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BJN:你知道吃什么食物会抵抗炎症吗? 多酚类葱姜葡茶莓

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发表于 2016-5-18 10:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BJN:你知道吃什么食物会抵抗炎症吗?

来源:生物谷 2016-05-17 00:05



图片来源:medicalxpress.com

2016年5月17日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自利物浦大学的研究人员通过研究发现了特殊的食物或可帮助抑制机体的慢性炎症,而慢性炎症往往是引发多种死亡的主要原因,相关研究刊登于国际杂志the British Journal of Nutrition上。

在机体中炎症往往会自然发生,但当炎症发生时间过长或某一个过程出现问题时就会诱发疾病恶化,不受控制的炎性变化往往是引发多种疾病的主要原因,比如癌症、心脏病、糖尿病以及阿尔兹海默氏症等。而富含水果和蔬菜(包含多酚类物质)的饮食或可保护机体免于年龄相关的炎症及慢性疾病的发生。

细胞间的交流

多酚类物质是我们饮食中丰富的微量元素,有证据表明其可以帮助抑制退行性疾病的发生,比如癌症和心血管疾病等,多酚对健康的效益往往依赖于个体所消耗的水平以及其生物利用性。T细胞是我们机体中循环的一种白细胞,其可以帮助扫描细胞的异常和感染,而这些T细胞可以促成细胞信号分子(细胞因子类)帮助免疫反应中的细胞间交流,同时还可以刺激细胞向炎性、感染及创伤部位运动,而这些特殊的细胞因子就是通过水果和蔬菜的摄取来调节的。目前研究人员并不清楚不同的多酚类分子在调节淋巴细胞释放的细胞因子上的作用。

促炎性介导子

本文研究中研究者Sian Richardson及其同时检测了多酚类分子的不同作用,他表示,我们研究发现,来源于洋葱、姜黄根、红葡萄、绿茶及巴西莓中的多酚类物质可以帮助降低有慢性炎性风险的个体机体中促炎性介导子的释放;老年个体对慢性感染非常敏感,因此其可以在饮食中加入含有白藜芦醇、姜黄素等物质的补充剂来帮助改善其机体健康。

最后研究者表示,他们希望本文的研究结果可以帮助人们选择有益的饮食方式来抑制机体慢性炎性的发生,这为改善人们的健康或将带巨大帮助。(生物谷Bioon.com)

Identification of (poly)phenol treatments that modulate the release of pro-inflammatory cytokines by human lymphocytes

http://journals.cambridge.org/ac ... d=S0007114516000805



http://news.bioon.com/article/6682910.html
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 楼主| 发表于 2016-5-18 10:20:40 | 只看该作者
多酚类化合物-百度

又称黄酮类,由40多种化学成分组成,具有抗氧化、强化血管壁、促进肠胃消化、降低血脂肪、与增加身体抵抗力,并防止动脉硬化、血栓形成的作用;还能利尿、降血压、抑制细菌与癌细胞生长,及帮助消化。
中文名多酚类化合物 别    称黄酮类 组    成 40多种化学成分组成 领    域 医学

http://baike.baidu.com/view/532676.htm



第 12 卷 第 2 期 2000 年 5 月 化 学 进 展 PROGRESS IN CHEM ISTRY Vol. 12No. 2 M ay, 2000
Page 1
  收稿: 1999 年 3 月, 收修改稿: 1999 年 7 月  3 国家自然科学基金资助项目 3 3 通讯联系人

植物多酚研究与利用的意义及发展趋势3

宋立江 狄 莹 石 碧3 3 (四川大学轻工与食品学院 成都 610065)

摘 要 植物多酚(植物单宁) 是一类广泛存在于植物体内的重要的天然产物。多年来 它们一直用于许多传统工业领域如制革、石油开采和木材胶粘剂的生产。近 30 年来, 随着植 物多酚化学的发展, 植物多酚的化学结构和性质已被深入揭示。根据美国化学文摘(CA ) 近 30 年相关文献资料的统计分析, 阐述了植物多酚化学的发展状况及其作为一类丰富的可再 生绿色资源的利用情况, 讨论了植物多酚化学的研究发展趋势和广阔的应用前景。

关键词 天然产物 植物多酚 精细化学品 中图分类号: O 625131 文献标识码: A  文章编号: 10052281X (2000) 022161210 The Sign if icance and Development Trend in Research of Plant Polyphenols

植物多酚(p lan t po lyp heno l) 是一类广泛存在于植物体内的多酚类物质, 在植物中的含 量仅次于纤维素、半纤维素和木质素, 主要存在于植物的皮、根、木、叶、果中。植物多酚在自 然界的储量非常丰富, 含多酚较多的常见植物超过 600 种, 在某些针叶树皮中多酚含量达
20% —40% , 仅此, 每年即在全球形成了数以亿吨的可再生绿色资源[1]。 从 80 年代后期开始, 植物多酚的研究成为天然产物和有机化学研究的热点之一, 国内 外从多个领域、多种角度对植物多酚进行了广泛的研究工作, 进一步揭示了这类天然产物广 阔的应用前景。本文根据对美国化学文摘 (CA ) 中近 30 年相关文献资料的统计分析, 阐述 了植物多酚化学及其利用的现状和发展趋势。 一、植物多酚研究利用的化学基础 人类最初对植物中所含多酚类化合物的利用, 是将其用于鞣制皮革, 并将这类化合物称 为植物单宁(vegetable tannins)。按照W hite 和Bate2Sm ith 的定义, 植物单宁是指分子量在 500—3000 范围内的具有鞣性的多元酚。1981 年, H a slam 提出了植物多酚这一术语[2], 它包 括单宁及相关化合物(如单宁的前体化合物和单宁的聚合物)。这一名称能更全面地概括这 类天然产物的特点, 也符合各学科领域的实际研究情况, 因而被人们广泛采用。 植物多酚的化学研究始于 18 世纪末。其结构复杂, 化学性质活泼, 并且常以大量性质相 似的同系物的混合物形式存在, 因此本世纪 30 年代以前, 多酚化学的进展一直非常缓慢。植 物多酚的科学分类方法直到 1920 年才由 Freudenberg 提出, 即根据化学结构不同, 植物多 酚分为水解单宁( 酸酯类多酚) 和缩合单宁(黄烷醇类多酚或原花色素)。前者主要是 酸 及其衍生物与多元醇以酯键或甙键形成, 可细分为 单宁和鞣花单宁两类; 后者主要是羟基 黄烷醇类单体的缩合物, 单体间以 C—C 键相连(图 1) [3, 4]。
水解单宁和缩合单宁在构成单元骨架上完全不同, 由此造成它们在化学性质、应用范围 上的显著差异, 但是它们在分子结构上仍具有某些共性: (1) 酚羟基数目众多, 以邻位酚羟 基(连苯三酚、邻苯二酚) 最为典型; (2) 分子量较大, 且分布较宽。正是这种化学结构, 赋予 多酚独特的化学性质, 使多酚不仅与源于植物的其它大分子如纤维素、木质素、腐植酸区别 开来, 也使其与低分子的植物酚类(如黄酮类、蒽醌类化合物) 显著不同, 其基本化学特性如 下所述。 11 植物多酚与蛋白质、生物碱、多糖的反应 植物多酚的蛋白质结合反应是其最重要的化学特征, 此方面的研究工作开展得最多、最深入。荆树皮单宁使生皮转变成革[5], 茶叶中的多酚使人感觉到涩味[6] , 以及薯莨单宁用于 丝绸染色[7]和五 子单宁作为收敛性药物[8]等, 均利用了植物多酚与蛋白质结合的性质。80 年代中 Haslam 等人对多酚2蛋白质反应机理进行了科学的总结, 提出多酚是以疏水键和多 点氢键与蛋白质反应的理论, 并提出了“手套2手”反应模式(图 2)。反应历程是植物多酚先 通过疏水键向蛋白质分子表面靠近, 多酚分子进入疏水袋, 然后发生多点氢键结合。这是目 前最完善的多酚蛋白质反应机理[9, 10]。植物多酚与生物碱、多糖甚至与核酸、细胞膜等生物 大分子的分子复合反应也与此相似[ 11, 12 ]。
植物多酚与蛋白质的反应不仅是其应用于鞣革等某些工业领域的基础, 也是多酚作为 药物有效成分的药理活性基础之一[ 13, 14 ]。多酚对大多数酶都有抑制作用也是基于多酚与蛋 白质的反应。多酚与酶结合后, 会影响其构型构象, 从而抑制酶的活性。此外, 如何人为地控 制多酚与蛋白质的反应, 也是食品、营养、饲料等领域对多酚进行研究的课题。 21 植物多酚2金属离子的络合 植物多酚分子中的多个邻位酚羟基结构, 可以作为一种多基配体与金属离子发生络合 反应。两个相邻的酚羟基能以氧负离子的形式与金属离子形成稳定的五元环螯合物, 邻苯三 酚结构中的第三个酚羟基虽然没有参与络合, 但可以促进另外两个酚羟基的离解, 从而促进 络合物的形成及稳定[ 15 ]。 与其他小分子的酚相比, 植物多酚对金属离子的络合行为有显著的不同, 其配位基团 多、络合能力强、络合物稳定, 大部分金属离子与多酚络合后都形成沉淀。在碱性条件下, 多 酚与金属离子易形成多配络合物。多酚与某些高价金属离子如Cr6+ 、Fe3+ 等作用时, 络合的 同时把金属离子从高价态还原至低价态[ 16 ]。 多酚与金属离子的络合作用是其多种应用的化学基础。在制革领域中, 近代发展的植2 铝结合鞣法即是一类典型的例子。其方法是用多酚对裸皮进行预鞣, 然后用铝盐复鞣。铝盐 一方面可以与多酚以配位键结合, 也可与皮胶原以配位键结合, 从而形成交联结构(图 3) , 达到良好的鞣制效果[ 17 ]。植物多酚与Cu2+ 、Zn2+ 等金属离子的络合, 使含这些离子的金属酶 活性受到抑制。这可能也是多酚具有抑制酶活性、抗病毒、抗微生物等生物活性的原因之 一[ 18 ]。至于水处理化学和金属防腐化学中, 植物多酚对金属的抗蚀性, 更是建立在多酚与金 属离子络合作用的基础之上[ 19 ]。
31 植物多酚的抗氧化性 植物多酚的酚羟基结构特别是邻苯二酚或邻苯三酚中的邻位酚羟基很容易被氧化成醌 类结构, 在有酶、充足的水分以及较高 pH 值(如 pH > 3. 5) 时, 氧化反应进行得更快, 从而 消耗环境中的氧。酚类结构使其对活性氧等自由基具有很强的捕捉能力, 如能与氧化反应产 生的脂质自由基等结合, 减少或阻止组织中氧化反应过程的进行, 这使多酚具有较强的抗氧 化性以及清除自由基的能力。 PH (多酚) + ROO ・ (脂质自由基) P ・ + ROOH 分子量较大的的多酚其抗氧化性远较茶多酚、没食子酸等小分子多酚强, 多酚的抗氧化 性也较常用的抗氧化剂V E、V C 强, 并且多酚与V E、V C 同时存在时, 具有协同抗氧化效应。 植物多酚的抗氧化、清除自由基的性质, 是其具有某些生理活性的基础。作为天然的抗氧化 剂, 植物多酚在医药、食品、化妆品、电化学等很多领域被广泛应用[ 20- 22 ]。 此外, 植物多酚具有较强的紫外吸收特性, 在 200—350nm 间有较强的吸收峰。特别是 对能量高、破坏力大的远紫外区有更强的吸收, 因此植物多酚可以作为抗老化剂和防晒剂的 有效成分[ 23, 24 ]。 可见, 植物多酚集中体现了酚类化合物的化学性质, 而分子中多个邻位酚羟基的协同作 用, 使单宁具备了一般酚类没有的能力。值得注意的是, 在这些性质间皆具有相关性, 一方面 它们都源于酚羟基, 如与蛋白质结合能力强的多酚往往也具有较强的金属络合能力和抗氧 化性; 另一方面它们通常以综合的形式体现。如多酚与高价氧化态金属离子络合的同时, 还 可将其还原成低价态; 而单宁对自由基的清除过程也与其对铁、铜离子的络合密切相关。 二、植物多酚研究利用的意义 11 植物多酚研究与利用的现状 人类对植物多酚的认识和利用具有悠久的历史。从远古时代人们就有意识地将之用于 鞣革、治病和染色, 近代则大量用于石油开采(稀释剂和堵剂) [ 25 ]、木材加工(胶粘剂) [ 26 ]、采 矿(浮选抑制剂) [ 27 ]、水处理(除垢剂)、金属防腐(涂料)。然而, 随着本世纪 50- 70 年代合成 材料的兴起, 天然产物一度被置于次要地位, 甚至被忽视, 多酚也不例外。近年来, 随着对天 然产物开发利用的重新兴起, 植物多酚再次成为研究的热点。多酚化学的发展拓宽了这类天 然产物的应用领域, 加深了利用深度。 图 4 是对近 30 年来 CA 相关文献资料的统计结果, 从中可见, 多酚研究论文数量呈线 性增长的趋势。1967 —1971 五年间发表的相关文献总数为 644 篇, 而 1992—1996 五年间文 献总数达到了 2 360 篇, 约为 30 年前的 3. 7 倍。近几年, 多酚研究工作增长更快, 1992— 1996 五年间的文献数量比 1987—1991 五年间增加了近 40% ; 而 1997 年一年发表的论文数 461
图 4 1967- 1996 年间CA 摘录的关于植物多酚的文献 为 719 篇, 与前五年平均数相比, 增加了 52%。其涉及面从传统的领域扩展到了 食品、药理、营养、生化、日化、植保、功能 高分子材料等多个领域。可以看出, 对植 物多酚的研究越来越受重视。 21 植物多酚研究利用的意义 多酚研究受到重视的原因可能主要 有几方面的因素。 (1) 植物多酚是清洁化生产的重要 原料 作为一类源于绿色植物的生物质材 料, 多酚与纤维素、木质素相比具有结构 多样、反应活性高的特点; 而与石油材料相比, 在自然界的贮存相当丰富且可以永续不断, 对 环境的影响很小。在相当多的应用领域中, 多酚具有合成材料难以仿制的性能和天然感。因 此, 在倡导绿色化学的今天, 通过合理、科学的开发利用, 多酚已在工业生产中日益受到重 视。 (2) 植物多酚是一类重要的生物活性物质 随着植物多酚化学和药理学的发展, 人们逐渐认识到, 多酚同生物碱、皂、萜和黄酮类一 样也是一类具有独特生理活性和药理活性的天然产物。当前“追求自然”消费观念的兴起, 使 单宁在制药、生化、日化、食品以及精细化工等高科技领域具有广阔的应用前景。此外, 单宁 与人们日常生活密切相关, 因此从营养学和植保的角度研究单宁的作用也具有重要的意义。 (3) 植物多酚化学的发展使其广泛应用成为可能 虽然人类对多酚的认识已经有几千年的历史, 但是直到本世纪 80 年代后, 基于植物多 酚化学结构的明确, 人们才从分子水平上对多酚的性质有了深刻的理解, 认识到多酚的性质 和应用都根源于其独特的化学结构; 从另一角度看, 对多酚化学的基础研究对更多领域都具 有借鉴和指导意义。如对单宁与蛋白质结合的研究结果, 不仅可应用于制革(鞣性)、中草药 (收敛性) , 而且对食品(涩性)、畜牧(抗营养性) 和植保(阻食性) 等诸多领域皆具参考价值。 三、植物多酚研究利用的发展趋势 在植物多酚的研究越来越受重视的同时, 该学科领域也在不断扩大, 研究工作的侧重点 也在发生变化。 对 30 年来CA 中有关多酚的相关文献统计表明, 多酚化学一直是研究工作的重点。从 图 5 和图 6 中可以看出, 1967—1971 年与 1992—1996 年相比, 植物多酚化学方面的研究工 作所占比例大致相同, 但前者以分离和结构测定为主, 后者以研究植物多酚的属性和结构与 性质的关系为主。表明人们在对植物多酚的化学结构有了较系统的认识之后, 已经更注重它 的应用基础研究。实际上在近年的研究中, 多酚化学研究与应用研究已经难以截然区分。 植物多酚的应用领域大致可分为两类, 一类是以精细化应用为目的的领域, 如医药、食 品、功能高分子材料、生化、化妆品等; 第二类是以粗放式应用为目的的领域, 如制革、石油开 采、木材胶粘剂、金属防腐等。从CA 统计中(图 5 和 6) 可见, 人们在植物多酚的精细化和高附加值利用(如生理活性、食品及营养) 方面的研究工作更为活跃, 而粗放式应用方面的研究 工作(如制革) 相对减少。至于其它应用, 1967—1971 年间主要包括油田化学、水处理剂、木 材胶粘剂、金属防腐等内容, 1992—1996 年的文献除了这些内容外, 出现了较多的关于含植 物多酚的功能高分子材料、植物多酚在日用化学品(如化妆品) 中的应用等研究工作, 即也呈 现出向精细化利用方向发展的趋势。   1% : 生理活性   12% : 制革   42% : 多酚化学(以结构测定为主)   10% : 食品营养   35% : 其它应用 图 5 1967—1971 年多酚研究状况   20% : 生理活性   4% : 制革   43% : 多酚化学(以性质研究为主)   13% : 食品营养   20% : 其它应用 图 6 1992—1996 年多酚研究状况

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http://www.progchem.ac.cn/CN/art ... ype=PDF&id=8663

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 楼主| 发表于 2016-5-18 10:23:09 | 只看该作者
植物多酚研究与利用的意义及发展趋势(续)

四、当前植物多酚研究的热点问题 11 生理活性 关于植物多酚生理活性的研究是近年来多酚研究的热点之一, 也是多酚化学中发展最 快的一个方向。大量研究工作表明, 植物多酚在抗诱变、抗肿瘤、抗病毒、抗微生物、抗衰老等 很多方面具有良好的作用。1967—1971 年间关于多酚生理活性的研究论文仅占总数的 1% , 主要是关于药用植物的研究; 1992—1996 年间所占比例上升到了 20% , 其绝对增长倍数接 近 80 倍。 多酚的生理活性往往是其化学活性的综合体现。这些生理活性除了多酚与蛋白质(酶)、 生物碱、生物大分子以及多糖的复合反应等原因相联以外, 还与多酚具有较强的清除自由基 和抗氧化性能密切相关。现代医学研究已经证明, 很多疾病如组织器官老化等都与过剩的自 由基有关, 因此多酚通过清除自由基, 能对自由基诱发的生物大分子损伤起到保护作用, 维 持细胞膜的流动性和蛋白质的构型构象, 防止辐射诱发的DNA 断裂, 具有明显的抗突变 (如茶多酚[ 29 ] )、抗肿瘤(如鞣花酸[ 30 ] )、抗癌症(如石榴宁[ 31 ] )、抑制高血压(如大黄单宁[ 32 ] ) 效果。多酚与蛋白质的反应性质也称作收敛性, 多酚具有优良的抗微生物、抗病毒等性能, 如 槟榔单宁用于抗龋齿(抑制链球菌生长[ 33 ] ) , 贯众单宁用于治疗感冒[ 34 ] (抑制感冒病毒) , 是 因为其与微生物、病毒等的蛋白质结合, 从而使它们失活, 并与多酚对微生物代谢酶的抑制 作用或者对微量金属离子的络合有关。长期受紫外线照射, 会导致人们表皮细胞发生突变, 进而引发皮肤癌等病变, 多酚可以有效地吸收日光中的紫外线, 因而可以防止这类突变[ 35 ]。 同时, 多酚类物质可以与酪氨酸转化酶结合, 从而阻止黑色素的生成, 防止皮肤变黑或出现 雀斑、褐斑等, 如金缕梅多酚和单宁酸被用于美白护肤品的配制等[ 36 ]。
随着植物多酚更多的生理活性被逐渐发现, 研究者们认识到: 生理活性对多酚的立体化 学结构(构型和构象) 具有严格的要求, 而具有较强收敛性的多酚往往也同时具有较强的自 由基清除能力, 从而也具有较强的药理活性。在所研究的各种多酚中, 鞣花单宁(如老鹳草 素、仙鹤草素、玫瑰素、地榆素、柯子酸等[ 37, 38 ] ) 的生理活性和药理活性最引人瞩目, 这与鞣 花单宁分子中酚羟基多、分子量较大密切相关。 21 对营养的影响 这方面的研究范围较宽。以前, 人们关注植物多酚的抗营养性, 认为多酚与蛋白质结合 或与消化道内的酶结合影响对营养成分的吸收, 因此植物多酚化学家、食品营养等方面的专 家关心的是如何除去多酚, 并对相应的方法进行了大量的研究[ 39, 40 ]。例如证实了饲料、牧草 中多酚的含量与家禽、牲畜的生长状况呈负相关, 即植物多酚具有抗营养性。现在这方面的 研究则更深入细致, 植物多酚不再被简单地看作对营养不利的成分, 其抗营养性反而在很多 方面得到了应用, 如在很多功能性食品及减肥茶等中含有较多的多酚成分, 对预防疾病、促 进身体健康有良好的效果。 31 用植物多酚制备功能高分子材料 从 CA 统计数据来看, 1998 年以来, 植物多酚由于其独特的化学性能在功能高分子材 料领域有着重要的应用。 植物多酚是一类复杂的酚类物质的混合物, 其分子量分布很宽, 从几百到几万甚至可达 到几十万。大量酚羟基使其具有一定的亲水性, 易溶于水, 在水溶液中主要以胶体形式存在, 这对其在很多方面的应用造成了困难。如果把植物多酚与不溶于水的高分子材料结合在一 起, 则可充分发挥二者的优势。这种结合主要通过两种方式: 一种是利用多酚与醛的反应, 通 过醛类物质形成桥键, 使多酚与聚合物的相应活性基团缩合形成高分子多酚树脂, 主要用于 离子交换及作吸附材料; 另一种方式则是把植物多酚固化到高分子材料底物上, 形成固化单 宁, 结合方法可以通过酯键、醚键、甙键、配位键甚至是疏水键和氢键等。 固化单宁的固化方式以及选择合适的固化底物是目前研究的重点之一。常采用的底物 有聚乙烯、聚丙烯酸树脂、纤维素、聚丙烯酰胺等。固化方式除了上述的几种外, 现在采用较 多的是通过氧化偶合或辐射引发自由基聚合进行接枝共聚等方法, 把植物多酚与底物高分 子以共价键直接相连。 固化单宁在很大程度上保持了植物多酚的化学性质, 同时赋予高分子材料许多新的性 能, 多酚与高分子底物的协同作用产生了很多新的用途[ 41, 42 ], 大大拓宽了植物多酚的应用 领域。多酚的生理活性如抗氧化、清除自由基、抗微生物、抗病毒、与金属离子络合及其衍生 化反应等很多性能在固化单宁中得以保存并得到了更好的应用。如固化单宁用于从海水中 回收放射性元素铀, 效率可达 99% , 也可用于贵金属金等的回收, 用于除去酒中的蛋白质效 果非常好, 不会影响酒的风味。另外, 固化单宁还用于制备酶固定床、氧化还原树脂、水处理 剂、气体脱硫剂等。从实际可应用性看, 固化单宁比未处理的植物多酚具有更大优越性, 这将 是多酚化学未来发展的重要方向之一。 41 植物多酚的降解 植物多酚通常是以多聚体的形式存在, 通过适当降解得到的降解产物可作为工业生产 的原料。如从水解类多酚可以得到 酸或小分子的 酸酯, 它是制药行业重要的原材料[ 43 ]。 适当的降低多酚分子量, 也是其精细化利用的要求。降解方式主要有生物降解和化学降解两种[ 44 ]。生物降解的条件比较温和, 所得小分子产物的产率较高, 同时又不会引入其它杂质。 化学降解的方法则因条件较强烈, 得到的小分子会继续发生反应, 最终产物很复杂, 但这样 可以得到一些具有特殊结构的产物, 也是拓宽多酚用途的方法之一。这方面的研究现在已经 取得了较大进展, 如国内研制的HS 鞣剂即是利用重铬酸钾对多酚进行适当的氧化降解, 同 时使六价铬还原成三价铬并与降解产物络合, 得到一种性能优良的含铬植物鞣剂[ 45 ]。也有 研究表明, 大分子的植物多酚经适当的氧化降解后, 其产物的抑菌性能有很大的提高[ 46 ]。 五、植物多酚研究与利用的发展方向 11 产品精细化 随着植物多酚化学的发展, 植物多酚的研究和利用都逐渐趋向于精细化。大量研究工作 表明, 不同结构特征、不同分子量范围的植物多酚有不同的适用领域。传统的植物多酚生产 方法, 并不适合植物多酚的精细化利用。因为传统的提取方法特别是工业化生产, 如栲胶的 生产, 是把多酚甚至很多非多酚的物质一起提取出来, 作为一个整体利用, 而且为了提高得 率, 采用的浸提条件较强, 对多酚的破坏较多, 因此对多酚的利用不利。为达到对多酚的精细 化利用的目的, 需要对植物多酚的提取、分离方法做较大的改进, 特别是要找到适合于工业 生产的提取分离方法, 从而更加有选择性、有针对性地利用植物多酚的各种组分[ 47 ]。 21 化学修饰 植物多酚是一类多聚的酚类物质, 其分子中芳环是疏水部分, 但由于带有大量的亲水的 酚羟基或其他亲水基团, 使整个分子显示较强的亲水性, 从而难以透过细胞膜的双磷脂分子 层, 对充分发挥其生理活性是不利的。因此需通过化学修饰来改变其疏水、亲水比值, 增加其 脂溶性, 利于透过细胞膜。多酚的化学修饰方法主要有醚化、酯化、酰基化、偶氮化等衍生化 反应及接枝共聚等方法[ 48 ]。以前衍生化反应多用于多酚结构的确定, 而现在这方面的研究 则非常欠缺, 加强其衍生化方面的研究, 极有希望得到生理活性更强、实用价值更大的化合 物。同理, 化学修饰也可成为完善植物多酚在其它领域的应用性能的有效手段。 31 合成及生物控制 植物多酚的很多性能, 特别是其生理活性与其特殊的分子构型、构象有关, 目前已有一 些学者开始利用生物合成或化学合成的方法得到具有特殊结构的多酚, 这也是植物多酚精 细化研究的一个方面。如可以通过人为的控制, 刺激老鹳草植株细胞使其产生较多的老鹳草 素; 也可以通过转基因技术或克隆技术来提高其产率, 以适应其广泛应用的需要。再如棉花 植株中多酚含量与其抗棉铃虫等抗虫性密切相关, 植保方面的专家正试图采用生物控制技 术调节植物体内多酚含量, 以利用它的抗营养性质对害虫产生阻食性, 从而减少或避免虫类 对经济作物的危害, 这是生物农药技术的一个发展方向[ 49 ]。利用有机合成的方法对一些已 经被证明具有重要应用价值的植物多酚进行人工合成, 也是很有意义的研究工作。因为与合 成方法相比, 从植物浸提物中分离纯化某些特定结构的多酚, 难度大、得率低, 并且成本很 高。 六、结束语 植物多酚作为一类储量丰富、可再生的绿色资源, 随着其他一次性资源的逐渐消耗以及环保要求的提高, 必将成为人类利用的最重要的资源宝库之一。多酚化学的不断发展, 使人 们对多酚的利用逐渐从粗放式转向精细化, 这是多酚利用的必然趋势。精细化和低污染已经 成为现代化工发展的方向, 对植物多酚的精细化利用已经成为多酚化学发展的主要内容, 这 也是天然产物研究和利用所面临的共同问题。 对 CA 中与植物多酚研究相关的文献资料的统计分析, 对我们充分认识植物多酚的发 展现状及趋势无疑是非常重要的。植物多酚不仅在化工、建材、石油、医药、林业、农业、矿业 等领域有重要意义, 而且与人们的日常生活密切相关。国内对植物多酚的研究是比较落后 的, 对植物多酚重要性的认识和利用更是非常欠缺。如中草药的利用已经有几千年的历史, 可以说是中国古代利用植物多酚的实例, 但真正从分子结构上所做的研究却远远不够。如何 充分、合理、科学地利用我国丰富的植物多酚这一绿色资源已经成为一项世纪课题。

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 楼主| 发表于 2016-5-18 10:54:47 | 只看该作者
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有“第七类营养素”之称的多酚类物质

《中国食品添加剂》2000年 第1期 | 凌关庭   上海市食品工业研究所,上海200052
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摘 要:在许多天然植物中含有黄酮类化合物(黄酮,异黄酮,黄酮醇,黄烷酮,黄烷醇,花色素苷等),绿原酸,食子酸和鞣花酸等多酚类单体及其衍生物,以及花色素原,没食子单宁,鞣花单宁等低聚或多聚类多酚。这些物质都一定量的R·OH基,能形成有抗氧化作用的氧自由基(H·),以消除超氧阴离子(O2^-·)和羟自由基(OH·)等自由基的活性,从而保护组织免受氧化作用的损害,以及提高免疫功能,抗癌,抗衰老等作用。因此被称为是“第七类营养素”。本文介绍了部分国际上市售的多酚类制品,包括甘草油性提取物,洋葱提取物,芸香苷及其酚解物,大豆多酚,梅提取物,蓝莓提取物,葡萄糖提取物,生苹果提取物,松树撮以物,月见草提取物,紫地丁提取物,甜菜多酚等,它们的基本和市场情况。
【分 类】        【医药、卫生】 > 预防医学、卫生学 > 营养卫生、食品卫生 > 营养学 > 营养生物化学【医药、卫生】 > 预防医学、卫生学 > 营养卫生、食品卫生 > 营养学 > 食物营养与食物化学
【关键词】        多酚类物质 黄酮类物质 多酚 自由基清除剂 营养素 抗氧化 抗衰老
【出 处】        《中国食品添加剂》2000年 第1期 28-37页 共10页
【收 录】        中文科技期刊数据库

http://www.cqvip.com/qk/85125x/200001/6083781.html

http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=6083781

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 楼主| 发表于 2016-5-18 10:56:25 | 只看该作者
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植物多酚类物质及其功能学研究进展

《福建轻纺》2006年 第11期 | 赵扬帆 郑宝东   福建农林大学食品科学学院 福建福州350002
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摘 要:植物多酚是广泛存在于植物体内的重要代谢产物。植物多酚由于其所具有的独特功能活性,已成为当今研究开发的热点,并在现实生产中得到广泛应用。本文介绍了几种常见的植物多酚类物质的组成、性质及当前植物多酚物质研究应用的进展。
【分 类】        【生物科学】 > 植物学 > 植物生物化学 > 植物次生物质
【关键词】        植物多酚 功能活性 功能研究
【出 处】        《福建轻纺》2006年 第11期 107-110页 共4页
【收 录】        中文科技期刊数据库

http://www.cqvip.com/qk/96670b/200611/23177943.html

http://www.cqvip.com/read/read.aspx?id=23177943

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