غذاهای آنتیاکسیدانی و مواد تشکیلدهنده آن جزء مهمی از صنایع غذایی هستند. در گذشته، آنتیاکسیدانها در درجه اول برای کنترل اکسیداسیون و تضعیف آسیبها استفاده میشدند، اما امروزه بسیاری از آنها به دلیل مزایای بهداشتی کاربرد دارند. با این حال، استرس اکسیداتیو، که شامل تولید گونههای فعال اکسیژن(ROS) است، زمینهای برای بروز بیماریهای مزمن و پیری است. شواهد جمع آوری شده نشان میدهد که ROS عملکردهای متابولیک ضروری را مختل میکند و حذف بسیاری از ROS ها میتواند مسیرهای سیگنالینگ سلول را بهبود بخشد و در واقع خطر ابتلا به بیماری مزمن را کاهش میدهد. ضروری است که صنایع غذایی از پیشرفت در این زمینه آگاهی یابند تا علم مربوط به مواد غذایی را به روشنی بیان کنند. این ممکن است به معنی بررسی دوباره پیامدهای سلامت و تغییر مقدار آنتیاکسیدانی مواد غذایی باشد.
امروزه در صنایعغذایی و دارویی استفاده گستردهای از آنتیاکسیدانهای طبیعی و مصنوعی میشود. آنتیاکسیدانهای طبیعی مانند پلیفنلها عمدتا از گیاهان حاصل میشوند، در حالی که آنتیاکسیدانهای مصنوعی به طور صنعتی تولید میشوند و اهمیت این آنتیاکسیدانها در حفاظت از مواد غذایی روشن است. چربیها و مواد مغذی موجود در بسیاری از انواع غذاها مانند گوشت دودی، گوشت قرمز، غذاهای روزانه و غذاهای دریایی، میتوانند فاسد شوند. فساد میکروبیولوژیک و اکسیداسیون چربی توسط رادیکالهای آزاد که میتواند توسط نور، گرما یا یونهای فلزی ایجاد شود رخ داده، سپس پراکسیدهای تشکیلشده در طول این واکنشها، بهنوبه خود، میتوانند با لیپیدهای دیگر و اسیدهای چرب خاص واکنش دهند تا گونههای جدیدی از پراکسید را تشکیل دهند. اهمیت آنتیاکسیدانها در این زمینه این است که ROS و رادیکالهای آزاد را در طی واکنش جهت جلوگیری از تجزیه مواد غذایی از بین میبرد.
عاملي که چالش اصلی در سنجش ظرفيت آنتياکسيدان به حساب میآید بدین شرح است: در سيستمهاي بيولوژيک، حداقل چهار منبع عمومي آنتياکسيدان وجود دارد:
(1) آنزيمها مانند سوپراکسيد ديسموتاز، گلوتاتيون پراکسيداز و کاتالاز
(2) مولکولهای بزرگ (آلبومین، فریتین و پروتئینهای دیگر)
(3) مولکولهای کوچک ( اسید اسکوربیک، گلوتاتیون، اسید اوریک، توکوفرول، کاروتنوئیدها، (پلی) فنل )
(4) برخی از هورمونها (استروژن، آنژیوتانسین، ملاتونین، و غیره)
از سوی دیگر، منابع چندگانه رادیکال و اکسیدان آزاد وجود دارد و هر دو اکسیدان و آنتیاکسیدانها ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی متفاوت دارند. آنتیاکسیدانها در بعضی موارد ممکن است با مکانیسم چندگانه در یک سیستم واحد یا با یک مکانیزم مختلف بسته به سیستم واکنش عمل کنند. علاوه بر این، آنتیاکسیدانها ممکن است به شیوهای متفاوت به منابع مختلف رادیکال و اکسیدکننده پاسخ دهند. به عنوان مثال، کاروتنوئیدها بر روی پراکسیل نسبت به فنولها و سایر آنتیاکسیدانها تاثیر کمتری داشته، با این حال، اکسیژن تنها یک رادیکال نیست و از طریق مکانیسمهای رادیکالی واکنش نشان نمیدهد، بلکه واکنش بیشتر به صورت اضافه شدن از طریق پیوند و تشکیل آندوپروکسیدها صورت میگیرد که میتوانند به رادیکالهای آلوکسیل که باعث واکنشهای زنجیرهای میشوند تبدیل شود.
از آنجایی که ویژگیهای مکانی واکنش و مکانیسمهای چندگانه در سنجش آنتی اکسیدانی تاثیرگذار هستند هیچ آزمایش واحدی به درستی تمام منابع رادیکال یا تمام آنتیاکسیدانها را در یک سیستم پیچیده منعکس نمیکند. واضح است که مطابقت منابع رادیکال و ویژگیهای سیستم با مکانیسمهای واکنش آنتیاکسیدانی در انتخاب روشهای مناسب آزمایش و همینطور در نظر گرفتن نحوه استفاده نهایی از نتایج، بسیار مهم است.
منابع:
Prior, R.L., Wu, X. and Schaich, K., 2005. Standardized methods for the determination of antioxidant capacity and phenolics in foods and dietary supplements. Journal of agricultural and food chemistry, 53(10), pp.4290-4302
Prieto, P., Pineda, M. and Aguilar, M., 1999. Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: specific application to the determination of vitamin E. Analytical biochemistry, 269(2), pp.337-341
Erel, O., 2004. A novel automated direct measurement method for total antioxidant capacity using a new generation, more stable ABTS radical cation. Clinical biochemistry, 37(4), pp.277-285
Janaszewska, A. and Bartosz, G., 2002. Assay of total antioxidant capacity: comparison of four methods as applied to human blood plasma. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 62(3), pp.231-236
Koleva, I.I., Van Beek, T.A., Linssen, J.P., Groot, A.D. and Evstatieva, L.N., 2002. Screening of plant extracts for antioxidant activity: a comparative study on three testing methods. Phytochemical analysis, 13(1), pp.8-17
Finley, J.W., Kong, A.N., Hintze, K.J., Jeffery, E.H., Ji, L.L. and Lei, X.G., 2011. Antioxidants in foods: state of the science important to the food industry. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(13), pp.6837-6846
Schillaci, C., Nepravishta, R. and Bellomaria, A., 2014. Antioxidants in food and pharmaceutical research. Albanian Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(1), pp.9-15.