Качественный и количественный анализ на содержание бензойной, салициловый, сорбиновой и глицирризиновой кислот в водном экстракте люцерны посевной

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты опытно-экспериментальных исследований по оценке содержания в водно-спиртовом экстракте люцерны посевной (Medicago sativa L.) и в её конденсированном экстракте (БАД «Эраконд») бензойной, салициловый, сорбиновой и глицирризиновой кислот, относящихся к классу консервантов природного происхождения. Качественный и количественный анализ проводился методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе Waters Breeze (Waters, США). Содержание кислот, наделённых антисептическими и фунгицидными свойствами, воздушно-сухом сырье люцерны посевной составило, мг/г: бензойной - 3,2 ± 0,3; салициловой - 1,8 ± 0,2; сорбиновой - 0,15 ± 0,11; глицирризиновой - 2,0 ± 0,3. Технология гидробарического экстрагирования, использованная в процессах промышленного производства биологически активной добавки «Эраконд» из люцерны посевной, обеспечила концентрировование анализируемых кислот в готовом препарате: содержание бензойной кислоты в БАД «Эраконд» составило 26,0 ± 3,0 мг/г, салициловой - 2,9 ± 0,3 мг/г, сорбиновой - 0,22 ± 0,03 мг/г, глицирризиновой - 5,2 ± 0,6 мг/г. Раскрыты механизмы реализации антиоксидантных свойств полифенольных соединений люцерны посевной, проявляющих синергидный консервирующий эффект совместно с идентифицированными органическими кислотами. Относительно высокая концентрация полифенольных соединений в «БАД Эраконд» (нарингенин - 0,05 ± 0,0006; рутин - 8 ± 3; ликуразид - 3,5 ± 0,4; кверцетин - 0,04 ± 0,001; физетин - 0,35 ± 0,01; нарингин - 0,5 ± 0,0006; дигидрокверцетин - 0,20 ± 0,002) обеспечивает высокую устойчивость эракондсодержащих продуктов питания при длительном хранении с сохранением пищевых, вкусовых и биологических свойств. Сочетанное антисептическое и антиоксидантное действие in vitro органических кислот, полифенольных соединений, эфирных масел, кумаринов и сапонинов растительного генеза обеспечивает эффективность применения натуральных консервантов в технологиях пищевой промышленности.

Еще

Консерванты, органические кислоты, полифенольные соединения, экстракт люцерны, бад

Короткий адрес: https://sciup.org/140303196

IDR: 140303196   |   DOI: 10.20914/2310-1202-2023-2-116-122

Список литературы Качественный и количественный анализ на содержание бензойной, салициловый, сорбиновой и глицирризиновой кислот в водном экстракте люцерны посевной

  • Смоленцев С.Ю. Экологические основы обеспечения безопасности сырья и пищевой продукции животного происхождения // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. 2021. № 23. С. 538-539.
  • Galyautdinova G.G., Egorov V.I., Saifutdinov A.M. et al. Detection of tetracycline antibiotics in honey using high-performance liquid chromatography // International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2020. V. 11. № 1. Р.313-314.
  • Hairullin D.D., Zinnatov F.F., Shakirov Sh.K. et al. Section Original Articles Study of Scar Content in Cows When Using Carbohydrate-Vitamin-Mineral Concentrate «LS» // International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2020. V. 11. № 2. Р. 2241-2243.
  • Tarasova E.Yu., Matrosova L.E., Tanaseva S.A. et al. Protective effect of adsorbent complex on morphofunctional state of liver during chicken polymycotoxicosis // Systematic Reviews in Pharmacy. 2020. V. 11. № 11. Р. 264-268.
  • Yakupov T.R., Valiev M.M., Zinnatov F.F. et al. Features of humoral immunity in cows infected with the leukaemia virus // International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2020. V. 11. № 1. Р. 290-293.
  • Минченко Л.А. Пищевая добавка "бензоат натрия": применение в пищевой промышленности // Вопросы устойчивого развития общества. 2021. № 3. С. 16-21. https://doi.org/10.34755/IROK.2021.21.37.014
  • Azuma S.L. Quartey N.K-A., Ofosu I.W. Sodium benzoate in non-alcoholic carbonated (soft) drinks: Exposure and health risks // Scientific African. 2020. V. 10. P. e00611 https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2020.e00611
  • Самойлов А.В., Сураева Н.М., Зайцева М.В., Петров А.Н. Оценка последствий токсических эффектов пищевых консервантов методом биотестирования // Российская сельскохозяйственная наука. 2021. № 4. С. 71-75. https://doi.org/10.31857/S2500262721040153
  • Dosay-Akbulut M. Determination of DNA Damage caused by food additives using comet assay method // Progr. Nutr. 2021.V. 22. №. 4. P. e2020071. URL: https://mattioli1885journals. com/index.php/progressinnutrition/article/view/9095
  • Younes M., Aquilina G., Castle L. et al. Scientifi c Opinion on the follow-up of the re-evaluation of sorbic acid (E200) and potassium sorbate (E202) as food additives // EFSA Journal. 2019. V. 17. №. 3:5625. URL: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j. efsa.2019.5625
  • Логвиненко Л.А., Шевчук О.М., Кравченко Е.Н. Интродукционное изучение некоторых видов полыни коллекции ароматических и лекарственных растений Никитского ботанического сада // Аграрный вестник Урала. 2019. № 4(183). С. 59-63. https://doi.org/10.32417/article_5cf9f5c5bfb246.48831055.
  • Еремеева Н.Б., Макарова Н.В. Изучение антиоксидантных свойств лекарственных растений и их влияние на микробную порчу полуфабрикатов мяса, птицы и рыбы // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2021. Т. 11. № 4(39). С. 590-602. https://doi.org/10.21285/2227-2925-2021-11-4-590-602
  • Яшин А.Я., Яшин Я.И., Липеева А.В. Клюква: химический состав, биологическая активность и перспективы фармацевтического применения // Лаборатория и производство. 2022. № 3-4(21). С. 56-69. https://doi.org/10.32757/2619-0923.2022.3-4.21.56.69
  • Кари М., Байматов В.Н., Козлов В.Н. и др. Оценка радиопротекторных свойств «Эраконд-хитозана» // Известия Международной академии аграрного образования. 2018. № 42-1. С. 132-136.
  • Пат. № 2634552, RU, A23B 5/06. Способ консервирования яиц / Козлов В.Н., Ибрагимов В.Р., Максютов Р.Р., Пономарев Е.Е. № 2016149690; Заявл. 16.12.2016; Опубл. 31.10.2017. Бюлл. № 31.
  • Вейко А.Г. Флавоноиды: молекулярные свойства и антиоксидантный потенциал // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. 2021. Т. 10. № 3. С. 309-326. https://doi.org/10.34883/PI.2021.10.3.015
  • Абакаров Г.М., Абакарова О.Г., Джамалова С.А., Алимирзова З.М. Консерванты в пищевой промышленности // Повышение качества и безопасности пищевых продуктов: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Махачкала, 23-24 октября 2019 года ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет». Махачкала: Информационно-Полиграфический Центр ДГТУ, 2019. С. 179-181.
  • Оковитый С.В., Райхельсон К.Л., Волнухин А.В., Кудлай Д.А. Гепатопротекторные свойства глицирризиновой кислоты // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2020. № 12 (184). С. 96-108. https://doi.org/10.31146/1682-8658ecg184-12-96-108
  • Kryachko A.N., Khafizova R.R., KozlovV.N. et al. Content of some flavonoids in alfalfa and its water extract" Eracond" // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2021. V. 848. №. 1. P. 012015. https://doi.org/10.1088/1755-1315/848/1/012015
  • Шевелев А.Б., Исакова Е.П., Трубникова Е.В. и др. Исследование антимикробной активности полифенолов из древесного сырья // Вестник российского государственного медицинского университета. 2018. № 4. С. 53-56. https://doi.org/10.24075/vrgmu.2018.043
  • Габитова Д.М., Рыжикова М.А. Особенности антиоксидантного действия растительных флавоноидов // Башкирский химический журнал. 2020. Т. 27, № 4. С. 19-21. https://doi.org/10.17122/bcj2020-4-19-21
  • Caro A.A., Davis A., Fobare S., Horan N., Ryan C., Schwab C. Antioxidant and pro-oxidant mechanisms of (+) - catechin in microsomal CYP2E1dependent oxidative stress // Toxicology in Vitro. 2019. V. 54. P. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2018.09.001
  • Марьин А.А., Танцерева И.Г., Большаков В.В., Коломиец Н.Э. Лекарственные растения в коррекции климактерических расстройств // Фундаментальная и клиническая медицина. 2019. Т. 4. № 1. С. 80-90.
Еще
Статья научная