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相似文献
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1.
沙棘黄酮软胶囊制备工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对沙棘黄酮粉、亚麻籽油、蜂蜡和大豆磷脂的配比的研究,确定沙棘黄酮软胶囊的最佳配方。以亚麻籽油为基质,添加大豆磷脂为乳化剂、蜂蜡为助悬剂,通过系列的实验研究表明:沙棘黄酮粉和亚麻籽油以1∶2.5比例为宜,加6.0%的蜂蜡和4%的大豆磷脂有助于混悬液的稳定性。结论所制得的沙棘黄酮软胶囊工艺稳定,质量可控,适合于工业生产。  相似文献   

2.
沙棘叶黄酮糖苷生物转化黄酮苷元研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
沙棘叶中的黄酮类化合物主要以糖苷形式存在,现采用酶法水解糖苷中的糖基使其变成苷元,提高抗氧化活性.沙棘黄酮糖苷经过α-鼠李糖苷酶(1 IU)、β-葡萄糖苷酶(2 IU)、木聚糖酶(1.5 IU)、纤维素酶(15 IU)、果胶酶(0.5 IU)、α-淀粉酶(2 IU)组成的复合酶预处理后,黄酮糖苷转化率仅为0.23%,再用柚苷酶水解可获得高含量的黄酮苷元,转化率达85%以上,其中槲皮素占总黄酮苷元的23.31%,异鼠李素占35.11%,山奈酚占9.95%.沙棘黄酮苷元不易溶于水而溶于乙醇.  相似文献   

3.
《应用化工》2022,(Z2):75-77
以乙醇为溶剂,采用超声辅助法提取荞麦七中的总黄酮,并采用正交实验优化提取工艺。结果表明,在乙醇浓度50%、提取温度40℃、提取时间40 min、料液比1∶12 g/mL的条件下,荞麦七中总黄酮的提取率达0. 946mg/g,各因素的影响顺序为:提取温度>乙醇浓度>提取时间>料液比。  相似文献   

4.
以稻壳为原料,采用超声波提取法提取稻壳中黄酮。通过单因素试验及正交设计试验,考查了超声温度、乙醇浓度、料液比、超声时间对稻壳黄酮提取得率的影响。结果表明,最优提取工艺条件为超声温度70℃,乙醇浓度50%,料液比1∶50(g∶m L),超声时间20min。此条件下稻壳黄酮提取得率为0.59%。验证试验表明,优化后的提取工艺条件稳定可行。  相似文献   

5.
微波萃取鱼腥草中黄酮的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微波技术萃取鱼腥草中的黄酮。用单因素实验和正交实验考察了乙醇体积分数、料液比、萃取温度、萃取时间等因素对黄酮萃取效果的影响。结果表明,微波萃取鱼腥草中黄酮的优化工艺条件为:乙醇体积分数50%,料液比1:70,萃取温度80℃,萃取时间12min。在此优化条件下,黄酮得率达到7.123%。  相似文献   

6.
微波-超声波协同萃取银杏黄酮的工艺研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
唐仕荣 《云南化工》2007,34(3):13-16
以银杏叶为材料,研究了乙醇浓度、微波功率、微波处理时间、料液比、银杏叶粉碎颗粒大小以及微波-超声波协同作用对银杏黄酮提取效率的影响。结果表明微波处理,微波-超声波协同处理可以显著提高银杏黄酮的提取率。确定了最佳的微波处理条件:70%乙醇为萃取液,料液比1∶20,粉末颗粒80目,微波功率50W,微波处理时间4 m in,处理后水浴回流提取2 h所得提取液的黄酮提取率达到81.76%,比直接水浴提取提高了1.3倍,微波-超声波协同处理的黄酮提取率达到83.54%。  相似文献   

7.
在植物活性成分的提取中,超声辅助法是近年来兴起的一种绿色技术。以乙醇为提取液,采用超声波辅助提取法提取山楂黄酮。通过BBD响应面优化设计,进一步研究了山楂黄酮的提取效率,同时用DPPH法分析了该工艺下山楂黄酮提取物的结构活性,以抑制率表示。实验结果显示,实验条件:41.24∶1(m L/g)的液料比、69.99%的乙醇体积分数和38.93 min的萃取时间为该实验最佳工艺条件,此条件下黄酮提取率达到1.123 mg/g。DPPH法的实验结果表明,其半抑制浓度IC50=0.147 mg/mL,具有良好的抗氧化性能,说明超声辅助法在山楂黄酮类化合物的提取过程中能较大程度地保留黄酮类化合物的结构活性。  相似文献   

8.
采用微波辅助提取法,研究了提取剂体积分数、提取时间、微波功率、料液比等工艺条件对大别山区葛根黄酮提取率的影响,并采用薄层色谱法对黄酮类成分进行定性分析,再利用紫外分光光度法对其定性和定量分析。结果表明:葛根黄酮提取的最佳工艺为:乙醇体积分数60%,提取时间4 min,微波功率340 W,物料比1∶50;其黄酮类化合物的母核结构多为异黄酮、二氢黄酮及二氢黄酮醇类。  相似文献   

9.
赤芍是常用中药材之一,一直以来得到广泛的应用。相关研究表明赤芍中含有较多黄酮类物质,而超声波辅助提取法对于提取黄酮来说是一种很有效的方法。本研究通过响应面实验对赤芍黄酮提取工艺条件进行了优化。实验结果表明,当料液比为1∶50 g/m L、提取时间为30 min、乙醇浓度为80%时,赤芍中黄酮类物质提取率最高,达到5. 11%。我们希望通过我们的工作,为中药的现代化应用做出贡献。  相似文献   

10.
《云南化工》2016,(2):1-4
以脱脂后的香薷油粕为原料,采用超声波辅助提取法提取香薷中的黄酮,分光光度法测定黄酮含量。分析溶剂浓度、料液比、提取时间、提取温度等因素对黄酮提取率的影响,采用正交实验优化提取条件。结果表明,香薷黄酮提取率的影响因素大小顺序为:料液比超声时间乙醇体积分数超声温度;最佳条件为:乙醇体积分数60%,料液比1∶30 g/mL,温度60℃,提取时间30 min;在此条件下黄酮的提取率为4.17%。  相似文献   

11.
12.
冯海燕  李向军  胡瑞省  郑伟 《化学世界》2012,53(6):332-334,349
通过单因素试验和正交试验,研究乙醇浓度、料液比、超声时间、超声温度对红旱莲总黄酮提取率的影响。结果表明:影响红旱莲总黄酮提取率因素的主次关系是料液比>乙醇浓度>超声温度>超声时间,最佳工艺条件为乙醇浓度90%、料液比1∶20、超声时间35min、超声温度70℃。通过与传统醇提法相比,超声波法提取时间缩短了3/4,而总黄酮提取量提高了30%。  相似文献   

13.
分别以水、乙醇、丙酮作为提取溶剂,对银杏外种皮黄酮类化合物的不同提取方法进行了比较研究。结果表明,以乙醇作为提取溶剂,采用回流提取法提取银杏外种皮黄酮类化合物的效果最好,提取率超过84%,标准偏差为0.0009,RSD为0.10%。为银杏外种皮资源的开发利用提供了依据。  相似文献   

14.
为了优化猕猴桃花黄酮的提取工艺,采用超声波辅助提取猕猴桃花中的黄酮,在液料比、乙醇浓度、时间、温度和提取次数单因素实验基础上,进行了正交实验优化工艺参数.研究结果表明:最佳提取工艺条件为∶液料比25∶1,乙醇浓度60%,温度60℃,超声时间为40 min,在最优条件下红阳猕猴桃花黄酮提取率为2.10%.采用常规的回流加热提取法黄酮提取率仅为1.82%.  相似文献   

15.
选取5种弱极性有机溶剂和3种弱极性大孔吸附树脂,就液液萃取法和大孔吸附树脂法对银杏外种皮黄酮类化合物的纯化效果进行比较.结果表明,以芦丁为对照,液液萃取法在产品质量和黄酮类化合物含量方面均低于大孔吸附树脂法,其中DM-130大孔吸附树脂对银杏外种皮黄酮类化合物的纯化效果最好,产品中黄酮类化合物含量达25.92%.  相似文献   

16.
双指标优化提取地榆中黄酮工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别采用总黄酮提取率和抑菌活性作为考察指标,用正交设计法优化地榆总黄酮的提取工艺条件。结果表明两种指标所得的优化工艺条件基本相同,地榆中总黄酮的适宜提取工艺为〔V(乙醇,φ=75%)/m(药材)〕=7.5(mL/g),加热提取3次,每次2.0 h,在此条件下地榆黄酮提取率可以达到10.25%。用两种指标优化提取工艺条件,兼顾了地榆中有效成分的提取效率和活性,使工艺条件更加合理。  相似文献   

17.
淫羊藿是一种常用药材,其化学成分主要含有黄酮类化合物.在淫羊藿的开发和应用中,对其进行黄酮类成分的提取纯化具有重要意义.本文采用正交试验法研究了淫羊藿总黄酮的微波提取工艺.总黄酮提取的最佳工艺条件为:以65%乙醇提取三次,饮片重量与提取溶剂用量比分别为1∶14,1∶12,1∶12(g/ml),每次微波提取时间为20min.  相似文献   

18.
超声提取野菊花总黄酮及其抑菌活性的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以野菊花中总黄酮含量作为考察指标,用正交实验法优化野菊花总黄酮超声提取工艺,并考察超声波法对总黄酮抑菌活性的影响.结果表明,野菊花总黄酮的最佳提取工艺为:在超声功率200 W条件下,用12倍量45%的乙醇提取15 min.此时野菊花总黄酮的得率达到2.86%.该工艺简单可行、重现性好,且超声波对总黄酮抑菌活性没有影响,适用于工业化生产.  相似文献   

19.
研究了玉米须黄酮的超声波提取工艺.通过单因素实验和正交实验,得到玉米须黄酮的最佳提取条件为:提取溶剂为水、液料比(mL∶ g)12∶ 1、pH值9、提取温度50℃、提取时间30 min,在此条件下玉米须粗黄嗣得率达到2.58%.  相似文献   

20.
用Isobologram分析和清除·DPPH法相结合的方法研究拳参黄酮与VC、芦丁的协同抗氧化作用。结果表明:VC、芦丁和拳参黄酮清除·DPPH能力大小为:VC拳参黄酮芦丁;由Isobologram分析得到复配后的效应点均在95%置信区和相加线的左侧,理论IC50add与实验IC50mix有显著差异,相互作用指数γ均小于1;拳参黄酮与VC或芦丁复配均可以增强抗氧化作用效果,比任一单独作用效果更好。  相似文献   

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