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相似文献
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1.
李敏 《应用化工》2013,42(6):1023-1025,1032
采取微波辅助乙醇法提取银杏叶总黄酮,探讨最佳提取条件及产品的抗氧化性活性。研究表明,提取的影响因素顺序为乙醇浓度>固液比>微波时间>微波功率,最佳工艺条件为:乙醇浓度90%,固液比1∶40(g/mL),微波时间20 min,微波功率600 W。抗氧化的实验表明,银杏叶黄酮提取物对超氧阴离子、羟自由基和DPPH自由基均有较强的清除作用,且随着添加量的增大而增强。同浓度的银杏提取物比同浓度的Vc溶液清除效果好。  相似文献   

2.
吸附树脂提取分离银杏叶提取物的研究进展   总被引:10,自引:0,他引:10  
银杏叶中含有具有药理作用的黄酮类化合物和银杏内酯类化合物,吸附树脂是提取分离银杏叶提取物(GBE)-银杏黄酮化合物和银杏内酯化合物的有效试,本文综述了树提取分离GBE的机理,比较了用不同树脂提取分离GBE的分离效果,并总结了影响吸附树脂分离提取GBE的多种因素,为树脂提取分离银杏黄酮提供了较为全面的科学信息。  相似文献   

3.
系统归纳总结了银杏叶黄酮化合物提取和纯化方法,从提取率、提取纯度、工业化适用性和环保性等角度,详细分析了溶剂提取法、酶辅助提取法、微波提取法、超声波提取法和超临界CO_2萃取提取法的优缺点;并根据银杏叶黄酮化合物的结构差异性,对其纯化方法-膜分离、大孔树脂和聚酰胺分离等研究现状系统地总结对比;最后,对银杏叶黄酮化合物的提取开发技术提出建议和展望。  相似文献   

4.
张凯 《广东化工》2013,(14):45-46
采用正交试验对银杏叶总黄酮提取条件优化,并对提取物薄层检测。将银杏叶提取液添加到化妆品中,采用ODS柱为分析柱,在370 nm条件下,用HPLC法能定性检出化妆品中的银杏黄酮成分。结果表明:优化条件下银杏叶黄酮得率为3.30%,提取物薄层检测斑点清晰,HPLC法能定性检出化妆品中的银杏黄酮成分。  相似文献   

5.
目的探究干燥处理和提取溶剂对银杏外种皮提取率和抑菌效果的影响。方法以银杏外种皮为原料,用不同溶剂提取,测定抑菌浓度。结果鲜品银杏外种皮的乙醇提取物具有较强的抑菌效果。结论干燥处理后银杏外种皮中抑菌活性物质减少。  相似文献   

6.
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   

7.
银杏提取物及其制剂在临床上主要用于治疗心脑血管及中枢神经系统病变。近年来在对银杏提取物的研究中,多种化合物显示出强大的体内外抗肿瘤活性。本文着重介绍了银杏叶和银杏外种皮来源的聚戊烯醇、银杏多糖、银杏酚酸等化合物抗肿瘤研究的最新进展。  相似文献   

8.
采用超声波辅助醇提法综合提取银杏叶中多种活性成分,通过溶剂萃取法脱脂、去叶绿素,经DM130大孔树脂吸附脱附后,再对银杏多糖、银杏莽草酸、银杏黄酮分阶段逐一分离纯化,并对工艺条件进行了优化。结果表明,在75%乙醇为提取溶剂、超声时间为2.0 h、石油醚为脱脂溶剂的最佳条件下,分别采用0.2%H2O2脱色法、石油醚沉淀法、酸碱除杂法对银杏多糖、银杏莽草酸、银杏黄酮进行分离纯化,得到高纯度银杏多糖、银杏莽草酸、银杏黄酮,其纯度分别为85.20%、98.25%、35.72%,产率分别为4.67%、3.80%、0.77%。该方法工艺简单、成本低、资源利用度高,为银杏叶的综合开发利用提供了参考。  相似文献   

9.
综述了银杏叶提取物的新型制备方法、检测技术和应用领域。用作银杏叶提取物分离的溶剂主要有离子液体和低共熔溶剂;一些新的辅助提取技术(如超声)也被用于提取物的制取。除用作传统的医药和保健品外,银杏叶提取物还可用作还原剂、稳定剂、缓蚀剂、抗氧化剂。  相似文献   

10.
银杏叶提取物中银杏酸的分离与分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过萃取、层析和固相萃取等方法预处理银杏叶处提取物,然后用HPLC制备色谱柱自制银杏酸纯品,结合紫外光谱、氢核磁共振和高效液相色谱,对银杏酸进行结构解析,结果得到银杏酸I、Ⅱ、Ⅲ3种纯化合物,这3种化合物的氢核磁共振所显示的官能团证实银杏酸类化合物;并建立了HPLC法检测银杏叶提取物中的银杏酸的方法。  相似文献   

11.
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   

12.
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   

13.
采用高效液相色谱(HPLC)法对几种不同工艺制作的银杏茶及其茶汤中各保健物质和风味物质含量进行了定量分析。其中绿茶工艺制作的银杏叶茶,其保健物质黄酮(苷)、萜内酯含量分别为:13.48、1.36 mg/g;风味物质儿茶素(+C)、单宁、氨基酸、没食子酸含量分别为:0.80、12.58、51.47、0.59 mg/g;首泡茶汤其溶出的保健物质和风味物质含量分别为:185.21、25.24和10.65、96.77、429.75、9.01 mg/L。3种茶叶的茶汤中,有毒物质银杏酸含量均不超过3 mg/L,远低于中国药典银杏叶提取物中银杏酸10 mg/L限量。  相似文献   

14.
研究提取方法对石榴籽提取物抗氧化活性的影响。以无水乙醇为溶剂,分别采用超声法、回流法、加压法、超声辅助回流法、超声辅助加压法以及超临界法提取石榴籽中抗氧化活性成分,并对其清除DPPH自由基的能力、清除羟基自由基的能力、还原能力、脂质过氧化的抑制能力进行检测。结果表明,超声辅助回流法和超声辅助加压法所得石榴籽提取物的抗氧化能力相对于其它方法均有明显提高,尤其对DPPH自由基的清除率分别高达92.1%和80.2%。超声辅助能显著提高石榴籽提取物的抗氧化活性。  相似文献   

15.
邵京  李百健 《化学世界》2013,54(8):460-463,466
采用紫外分光光度法测定银杏叶中总黄酮的含量;通过单因素试验考察提取溶剂、料液比、浸提时间、浸提温度对银杏黄酮得率的影响,并用正交试验确定了银杏黄酮提取的最佳工艺;通过不同型号吸附树脂对银杏黄酮吸附效果的比较,确定了吸附树脂的型号,并考察了不同洗脱液的洗脱效果,筛选出最佳洗脱液。试验得到最佳制备工艺为:以50%乙醇为提取剂,料液比为1∶20,浸提时间为6.0h,浸提温度为90℃;以D101型大孔树脂对提取液进行吸附纯化,用30%乙醇进行洗脱分离。利用此工艺制备的银杏叶提取物中黄酮含量达35%,银杏酸含量低于5×10-6。  相似文献   

16.
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   

17.
目的:优化银杏达莫注射液制备工艺。方法:以银杏总黄酮含量、双嘧达莫含量、外观等为指标,对原料药银杏叶提取物进行筛选,对注射液溶媒、助溶剂、抗氧化剂、活性炭吸附作用、注射液pH值选择等进行工艺优化研究。结果:水溶性银杏叶提取物为原料;注射用水为溶媒;丙二醇为助溶剂;焦亚硫酸钠为抗氧化剂;活性炭吸附热原,脱色助滤;pH值控制在4.2~4.3。结论:该优化工艺质量稳定可控,为大生产提供可靠依据。  相似文献   

18.
从离子液体的特性:密度、熔点、粘度和酸性;离子液体的分类:按阳离子的结构可以分为四大类、按阴离子的结构分为两大类;离子液体的提取方法:液-液萃取、超高压辅助提取、双水相萃取、微波辅助萃取和超声强化萃取,以及在提取天然产物中活性物质:黄酮类化合物、生物碱、蒽醌类、木脂素、挥发油、皂苷类等的应用这四方面入手来阐述离子液体在提取天然产物中活性物质中的应用。  相似文献   

19.
银杏内酯是银杏叶的重要活性成分,主要包括银杏内酯A、B、C和白果内酯等,具有调节血压和拮抗血小板活化因子等多种药理作用。本文总结分析了近年来有关银杏内酯药代动力学的研究,主要包括银杏内酯在体内吸收、分布、代谢和排泄的过程。为了提高其生物利用度和药效,现研究者采用多种新剂型、新技术制备银杏内酯制剂。文中归纳总结了银杏内酯制剂的制备和特点,旨在为提高银杏内酯生物利用度的研究提供参考。  相似文献   

20.
《应用化工》2022,(4):945-949
从离子液体的特性:密度、熔点、粘度和酸性;离子液体的分类:按阳离子的结构可以分为四大类、按阴离子的结构分为两大类;离子液体的提取方法:液-液萃取、超高压辅助提取、双水相萃取、微波辅助萃取和超声强化萃取,以及在提取天然产物中活性物质:黄酮类化合物、生物碱、蒽醌类、木脂素、挥发油、皂苷类等的应用这四方面入手来阐述离子液体在提取天然产物中活性物质中的应用。  相似文献   

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