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Omega-3指数的概念和应用
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金永新1, 李铎2*
浙江大学学报(农业与生命科学版). 2013 (2): 119-121.
DOI: 10.3785/j.issn.1008-9209.2012.11.061
Omega-3(又称ω--3或n-3)指数的概念是2004年由Harris和von Schacky[1]提出的,它是通过测红细胞膜二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid, EPA;C20:5n-3)和二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid, DHA;C22:6n-3)的含量(占红细胞膜总脂肪酸的比例),作为生物标记物来反映习惯膳食n-3 多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acid, PUFA)的摄入.n-3指数作为心源性猝死的风险因子已被广泛使用[2],与冠状动脉疾病的风险因子——低密度脂蛋白胆固醇相似,其检测试剂盒已经于2009年问世(http://www.genesmart.com/pages/omega3indextest/80.php).n-3指数与冠心病病死率呈显著负相关,当n-3指数大于或等于8%时,对心脏具有强大的保护作用,冠心病病死率将降低一半以上,而当n-3指数小于或等于4%时对心脏的保护作用甚微[1]. 普遍认为动脉性血栓在从稳定转化为急性缺血性心、脑病变时,临床上表现为不稳定的心绞痛、急性血栓性梗死以及猝死,在心血管系统疾病中其动脉性血栓起着主角作用.而血小板聚集又是血栓形成的最初阶段[3].血小板聚集由血栓烷A2(thromboxane A2, TXA2)启动,其为一强大的血小板聚集因子和血管收缩剂,由血小板细胞膜中的花生四烯酸(arachidonic acid, AA)产生[3].增加膳食n3脂肪酸的摄入,特别是EPA和DHA的摄入,会增加组织细胞膜的EPA和DHA浓度,从血小板细胞膜磷脂中释放出来的EPA与AA竞争性地结合环氧合酶(cyclooxygenase, COX),从而产生血栓烷的一种替代形式TXA3, 但其在血小板聚集及血管收缩方面相对无活性或活性不高,因此这使得TXA2的生成减少,从而降低了形成血栓的趋势,同时产生“3”系列前列腺素、前列腺环素和“5”系列白三烯(leukotriene, LT)以及脂氧素(lipoxin),这些物质具有抗感染、抗血小板聚集、平滑肌松弛等活性,对心血管系统均有保护作用[4].富含EPA 和DHA的油在一定程度上可二次预防心肌梗塞.此外,EPA 和DHA均可防止致命性的心律失常,增加心率变化,降低血清中甘油三酯(triacylglycerol, TAG)水平,降低收缩压和舒张压,调节心肌细胞中的离子流量,抑制炎性因子的产生和活性[5],降低血浆同型半胱氨酸的浓度等[6]. EPA 和DHA可调节很多基因的表达,例如EPA 和DHA可下调蛋白聚糖分解酶、致炎因子(白介素1α和TNFα)、COX2脂肪酸合成酶、乙酰辅酶A羧化酶、S14蛋白质、硬脂酰辅酶A去饱和酶以及胱硫醚γ裂解酶的活性.同时,n-3 PUFA可上调脂蛋白脂酶脂肪酸结合蛋白、乙酰辅酶A合成酶、肉碱棕榈酰转移酶1、乙酰辅酶A脱氢酶、乙酰辅酶A氧化酶、细胞色素P450 4A2 以及过氧化物酶增殖体激活受体α等酶的活性[5]以及蛋氨酸腺苷转移酶[7]. 在大多数生物细胞膜中,磷脂的主要组成成分是脂肪酸,长链n-3和n-6 PUFA在维持细胞膜结构和功能上具有重要作用.DHA在人和其他哺乳动物的视网膜和大脑中的含量很高,对膜的次序(流动性),膜上酶的活性、离子通道以及信息的转导有着重要作用.DHA是维持视觉和大脑功能不可缺少的物质,对细胞膜的流动性具有重要功能.通过其对膜的流动性作用,进而影响细胞膜受体(如视紫质)的功能,调节膜结合酶(如Na/K依赖性腺苷三磷酸酶)的活性,并能通过对肌醇磷酸盐、甘油二脂和蛋白激酶C的作用,影响信号的传递.DHA可直接影响神经递质的生物合成、信号的传递、血清素的吸收、β-肾上腺素能受体和血清素激活受体的结合作用以及一元胺氧化酶的活性[5]. n-3 PUFA是一类含3个以上双键、从甲基端算起第1个双键位于第3和第4个碳原子之间的一系列化合物,广泛分布于动物和植物组织中.食物中存在的n-3 PUFA主要是α亚麻酸(linolenic acid, ALA;C18:3n-3)、DHA、EPA和鲱油酸(docosapentaenoic acid, DPA;C22:5n-3).ALA与亚油酸(linoleic acid, LA;C18:2n-6)是人体的必需脂肪酸,人体自身不能合成,也不能从其他脂肪酸转化而来,所以必需从食物中摄入[8].ALA大量存在于植物油中,如紫苏油和墨西哥油中含60%~70%、亚麻子中含55%~60%、Canola中含10%、大豆油中含7%、胡桃油中含13%[9].ALA是C20和C22长链n-3 PUFA的前体物质.DHA和EPA主要存在于鱼、鱼油以及其他海洋生物中,而DPA主要存在于鱼、肉以及肉制品中.杂食人群既可从饮食中摄取ALA,又可从鱼、蛋或动物性产品中直接得到长链n-3 PUFA.乳蛋素食人群(ovolactovegetarian)可从牛奶、乳制品和蛋类中获取有限量的长链n-3 PUFA.而对于严格的素食人群则必须完全依靠内源性合成,即通过ALA的去饱和与碳链延长反应合成长链n-3 PUFA(图1)[5].因为一般植物不能将ALA转化为长链n-3 PUFA,故在严格的素食者的饮食中没有长链n-3 PUFA可直接利用.
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基于模糊数学法评价超高压处理后鱿鱼的品质
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胡庆兰1,2, 余海霞2, 杨水兵2, 任西营1,2, 董开成1,2, 杨志坚2, 胡亚芹1,2*
浙江大学学报(农业与生命科学版). 2013 (2): 133-140.
DOI: 10.3785/j.issn.1008-9209.2012.11.063
为有效改善秘鲁鱿鱼肉品质,采用超高压处理鱿鱼片,对处理后的鱿鱼片色泽、组织、口感和滋味进行感官评价权重分析,并利用模糊数学综合评价法对超高压处理的样品进行综合评分,优化获得超高压处理工艺;同时,结合仪器测定样品的质构和白度,并进行极差分析,验证模糊数学法的准确性.结果表明:模糊数学法评价鱿鱼肉品质的权重集为K=(色泽0.25,组织0.15,口感0.35,滋味0.25);应用模糊数学综合评价法优化得到的最佳超高压处理压力为300 MPa、保压时间为10 min、协同温度为25 ℃;质构和白度正交试验结果表明,影响鱿鱼片感官品质因素顺序为压力>协同温度>保压时间,最佳组合为A2C2B1,即最佳工艺条件为压力300 MPa、保压时间10 min、协同温度25 ℃.模糊数学评价方法得到的结果与仪器分析方法得到的结果一致,进一步验证了模糊数学感官评定方法的可行性和准确性.在此超高压条件下,鱿鱼片弹性最好,剪切力最低,白度值较高,品质达到最优.
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黄酮醇抑制丙烯酰胺在美拉德反应中的形成及与抗氧化间的相关性
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程军1, 任一平2, 张英1, 章宇1*
浙江大学学报(农业与生命科学版). 2013 (2): 178-184.
DOI: 10.3785/j.issn.1008-9209.2012.11.610
以土豆为代表性食品基质,建立在微波加热条件下美拉德反应模式体系,对6种黄酮醇抑制美拉德反应中丙烯酰胺形成作用的量效关系及其与反应终产物抗氧化之间的相关性进行系统研究;采用超高效液相色谱串联质谱法(ultrahigh performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry, UHPLCMS/MS)检测美拉德反应终产物中丙烯酰胺的含量;采用1,1二苯基2三硝基苯肼(1,1diphenyl2picrylhydrazyl, DPPH)、2,2联氮二(3乙基苯并噻唑6磺酸)二铵盐(2,2azinobis3ethylbenzothiazoline6sulfonic acid, ABTS)、铁离子还原力(ferric reducing ability of plasma, FRAP) 3种经典方法检测终产物的抗氧化性,最终确定各种黄酮醇抑制丙烯酰胺形成的最佳作用浓度,论证该抑制作用与反应终产物抗氧化性之间的关系. 结果表明:6种黄酮醇对丙烯酰胺形成作用的浓度抑制率关系呈非线性变化趋势,在黄酮醇作用浓度为1×10-9 mol/L时其抑制率最大,其抑制率范围为48.9%~69.3%. 以(±)6羟基2,5,7,8四甲基色烷2羧酸[(±)6hydroxyl2,5,7,8tetramethylchromane2carboxylic acid, Trolox]当量抗氧化能力的变化(change of Trolox equivalent antioxidant capacity, ΔTEAC)为抗氧化性衡量指标,采用DPPH、ABTS和FRAP法测得的ΔTEAC与黄酮醇对丙烯酰胺抑制率之间的决定系数(R2)分别为0.885 3、0.834 2和0.805 3,表明黄酮醇对丙烯酰胺的抑制作用与体系抗氧化性间存在着密切的关系. 基于微波加热的美拉德反应体系不仅为研究以黄酮醇为代表的植物化学素抑制丙烯酰胺的作用提供了优良的实验体系,也为进一步研究丙烯酰胺抑制率与抗氧化之间的相关性提供了依据.
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