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采用单因素试验结合响应面法优化金线莲多糖超声波辅助提取工艺。考察超声温度、超声时间、料液比和超声功率等因素,以金线莲中多糖提取量作为评价指标,采用响应面设计优化超声波辅助多糖提取工艺。经优化最佳超声波辅助金线莲多糖提取工艺:超声温度70℃,超声时间60 min,料液比为1∶49,超声功率为270 W。在此条件下,验证实验得到结果为377.4 mg/g与响应面法预测结果无显著差异,证明可行。实验优化并验证了金线莲多糖超声波辅助最佳提取工艺条件,优化后的金线莲多糖提取工艺稳定、可行。 相似文献
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响应面优化白芨水溶性多糖提取工艺的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《山东化工》2019,(22)
目的 :确定白芨水溶性多糖提取的最佳工艺。方法 :采用水提法提取白芨多糖,通过Sevage法除去其中蛋白质,苯酚-硫酸法测定多糖含量,在单因素试验基础上,以多糖提取率为试验指标,响应面优化白芨多糖的最佳提取工艺。结果:响应面法优化得出最佳提取工艺为,提取温度79℃,提取时间4.10 h,液料比104∶1 mL·g~(-1),在此条件下试验所得的多糖提取率为(4.27±0.05)%。结论:说明此法合理可行,可用于白芨水溶性多糖的提取。 相似文献
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以木蹄为原料,采用响应面法优化木蹄多糖的提取工艺。通过单因素试验研究料水比、提取温度和提取时间对多糖得率的影响。应用响应面法对料水比、提取温度和提取时间三个因素进行优化,结果表明,木蹄多糖的最佳提取工艺条件:料水比1:43,提取温度89℃,提取时间4h。多糖得率达到5.68%。 相似文献
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以黄芪-葛根药对多糖提取率为评价指标,在单因素实验的基础上,采用响应面法优化黄芪-葛根药对多糖的超声提取工艺,并通过测定其对羟基自由基、DPPH自由基、超氧阴离子自由基的清除率评价其抗氧化活性。结果表明,最佳超声提取工艺为:液料比17∶1(mL∶g)、提取时间30 min、提取温度57℃,在此条件下,黄芪-葛根药对多糖提取率为13.78%;黄芪-葛根药对多糖具有一定的抗氧化活性,对黄芪-葛根药对多糖进行脱蛋白处理后,可以有效改善其抗氧化活性。 相似文献
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采用3,5-二硝基水杨酸法(DNS法)测定野生蛤蒌中多糖的含量及采用响应面设计法(RSM)优化野生蛤蒌多糖的提取条件。超声波辅助提取野生蛤蒌多糖,利用单因素试验和响应面法相结合的方法,确定最佳条件。通过试验,最佳测试波长为510 nm、显色剂用量为1.5 m L、显色时间5 min、HCl溶液的用量为0.15 m L,水解时间为20 min;在单因素试验基础上,结合响应面法优化确定提取野生蛤蒌多糖的最佳工艺条件如下:超声功率160 W,超声时间15 min,超声温度60℃,料液比1∶16。此条件下蛤蒌的提取率为12.20%。 相似文献
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为合理选择实验优化设计方法并准确快捷地获得最佳工艺条件,将单因素、正交试验和响应面法分别用于荞麦中芦丁提取工艺的优化,分析了提取时间、乙醇浓度、提取温度和液固比对芦丁提取效率的影响。结果表明,单因素和正交试验确定的最佳工艺为:提取时间120 min、乙醇浓度100%、提取温度90℃、液固比30∶1;而响应面法确定的最佳工艺为:提取时间114 min、乙醇浓度96%、提取温度86℃、液固比32∶1,三种方法所得结果基本一致。最终,以上述所得最优工艺条件进行试验验证,结果表明按照响应面法确定的最优工艺条件所得的提取率高于单因素/正交试验6.91%。因此认为响应面法确定的工艺条件较好,荞麦中芦丁的提取率可达0.3452 mg/g。 相似文献
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响应面法优化蛹虫草子实体多糖的提取工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《广州化工》2016,(14)
对蛹虫草子实体多糖热水浸提工艺进行研究。以人工培养的蛹虫草子实体为原料,采用苯酚-硫酸法测定提取液中多糖的提取率为指标,考察提取温度、提取时间、料液比对多糖提取率的影响,分别进行单因素试验和响应面试验优化。结果显示,在单因素试验筛选的水平区间,响应面优化的最佳提取工艺为:在78℃下,按照33 m L/g料液比,提取两次,每次提取1.2 h,其多糖的提取率可达到6.11%,与模型的预测值接近。该工艺简单可靠,为虫草多糖的进一步产业化提供一定指导作用。 相似文献
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枸杞中的多糖非常有价值,值得开发利用。采用超声波法对枸杞多糖进行提取,采用单一变量的方法,选取4个影响枸杞多糖提取率的因素逐一进行研究,得到的实验结果应用Origin作图,之后选取三个影响较大的因素结合响应面法中的Box-Behnken试验设计对多糖提取操作过程进行优化。实验表明,枸杞多糖的最佳提取工艺条件:乙醇百分含量60.44%,超声时间41.38 min,超声温度40.30℃,吸光度值为0.599,枸杞多糖提取率达到了8.40%。应用响应面法对枸杞多糖进行优化,其最佳工艺参数是稳定、可行的。 相似文献