Определение β-каротина в нативной биомассе дрожжей Rhodotorula glutinis spp. | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 27 апреля, печатный экземпляр отправим 1 мая.

Опубликовать статью в журнале

Библиографическое описание:

Определение β-каротина в нативной биомассе дрожжей Rhodotorula glutinis spp. / Д. В. Гавриленко, А. Н. Гнеуш, К. П. Федоренко [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 13 (93). — С. 237-240. — URL: https://moluch.ru/archive/93/20609/ (дата обращения: 19.04.2024).

В настоящее время известно 300 каротиноидов, из них досконально изучено около 100. Биологически активны не менее 10 каротиноидов, активность которых колеблется в широких пределах [8; 9; 17; 25: 29; 30; 34; 35; 36].

В организме животных каротин превращается в витамин А в тонком отделе кишечника [15; 16; 22]. Эффективность усвоения каротиноидов зависит от физиологического статуса организма, содержания в рационах протеинов и липидов, состояния слизистой оболочки кишечника [1; 3; 5; 6; 7; 12; 13; 14; 19; 31; 32; 33; 37; 38].

Каротин играет важную роль в формировании эпителиальных тканей, снижает проницаемость слизистой пищеварительного тракта для токсических веществ и тем самым повышает резистентность организма новорожденных животных к алиментарным заболеваниям [2; 10; 11; 20; 21; 28]. Дефицит каротина в рационах отрицательно влияет на функцию размножения сельскохозяйственных животных [4; 18; 23; 24; 26; 27; 39; 40; 41].

Целью работы явилась апробация возможности оперативного определения содержания β-каротина в биомассе дрожжей Rhodotorula glutinis, после окончания культивации.

Материал и методы. В качестве объекта исследования нами выбраны дрожжи Rhodotorula glutinis, способные синтезировать β-каротин, которые выращивали на жидкой глюкозо-пептонной среде. Биомассу промывали дистиллированной водой, излишнюю влагу удаляли фильтрованием, параллельно определяли влажность. Клетки высушивали и разрушали путем растирания массы клеток с обезвоженным сульфатом натрия. Навеску подвергали многократной экстракции гексаном, ацетоном и петролейным эфиром конец которой определяли по неизменности оптической плотности экстрагента. Экстракты (5 мл) переносили на хроматографическую колонку заполненную оксидом алюминия. Каротин элюировали соответствующим растворителем, окончание хроматографии определяли по исчезновению окраски вытекающего из колонки элюата, объем которого измеряли и количественно переносили в мерную колбу на 25 мл, доводили объем до метки и фотометрировали при длине волны 450 нм.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что для наиболее быстрой экстракции подходит ацетон (уже после второй его смены раствор оптически на уровне холостой пробы) в отличие от гексана и петролейного эфира смен которых было три.

Были получены объединенные экстракты, сканирование спектров которых мы и проводили, с предварительной регистрацией оптической плотности.

Оптическая плотность полученных экстрактов при аналитической длине волны 450 нм составила для ацетона - 0,105, гексана - 0,086 и петролейного эфира - 0,107.

На рисунке 1 представлены результаты количественного определения содержания каротина в экстрактах после предварительной хроматографии.

Рис. 1. Содержание β-каротина в экстрактах после хроматографического, мг %

 

Из графика видно, что самая высокая концентрация β-каротина наблюдается в вытяжке ацетоном, самая низкая гексаном, на основании этого можно сделать заключение, что ацетон наиболее подходящий растворитель для быстрой и полной экстракции β-каротина.

Вывод. Нами апробирована возможность быстрого, дешевого и относительно точного определения каротина в живой биомассе каротинсинтезирующих дрожжей.

 

Литература:

 

1.                  Антибактериальная активность микроводоросли / Ю. А. Лысенко, Н. Л. Мачнева, В. В. Борисенко, В. И. Николаенко // Молодой ученый. - 2015. - № 5-1 (85). - С. 17-20.

2.                  Биологическая оценка экологически безопасных растительных кормовых добавок для перепелов / И. А. Петенко, О. В. Кощаева, Д. В. Гавриленко, И. Н. Хмара // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 104. - С. 1540-1561.

3.                  Ветеринарно-санитарные аспекты выращивания кроликов при применении абсорбентно-пробиотического препарата «Органик СБА» / А. И. Петенко, И. С. Жолобова, А. И. Ющенко, Е. В. Якубенко, А. Н. Гнеуш // Ветеринария Кубани. - 2014. - № 5. - С. 8-10.

4.                  Гавриленко Д. В. Последействие осадков сточных вод на развитие и продуктивность озимой пшеницы / Д. В. Гавриленко // Экологический вестник Северного Кавказа. - 2011. - Т. 7, № 3. - С. 81-83.

5.                  Гнеуш А. Н. Применение ферментной кормовой добавки «Микозим СП+» в рационе перепелов / А. Н. Гнеуш, Ю. А. Лысенко, Н. И. Петенко // Молодой ученый. - 2015. - № 3 (83). - С. 363-366.

6.                  Жолобова И. С. Влияние натрия гипохлорита на перепелов в период интенсивной яйцекладки / И. С. Жолобова, А. В. Лунёва, Ю. А. Лысенко // Птицеводство. - 2013. - № 7. - С. 15-20.

7.                  Жолобова И. С. Влияние натрия гипохлорита на перепелок-несушек в период интенсивной яйцекладки / И. С. Жолобова, А. В. Лунева, Ю. А. Лысенко // Ветеринария. - 2014. - № 3. - С. 52-55.

8.                  Жолобова И. С. Сохранение БАВ в сырье тыквенного происхождения / И. С. Жолобова, С. А. Волкова, Е. Е. Нестеренко // Молодой ученый. - 2015. - № 1 (81). - С. 156-158.

9.                  Жолобова И. С. Эффективность применения натрия гипохлорита при силосовании кукурузы / И. С. Жолобова, С. А. Волкова, Е. Е. Нестеренко // Молодой ученый. - 2015. - № 3 (83). - С. 366-369.

10.              Использование отходов переработки растительного сырья для получения функциональных кормовых добавок / С. Б. Хусид, И. С. Жолобова, С. Н. Дмитриенко, Е. Е. Нестеренко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 98. - С. 706-731.

11.              Клинико-фармакологическая оценка эффективности комплексной терапии мастита у коров / М. Н. Лифенцова, Ю. И. Белик, В. В. Сиренко, Д. П. Винокурова, А. С. Скрипникова // Молодой ученый. - 2015. - № 7. - С. 1035-1037.

12.              Кощаев А. Г. Изучение хронической токсичности пробиотическойкормовой добавки трилактосорб для использованияв мясном перепеловодстве / А. Г. Кощаев, Ю. А. Лысенко, Е. И. Мигина // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 48. - С. 133-138.

13.              Кузьминова Е. В. Нормализация функции печени у крупного рогатого скота / Е. В. Кузьминова, И. С. Жолобова, А. Г. Зафириди // Ветеринарная патология. - 2006. - № 2. - С. 140-142.

14.              Лечение и профилактика бесплодия у коров и телок в мясном скотоводстве / Ю. И. Белик, М. Н. Лифенцова, В. В. Сиренко, Д. П. Винокурова, А. С. Скрипникова // Молодой ученый. - 2015. - № 7. - С. 1027-1029.

15.              Лосаберидзе А. Е. Экономическая эффективность противооспенной и противомикоплазмозной иммунизации кур вакциной Vectormune ® FP MG в условиях ООО Витязевская птицефабрика / А. Е. Лосаберидзе, А. А. Лысенко, Ю. Ю. Пономаренко // Ветеринария Кубани. - 2013. - № 6. - С. 27-28.

16.              Лысенко А. А. Ассоциативные заболевания прудовых рыб при интенсивном рыборазведении / А. А. Лысенко // Ветеринария. - 2003. - № 12. - С. 32.

17.              Лысенко А. А. Миксоболез пестрых толстолобиков / А. А. Лысенко, Г. И. Сапожников // Ветеринария. - 2004. - № 1. - С. 17-19.

18.              Лысенко А. А. Паразитофауна прудовых рыб рыбоводного хозяйства на теплых водах ТЭЦ / А. А. Лысенко, И. И. Федорова // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2001. - С. 42.

19.              Лысенко А. А. Эпизоотические особенности Aphtae epizooticae КРС / А. А. Лысенко, Ю. А. Лысенко, А. В. Лунева // Молодой ученый. - 2015. - № 7. - С. 1037-1040.

20.              Лысенко Ю. А. Разработка и использование новой пробиотической кормовой добавки на основе функциональной микрофлоры в рецептуре комбикормов для перепелов / Ю. А. Лысенко, А. А. Ширина // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 91. - С. 1097-1116.

21.              Марков С. А. Применение электроактивированных растворов хлоридов для обеззараживания кормов / С. А. Марков, С. Б. Хусид, И. С. Жолобова // Научные труды SWorld. - 2009. - Т. 17. - № 2. - С. 40-41.

22.              Мигина Е. И. Изучение токсикологического и раздражающего действия пробиотической кормовой добавки Трилактосорб для использования в перепеловодстве / Е. И. Мигина, Ю. А. Лысенко, А. Г. Кощаев // Ветеринария Кубани. - 2014. - № 4. - С. 13-16.

23.              Николаенко С. Н. Каротиноидный состав плодов тыквы / С. Н. Николаенко, С. А. Волкова, В. И. Николаенко // Молодой ученый. - 2015. - № 1 (81). - С. 166-168.

24.              Новые пробиотики в кормлении птицы мясного направления продуктивности / С. А. Калюжный, Е. И. Мигина, А. Г. Кощаев, Г. В. Кобыляцкая // Научное обеспечение агропромышленного комплекса, 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13. - 2012. - С. 641-643.

25.              Оценка качества пшеничного солода, выращенного с использованием электроактивированных водных растворов / К. П. Федоренко, Г. А. Плутахин, Н. В. Беседина, Е. С. Яворская // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 100. - С. 291-304.

26.              Оценка острой токсичности и раздражающего действия пробиотической кормовой добавки «Промомикс С» / А. И. Петенко, А. А. Ширина, Ю. А. Лысенко, Е. В. Якубенко, И. А. Петенко // Ветеринария Кубани. - 2013. - № 4. - С. 12-14.

27.              Петенко А. И. Изучение и подбор режима культивирования культуры Azotobacter chroococcum на ферментационном комплексе ОКА МФ - 100 / А. И. Петенко, А. Н. Гнеуш, В. И. Дмитриев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 94. - С. 163-179.

28.              Петенко А. И. Изучение эффективности применения ферментной кормовой добавки «Микозим СП+» в рационе перепелов / А. И. Петенко, А. Н. Гнеуш, И. С. Жолобова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 104. - С. 309-318.

29.              Петенко А. И. Перспективы использования пробиотиков на основе молочнокислых и пропионовокислых микроорганизмов в перепеловодстве / А. И. Петенко, Ю. А. Лысенко, И. А. Петенко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 43. - С. 66-71.

30.              Петенко А. И. Повышение биологического потенциала перепелок-несушек при использовании пробиотических кормовых добавок / А. И. Петенко, Ю. А. Лысенко // Ветеринария Кубани. - 2012. - № 5. - С. 5-7.

31.              Петенко А. И. Проблемы и перспективные биотехнологические решения профилактики пирикуляриоза в рисовых севооборотах / А. И. Петенко, С. А. Волкова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 101. - С. 1045-1055.

32.              Петенко А. И. Физиолого-биохимические аспекты подбора сортов тыквы для использования в кормопроизводстве/ А. И. Петенко, С. Б. Хусид // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 44. - С. 117-125.

33.              Плутахин Г. А. Влияние способа активации водных растворов и концентрации в них кислорода на скорость прорастания ячменя / Г. А. Плутахин, К. П. Федоренко, Я. Д. Молчанов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 100. - С. 276-290.

34.              Семененко М. П. Влияние функциональной кормовой добавки на рост и развитие цыплят-бройлеров / М. П. Семененко, И. С. Жолобова, Т. А. Лымарь // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 45. - С. 181-182.

35.              Создание внутригенных днк-маркеров и их использование в практической селекции риса / Ж. М. Мухина, Т. М. Коломиец, С. А. Волкова, Е. В. Дубина, И. И. Супрун, С. В. Токмаков, Ю. А. Мягких // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2009. - № 3. - С. 63.

36.              Терапевтическая эффективность применения полисептоловой мази при гиперкератозе сосков вымени у коров / В. В. Сиренко, М. Н. Лифенцова, Ю. И. Белик, Д. П. Винокурова, А. С. Скрипникова // Молодой ученый. - 2015. - № 7. - С. 1042-1045.

37.              Федоренко К. П. Органолептическая оценка качества солода, полученного с применением электроактивированных водных растворов / К. П. Федоренко, Г. А. Плутахин // Молодой ученый. - 2015. - № 3 (83). - С. 374-377.

38.              Федоренко Л. Н. Полимеразная цепная реакция в видоспецифической диагностике нозематоза пчел в Краснодарском крае / Л. Н. Федоренко, А. А. Лысенко, Н. В. Ковалюк // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2012. - № 6. - С. 85.

39.              Хусид С. Б. Биохимические аспекты консервирования витаминного растительного сырья минеральными и биологическими консервантами / С. Б. Хусид, А. И. Петенко, И. С. Жолобова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 96. - С. 129-138.

40.              Хусид С. Б. Подсолнечная лузга как источник получения функциональных кормовых добавок / С. Б. Хусид, А. Н. Гнеуш, Е. Е. Нестеренко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2015. - № 107. - С. 142-155.

41.              Хусид С. Б. Разработка кормовой добавки на основе бентонита и отходов переработки риса // С. Б. Хусид, С. А. Волкова, Я. П. Донсков // Молодой ученый. - 2015. - № 1 (81). - С. 135-138.

Основные термины (генерируются автоматически): оптическая плотность, петролейный эфир, экстракт.


Похожие статьи

Каротиноидный состав плодов тыквы | Статья в журнале...

В полученном экстракте для концентрирования упаривали петролейный эфир на роторном испарителе до конечного объема 10-30 мл.

Для этого 3 мл препарат вносили в стеклянную кювету толщиной 1 см, величину оптической плотности определяли с шагом 1 нм.

Экстракционно-фотометрическое определение меди(II)...

После расслоения фаз, отделяли органическую фазу и измеряли оптическую плотность экстрактов комплексов относительно экстрактов реагентов.

Для максимального связывания меди (II) в диаминатный комплекс необходима 1∙10-2-5∙10-3 М концентрация АД, а для...

Микроскопические грибы рода Trichoderma — продуценты...

Для определения наличия БАВ в проявленных пятнах, разделенные зоны соскабливали с пластинки вместе со слоем сорбента, компоненты экстрагировали в растворитель (петролейный эфир), отфильтровывали от остатков сорбента и концентрировали на роторном испарителе.

Никотиновая кислота как объект фармацевтической химии

где: С — концентрация стандартного образца (мкг/мл); Аu — оптическая плотность испытуемого раствора; Аs — оптическая плотность стандартного раствора. Контроль качества 1% раствора никотиновой кислоты для инъекций согласно ст. 20 (ГФ X).

Лечение и профилактика атеросклероза препаратами чеснока

ЛПВП — липопротеины высокой плотности. ОХС — общий холестерин. ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания.

луковиц чеснока, его экстрактов на основе (воды, этанола, петролейного эфира или метанола), эфирного масла, выдержанных экстрактов чеснока и...

Фракционирование ароматических углеводородов дизельного...

Перед введением разделяемой смеси аренов в колонку силикагель смочили петролейным эфиром с к. к. 400С для снятия теплоты адсорбции. Затем залили в колонку смесь выделенных ароматических углеводородов.

Новое решение синтеза акриламида | Статья в журнале...

Четвертичные аммониевые соли представляют собой твердые вещества ионной структуры, хорошо растворимые в воде, метаноле или этаноле, но нерастворимые в большинстве апротонных растворителей, таких, как эфир, петролейный эфир, бензол.

Каротиноидный состав плодов тыквы | Статья в журнале...

В полученном экстракте для концентрирования упаривали петролейный эфир на роторном испарителе до конечного объема 10-30 мл.

Для этого 3 мл препарат вносили в стеклянную кювету толщиной 1 см, величину оптической плотности определяли с шагом 1 нм.

Экстракционно-фотометрическое определение меди(II)...

После расслоения фаз, отделяли органическую фазу и измеряли оптическую плотность экстрактов комплексов относительно экстрактов реагентов.

Для максимального связывания меди (II) в диаминатный комплекс необходима 1∙10-2-5∙10-3 М концентрация АД, а для...

Микроскопические грибы рода Trichoderma — продуценты...

Для определения наличия БАВ в проявленных пятнах, разделенные зоны соскабливали с пластинки вместе со слоем сорбента, компоненты экстрагировали в растворитель (петролейный эфир), отфильтровывали от остатков сорбента и концентрировали на роторном испарителе.

Никотиновая кислота как объект фармацевтической химии

где: С — концентрация стандартного образца (мкг/мл); Аu — оптическая плотность испытуемого раствора; Аs — оптическая плотность стандартного раствора. Контроль качества 1% раствора никотиновой кислоты для инъекций согласно ст. 20 (ГФ X).

Лечение и профилактика атеросклероза препаратами чеснока

ЛПВП — липопротеины высокой плотности. ОХС — общий холестерин. ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания.

луковиц чеснока, его экстрактов на основе (воды, этанола, петролейного эфира или метанола), эфирного масла, выдержанных экстрактов чеснока и...

Фракционирование ароматических углеводородов дизельного...

Перед введением разделяемой смеси аренов в колонку силикагель смочили петролейным эфиром с к. к. 400С для снятия теплоты адсорбции. Затем залили в колонку смесь выделенных ароматических углеводородов.

Новое решение синтеза акриламида | Статья в журнале...

Четвертичные аммониевые соли представляют собой твердые вещества ионной структуры, хорошо растворимые в воде, метаноле или этаноле, но нерастворимые в большинстве апротонных растворителей, таких, как эфир, петролейный эфир, бензол.

Похожие статьи

Каротиноидный состав плодов тыквы | Статья в журнале...

В полученном экстракте для концентрирования упаривали петролейный эфир на роторном испарителе до конечного объема 10-30 мл.

Для этого 3 мл препарат вносили в стеклянную кювету толщиной 1 см, величину оптической плотности определяли с шагом 1 нм.

Экстракционно-фотометрическое определение меди(II)...

После расслоения фаз, отделяли органическую фазу и измеряли оптическую плотность экстрактов комплексов относительно экстрактов реагентов.

Для максимального связывания меди (II) в диаминатный комплекс необходима 1∙10-2-5∙10-3 М концентрация АД, а для...

Микроскопические грибы рода Trichoderma — продуценты...

Для определения наличия БАВ в проявленных пятнах, разделенные зоны соскабливали с пластинки вместе со слоем сорбента, компоненты экстрагировали в растворитель (петролейный эфир), отфильтровывали от остатков сорбента и концентрировали на роторном испарителе.

Никотиновая кислота как объект фармацевтической химии

где: С — концентрация стандартного образца (мкг/мл); Аu — оптическая плотность испытуемого раствора; Аs — оптическая плотность стандартного раствора. Контроль качества 1% раствора никотиновой кислоты для инъекций согласно ст. 20 (ГФ X).

Лечение и профилактика атеросклероза препаратами чеснока

ЛПВП — липопротеины высокой плотности. ОХС — общий холестерин. ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания.

луковиц чеснока, его экстрактов на основе (воды, этанола, петролейного эфира или метанола), эфирного масла, выдержанных экстрактов чеснока и...

Фракционирование ароматических углеводородов дизельного...

Перед введением разделяемой смеси аренов в колонку силикагель смочили петролейным эфиром с к. к. 400С для снятия теплоты адсорбции. Затем залили в колонку смесь выделенных ароматических углеводородов.

Новое решение синтеза акриламида | Статья в журнале...

Четвертичные аммониевые соли представляют собой твердые вещества ионной структуры, хорошо растворимые в воде, метаноле или этаноле, но нерастворимые в большинстве апротонных растворителей, таких, как эфир, петролейный эфир, бензол.

Каротиноидный состав плодов тыквы | Статья в журнале...

В полученном экстракте для концентрирования упаривали петролейный эфир на роторном испарителе до конечного объема 10-30 мл.

Для этого 3 мл препарат вносили в стеклянную кювету толщиной 1 см, величину оптической плотности определяли с шагом 1 нм.

Экстракционно-фотометрическое определение меди(II)...

После расслоения фаз, отделяли органическую фазу и измеряли оптическую плотность экстрактов комплексов относительно экстрактов реагентов.

Для максимального связывания меди (II) в диаминатный комплекс необходима 1∙10-2-5∙10-3 М концентрация АД, а для...

Микроскопические грибы рода Trichoderma — продуценты...

Для определения наличия БАВ в проявленных пятнах, разделенные зоны соскабливали с пластинки вместе со слоем сорбента, компоненты экстрагировали в растворитель (петролейный эфир), отфильтровывали от остатков сорбента и концентрировали на роторном испарителе.

Никотиновая кислота как объект фармацевтической химии

где: С — концентрация стандартного образца (мкг/мл); Аu — оптическая плотность испытуемого раствора; Аs — оптическая плотность стандартного раствора. Контроль качества 1% раствора никотиновой кислоты для инъекций согласно ст. 20 (ГФ X).

Лечение и профилактика атеросклероза препаратами чеснока

ЛПВП — липопротеины высокой плотности. ОХС — общий холестерин. ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания.

луковиц чеснока, его экстрактов на основе (воды, этанола, петролейного эфира или метанола), эфирного масла, выдержанных экстрактов чеснока и...

Фракционирование ароматических углеводородов дизельного...

Перед введением разделяемой смеси аренов в колонку силикагель смочили петролейным эфиром с к. к. 400С для снятия теплоты адсорбции. Затем залили в колонку смесь выделенных ароматических углеводородов.

Новое решение синтеза акриламида | Статья в журнале...

Четвертичные аммониевые соли представляют собой твердые вещества ионной структуры, хорошо растворимые в воде, метаноле или этаноле, но нерастворимые в большинстве апротонных растворителей, таких, как эфир, петролейный эфир, бензол.

Задать вопрос