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41.
厚朴叶子中多糖的超声法提取及抗氧化活性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓芬  张芳芹  王烨  雷迎  刘存芳  赖普辉 《食品科技》2011,(8):173-175,178
目的:研究厚朴叶中多糖的超声提取最佳提取工艺,同时将粗多糖脱蛋白后经处理得到的多糖进行抗氧化性实验,检测其抗氧化活性。方法:设计正交实验进行超声法提取厚朴叶中的多糖,采用苯酚-硫酸法对厚朴叶多糖含量进行测定。利用Fenton反应原理,测定厚朴叶多糖清除羟自由基活性能力。结果:超声提取厚朴叶多糖的最佳工艺条件为:提取温度为50℃,提取时间60min,液料比为20:1,溶液pH为8,此时厚朴叶多糖得率为25.03mg/g。抗氧化性实验显示厚朴叶多糖对羟自由基的清除作用显著,厚朴叶多糖的半抑制浓度IC50值为0.08g/L。结论:该方法简便、科学,为厚朴叶多糖提取工艺提供了理论基础。厚朴叶多糖具有较强的抗氧化性活性,可为厚朴药材资源的综合利用开发提供科学依据。  相似文献   
42.
黄精中水浸出物、多糖和皂苷综合提取工艺优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
以黄精为原料,采用单因素和正交试验研究浸提温度、料液比和时间对水浸出物、多糖和皂苷提取量的影响。单因素实验得出:影响较为显著的因素是浸提温度和料液比,时间对综合提取影响较小;正交试验分析得出:提取最佳工艺条件为浸提温度80℃,料液比1∶30(g∶mL),浸提时间3 h。在此优化条件下,水浸出物、多糖和皂苷提取量为67.92%,25.82%和6.64%。  相似文献   
43.
研究以偏钛酸为原料,采用碱中和沉淀法制备纳米TiO2,并对制备工艺进行了优化。通过单因素实验法得到最佳的制备工艺为:偏钛酸浆液5g,浓硫酸分别为5ml、2.4ml,氨水的浓度为12,煅烧温度550℃、煅烧时间2.5h。X衍射的结果表明,制备的纳米TiO2为纯锐钛型,其粒径大小大约为13nm,结晶度达到47.27%。制成的纳米TiO2对亚甲基蓝溶液的降解率,在紫外光照3h后为56%。  相似文献   
44.
重载铁路牵引主变压器过负荷能力浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
张芳 《电气开关》2014,(1):99-102
对铁路牵引主变压器过负荷情况进行了分析,针对不同情况提出了相应措施,充分发挥牵引变压器的过负荷能力,做到既节约增容改造资金,又保证不间断供电。  相似文献   
45.
建立Elson-Morgan法测定胶囊剂中D-氨基葡萄糖盐酸盐的含量。方法 样品中D-氨基葡萄糖盐酸盐用水溶解,与乙酰丙酮、对二甲氨基苯甲醛试液显色之后,以试剂空白溶液为参比,以D-盐酸氨基葡萄糖为对照品,在525 nm波长处比色测定。D-氨基葡萄糖盐酸盐含量在20. 26~121. 56μg范围内,线性关系良好。加标回收率为101. 8%~103. 4%,精密度RSD为0. 10%,重复性RSD为0. 90%。本方法简便准确可靠,可用于胶囊剂中D-氨基葡萄糖盐酸盐含量的测定。  相似文献   
46.
一、通过观察、摄影和投影方法研究纱线结构现代纺纱技术包括: ——非自由端真捻。——非自由端假捻。——自由端真捻。——自由端假捻。这种技术涉及到把纤维条捻合成实用纱线的方法。由不同方法所加工的纱,有着各自独特  相似文献   
47.
为了筛选防治芋疫病的高效、安全药剂,于2021年开展了9种杀菌剂的田间防效试验。结果表明,31%噁唑菌酮·氟噻唑吡乙酮悬浮剂药后14、21d病指防效和病叶率防效均为70%以上,持效期长,速效性较差;25%甲霜灵·霜脲氰可湿性粉剂药后7、14 d病指防效和病叶率防效均为70%以上,具有较好的速效性和一定持效性。  相似文献   
48.
针对国内科技型小微企业创新的不足,采用文献研究和案例结合的方法,以科技型小微企业为研究核心,构建了协同创新对科技型小微企业竞争优势影响的概念模型,通过对模型运作机制以及效应的分析,指出科技型小微企业实现竞争优势的新路径,并通过实例验证了相应模型.  相似文献   
49.
根据各种分布式电源的特点建立其潮流计算的数学模型,将其转换为PQ、PQ(V)、PI、PV型等节点,并改进广泛应用于配电网潮流计算的前推回代法,提出了含有多种分布式电源的配电网潮流计算方法。对IEEE33节点系统加入多种分布式电源的7个方案进行了分析,计算结果表明该算法能可靠收敛,能够处理多种分布式电源,且能满足精度要求。  相似文献   
50.
电-Fenton法废水处理技术的研究现状与进展   总被引:18,自引:1,他引:18  
电-Fenton法是一种新兴的废水处理技术,在水处理中的应用越来越受到关注。作者综述了电-Fenton技术的特性、动力学特征、各种形式及其特点,以及国内外电-Fenton废水处理技术的试验研究现状。同时提出了该技术亟待解决的突出问题和发展动向.指出高效催化性能的阴极材料的开发应用是电-Fenton法最具潜力的发展方向。  相似文献   
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