Effect of biologically active substances on antioxidant activity in rapeseed oil tested in accelerated oxidative process *

Podobne dokumenty
ANTIOXIDATIVE POTENTIAL OF SUBSTANCES CONTAINED IN COLD PRESSED SOYBEAN OIL AND AFTER EACH PHASE OF REFINING PROCESS

Przebieg degradacji natywnych tokoferoli w olejach roślinnych wzbogaconych menadionem (wit. K 3 ) pod wpływem promieniowania gamma

Thermooxidative stability of frying oils and quality of snack products

Wpływ kompozycji tokoferoli na zmiany oksydacyjne prób triacylogliceroli oleju słonecznikowego

Badania efektywności przeciwutleniaczy oraz spadku zawartości tokoferoli w układach modelowych w testach utleniania tłuszczów

PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE QUALITY OF HERBHONEYS AND CHOKEBERRY SYRUPS USED FOR THEIR PRODUCTION

Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w tłuszczach i smażonych produktach

Influence of drying and storage on lipophilic antioxidants content in rapeseed *

Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE WYCIĄGÓW OTRZYMYWANYCH Z GORYCZKOWYCH ODMIAN CHMIELU

SUMMARY. Control group K fed a standard diet (HDS) OU group fed a standard diet with the addition of 10% oxidized rapeseed

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA JAKOŚCIOWE PARAMETRY ŻYWIENIOWE OLEJÓW ROŚLINNYCH

Determination of vitamin E active compounds as biological antioxidants occurring in rapeseeds of the selected varieties

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Antioxidant activity of phenolic compounds of selected cold-pressed and refined plant oils

BADANIA NAD SKŁADEM I PODATNOŚCIĄ NA UTLENIANIE OLEJU Z NASION LNU MODYFIKOWANEGO GENETYCZNIE

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like

Bartosz Kosmalski. Charakterystyka projektowanych jaj kurzych oraz ich technologiczne zastosowanie 1

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2005, 2 (43) Supl., PAWEŁ GÓRNA, ALEKSANDER SIGER, MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, KRZYSZTOF POLEWSKI

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Cracow University of Economics Poland

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

WPŁYW SUSZONEGO OREGANO NA PEROKSYDACJĘ LIPIDÓW WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

Zmiany zawartości tokoferoli i kwasów tłuszczowych w olejach tłoczonych na zimno z orzechów włoskich, laskowych i migdałów

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions

Latent Dirichlet Allocation Models and their Evaluation IT for Practice 2016

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

OpenPoland.net API Documentation

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

Tytuł pracy w języku angielskim: Physical properties of liquid crystal mixtures of chiral and achiral compounds for use in LCDs

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH RODZYNEK

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

S t r e s z c z e n i e

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ MIESZANINY TŁUSZCZU KURZEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM


Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

OCENA PEROKSYDACJI LIPIDÓW W RÓŻNYCH OLEJACH OLIWKOWYCH WZBOGACONYCH W WITAMINĘ E LUB β- KAROTEN


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA WYCIĄGÓW OTRZYMYWANYCH Z AROMATYCZNYCH ODMIAN CHMIELU

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2 Katedra Biochemii i Analizy śywności, Wydział Nauk o śywności i śywieniu,

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

THERMODYNAMICS OF OXYGEN IN DILUTE LIQUID SILVER-TELLURIUM ALLOYS

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11. Spectral Embedding + Clustering

Nauka Przyroda Technologie

Analiza porównawcza zmian w rozbiorach wody z uwzględnieniem sposobu jej dostarczania do odbiorców

Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and their Compliance with ISO and OGC Standards

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Karolina Horodyska


ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI OWOCÓW WYBRANYCH GATUNKÓW DZIKO ROSNĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW. Wstęp

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

ZMIANY WARTOŚCI ODŻYWCZEJ OLEJU Z PESTEK WINOGRON POD WPŁYWEM ŚWIEŻEGO ZIELA TYMIANKU

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Tytuł pracy w języku angielskim: Microstructural characterization of Ag/X/Ag (X = Sn, In) joints obtained as the effect of diffusion soledering.

Knovel Math: Jakość produktu

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

ANTYOKSYDACYJNE W ŁAŚCIW OŚCI POLIFENOLI OKRYW NASIENNYCH FASOLI KOLOROW EJ

DOI: / /32/37

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Opracowanie bioanalitycznych metod oznaczania tokochromanoli w tkance tłuszczowej pochodzącej z gruczołu piersiowego kobiet

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and /2010

Revenue Maximization. Sept. 25, 2018

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

WPŁYW WARUNKÓW UPRAWY I KRÓTKOTRWAŁEGO SKŁADOWANIA NA AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNĄ OWOCÓW PAPRYKI

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Elwira Worobiej, Julita Mądrzak, Małgorzata Piecyk

Convolution semigroups with linear Jacobi parameters

ORGANICZNE ZWI ZKI SIARKI JAKO INICJATORY I KOINICJATORY FOTOPOLIMERYZACJI RODNIKOWEJ

ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH I ZDOLNOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCEJ W JARMUŻU O MAŁYM STOPNIU PRZETWORZENIA PAKOWANYM W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ

Sterole z kondensatu po dezodoryzacji oleju rzepakowego jako inhibitory w procesie autooksydacji lipidów

Macromolecular Chemistry

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Zmiany wskaźników fizykochemicznych wybranych tłuszczów cukierniczych opartych na oleju rzepakowym w czasie długoterminowego przechowywania

WPŁYW EKSTRAKTÓW TYMIANKU I ROZMARYNU NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ OLEJU SŁONECZNIKOWEGO

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH

CEE 111/211 Agenda Feb 17

Wpływ czasu i warunków przechowywania na zmiany zachodzące we frakcji lipidowej wybranych produktów rzepakowych

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM

THE EFFECT OF SOY HYDROLYSATES ON CHANGES IN CHOLESTEROL CONTENT AND ITS OXIDATION PRODUCTS IN FINE GROUND MODEL SAUSAGES

Tytuł rozprawy na stopień doktora nauk medycznych:

Fizyka Procesów Klimatycznych Wykład 11 Aktualne zmiany klimatu: atmosfera, hydrosfera, kriosfera

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

STRESZCZENIE / ABSTRACT

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in Company

WPŁYW ZWIĄZKÓW CZYNNYCH Z ZIELA TYMIANKU NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ OLEJU Z PESTEK WINOGRON PODCZAS JEGO OGRZEWANIA

Ocena stabilności oksydatywnej wybranych olejów spożywczych tłoczonych na zimno

Profil Czasopisma / The Scope of a Journal

Transkrypt:

Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Małgorzata Kania, Michał Michalak*, Marek Gogolewski Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Biochemii i Analizy Żywności * Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Effect of biologically active substances on antioxidant activity in rapeseed oil tested in accelerated oxidative process * Wpływ dodatku wybranych substancji biologicznie czynnych na aktywność antyoksydacyjną oleju rzepakowego poddanego przyspieszonemu procesowi autooksydacji Key words: tocopherols, free radical scavenging: DPPH, menadione K 3, ubiquinon Q 10, betacarotene, quercetin In the study rapeseed oil was enriched with such substances as: β-carotene, coenzyme Q 10, menadione K 3 and quercetin. Addition of these substances to rapeseed oil may increase its stability and exposed healthy properties. The influence of mentioned above additives was analyzed in rapeseed oil which was to accelerated oxidation process in temperature 60 o C. Process of autoxidation was monitored by determination of peroxide value. Decomposition of tocopherols and scavenging of free radicals DPPH were examined by evaluation of antiradical efficiency coefficient (AE). Substances added to rapeseed oil improved antiradical efficiency (AE). Addition of biologically active substances restrained alpha-tocopherol decomposition. Similarly quercetin influenced gammaand delta-tocopherols. Other additives restrained tocopherols decomposition after 24 hours of study. Only quercetin restrained rapeseed oil autoxidation process. Słowa kluczowe: tokoferole, wygaszanie wolnych rodników DPPH, menadion K 3, koenzym Q 10, beta-karoten, kwercetyna Zwiększona aktywność badawcza dotycząca substancji o właściwościach antyoksydacyjnych jest spowodowana ich funkcjami ochronnymi w organizmie ludzkim. Przeciwutleniacze wygaszają wolne rodniki, które przyczyniają się do rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, np. choroby niedokrwiennej serca. Do substancji o właściwościach przeciwutleniających obok tokochromanoli należą także β-karoten, koenzym Q 10 i kwercetyna. Dlatego też w tej pracy podjęto badania nad wpływem tych substancji oraz menadionu K 3 na wygaszanie wolnych rodników DPPH przez natywne substancje zawarte w oleju rzepakowym w warunkach testu termostatowego (60 C). Oznaczono zawartość tokoferoli, skład kwasów tłuszczowych oraz ogólną zawartość związków fenolowych analizowanego oleju. Zbadano zdolność wygaszania wolnych rodników DPPH oraz, dla obiektywnego wyznaczenia potencjału przeciwutleniającego, obliczono współczynnik aktywności antyrodnikowej (AE). * Badania były finansowane z grantu KBN nr 0926/P06/2004/27.

282 Małgorzata Kania... Dodatek kwercetyny spowalniał proces autooksydacji oleju rzepakowego przechowywanego w 60 C. Pozostałe substancje przyspieszały utlenianie oleju. Wszystkie substancje z wyjątkiem menadionu spowalniały rozkład alfa-tokoferolu w oleju rzepakowym. W pierwszych 24 godzinach tylko dodatek kwercetyny spowalniał rozkład gamma-tokoferolu, w trzeciej i czwartej dobie doświadczenia także pozostałe substancje hamowały rozkład tego homologu. Po pierwszej dobie najwolniej ulegał rozkładowi delta-tokoferol w oleju rzepakowym z dodatkiem kwercetyny oraz menadionu K 3, w czwartej dobie zaobserwowano, że wszystkie substancje dodane do oleju rzepakowego spowalniały rozkład delta-tokoferolu. Wszystkie substancje z wyjątkiem menadionu dodane do oleju rzepakowego zwiększały zdolność wygaszania rodników DPPH. Współczynnik aktywności antyrodnikowej oleju rzepakowego zwiększał się po dodaniu substancji biologicznie czynnych. Introduction Vegetable oils are ones of the basic nutrients. They are a condensed source of energy and building material of cell membrane and a good source of unsaturated fatty acids and vitamins A, D, E (Ziemlański, Topolowska 1991). In Poland rapeseed oil is the most common consumption oil, which contains mostly α-, γ-tocopherols and small quantity of δ- and β-tocopherols (Nogala Kałucka et al. 1985, 2000; Warner and Mounts 1990). Rapeseed oil contains poliphenolic compounds, mostly sinapic acid and its choline ester (Dąbrowski and Sosulski 1984, Shahidi et al. 1995). These substances influence proper functioning of human organism. β-carotene is a precursor of vitamin A and it is an antioxidant which quenches singlet oxygen. Coenzyme Q 10 takes part in electron transportation in respiration chain and its supplementation is recommended in older age. Quercetin is a polyphenolic compound which has strong antioxidant properties. Vitamin K 3 takes part in blood coagulation process and demonstrates antibacterial properties. For many years different studies have been undertaken to examine the influence of oils enrichment with substances that extend their durability and healthy properties. The addition of each substance is strictly definite and restricted by numerous European law regulations No. 95/2/EC of 20 Feb. 1995. Substances such as β-carotene, ubiquinon, menadione and quercetin are important for proper functioning of human organisms. β-carotene, precursor of vitamin A, is an antioxidant that quenches singlet oxygen (Yanishlieva-Maslarova 2001). Coenzyme Q 10 take part in electron transportation in respiration chain and its supplementation is recommended in older age (Sinatra 1998). Quercetin is a polyphenolic compound, which has strong antioxidant properties (Oszmiański 1995, Trzeciak 2001). Vitamin K 3 takes part in blood coagulation process and demonstrates antibacterial properties (Ziemlański, Topolowska 1991). Addition of these substances to oil may increase its antiradical properties, extend its consumption duration and increase its health properties.

Effect of biologically active substances on antioxidant activity... 283 The aim of the study was to examine the influence of substances mentioned above on rapeseed oil properties tested in accelerated oxidative process at temperature 60 C. We determined the influence of additives on capacity of quenching of free radicals DPPH in rapeseed oil. We studied the influence of additives on velocity of decomposition of tocopherols homologues. The capacity of quenching free radical DPPH was examined and antiradical efficiency coefficient (AE) was evaluated. Materials and methods In the study we used Kujawski refined rapeseed oil. Samples of rapeseed oil with coenzyme Q 10, menadione, β-carotene, and quercetin in amount 0.001% were tested. We chose concentration of additives in amount of 0.001% because β-carotene in amount above that works prooxidative, furthermore other additives also have biological properties and their amount is strictly determined in a diet. Samples were stored in Petri dish, thickness of layer was 10 mm. Petri dishes were stored in darkness and incubated at the temperature 60±1 C. The process of autoxidation was monitored by changes of LOO which was determined periodically, according to Polish norm PN-ISO 390 of October 1996. Determination of tocopherols content Separation and identification of tocopherols homologues was performed using HPLC (Waters 600 Asc. Milford) systems consisting of the gradient pump Waters Model 600, fluorometric detector and Waters Millenium 32 data acquisition system. Samples dissolved in n-hexane were injected into the LiChrosorb Si 60 column (250 4.6 mm, 5 µm Merck), and the mixture of n-hexane and 1,4 diaxane (93:3 v/v) was used as a mobile phase. The flow rate was 1.5 ml/min. Fluorometric detector (Water 474) worked by excitation λ = 290 nm and emission λ = 330 nm. Quantitative identifications were calculated from calibration curves made for individual tocopherols. Determination of total polyphenolic compounds content Polyphenols compounds were extracted by threefold shacking of mixture of oil with methanol 1:1 v/v at room temperature by 1 hour. Next, mixture was centrifuged for 5 min at 3000 rpm in order to better separate methanol fraction (hydrophilic) (Espin et al. 2000). The level of polyphenolic compounds was determined using spectrophotometry with Folin-Ciocalteau reagent, using as an equivalent chlorogenic acid according to Swain and Hillis (1959).

284 Małgorzata Kania... Determination of antioxidant activity of investigated systems In tested oils antioxidant activity was monitored by changes of absorption band of 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH ) under the influence of antioxidants contained in oils at wavelength 517 (Espin et al. 2000). Spectrophotometric measurement was conducted for 15 min from the moment the reagent was added, taking measurements at every 30 sec. In order to objectively compare antiradical activity in sampled mixtures parameter AE (antiradical effectivity) was denoted. AE = 1/(T EC50 EC 50 ) EC 50 concentration needed to decrease initial content of DPPH by half. T EC50 time needed to reach steady state of DPPH at concentration of product corresponding to EC 50. Determination of fatty acids Fatty acids contained in rapeseed oil were determined as methyl esters (according to BN-80-50-05), using HEWLLET PACKARD 5890 II Plus chromatograph with flame-ionization detector. Chromatographic separations were made on HP-INNOWAX column at temperature 170 210 C. Helium was used as a gas carrier (1.56 cm 3 /min). Statistical analysis All experiments were repeated three times and the results were statistically analyzed using analysis of variance and Tuckey s post-hoc tests in order to determine homogenous groups. All tests were verified at the significance level α = 0,05. Results and discussion Composition of fatty acids was typical of this type of oil, and it is confirmed in the literature (Wolff 1992, Szeliga 1997, Lampi et al. 1997). Rapeseed oil contains mainly gamma and alpha tocopherol homologues and small quantities of beta- and delta-tocopherol. Tocotrienols were not found; similar results were obtained by Nogala-Kałucka et al. (1985, 2000). According to Dąbrowski and Sosulski (1984) the main phenolic compound contained in rapeseed is sinapic acid. Poliphenolic compounds are very sensitive to temperature and air by which they are easily decomposed. Refined rapeseed oil used in this study had general content of polyphenolic compounds of about 39.2±0.09 mg/kg. The addition of coenzyme Q 10, menadione and β-carotene accelerated autoxidation process. Acceleration of autoxidation process in edible oils under the influence of menadione was observed by Kupczyk (2003). The biggest increase of

Effect of biologically active substances on antioxidant activity... 285 peroxide value was denoted in rapeseed oil with β-carotene, what may be caused by decomposition of β-carotene to compounds that accelerate oxidation. Similar results were received by Heinonen et al. (1997), Shibasaki-Kitawaka et al. (2004). During the time of storage only quercetin restrained this process (Fig. 1). Oszmiański (1995) also observed antioxidation properties of quercetin in relation to triacylglycerols. Changes in the content of particular homologues of tocopherol in rapeseed oil with additives during storage at the temperature 60 C are shown in figures 2 4. The greatest biological activity was revealed on α-t. These additives prevent lipid autoxidation process by reacting with hydroxide radical of propagation chain and therefore they are important to prevent α-t from decomposition (Aruoma 2003). During first 24 hours all substances except for menadione restrained α-t decomposition. The smallest decomposition, about 8.3% was denoted in the presence of quercetin, 13% with coenzyme Q 10 and 19% with β-carotene. In pure rapeseed oil and in the presence of menadione the decrease of α-t was about 41%. Statistical analysis shows that the presence of coenzyme Q 10 did not influence tocopherol decomposition after 4 days of study. Addition of menadione caused greater decomposition of tocopherol by 9%, but more α-t was left the presence of β-carotene about 9% and in presence of quercetin about 3%. In rapeseed oil the content of beta-tocopherol was ver small and after 24 hours was completely decomposed in all mixtures. Fatty acids composition of Kujawski rapeseed oil Skład kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego Kujawski Table 1 Fatty acids Kwasy tłuszczowe Content Zawartość [%] C 16:0 4.49 C 16:1 0.20 C 17:0 0.13 C 18:0 1.79 C 18:1 generally 63.50 C 18:1 isomers trans 0.07 C 18:2 generally 17.38 C 18:3 generally 8.91 C 18:3 isomers trans 0.43 C 20:0 0.62 C 20:1 1.78 C 22:0 0.81

286 Małgorzata Kania... 70 60 Peroxide value - Liczba nadtlenkowa 50 40 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 A B C D E F time -czas [h] A rapeseed oil olej rzepakowy B oil + coenzyme Q 10 olej + koenzym Q 10 C oil + p-benzoquinone olej + p-benzochinon D oil + quercetin olej + kwercetyna E oil + beta-carotene olej + beta-karoten F oil + menadione olej + menadion Fig. 1. Changes of peroxidation value during the time of rapeseed oil storage at the temperature 60 C Zmiany liczby nadtlenkowej oleju rzepakowego podczas przechowywania w temperaturze 60 C 35 alpha-t content - zawartość alfa-t [mg/100g] 30 25 20 15 10 5 0 0 24 72 96 A D B E C F time - czas [h] A rapeseed oil olej rzepakowy B oil + coenzyme Q 10 olej + koenzym Q 10 C oil + p-benzoquinone olej + p-benzochinon D oil + quercetin olej + kwercetyna E oil + beta-carotene olej + beta-karoten F oil + menadione olej + menadion Fig. 2. Changes of α-tocopherol content Zmiany zawartości alfa-tokoferolu

Effect of biologically active substances on antioxidant activity... 287 30 gamma-t content - zawartość gamma-t [mg/100g] 25 20 15 10 5 0 0 24 72 96 A D B E C F time - czas [h] A rapeseed oil olej rzepakowy B oil + coenzyme Q 10 olej + koenzym Q 10 C oil + p-benzoquinone olej + p-benzochinon D oil + quercetin olej + kwercetyna E oil + beta-carotene olej + beta-karoten F oil + menadione olej + menadion Fig. 3. Changes of γ-tocopherol content Zmiany zawartości gamma-tokoferolu 2,0 delta-t content - zawartość delta-t [mg/100g] 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 24 72 96 A D B E C F time - czas [h] A rapeseed oil olej rzepakowy B oil + coenzyme Q 10 olej + koenzym Q 10 C oil + p-benzoquinone olej + p-benzochinon D oil + quercetin olej + kwercetyna E oil + beta-carotene olej + beta-karoten F oil + menadione olej + menadion Fig. 4. Changes of δ-tocopherol content Zmiany zawartości delta-tokoferolu

288 Małgorzata Kania... Table 2 Tocopherols and total phenolic compounds content in rapeseed Zawartość tokoferoli i związków fenolowych ogółem w oleju rzepakowym Tocopherol Tokoferol [mg/100 g] Total phenolic compounds α-t β-t γ-t δ-t Związki fenolowe ogółem [mg/kg] 33.033 ± 1.443 0.131 ± 0.011 27.201 ± 1.323 1.777 ± 0.215 39.2 ± 0.09 mean ± standard deviation średnia ± odchylenie standardowe Only addition of quercetin restrained gamma-tocopherol decomposition during the first 24 hours. On the fourth day of storage all additives restrained decomposition. There was 33% of gamma-tocopherol more in the mixture with coenzyme Q 10 than in pure rapeseed oil and in the mixtures with: quercetin 27%; β-carotene 24%; and menadione 19%. After 24 hours delta-tocopherol was decomposed most slowly in the presence of quercetin and menadione K 3. On the third day of storage, the mixture of rapeseed oil with coenzyme Q 10 accelerated decomposition process by 16% comparing to pure rapeseed oil. After 96 hours of oils storage the decreases of delta tocopherol were in the mixture with quercetin 40%, with β-carotene 31%, with menadione 15%, with coenzyme Q 10 2% less than in pure rapeseed oil. Kupczyk s (1995, 1997) observations confirm the influence of menadione on faster decomposition of tocopheroles. Sinatra (1998) reports that the presence of coenzyme Q 10 in medium with tocopherols slows down their decomposition what is confirmed our research. Capacity to scavenging the free radicals DPPH in rapeseed oil with addition of biologically active substances was examined. The reaction of free DPPH radicals proceeds in the following way (Brand-Williams et al. 1995): DPPH + AH DPPH H + A AH antioxidant R + DPPH DPPH R R radical All substances added to rapeseed oil except for menadione increased capacity of scavenging of free DPPH radicals (Table 3). In the first 24 hours the best scavenging mixtures were rapeseed oil with coenzyme Q 10 and with quercetin. During longer storage statistical analysis has shown no difference between scavenging of free radicals in pure oil and in mixture with quercetin. In mixtures with other additives deterioration of scavenging of free DPPH radicals was observed. According to Sanchez-Moreno et al. (1989) classification examined mixtures had average antiradical activity (Table 4).

Effect of biologically active substances on antioxidant activity... 289 The greatest antiradical activity was observed in the mixture with β-carotene. Antiradical activity of mixtures with quercetin and coenzyme Q 10 was at the similar level. Addition of menadione into rapeseed oil increased parameter by 0.81. Table 3 Scavenging of free radicals DPPH by rapeseed oil with additions different biologically active substances Zmiatanie wolnych rodników DPPH przez olej rzepakowy z różnymi biologicznie czynnymi dodatkami Samples Próby Rapeseed oil and quercetin Olej rzepakowy z kwercetyną Storage time of samples at temp. 60 C [hours] Czas przechowywania prób w temp. 60 C [godz.] 0 24 72 96 32.99 ± 0.266 b 33.98 ± 0.662 bc DPPH [%] 52.13 ± 0.426 f 53.45 ± 2.537 f Rapeseed oil and coenzyme Q 10 Olej rzepakowy z koenzymem Q 10 31.155 ± 0.606 ab 31.32 ± 0.738 ab 63.27 ± 0.513 gh 65.91 ± 1.737 h Rapeseed oil and β-carotene Olej rzepakowy z β-karotenem 28.17 ± 1.956 a 44.03 ± 0.148 e 61.06 ± 0.414 g 80.87 ± 1.417 j Rapeseed oil and menadione Olej rzepakowy z menadionem 37.42 ± 1.463 cd 37.98 ± 0.978 cd 60.69 ± 1.00 g 70.21 ± 2.856 i Rapeseed oil Olej rzepakowy 38.15 ± 0.271 d 43.97 ± 0.685 e 53.72 ± 0.514 f 55.90 ± 1.527 f mean ± standard deviation średnia ± odchylenie standardowe values followed by the same letter are not significantly different at the α = 0.05 wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się statystycznie istotnie przy α = 0,05 Antiradical activity parameters of examioned oils Parametry aktywności przeciwrodnikowej badanych olejów Sample Próba Rapeseed oil and quercetin Olej rzepakowy z kwercetyną EC 50 [g/kg DPPH ] T EC50 [min] AE [ 10 3 ] Table 4 Class of activity Klasa aktywności 23.212 13.4 3.21 average średnia Rapeseed oil and coenzyme Q 10 Olej rzepakowy z koenzymem Q 10 29.575 10.1 3.35 average średnia Rapeseed oil and β-carotene Olej rzepakowy z β-karotenem 31.751 6.6 4.77 average średnia Rapeseed oil and menadione Olej rzepakowy z menadionem 41.401 10.4 2.32 average średnia Rapeseed oil Olej rzepakowy 52.933 12.5 1.51 average średnia

290 Małgorzata Kania... Conclusions 1. The addition of quercetin restrained autoxidation process in rapeseed oil stored at temperature 60 C. Other additives accelerated oxidation. 2. All substances except for menadione restrained decomposition of alphatocopherol in rapeseed oil. 3. On the first 24 hours only quercetin restrained decomposition of gammatocopherol. On the third and fourth day other substances started to restrain this homologue decomposition. 4. On the first day the slowest decomposition of delta-tocopherol was observed in samples with quercetin and menadione. On the fourth day all additives were observed to restrain delta-tocopherol decomposition. 5. All substances added into rapeseed oil except for menadione increased capacity of scavenging of free radicals DPPH. Coefficient of antiradical activity of sampled oil increased after the addition of biologically active substances. Literature Aruoma Okezie I. 2003. Methodological considerations for characterizing potential antioxidant actions of bioactive components in plant foods. Mutation Research Elsevier., 9-20. Brand-Williams W., Cuvelier M.E., Berste C. 1995. Use free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensm.- Wiss. u. Technol., 28: 25-30. Dąbrowski K., Sosulski F. 1984. Composition of free and hydrolysable phenolic acids in defatted flours of ten oilseeds. J. Agric Food Chem., 32: 128-130. Espin J.C., Soler-Rivas C., Wichers H.J. 2000. Characterization of the total free radical scavenger capacity of vegetable oils and oil fractions using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical. J. Agric. Food Chem., 48, 648-656. European Parliament and Council Directive No. 95/2/EC of 20 February 1995. Official Journal of the European Communities, 38, L 61. Heinonen M., Haila K., Lampi A.M., Piironen V. 1997. Inhibition of oxidation in 10% oil-in-water emulsions by β-carotene with α- and γ-tocopherols. JAOCS., 74, 9: 1047-1052. Kupczyk B., Gogolewski M. 1995. Dimeryzacja i rozkład γ-tokoferolu pod wpływem menadionu (wit. K 3 ). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCLXX, 3-8. Kupczyk B., Gogolewski M. 1997. Wpływ menadionu (wit. K 3 ) i promieniowania jonizującego na rozpad i dimeryzacje δ-tokoferolu. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCXCVIII, 71-77. Kupczyk B., Gogolewski M. 2003. Effect of menadione (vit. K 3 ) addition on lipid oxidation and tocopherols content in plant oils. Nahrung/Food 47, 1: 11-16.

Effect of biologically active substances on antioxidant activity... 291 Lampi A.M., Piironen V., Hopia A., Koivistoinen P. 1997. Characteryzation of the oxidation of rapeseed and butter Oil triacylglycerols by Four Analitical methods. Lebensm.- Wiss. u. Technol. Academic Press Limited, 30: 807-813. Nogala-Kałucka M., Gogolewski M., Szeliga M. 2000. Changes of the tocopherol and fatty acid contents in rapeseed oil during refining. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 120: 618-623. Nogala-Kałucka M., Gogolewski M., Łuczyński A. 1985. Die Gehaltsänderungen der Tocochromanole während der Rafination und Härtung von Soja-, Raps- und Palmöl. Fette seifen Anstrichmittel, 55: 184-186. Oszmiański J. 1995. Polifenole jako naturalne przeciwutleniacze w żywności. Przemysł Spożywczy, 3: 94-96. Sanchez-Moreno C., Laurrauri J.A., Saura-Calixto F. 1989. A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols. J. Sci. Food Agric., 76, 270-272. Shahidi F., Wansaundara U., Amarowicz R. 1995. Isolation and partial characterization of oilseed phenolics and evaluation of their antioxidant ativity in Food Flavors: Generation, Analysis and Process influence, ed. Chalambous G. London, Elsevier Science, 1087-99. Shibasaki-Kitakawa N., Kato H., Takahashi A., Yonemoto T. 2004. Oxidation Kinetics of β-carotene in oleic acid solvent with addition of an antioxidant, α-tocopherol. JAOCS, 81, 4: 389-394. Sinatra S.T. 1998. The coenzyme Q 10 phenomenon. Keats Publishing Inc. New Canaan, Connecticut, USA. Swain T., Hillis W.E. 1959. The phenolic constitutes of Prunus domestica I.: The quantitative analysis of phenolic constituents. J. Sci. Food Agric., 10: 63-65. Szeliga M. 1997. Studia nad zmianami jakości oleju ciekłego rzepakowego w czasie jego produkcji. Praca doktorska. Akademia Rolnicza w Poznaniu. Trzeciak A. 2001. Kwercetyna: znaczenie w mutagenezie i karcynogenezie. Postępy Biochemii, 47, 4: 299-306. Warner K., Mounts T. 1990. Analysis of tocopherols and phytosterols in vegetable oils by HPLC with evaporative light-scattering detection. J. Amer. Oil Chem. Soc., 67: 827-831. Wolff R.L. 1992. Trans-Polyunsaturated Fatty Acids in French Edible Rapeseed and Soyabean Oils. J. Am. Oil Chem. Soc., 69, 2: 106-110. Yanishlieva-Maslarova N.Y. 2001. Inhibiting oxidation. W: Antioxidant in food. Ed. Pokorny J., Yanishlieva N., Gordon M. CRC Press Boca Raton, Boston, New York, Washington, 22-57. Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska J. 1991. Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe. PWN, Warszawa.