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      豆類中微量元素的測定

      2012-06-07 06:49:38陳亞君房時鑫陳春竹簡金龍王秀峰
      園藝與種苗 2012年1期
      關(guān)鍵詞:蕓豆豆類黃豆

      楊 雙,陳亞君,房時鑫,陳春竹,簡金龍,王秀峰

      (綿陽師范學(xué)院化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院,四川綿陽 621000)

      微量元素參與人體正常的新陳代謝、成長和發(fā)育,是生命活動的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。人體內(nèi)微量元素的缺乏或過多,均可導(dǎo)致人體生理功能的失調(diào)和疾病的產(chǎn)生[1-2]。鐵(Fe)既是人體血液中交換與輸送物質(zhì)的主要元素,又是生物體內(nèi)許多氧化還原體系的必需元素[3],是治療缺鐵性貧血藥物的主要成分;鋅(Zn)是構(gòu)成人體25種蛋白質(zhì)的核心部分,也是人體必須的微量元素之一[4];銅(Cu)是氧化還原體系中非常有效的催化劑,缺Cu可引起骨胳生長障礙、生殖力衰竭[5]。而豆類是人們?nèi)粘I畋夭豢缮俚氖称罚缓鞍踪|(zhì)、氨基酸和微量元素等營養(yǎng)成分。研究豆類食品中微量元素的含量,有助于人們更好地調(diào)節(jié)飲食,保持身體健康。

      原子吸收光譜法是元素分析最重要的方法之一,因而在微量元素分析中的應(yīng)用較為廣泛[6-7]。該文就是利用火焰原子吸收光譜法分別對豌豆、黃豆、綠豆、蕓豆中微量元素 Fe、Zn、錳(Mn)、Cu 的含量進(jìn)行測定,進(jìn)而分析4種豆類中微量元素的含量及差異,以期為豆類營養(yǎng)成分的深入研究提供參考。

      1 材料與方法

      1.1 試驗材料

      豌豆、黃豆、綠豆、蕓豆均采購于綿陽市農(nóng)貿(mào)市場。

      1.2 試劑

      硝酸(GR)、高氯酸(GR)、30%過氧化氫(GR)均為成都市科龍化工試劑廠生產(chǎn);試驗用水為一次蒸餾水和二次蒸餾水;Fe、Zn、Mn和Cu的標(biāo)準(zhǔn)儲備液均由相應(yīng)的優(yōu)級純金屬配制,其標(biāo)準(zhǔn)儲備液的濃度均為1.000 mg/mL,根據(jù)測定要求,使用時逐級稀釋成標(biāo)準(zhǔn)使用液。

      1.3 儀器

      TAS-990原子吸收分光光度計(北京普析);Fe、Zn、Mn、Cu空心陰極燈(北京有色金屬研究總院);小型高速粉碎機(WB-100北京維博創(chuàng)機械設(shè)備有限公司),AUY萬分之一全自動分析天平(日本島津)。

      1.4 方法

      1.4.1 樣品制備與處理。樣品制備:將樣品用一次和二次蒸餾水洗凈,置于105℃烘箱中烘干后粉碎,并過100目篩備用。

      樣品處理:用分析天平準(zhǔn)確稱量4種豆類樣品各1.000 0 g置于不同燒杯中,并加入HNO3和HClO4(兩者比例為4︰1)的混合酸溶液15 mL,蓋上表面皿靜置24 h;隨后用電熱板加熱,使樣品保持微沸,待溶液清澈后加雙氧水至無色透明;最后用1%HNO3溶液沖洗表面皿及燒杯內(nèi)壁,用二次蒸餾水定容至25 mL的比色管中,同時做樣品加標(biāo)試驗。

      1.4.2 光譜儀工作參數(shù)的設(shè)定。Fe、Zn、Mn、Cu采用經(jīng)優(yōu)化的條件測定,光譜儀工作參數(shù)設(shè)定見表1。

      表1 光譜儀工作參數(shù)的設(shè)定

      1.4.3 分析方法。根據(jù)校準(zhǔn)曲線法分析測定Fe、Zn、Mn、Cu的含量,其線性回歸方程及相關(guān)系數(shù)見表2。

      表2 線性回歸方程及相關(guān)系數(shù)

      2 結(jié)果與分析

      2.1 不同豆類中Fe的含量

      通過試驗可得4種豆類Fe的含量為55.88~80.35μg/g,具體結(jié)果見表3。

      表3 不同豆類中Fe的含量

      由表3可以看出,黃豆中Fe的含量在4種豆類中最高,蕓豆次之,綠豆第3,豌豆最低;4種豆類中Fe的含量相差較大,最高和最低相差24.47μg/g;加標(biāo)后回收率在95.8%~102.9%之間。

      2.2 不同豆類中Zn的含量

      通過試驗可得4種豆類Zn的含量為27.53~47.75μg/g,具體結(jié)果見表4。

      表4 不同豆類中Zn的含量

      由表4可以看出,在4種豆類中Zn含量最高的為黃豆,綠豆次之,豌豆第3,蕓豆最低;Zn的含量在4種豆類中相差較大,最高和最低相差20.22μg/g;加標(biāo)后回收率在98.4%~104.9%之間。

      2.3 不同豆類中Mn的含量

      通過試驗可得4種豆類Mn的含量為14.60~31.85μg/g,具體結(jié)果見表5。

      表5 不同豆類中Mn的含量

      由表5可以看出,黃豆中Mn的含量在4種豆類中最高,蕓豆次之,綠豆第3,豌豆最低,這與4種豆類中Fe含量的排序相一致。并且Mn的含量在4種豆類中相差也較大,最高和最低相差17.25μg/g。另外,加標(biāo)后回收率在101.0%~104.3%之間。

      2.4 不同豆類中Cu的含量

      通過試驗可得4種豆類Mn的含量在4.15~6.08μg/g之間,具體結(jié)果見表6。

      由表6可以看出,在4種豆類中Cu含量最高的是黃豆,綠豆次之,豌豆第3,蕓豆最低,這與4種豆類中Zn含量的排序相一致。但是,4種豆類中Cu的含量相差不大,最高和最低僅相差1.93μg/g。另外,加標(biāo)后回收率在95.0%~103.9%之間。

      表6 不同豆類中Cu的含量

      3 討論

      為考察該試驗測定方法的準(zhǔn)確度和精密度,將測定的各元素加標(biāo)回收后發(fā)現(xiàn),不同豆類中各微量元素的回收效率在95.0%~104.9%之間,RSD平均值<1.9%,說明該試驗測定方法精密,測定結(jié)果準(zhǔn)確。

      由該試驗結(jié)果可知,4種豆類中均含有較為豐富的微量元素,且各微量元素在4種豆類中的含量有所不同。其中,F(xiàn)e的含量最高,Zn的含量次之,Mn的含量第3,Cu的含量最低,該排序與劉杰等人[8]對野蠶豆根中金屬元素含量的分析結(jié)果相同。此外,不同種類豆中微量元素的含量也不盡相同。從結(jié)果可以看出,黃豆中Fe、Zn、Mn和Cu的含量均高于綠豆、豌豆和蕓豆,也高于另外一些豆類[9-10],如蠶豆、鷹嘴豆等。

      總之,豆類(尤其是黃豆)不僅含有大量蛋白質(zhì),而且富含F(xiàn)e、Zn等微量元素,可用于人體微量元素缺乏癥如缺鐵性貧血、骨胳生長障礙等疾病的輔助治療或食療。

      [1]王夔主.生命科學(xué)中的微量元素分析與數(shù)據(jù)手冊[M].北京:中國計量出版社,1998.

      [2]曹治權(quán).微量元素與中醫(yī)藥[M].北京:中國中醫(yī)藥出版社,1996.

      [3]張勇.14種微量元素與人體健康[J].化學(xué)教與學(xué),2010(6):79-81.

      [4]解守宗.我們周圍的化學(xué)[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,2003:348,356-358,360.

      [5]黃島平,莫建光,勞燕文,等.廣山藥中16種元素的分析比較[J].廣東微量元素科學(xué),2002,9(2):47-49.

      [6]劉彥明.原子吸收光譜法測定中成藥中微量元素[J].光譜學(xué)與光譜分析,2000,20(3):373.

      [7]董思恩.火焰原子吸收法測定豆類食品中微量元素的研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2007,35(31):9816,9827.

      [8]劉杰,白文偉,李文娟,等.云南蒙自野生野蠶豆根金屬元素含量分析[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,39(19):11445-11446.

      [9]尚啟兵,王志剛,李云霞,等.蠶豆新品系Divine的篩選和利用[J].內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)科技,2003(4):21-22.

      [10]張玲,蔡洪信,夏作理.卡布里鷹嘴豆微量元素含量的分析測定[J].實驗室研究與探索,2008,27(6):67-68,75.

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