2224]. Разнообразие видов биологической активности обуславливает необходимость разработки эффективных и селективных методов выделения полифенолов из биомассы бурых водорослей, а также перспективность практического применения этих компонентов в качестве лечебных и профилактических средств в пищевой, косметической и фармакологической отраслях.
Известен сухой экстракт из фукусовых водорослей, обладающий антиоксидантным действием, и способ его получения (Патент Ru № 2650808, МПК A61K 36/03 от 2016 г.). Способ состоит в том, что экстракцию водорослей проводят смесью фруктозы, глюкозы, сукрозы и воды с использованием микроволнового излучения, затем к реакционной смеси прибавляют фермент протосубтилин и проводят ферментацию с ультразвуковой обработкой, по окончании процесса фермент инактивируют, жидкий экстракт обрабатывают флокулянтом, отделяют осадок флокулянта. Экстракт из фукусовых водорослей, обладающий антиоксидантным действием, полученный вышеуказанным способом, представляет собой комплекс биологически активных веществ (БАВ), содержащий 25-35 г полифенолов в 100 г сухого экстракта.
Недостатком получаемого по данному способу экстракта является низкое содержание полифенолов в его составе.
Известен способ переработки бурых водорослей (Патент Ru № 2360545, МПК A23L 1/337 от 2008 г.), по которому водоросли подвергают гидролизу водным раствором соляной кислоты, экстракт направляют на извлечение водорастворимых полисахаридов. Водорослевый остаток экстрагируют этиловым спиртом, экстракт концентрируют и гексаном извлекают смесь жирных кислот, стеринов и пигментов, после чего дихлорметаном или хлороформом извлекают смесь полифенольных соединений и пигментов, который очищают с помощью колоночной хроматографии на силикагеле.
Однако в указанном способе есть недостатки. Во-первых, часть полифенолов переходит в экстракт при гидролизе водным раствором соляной кислоты. Во-вторых, дихлорметан и хлороформ не являются лучшими экстрагентами при жидкость-жидкостной экстракции водорослевых полифенолов. Необходимо отметить, что в данном патенте отсутствует информация как о степени извлечения полифенольной фракции из водорослей, так и о доле полифенолов в составе очищенной фракции, что не позволяет сделать вывод об эффективности данного способа для извлечения полифенолов.
Известен способ комплексной переработки фукусовых водорослей с одновременным получением полного спектра биологически активных веществ из биомассы водоросли (Патент Ru № 2676271, МПК A61K 36/03, C08B 37/00, C08B 37/18 от 2018 г.), заключающийся в сверхкритической флюидной экстракции сырья для извлечения липидно-пигментного комплекса, водорослевый остаток экстрагируют водой, экстракт упаривают и добавляют этиловый спирт, отделяют осадок полисахаридов, из надосадочной жидкости осаждают маннит при термостатировании. Далее из водно-спиртового экстракта удаляют этанол, водный раствор подкисляют соляной кислотой и проводят жидкофазную экстракцию полифенольной фракции смесью этилацетата и н-бутанола, выход полифенольной фракции составляет 63±5 % от содержания в водоросли. Далее водорослевый остаток обрабатывают раствором NaHCO3, подкисляют серной кислотой, выпадает альгинат натрия, волокнистый остаток - водорослевую клетчатку очищают горячей водой.
Недостатком данного способа для выделения фракции полифенолов является его многостадийность, а также отсутствие данных о содержании полифенолов в составе полифенольной фракции.
Наиболее близким к заявленному является средство (Патент Ru № 2405562, МПК A61K 36/03, A61P 1/16 от 2009 г.), обладающее гепатопротекторным действием, представляющее собой продукт экстракции этанолом слоевищ Laminaria japonica, содержащий до 30% полифенольных соединений.
Недостатком получаемого средства является низкое содержание полифенолов в его составе за счет низкой селективности процесса экстракции, а также отсутствие информации о степени извлечения полифенолов из водорослей.
Техническим результатом изобретения является обеспечение наиболее полного и селективного извлечения биологически активного полифенольного комплекса из биомассы арктических бурых водорослей, обладающего антиоксидантными, бактериостатическими и фунгистатическими свойствами.
Способ получения полифенольного комплекса, обладающего антиоксидантными, бактериостатическими и фунгистатическими свойствами, из биомассы бурых водорослей для целей настоящего изобретения заключается в следующем.
По заявленному способу воздушно-сухие слоевища бурых водорослей Фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus) измельчают до размера фракции 0,5 мм. На первой стадии водоросли подвергают экстракции хлороформом для максимального удаления липидно-пигментного комплекса, содержащего жирные кислоты, хлорофилл и каротиноиды. На второй стадии для селективного и наиболее полного выделения полифенольного комплекса водорослевый остаток 1, высушивают при 40°С, измельчают до фракции менее 0,01 мм и экстрагируют ацетоном при 50°С в две стадии по 1 ч с гидромодулем 1:20 при постоянном перемешивании. Экстракт отделяют от водорослевого остатка 2 путем фильтрования через капроновый фильтр и центрифугируют для удаления остатков водорослей. На третьей стадии полученный ацетоновый экстракт концентрируют на роторном испарителе до густого состояния и добавляют воду для получения полифенольного экстракта. Водный раствор полифенолов лиофильно высушивают с получением порошка полифенольного комплекса. Полученный полифенольный комплекс представляет собой порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.
Схема выделения полифенолов по данному способу представлена на фигуре 1.
Применение ацетона в качестве экстрагента позволило достичь наиболее полного и селективного извлечения полифенольного комплекса: выделяется 94,5±2,3 % полифенолов, относительно их содержания в исходной водорослевой биомассе, а процентная доля полифенолов в получаемом комплексе составляет 84,0±1,9 %.
Подтверждение возможности получения данным способом заявленного технического результата - полифенольного комплекса из биомассы арктических бурых водорослей, обладающего антиоксидантными, бактериостатическими и фунгистатическими свойствами, приводится в следующем примере.
Пример 1.
100 г сушеных слоевищ Фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus) (влажность составляет 9% масс) измельчают до размера частиц 0,03-0,20 мм и экстрагируют хлороформом в аппарате Сокслета в течение 8 часов для удаления липидно-пигментного комплекса. Водорослевой остаток I после экстракции хлороформом высушивают в сушильном шкафу при 40°С, измельчают до фракции менее 0,01 мм, помещают в емкость, заливают 1,95 л ацетона и экстрагируют ацетоном при температуре 50°С в две стадии по 60 минут с гидромодулем 1:20 при постоянном перемешивании. Экстракты отделяют от водорослевого остатка 2 путем фильтрования через капроновый фильтр и центрифугируют для удаления остатков водорослей. Полученный ацетоновый экстракт концентрируют на роторном испарителе до густого состояния и добавляют 50 мл дистиллированной воды для получения водного полифенольного экстракта. Водный раствор полифенолов лиофильно высушивают с получением коричневого порошка полифенольного комплекса. Выход полифенольной фракции составляет 7,3 г (7,3 % от массы абсолютно сухих водорослей или 95 % от содержания полифенолов в абсолютно сухих водорослях).
Новый продукт представляет собой полифенольный комплекс, который отличается от экстракта по прототипу содержанием полифенолов и фармакологическим действием.
Были проведены испытания антиоксидантной, бактериостатической и фунгистатической активностей полифенольного комплекса, получение которого описано в примере 1, а также проведены исследования действия полифенольного комплекса нафагоцитарную активность нейтрофильных лейкоцитов человека.
Объектом исследования являлся полифенольный комплекс, обладающий антиоксидантными, бактериостатическими и фунгистатическими свойствами, полученный по заявляемому способу.
Антиоксидантная активность полифенольного комплекса определялась по отношению к DPPH радикалу. В качестве стандарта использовали аскорбиновую кислоту.
Исследовалось бактериостатическое действие суспензий полифенольного комплекса концентрации 20 пг/мл на штамм кишечной палочки (E.coli) и фунгистатическое действие на штаммы дрожжеподобных грибов C. albicans в условиях in vitro. Каплю суспензии (0,03 мл) наносили на поверхность посева микроорганизмов (200 млн. бактерий). В качестве питательной среды использовали мясо-пептонный агар (для E. coli) и сахарную среду Сабуро (для C. albicans). Результат определяли через сутки инкубации посева бактерий в термостате при 37 ⁰С. Бактериостатический эффект выявляли по наличию зоны отсутствия или задержки роста бактерий. Оценку чувствительности производили в % относительно каждого из изучаемых представителей микроорганизмов.
Исследовалось влияние суспензий полифенольного комплекса в концентрации 5 пг/мл на фагоцитарную активность нейтрофильных лейкоцитов человека в стандартном опыте определения фагоцитоза частиц латекса нейтрофилами цитратной крови человека in vitro. Оценку результатов проводили по фагоцитарному показателю (% фагоцитирующих клеток из числа сосчитанных 100 нейтрофилов) в мазках окрашенных методом Романовского-Гимза и фагоцитарному числу (среднее количество частиц латекса, поглощенное одним фагоцитом).
По результатам проведенных исследований установлено, что полифенольный комплекс обладает высокой антиоксидантной активностью, составляющей 461±37 мг аскорбиновой кислоты на 1 г экстракта. Установлен значимый бактериостатический эффект по отношению к культурам бактерий E. coli, а также показана фунгистатическая активность к подавлению роста дрожжеподобных грибов С. albicans. Установлено, что полифенольный комплекс не снижает активность фагоцитов, напротив, выражена тенденция увеличения фагоцитарной реакции.
Таким образом, заявленное изобретение обеспечивает достижение указанного технического результата, а именно обеспечение наиболее полного и селективного извлечения биологически активного полифенольного комплекса из биомассы арктических бурых водорослей, обладающего антиоксидантными, бактериостатическими и фунгистатическими свойствами.

Claims (1)

  1. Способ получения биологически активного полифенольного комплекса из арктических бурых водорослей, заключающийся в том, что измельченное до размера частиц 0,03-0,20 мм воздушно-сухое сырье влажностью 9 мас.% обрабатывается хлороформом в аппарате Сокслета в течение 8 часов, далее обезжиренный водорослевый остаток высушивают при 40°С, измельчают до фракции менее 0,01 мм и экстрагируют ацетоном при 50°С в две стадии по 60 мин с гидромодулем 1:20 при постоянном перемешивании, полученный ацетоновый экстракт концентрируют на роторном испарителе до густого состояния и добавляют дистиллированную воду в расчете 50 мл на 100 г водорослей для получения водного полифенольного экстракта, который лиофильно высушивают с получением порошка полифенольного комплекса.
RU2020124632A 2020-07-24 2020-07-24 Способ получения биологически активного полифенольного комплекса из арктических бурых водорослей RU2741634C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124632A RU2741634C1 (ru) 2020-07-24 2020-07-24 Способ получения биологически активного полифенольного комплекса из арктических бурых водорослей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124632A RU2741634C1 (ru) 2020-07-24 2020-07-24 Способ получения биологически активного полифенольного комплекса из арктических бурых водорослей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2741634C1 true RU2741634C1 (ru) 2021-01-28

Family

ID=74554254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020124632A RU2741634C1 (ru) 2020-07-24 2020-07-24 Способ получения биологически активного полифенольного комплекса из арктических бурых водорослей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2741634C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2803597C1 (ru) * 2022-12-20 2023-09-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" Способ получения экстрактов арктических бурых водорослей, обладающих фитоактивными свойствами

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2360545C1 (ru) * 2008-02-26 2009-07-10 Тихоокеанский Институт Биоорганической Химии Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Тибох Дво Ран) Способ переработки бурых водорослей
RU2650808C1 (ru) * 2016-12-09 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук (ММБИ КНЦ РАН) Сухой экстракт из фукусовых водорослей, обладающий антиоксидантным действием, и способ его получения
CN108619177A (zh) * 2017-03-24 2018-10-09 深圳市盛东华科技有限公司 褐藻多酚的制备方法及其用途
RU2676271C1 (ru) * 2018-03-14 2018-12-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" Способ комплексной переработки бурых водорослей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2360545C1 (ru) * 2008-02-26 2009-07-10 Тихоокеанский Институт Биоорганической Химии Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Тибох Дво Ран) Способ переработки бурых водорослей
RU2650808C1 (ru) * 2016-12-09 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук (ММБИ КНЦ РАН) Сухой экстракт из фукусовых водорослей, обладающий антиоксидантным действием, и способ его получения
CN108619177A (zh) * 2017-03-24 2018-10-09 深圳市盛东华科技有限公司 褐藻多酚的制备方法及其用途
RU2676271C1 (ru) * 2018-03-14 2018-12-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" Способ комплексной переработки бурых водорослей

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BOGOLITSYN K.G. et al. "Polyphenols of Arctic byryuh algae; isolation, polymolecular composition", J. "Chemistry of plant raw materials", 2019, N4, pp.65-75. *
БОГОЛИЦЫН К.Г. и др. "Полифенолы арктических бырыух водорослей; выделение, полимолекулярный состав", Ж. "Химия растительного сырья", 2019, N4, с.65-75. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2803597C1 (ru) * 2022-12-20 2023-09-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" Способ получения экстрактов арктических бурых водорослей, обладающих фитоактивными свойствами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nurilmala et al. Identification of Bioactive Compounds of Seaweed Sargassum sp. and Eucheuma cottonii Doty as a Raw Sunscreen Cream: Bioactive Compounds of Seaweed as a Raw Sunscreen Cream
Sun et al. Purification, structural features and immunostimulatory activity of novel polysaccharides from Caulerpa lentillifera
Kolanjinathan et al. Pharmacological importance of seaweeds: a review
JP5441232B2 (ja) メイラード反応阻害剤
KR102527607B1 (ko) 식물 유래 세포외소포체, 이를 포함하는 조성물, 및 이의 제조방법
US20070087996A1 (en) Method of extracting fucoidan
JP2016522227A (ja) 植物抽出物及び関連組成物を得るための方法
Jha et al. Physicochemical properties, preliminary characterization, and assessment of potential bioactivities of polysaccharide purified from the leaves of Avicennia marina
Divyashri et al. Valorization of coffee bean processing waste for the sustainable extraction of biologically active pectin
RU2635996C2 (ru) Способ получения водорастворимых полисахаридов из корней одуванчика лекарственного
RU2741634C1 (ru) Способ получения биологически активного полифенольного комплекса из арктических бурых водорослей
RU2712094C1 (ru) Способ получения очищенного инулина из растительного сырья
KR101394550B1 (ko) 장미의 꽃 추출물을 유효성분으로 포함하는 항균용 또는 항염증용 조성물
JP2009013106A (ja) 炎症性サイトカイン産生抑制作用を有するキサントン誘導体、それらの製造方法、それからなる食品製剤、化粧品、抗炎症剤
RU2712554C1 (ru) Способ получения инулина из растительного сырья
CN115490780B (zh) 马尾藻岩藻多糖粗提物的提取方法及应用
RU2676271C1 (ru) Способ комплексной переработки бурых водорослей
CN108185239B (zh) 黑莓沙棘复合保健原液及其制备方法
WO2022215441A1 (ja) 新規ポリフェノール化合物
KR101143363B1 (ko) 키토산을 이용한 병풀의 면역 증진용 성분의 식용 나노입자 및 그 제조방법, 그 나노입자를 함유한 식품
Rodriguez-Seoane et al. Formulation of bio-hydrogels from Hericium erinaceus in Paulownia elongata x fortunei autohydrolysis aqueous extracts
RU2656398C1 (ru) Способ получения водорастворимых полисахаридов из листьев лопуха большого
TWI790760B (zh) 海葡萄萃取物用於製備促進皮膚抗發炎、抗氧化及抗癌組合物之用途
JP6292072B2 (ja) ヒアルロン酸合成酵素誘導作用を呈する脂肪酸誘導体及びその製造方法
Swaminathan et al. Antioxidant potential of fucose isolated from the marine macroalgae padina gymnospora