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892.
通过正交试验优化超声辅助酶法提取茶麸黄酮的工艺条件,同时建立了Ⅱ型5α-还原酶体外酶促反应体系考察茶麸提取物对Ⅱ型5α-还原酶的抑制活性,并通过分子对接模型对茶麸中主要黄酮组分抑制Ⅱ型5α-还原酶的机理进行了模拟,为茶麸中黄酮类活性物开发和应用提供了基础。正交试验优化的提取工艺为:50℃下,50%乙醇,酶解p H=6,添加茶麸质量2.5%的纤维素酶酶解1 h,再以45 kHz,50℃超声提取30 min,此优化条件下总黄酮得率为(10.13±0.32)mg/g。通过超高效液相色谱质谱(UPLC Q-TOF MS)初步推断茶麸中主要含有山奈酚3-O-[2-O-β-D-半乳糖-6-O-α-L-鼠李糖]-β-D-葡萄糖苷和山奈酚3-O-[2-O-β-D-木糖-6-O-α-L-鼠李糖]-β-D-葡萄糖苷两种特征黄酮类化合物。茶麸总黄酮具有Ⅱ型5α-还原酶抑制活性,分子对接模拟结果显示山奈酚3-O-[2-O-β-D-木糖-6-O-α-L-鼠李糖]-β-D-葡萄糖苷与5α-还原酶的结合能力与非那雄胺相近,可能是茶麸总黄酮中抑制Ⅱ型5α-还原酶的主要活性分子。 相似文献
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传统能源的短缺以及化石燃料直接燃烧后所产生的污染,促使人类必须探索新的可替代能源。氢气无毒、无污染、来源广泛,是第三次能源革命的重要媒介。工业制氢会产生CO、CO2等副产物,故而提升氢气浓度,剔除这些杂质,是制氢必不可缺的环节。混合导电氢分离膜具有高效的氢分离能力,是应用在该环节的最佳选择之一。BaCeO3是单相钙钛矿结构,在其“B”位掺杂后,质子导电能力提升,具备更佳的氢渗透性,但这类材料在湿润CO2气氛中化学稳定性较差。合理的掺入其他离子以及添加金属相,能有效改善材料的氢渗透率或化学稳定性。本工作使用溶胶凝胶法制备了BaCe0.7In0.1Ta0.1Y0.1O3-δ粉末材料,并与Ni粉混合共烧制备质子-电子混合导电金属陶瓷氢分离膜。通过XRD、SEM表征了样品的相结构和微观形貌,并测试了其电导率,氢渗透率,以及在湿润CO2环境中的短期稳定性。结果表明,In3+和Ta... 相似文献
895.
头皮健康日益成为消费者选择发用产品时的关注重点,而头皮油脂是影响头皮健康的关键因素之一。皮脂本身是头皮屏障的重要组分部分,起着保护皮肤、保存水分、维持皮肤稳态等作用,由皮脂腺分泌。皮脂腺位于真皮层,通过全浆分泌产生皮脂,皮脂腺上存在着大量受体,受多种机制调控,其功能的异常会导致多种皮脂腺疾病,引发一系列的头皮健康问题。本文概述了皮脂和皮脂腺的功能及特点,介绍了当前几种皮脂调控理论,并对皮脂分泌的实验评价方法进行概述,总结了市面上控油产品原料及其机理,旨在为皮脂腺相关功能的皮肤护理问题和控油产品的开发解决提供参考依据。 相似文献
896.
为解决当前化工厂对液位的直尺直接测量所存在的问题,在对不同液位计特点进行分析的基础上,确定超声波液位计最适用于化工厂液位的测量;在对超声波测量距离原理分析的基础上,设计了超声波液位计的硬件和相关软件流程的设计,采用BP神经网络对超声波传播速度进行补偿;最终,通过实验验证了所设计超声波液位计的测量精度。 相似文献
897.
以云南文山多金属含锡硫化矿为研究对象,通过X-射线衍射(XRD)、X-荧光光谱分析(XRF)、光学显微镜、扫描电镜(SEM)和矿物解离分析(MLA)等手段对该矿进行了系统的工艺矿物学研究并提出选别方案。结果表明:回收价值最高的元素为锡,主要以锡石的形式存在;硫化矿包括磁黄铁矿、毒砂、闪锌矿和黄铁矿等,其中磁黄铁矿为含硫主要矿物;矿样中含有少量的磁铁矿;脉石矿物主要是绿泥石、石英和黑云母等;选矿试验采用“磁选除铁—37μm分级—粗粒重选—细粒浮选”联合工艺流程,可获得S品位和回收率分别为21.60%和81.42%的细硫精矿,S品位和回收率分别为26.19%和87.71%的次硫精矿,脱硫效果较好。结果可为锡石综合回收奠定基础。 相似文献
898.
在概述浸没式超滤膜工艺流程的基础上,对浸没式超滤膜技术在某城镇污水处理厂二沉池污水深度处理中的应用展开研究,在分析絮凝剂质量浓度确定、原水池清理、膜丝表面沉积物处理、膜丝反洗断裂的预防等技术应用控制要点后,重点考察了超滤膜技术对原水浑浊度、SS、COD、TP及粪大肠菌群等污染物的去除效果。结果表明,浸没式超滤膜技术对城镇污水的深度处理效果及出水水质明显优于污水处理厂原砂滤处理工艺,技术的成功应用也为国内城镇污水回收利用提供了可行路径。 相似文献
899.
基于传统釜式反应器的烷基铝氧烷生产技术仍存在过程危险、控制难、收率低、经济性差等问题,首先回顾了传统烷基铝水解路线中将水以不同方式引入反应体系的过程,重点介绍了应用3D打印和流动化学技术的烷基铝氧烷合成系统设计,包括甲基铝氧烷(MAO)与异丁基铝氧烷(IBAO)合成、产物在线监测、反应焓测定以及改性甲基铝氧烷(MMAO)合成。流动化学系统将水以单分散微水滴的形式引入反应体系,提高了反应的传热、传质性能,实现了烷基铝氧烷的小型化、连续化、安全化生产,产品收率高,其助催化活性均达到或超过市售产品水平,并可通过微反应器放大技术进一步扩大生产能力。流动化学合成烷基铝氧烷的技术具有广阔应用前景,也为其他快速、强放热、多相反应提供了解决方案。 相似文献
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