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相似文献
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1.
去内酯银杏叶粗提物提取黄酮工艺条件的优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
张庆勇  潘见 《安徽化工》2006,32(3):26-28
为了优化从去内酯银杏叶粗提物中提取黄酮的工艺,采用L(934)正交实验设计方法,对浸提和超临界CO2萃取—结晶工艺进行了优化试验研究。结果表明:浸提较优工艺为浸提温度55℃,浸提时间4.0h,浸提次数1次,液固比30∶1;超临界CO2萃取—结晶较优工艺为萃取—结晶压力15MPa,萃取—结晶温度45℃,萃取—结晶时间1.0h,夹带剂为甲醇。整个工艺简单可行,总黄酮的含量由22.40%提高到79.80%。  相似文献   

2.
高纯银杏萜内酯的超临界CO2提取研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
张文成  王彪 《安徽化工》2000,26(1):22-23
本文在分析银杏萜内酯重要的药效价值和广阔市场前景的基础上 ,将超临界 CO2 提取工艺与传统的有机溶剂提取法进行比较 ,结果发现超临界 CO2 法提取高纯银杏萜内酯是经济、合理的  相似文献   

3.
银杏叶中四种银杏内酯的含量测定   总被引:3,自引:0,他引:3  
建立HPLC-ELSD法测定了30批银杏叶中4种银杏内酯的含量,并对所得数据进行分析研究.色谱条件为:phenonoonon C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),35%(体积分数)甲醇为流动相,1.000 mL/min的流速,ELSD检测器漂移管温度为60 ℃,氮气压力为1.72×105 Pa.得出红土栽培,未嫁接,树龄6~7 a的银杏叶中银杏内酯含量较高;4种银杏内酯总量集中在0.3%~0.5%(质量分数).该方法准确,重现性好,适用于银杏叶中4种银杏内酯的含量测定;银杏内酯的含量受生长环境影响差别较大,影响因素有待深入研究.  相似文献   

4.
银杏叶活性成分萃取工艺的研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
韩玉谦  隋晓 《精细化工》2000,17(9):505-506
采用 φ(乙醇 ) =70 %的乙醇热回流法和超临界CO2 萃取法提取银杏叶中的活性成分 ,并用定性、定量的方法测定了银杏叶提取物中活性成分及其质量分数 ;结果表明 :两种方法萃取的物质是相同的。φ(乙醇 ) =70 %的乙醇热回流法提取率为 2 5 6 % ,总黄酮质量分数为 2 7 1% ;超临界CO2 萃取法提取率为 3 95 % ,总黄酮质量分数为 35 2 8% ,超临界CO2 萃取法有着明显的优越性。  相似文献   

5.
《应用化工》2022,(5):1119-1121
采用酶法预处理银杏叶,考察酶用量、酶解时间、酶解温度、pH值对银杏叶总黄酮和总内酯提取率的影响。结果表明,采用复合酶(纤维素酶∶果胶酶=1∶1)、用量为银杏叶的1/300、酶解4.0 h、温度50℃、初始pH为5.0时酶解效果最佳,该工艺条件下,总黄酮提取率为92.38%,总内酯提取率为91.74%。  相似文献   

6.
采用酶法预处理银杏叶,考察酶用量、酶解时间、酶解温度、pH值对银杏叶总黄酮和总内酯提取率的影响。结果表明,采用复合酶(纤维素酶∶果胶酶=1∶1)、用量为银杏叶的1/300、酶解4.0 h、温度50℃、初始pH为5.0时酶解效果最佳,该工艺条件下,总黄酮提取率为92.38%,总内酯提取率为91.74%。  相似文献   

7.
以银杏叶为材料,研究了超临界CO2萃取过程中银杏内酯A、B、C在不同时间段内即时质量分数与总获得量的动态变化。采用液相色谱与蒸发光检测器联用检测银杏内酯。结果表明,银杏萃取物的质量随萃取时间的延长而越来越少,前40 min萃取物质量占总量的55.9%。银杏内酯质量分数随萃取时间的延长先增加后减少。银杏内酯A的即时质量分数最高值出现在60~80 min时间段内,为0.403%,银杏内酯B、C即时质量分数最高值在40~60 min时间段内,分别为0.289%、0.246%。银杏内酯A、B、C总获得量随萃取时间的延长而减少,0~20 min时间段内是最高的,分别占整个180 min获得量的33.6%、33.3%、35.4%。  相似文献   

8.
银杏内酯的提取纯化与分离   总被引:4,自引:0,他引:4  
以银杏叶标准化提取物为原料,经乙酸乙酯提取纯化得高纯度的银杏内酯混合物,方法简单,银杏内酯含量达95.1%,再以其混合物经硅胶柱层析,得到银杏内酯A,银杏内酯B及银杏内酯C的单体化合物。  相似文献   

9.
银杏内酯的提取纯化与分离   总被引:2,自引:0,他引:2  
以银杏叶标准化提取物为原料 ,经乙酸乙酯提取纯化得高纯度的银杏内酯混合物 ,方法简单 ,银杏内酯含量达 95 1% ;再以其混合物经硅胶柱层析 ,得到银杏内酯A、银杏内酯B及银杏内酯C的单体化合物  相似文献   

10.
银杏叶黄酮提取工艺研究现状   总被引:18,自引:0,他引:18  
综述了银杏叶黄酮类化合物提取工艺研究的现状。  相似文献   

11.
银杏叶中黄酮类化合物的提取工艺研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了乙醇-水体系浸取银杏叶中黄酮类化合物的工艺条件,通过分光光度法测定黄酮的含量并计算它的浸出率。根据黄酮类化合物浸出率的计算结果,选用70%乙醇溶液为提取剂,并通过正交试验给出了黄酮类化合物的最佳浸出条件:浸取温度70℃,固液比1∶20,浸取剂pH=8,银杏叶中黄酮类化合物的浸出率可达到92.2%。  相似文献   

12.
银杏叶中黄酮类化合物的提取工艺研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
对银杏叶中黄酮类化合物的提取工艺进行了研究,通过单因素试验和L9(33)正交试验,研究了浸取温度、乙醇含量和固液质量比对黄酮类化合物提取率的影响.结果显示温度是影响提取率的主要因素,最佳工艺为浸取温度80 ℃,乙醇的体积分数为70%和固液质量比1:7,银杏叶中黄酮类化合物的浸出率可达到923%.  相似文献   

13.
采用响应曲面法对银杏叶中黄酮的提取工艺进行优化,以乙醇浓度、提取温度和时间为响应值进行Box-Behnken实验设计,探究银杏叶黄酮的最佳提取条件。结果表明:银杏叶中黄酮的最佳实验条件为乙醇浓度63%,提取时间32 min,提取温度50℃。在优化后的条件下进行实验,银杏叶中黄酮提取率为5.328%,与预测值5.316%接近,说明该模型方程能够较好地预测实验结果。  相似文献   

14.
通过利用乙醇提取荷叶中的总多酚,采用正交试验优化乙醇体积分数、提取时间、提取温度、pH值以及料液比等提取条件,结果表明,乙醇体积分数为90%,提取温度为60℃,提取时间为90min,提取pH为5,料液比为1:45(g:mL)时,荷叶总多酚的提取率最高,可达2.395%.  相似文献   

15.
16.
以荷叶总黄酮得率为指标,通过单因素实验和正交实验对水溶法提取荷叶总黄酮的工艺条件进行了优化,确定最佳工艺条件为:料液比(g∶mL)1∶50、提取温度75℃、提取时间15min、加入少量的助溶剂,在此条件下,荷叶总黄酮平均得率达到2.49%,较传统方法提高0.38%。该法具有省时、环保、成本低等优点。  相似文献   

17.
银杏为裸子植物的"活化石",是我国特有植物。其主要药用成分为黄酮类和萜内酯类化合物。黄酮类化合物具有降血脂、血压等多种药理及保健作用。本实验采用索氏提取法,探究不同溶剂、浸泡时间对提取量的改变。采用分光光度法测量提取量。并采用最佳提取方案对栽培和野生银杏叶中黄酮类化合物含量进行对比。  相似文献   

18.
银杏叶中有效成分的提取及作用   总被引:8,自引:0,他引:8  
银杏叶中富含具有药理作用的黄酮类化合物与银杏内脂。它们对因高心脑血脂引起心脑血管疾病的患者能起到活血化淤、通脉舒络的作用。用生物分离方法进行提取,可大大提高银杏叶提取物中有效成分的含量。  相似文献   

19.
蒸汽爆破提取银杏叶黄酮类化合物的工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用新近发展的蒸汽爆破技术对银杏叶进行预处理提取黄酮类物质,通过单因素实验,采用响应面法进行处理过程中的多因素组合的工艺优化,研究汽爆压力、汽爆时间、固液比对黄酮提取效率的影响,建立并分析了各因素与处理后黄酮提取率的数学模型。得到的优化条件为:汽爆压力0.38 MPa,汽爆时间235 s,固液比1∶15。与传统有机溶剂提取法相比,蒸汽爆破预处理使提取率提高了2.1倍。  相似文献   

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