該成果以“Structural characterization and anticoagulant activity of homogalacturonan from durian peel” 為題發(fā)表于Journal of Molecular Structure雜志上(IF:3.196)。
Introduction
木棉科榴蓮屬植物榴蓮(Durio zibethinus Murr)又名韶子或麝香貓果,果肉中含有礦物質(zhì)、氨基酸及維生素等,營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高。榴蓮皮在榴蓮中占有65%~70%,但一直以來(lái)都鮮有利用。榴蓮皮作為農(nóng)產(chǎn)品廢棄物不僅會(huì)造成資源的浪費(fèi),而且滋生的霉菌和害蟲(chóng)會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。因此,榴蓮皮的深入開(kāi)發(fā)和綜合利用將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),產(chǎn)生可觀的環(huán)境效益和社會(huì)效益。本研究從榴蓮皮中分離出兩個(gè)果膠多糖DZM-A和DZM-B,通過(guò)IR、GC和NMR等技術(shù)對(duì)其開(kāi)展精細(xì)結(jié)構(gòu)解析,以及通過(guò)體外凝血四項(xiàng)指標(biāo)以及血瘀大鼠模型探討了DZM-A和DZM-B的體內(nèi)外抗凝活性。
Results and Discussion
DZM-A和DZM-B的分離純化及均一性研究
圖1 榴蓮皮多糖的分離純化
榴蓮皮多糖的分離純化工藝及理化性質(zhì)如圖1和表1所示。粗多糖DZM得率為1.41%,通過(guò)DEAE-52離子柱層析和Sephadex G-100分離得到DZM-A(得率12.32%)和DZM-B(得率8.84%)。與粗多糖DZM相比,DZM-A和DZM-B的中性糖和糖醛酸含量均顯著增加。經(jīng)HPGPC-MALLS/RID檢測(cè),DZM-A和DZM-B的平均分子量分別為5.1 kDa和160.8 kDa,且DZM-A的分子量分布比DZM-B更集中(圖2D)。
圖2 DZM在DEAE-52纖維素離子柱上的洗脫曲線(A);Sephadex G-100洗脫曲線(B);DZM-A和DZM-B的紫外光譜(C);DZM-A和DZM-B的HPGPC色譜(D);DZM-A和DZM-B的紅外光譜(E);糖醛酸還原前后的單糖組成(F)。
DZM-A和DZM-B的理化性質(zhì)和單糖組成
紅外光譜結(jié)果表明(圖2E),DZM-A和DZM-B均包含α-構(gòu)型和β-構(gòu)型糖苷鍵,糖環(huán)大多數(shù)以吡喃糖形式存在。氣相色譜結(jié)果表明(圖2F),經(jīng)還原糖醛酸后,DZM-A的單糖組成為Gal(76.5%)、Rha(13.8%)、Ara(5.4%)、Man(3.9%)、Glc(0.4%)。DZM-B的單糖組成為Gal(57.4%)、Man(16.8%)、Rha(10.3%)、Ara(9.1%)、Glc(6.4%)。與還原前相比,DZM-A和DZM-B的半乳糖含量顯著升高,因此糖醛酸種類(lèi)為半乳糖醛酸,含量分別約為65%和57%,與間羥基聯(lián)苯法的結(jié)果一致。
圖3 DZM-A和DZM-B的1H NMR(A)和13C NMR(B);DZM-A的COSY(C)、HSQC(D)和HMBC(E);DZM-B的COSY(F)、HSQC(G)和HMBC(H)。
DZM-A和DZM-B的核磁共振分析
DZM-A和DZM-B的核磁共振圖譜如圖3所示。首先在HSQC譜圖的異頭區(qū)找到特征信號(hào),然后根據(jù)對(duì)應(yīng)的碳?xì)湫盘?hào),從異頭氫的信號(hào)出發(fā),逐步將相鄰的氫氫相關(guān)信號(hào)在COSY圖譜上找到。再反過(guò)來(lái)根據(jù)氫原子的信號(hào),在HSQC圖中找到對(duì)應(yīng)的碳原子信號(hào)。具體的各個(gè)殘基的 C/H 化學(xué)位移如表2所示。
結(jié)果推測(cè)出DZM-A是由均聚半乳糖醛酸聚糖(HG)為主鏈和鼠李半乳糖醛酸聚糖結(jié)構(gòu)域(RG-I)為支鏈組成的復(fù)雜果膠多糖;DZM-B主要是由HG組成的直鏈果膠多糖。DZM-A和DZM-B可能的結(jié)構(gòu)模型如圖4所示。
圖4 DZM-A和DZM-B的預(yù)測(cè)模型結(jié)構(gòu)
榴蓮皮多糖的抗凝作用研究
圖5 DZM-A、DZM-B體外四項(xiàng)凝血指標(biāo)的研究
在圖5中,與空白組相比,DZM-A和DZM-B能顯著延長(zhǎng)APTT、PT和TT的作用時(shí)間(P<0.001或P<0.01),對(duì)FIB無(wú)明顯影響(P>0.05)。與燈盞花素相比,DZM-A和DZM-B均表現(xiàn)出較好的抗凝活性,但抗凝效果不如燈盞花素(p<0.001)。結(jié)果表明,DZM-A和DZM-B在體外通過(guò)內(nèi)源性和外源性凝血途徑表達(dá)了潛在的抗凝作用。
圖6 DZM-A對(duì)APPT(A)、PT(B)、TT(C)和FIB(D)的影響
圖7 DZM-A對(duì)6-KETO-PGF1α (A), TXB2 (B) and6-KETO-PGF1α/TXB2 (C)的影響
圖6結(jié)果表示,DZM-A可通過(guò)內(nèi)源性和外源性凝血途徑抑制血液凝固。在圖7中,DZM-A通過(guò)調(diào)節(jié)6-KETO-PGF1α和TXB2的含量,表現(xiàn)出明顯的抗凝作用。
圖8 DZM-A對(duì)eNOS (A), ET-1(B), ESR(C) and Hct (D)的影響
圖9 DZM-A對(duì)血瘀模型大鼠血漿粘度(A)、全血粘度(B)的影響
NO和ET-1是調(diào)節(jié)心血管功能的重要因子,對(duì)維持心血管系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)與血管張力起著極其重要的作用。在圖8中,DZM-A通過(guò)調(diào)節(jié)ET-1和eNOs含量表現(xiàn)出明顯的抗凝作用,其中高劑量組的DZM-A表現(xiàn)出與陽(yáng)性組相同的作用。圖9結(jié)果顯示,DZM-A可通過(guò)影響不同切變頻率條件下的全血粘度、血漿粘度,表現(xiàn)出明顯的抗凝血作用。
綜上所述,DZM-A在高劑量(150 mg/kg)和中劑量(100 mg/kg)時(shí),能夠通過(guò)影響內(nèi)源性和外源性凝血途徑及降低纖維蛋白原的含量抑制血液凝固,也可以調(diào)節(jié)大鼠體內(nèi)的ET-1含量、eNOs的含量,改變血液的流動(dòng)狀態(tài)從而產(chǎn)生一定的抗凝血作用。
我們持續(xù)的對(duì)榴蓮皮多糖進(jìn)行研究,成果分別發(fā)表在
Food Research International https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109316
Oxidative Medicine and Cellular Longevity https://doi.org/10.1155/2021/6614028