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两种提取枸杞多糖方法的比较研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过正交实验对热水浸提法和微波提取法提取枸杞多糖进行了比较研究。热水浸提法提取枸杞多糖的最佳工艺条件为:提取温度70℃、提取时间4h、料液比1∶20(g∶mL)、提取次数3次,提取率为4.51%;微波提取法提取枸杞多糖的最佳工艺条件为:微波功率560W、微波时间90s、料液比1∶10(g∶mL)、提取次数3次,提取率为5.91%。微波提取法时间短、能耗小、提取溶剂用量少、提取率高,优于热水浸提法。 相似文献
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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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用优化超声法提取茉莉花茎多糖,通过单因素实验和正交实验,研究料液比、超声功率、超声提取温度和超声作用时间对茉莉花茎多糖提取效果的影响。利用Fenton反应原理,测定茉莉花茎多糖清除羟基自由基活性能力。超声提取法的优化工艺条件为:料液比(g∶mL)1∶35,提取温度50℃,超声功率180W,作用时间40min。茉莉花茎多糖的得率为6.02%。抗氧化性试验显示茉莉花茎多糖对羟基自由基的清除作用显著。茉莉花茎多糖具有较强的抗氧化活性,可为茉莉花茎药材资源的综合利用开发提供科学依据。 相似文献
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以刺玫果总黄酮提取率为考核指标,采用单因素实验考察酶种类及用量、乙醇体积分数、溶液pH值、料液比、提取温度、提取时间、超声功率、超声温度、超声时间、提取方式等对提取效果的影响;在此基础上,采用响应面法优化刺玫果总黄酮的超声辅助酶法提取工艺,确定最优工艺条件为:纤维素酶用量15 mg·g~(-1)、乙醇体积分数60%、溶液pH值5、料液比1∶15(g∶mL)、提取温度50℃、提取时间2.0 h、超声功率450 W、超声温度50℃、超声时间40 min,在此条件下,刺玫果总黄酮提取率达到128.6 mg·g~(-1)。 相似文献
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以新鲜雪梨为原料,用超声辅助法提取雪梨多糖,考察超声功率、温度、料液比、时间对多糖收率的影响。在单因素实验基础上,采用正交实验对多糖提取工艺进行优化,并将雪梨多糖应用在卷烟中。正交实验结果表明,最优提取工艺条件为料液比1∶4(g/m L),温度50℃,时间50 min,超声功率160 W,在该条件下,多糖收率为3.18%。多糖加料评吸结果表明,雪梨多糖具有掩盖杂气、柔和细腻烟气、降低刺激性、提升烟香、生津感好等效果。 相似文献
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秦明有 《精细与专用化学品》2018,(3)
以日化品中常用的表面活性剂椰油酰谷氨酸钠(SCG)作为强化剂辅助超声提取竹叶多糖,比较了SCG+超声提取和超声提取过程中各因素对竹叶多糖提取的影响。通过正交试验优化了两种工艺条件下竹叶多糖的超声提取工艺条件,优化结果显示:未添加SCG时,在超声时间40min,料液比1∶18(g/mL),超声温度55℃,超声功率200W的优化工艺条件下,竹叶多糖提取率为3.594%。添加SCG后,在超声时间30min,料液比1∶18(g/mL),超声温度55℃,超声功率150W的优化工艺条件下,竹叶多糖提取率达4.498%。SCG能降低提取剂蒸馏水的表面张力,降低破壁势垒,促进多糖向提取剂中快速溶解,缩短提取时间,降低提取能耗,提取率提高25.15%。 相似文献
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采用超声波辅助提取法对牛膝中水溶性多糖的提取工艺进行了研究。考察了料液比、超声时间、提取温度、醇沉浓度等四个因素对牛膝多糖提取效果的影响。通过正交试验得出超声提取的最佳工艺条件为:料液比1∶50、超声时间50 min、提取温度50℃、醇沉浓度90%,此时多糖得率达到11.7%,结果可为牛膝多糖的深入研究提供一定的依据。 相似文献
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目的:通过正交设计法优化超声辅助提取山菠菜多糖的工艺。方法:以山菠菜多糖提取率为指标,采用L9(34)正交试验对山菠菜提取过程中的液固比、超声时间、超声温度和超声功率四个因素进行优化研究。结果:山菠菜多糖最佳提取工艺是:液固比为40∶1,超声时间为50 min,超声温度为60℃,超声功率为90 W。结论:影响多糖提取率的主要因素为超声时间,对山菠菜多糖的提取具有显著性影响,其次为液固比和提取温度,超声功率影响最小。本研究为开发江苏山菠菜的药用价值和进一步开发老山地区中药资源提供有益的参考。 相似文献