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相似文献
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1.
以野生火棘果为原料,用已获得的提取红色素的方法将火棘果中的红色素提尽,然后用乙醇作提取剂从火棘果渣中提取天然黄色素。探讨了料液比、提取时间、提取次数和提取温度等因素对火棘果黄色素提取效果的影响,通过L9(34)正交实验确定了最佳工艺参数。结果显示,火棘果黄色素的最佳提取条件为:料液比1∶9,提取时间75min,提取次数5次,提取温度60℃,此时,黄色素的提取率为92.5%,产率为2.1%,色价为22.2。火棘果黄色素为脂溶性色素,其乙醇溶液在可见光区内的最大吸收波长为450nm。  相似文献   

2.
黄师荣  王芳芳  李嫦 《广州化工》2010,38(5):115-116,124
以柚子籽为原料,采用乙醇为提取剂,通过单因素试验和正交试验,确定了提取柚子籽中黄酮类化合物的最佳工艺。试验结果表明,各因素影响柚子籽黄酮类化合物提取的程度由大到小的顺序依次为料液比,乙醇浓度,提取时间,提取温度。提取的最佳工艺参数为乙醇浓度70%、料液比1:40(g/mL)、提取温度70℃、提取时间5h。在此条件下,柚子籽黄酮类化合物的提取率为0.968%。  相似文献   

3.
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   

4.
为了确定橘皮中总黄酮类物质的提取工艺,文章以吸光度为考察指标,根据不同影响因素对橘皮中总黄酮物质的提取效果,并采用正交试验,研究了乙醇浓度、液料比、提取时间和提取次数对橘皮总黄酮类化合物提取的影响。确定了最佳提取工艺条件为:最佳提取乙醇浓度为60%,料液比为1∶15,提取时间2.5 h,提取次数2次。  相似文献   

5.
采用单因素和正交试验对野生八角莲中黄酮类化合物的提取工艺进行研究。主要考察乙醇浓度、料液比、超声时间及超波功率等4个因素对提取率的影响,结果表明:超声波辅助提取的最佳工艺条件为:乙醇浓度50%、料液比1∶20、超声时间25 min、超声功率120 W,黄酮类化合物的提取率为7.183%。  相似文献   

6.
以火棘果渣为原料,采用碱水解法从火棘果渣中提取膳食纤维,通过单因素试验和正交试验,考察了碱液浓度、浸提时间、浸提温度和料液比对提取的水不溶性膳食纤维含量的影响,并优化提取工艺条件。结果表明,碱水解法提取火棘果渣膳食纤维的最佳工艺条件为碱液浓度0.8%,浸提时间4 h,浸提温度70℃,料液比1︰20(g/mL),在此条件下水不溶性膳食纤维的含量为95.06%,提取率达到52.72%。  相似文献   

7.
以超声波辅助乙醇浸提法处理无患子果皮粉末,对提取液中的黄酮类化合物进行验证,并通过单因素试验分析和正交试验,研究超声波辅助提取无患子果皮中总黄酮的最佳提取工艺。分析得到在超声温度75℃、超声功率20 W、乙醇浓度70%、固液比1∶15(g/m L)、超声时间50 min的条件下为最佳提取工艺。结果表明,运用超声波辅助提取法从无患子果皮中提取黄酮类化合物是提取马鞭草总黄酮的有效途径。  相似文献   

8.
微波辅助提取杨梅果肉中的黄酮类化合物   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了在微波辅助下,以乙醇为萃取剂提取杨梅果肉中的黄酮类化合物的工艺条件。分别以乙醇体积分数、固液比、微波档位、处理时间为单因素进行试验,最后用正交试验法确定最佳提取工艺。结果表明,在乙醇体积分数为60.0%,固液比为1:40,微波档位为低档,处理时间为4.0 min时,黄酮类化合物提取率最高,为3.45%,与传统工艺相比,处理时间大幅度减少,提取率有了显著提高。  相似文献   

9.
用正交试验法研究了毛白杨雄花序中总黄酮类化合物的最佳提取工艺,确定了提取的最优工艺条件为:提取温度80℃,提取时间150min,液料比25∶1,乙醇浓度60%,提取一次。在此条件下黄酮得率达2.58%。  相似文献   

10.
通过液相萃取法提取红薯叶茎中黄酮类化合物。比较了红薯叶茎中的黄酮类化合物含量,考察了不同提取剂、提取时间等因素对红薯叶中黄酮类化合物提取率的影响。实验结果表明:红薯叶中的黄酮类化合物的含量高于茎中的黄酮类化合物含量,60%乙醇-水溶液提取效率最好为。较佳工艺条件为:红薯叶25 g,以60%乙醇-水溶液提取4 h,可提取黄酮类化合物约32 mg以上。  相似文献   

11.
采用响应曲面法(RSM)优化了陕北甜荞麦壳中黄酮类化合物的提取工艺。采用硝酸铝比色法,以芦丁为对照品用分光光度法测定了提取样品中黄酮类化合物的含量。超声波提取的最佳提取工艺条件为:乙醇体积分数63.73%,料液比1∶21.77,提取温度75℃,提取时间1 h。在上述条件下测得陕北定边县甜荞麦壳中黄酮类化合物的含量为1.03%。  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: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   

13.
微波萃取广山楂叶中黄酮类化合物的工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用正交试验法,优选广山楂叶中黄酮类化合物的最佳微波萃取工艺。用分光光度法进行测定,以总黄酮的得率作为考查指标,对影响黄酮类化合物提取工艺的因素进行了研究。实验设计的3因素中对结果影响最显著的因素为微波辐射时间。广山楂叶的最佳提取工艺为:1 g 广山楂叶粉末,50% 的乙醇 40 mL,功率 240 W 的微波辐射 4 min(辐射前浸泡 10 min,采用间歇式辐射方式),最佳条件下总黄酮得率为 12.04%。  相似文献   

14.
超声波辅助乙醇提取湘西土家药葛巴的活性成分并优化其提取工艺。本项目首先采用超声波辅助乙醇对葛巴中的活性成分进行提取,然后再利用正交试验法对其提取工艺进行优化,从而提高黄酮类物质的提取率。通过本项研究,我们首先提取了葛巴中的主要活性成分——黄酮类化合物,并优化了提取葛巴中黄酮类物质的工艺。结果表明:用体积是40倍于其重量的70%乙醇浸泡,在功率为300 W的超声波作用下提取20 min为最佳工艺。  相似文献   

15.
研究了地肤子(Kochiascopana)中黄酮类化合物的提取及其抗氧化活性作用。通过对索氏提取方法来提取地肤子中的黄酮类化合物,确立了地肤子黄酮类化合物最佳提取工艺方案。研究结果表明:最佳提取条件是:提取试剂为75%乙醇,固液比为1:10,提取时间4h,提取温度55℃,提取液中黄酮类化合物产率为8.95%。所得到的地肤子黄酮类化合物在一定浓度范围内具有较强的清除自由基和抗氧化能力,这为地肤子黄酮类化合物的开发提供参考。  相似文献   

16.
采用微波辅助法对红洋葱中黄酮类化合物进行了提取,通过单因素实验结果得到最佳工艺条件:即乙醇浓度为70%、液料比为1∶10、提取时间为15 min,最后,在最佳工艺条件下通过荧光光谱研究了黄酮类化合物和牛血清蛋白在不同时间和不同浓度下的相互作用,得出黄酮类化合物的存在对牛血清蛋白的内源荧光有一定的猝灭作用。  相似文献   

17.
采用微波法对黄花菜中黄酮类化合物进行提取,并采用分光光度法对提取率进行测定。实验确定了最佳提取条件:乙醇质量分数50%,溶剂倍数20倍,微波功率150 W,提取时间4 min。此条件下黄酮类化合物的平均提取率为3.756%,平均回收率为99.12%,RSD为2.135%(n=5)。微波法提取黄酮类化合物提取率较高、所需时间较短,是一种快速节能的提取工艺。  相似文献   

18.
利用超声波辅助提取了香樟果中的黄酮类化合物。通过单因素和正交实验研究了乙醇体积分数、超声波时间、超声波功率、温度及料液比对黄酮类化合物提取率的影响。结果表明:乙醇的体积分数为40%,温度为50℃,超声波功率为300 W,液料比为1∶20,时间为0.5 h的条件下提取效果最佳。在最优化条件下测得总黄酮的提取率可达到2.504%。  相似文献   

19.
李永红  华静  范梦阳  安忠亮 《应用化工》2013,(8):1421-1422,1425
利用微波法提取洋葱中黄酮类化合物。实验表明,最佳工艺提取条件为:反应温度80℃,提取时间15 min,乙醇体积分数70%,料液比1∶10(g/mL),微波功率500 W。在此条件下,黄酮类化合物的提取量为38.90 mg/10 g。  相似文献   

20.
通过单因素与正交实验研究了微波辅助乙醇溶剂法提取黄龙胆根黄酮类化合物的最佳工艺条件,优化了大孔树脂对所得黄酮类化合物进行纯化的工艺。得出提取最佳工艺条件为:微波功率300 W,微波时间8 min,乙醇浓度35%,料液比1∶20。在此条件下,得率为32.19%,粗提物总黄酮含量为1.97%。通过静态实验,选出最佳纯化树脂为AB-8大孔树脂;通过动态实验,得出吸附分离黄龙胆根黄酮类化合物工艺参数为:上样液流速2.00 m L/min,洗脱剂流速2.00 m L/min。经纯化后总黄酮含量为20.17%。  相似文献   

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