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微波辅助法大规模提取藤茶中的二氢杨梅素 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了二氢杨梅素的微波辅助提取法和重结晶纯化法,提取实验中考虑了微波照射时间、加热时间和料液比等因素对提取率的影响,确定的最佳提取工艺条件为:微波照射时间为20 min;加热时间为50 min;料液比为1∶10,在此条件下二氢杨梅素的提取率为25.11%;纯化实验以水为结晶溶剂进行多次重结晶,结果表明可有效的除去二氢杨梅素的杂质,二氢杨梅素的含量由53.75%到95.75%。 相似文献
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《化学与生物工程》2016,(6)
采用乙醇回流法提取猪毛菜总黄酮,通过单因素实验和星点设计-响应面法实验优化猪毛菜总黄酮提取工艺。以浸泡时间、液料比、乙醇浓度、回流温度、回流时间为考察因素,以总黄酮得率为评价指标,采用分光光度法测定吸光度,通过单因素实验筛选乙醇回流法的主要影响因素;再通过星点设计-响应面法实验进一步优化提取工艺条件。结果表明,乙醇回流法提取猪毛菜总黄酮的最优条件为:浸泡时间30min、液料比21∶1(mL∶g)、乙醇浓度62%、回流温度100℃、回流时间109min,该条件下猪毛菜总黄酮得率预测值为0.8405%,实测平均值为0.8387%,平均偏差为0.65%,RSD为0.47%。该方法模型预测性良好、偏差较小、提取条件稳定、可靠性高。 相似文献
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利用超声波辅助提取侧柏叶总黄酮,用分光光度法分析其含量。研究了乙醇浓度、超声提取时间、液料比对侧柏叶总黄酮提取的影响。在单因素实验的基础上,以侧柏叶总黄酮提取率为响应值,以乙醇浓度、超声提取时间、液料比为自变量,通过三因素三水平Box-Bohnken响应面分析法对筛选出的提取工艺进行优化。结果表明,响应面法优化得到的最佳提取工艺为:在乙醇浓度73%、提取时间42 min、液料比为80∶1 mL/g,此实验条件下重复3次验证实验得到的侧柏叶总黄酮平均提取率为2.45%,与Box-Bohnken响应面分析法模拟预测值2.47%相差较小,所建模型与采用的优化方法可靠。 相似文献
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为优化金银花总黄酮的提取工艺,在单因素试验的基础上,选取乙醇浓度、时间以及液料比为自变量,黄酮含量为响应值,采用中心组合设计的方法,研究各自变量及其交互作用对黄酮含量的影响。利用响应面分析方法,模拟得到二次多项式回归方程的预测模型,并确定金银花黄酮提取工艺的最佳条件为:乙醇浓度74%,提取时间2h,液料比14.6(mL/g),提取3次,在此条件下,提取液中的黄酮含量达到9.32%。本研究建立的提取方法简便、可靠,可为生产工艺提供理论依据。 相似文献
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《化学工程师》2021,35(2)
目的星点设计-效应面法优化二氢槲皮素提取工艺。方法自变量为乙醇浓度、溶剂用量、提取时间,测得落叶松中二氢槲皮素含量为因变量,通过自变量各水平的多元线性回归及二项式拟合,以星点设计-效应面法选取优良工艺进行预测,并从中得出符合生产的实际结论。结果经t检验显示,模型方程具有显著性(P0.05),r=0.9866落叶松中二氢槲皮素含量较高,考虑实际生产情况下,二氢槲皮素提取最优工艺为乙醇含量为80%、乙醇体积是药材的10倍量、回流提取时间2h、提取次数为2次对实际生产效果最好。结论星点设计-效应面法优化二氢槲皮素提取工艺,可以得出在较短的时间内从条件中选出最优的方案,之后采用HPLC法检测快速、准确,可较好地检测二氢槲皮素含量。 相似文献
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利用高速逆流色谱法同时纯化藤茶中的二氢杨梅素和杨梅素 总被引:4,自引:0,他引:4
采用GSI0A型逆流色谱仪和AKTAptime plus层析系统共同组成的高速逆流色谱联用系统对藤茶提取物中的二氢杨梅素和杨梅素进行了同时纯化.选用溶剂系统为石油醚/乙酸乙酯/甲醇/水/三氯乙酸(体积比1:3:2:2:0.05),在逆流色谱仪转速为700~800 r/min,进样体积为2~50mL、流速为1.5~2.5mL/min的条件下,在5h内能同时将粗提物中的二氢杨梅素和杨 梅素提纯到99%以上,50 g粗藤茶样品连续分离其分离得率分别为85.5%和87.6%.重复使用溶剂对分离效果无明显影响. 相似文献
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《精细化工》2019,(5)
以黄精为研究对象,采用超高压提取技术,利用单因素实验及响应面方法优化了超高压提取黄精多糖的工艺条件,以期获得较优的工艺参数,并将实验结果与传统工艺进行对比;对黄精多糖的抗氧化性进行了考察。结果表明,超高压提取黄精多糖在压力255 MPa、物料粒径40目、固液比1∶17(固指物料质量,g;液指提取剂体积,m L)、保压时间9.5 min、提取温度为常温、提取剂为水的工艺条件下,多糖提取率为25.01%;而传统煎煮法在提取时间90 min、提取温度100℃的工艺条件下,多糖提取率为19.83%,表明超高压提取黄精多糖方式较为有效。当黄精多糖质量浓度为1 g/L时,其对1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基的清除能力达到34.14%。 相似文献
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