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31.
从银杏叶中提取银杏黄酮的最佳工艺条件研究 总被引:7,自引:0,他引:7
对用90%乙醇从银杏叶提取银杏黄酮的工艺进行了研究,得到最佳工艺条件为:采用5次水沉降除杂;在pH3~4条件下吸附;对吸附过树脂采用树脂重量的13倍水洗和7倍25%乙醇洗;树脂每吸附过3次再生1次;洗脱液经喷雾干燥得产品。在此最佳工艺条件下得到的银杏黄酮,黄酮含量大于26%,内酯含量大于6%。 相似文献
32.
建立HPLC法同时测定银杏植物中阿曼托黄素、白果素、银杏黄素异构体、金松双黄酮含量。银杏叶、外种皮、白果提取液的分析采用Elite Hypersil ODS2(4.0 mm×200 mm,5μm),以甲醇-有机酸水溶液为流动相,梯度洗脱,体积流量0.8 mL/min,检测波长330 nm,柱温35℃。4种成分在各自范围内均呈良好的线性关系(r≥0.9993),平均加样回收率98.3%~101.0%,RSD为1.74%~2.23%。银杏叶和外种皮中均含有4种单组分双黄酮,其中白果中双黄酮总量最低,银杏叶中最高。方法准确稳定、重复性好,可用于银杏中双黄酮类成分含量的测定。 相似文献
33.
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
34.
以银杏叶为材料,研究了超临界CO2萃取过程中银杏内酯A、B、C在不同时间段内即时质量分数与总获得量的动态变化。采用液相色谱与蒸发光检测器联用检测银杏内酯。结果表明,银杏萃取物的质量随萃取时间的延长而越来越少,前40 min萃取物质量占总量的55.9%。银杏内酯质量分数随萃取时间的延长先增加后减少。银杏内酯A的即时质量分数最高值出现在60~80 min时间段内,为0.403%,银杏内酯B、C即时质量分数最高值在40~60 min时间段内,分别为0.289%、0.246%。银杏内酯A、B、C总获得量随萃取时间的延长而减少,0~20 min时间段内是最高的,分别占整个180 min获得量的33.6%、33.3%、35.4%。 相似文献
35.
城市下垫面性质的改变,压缩了行道树生长的环境空间,阻碍了土壤水分的移动与循环,增加了行道树生长的难度。探究街道种植环境对行道树生长的限制因子,是完善行道树种植设计与栽培管理技术,改善城市街道形象,提升城市绿化水平,增强城市生态系统弹性的有效途径。利用模拟道路立地环境试验站,通过对移植后的银杏生长势的评估、叶性状参数的测定、生理指标的定期观测得出,行道树生长受硬质铺装等人工覆盖面的显著影响,生长量普遍降低了50%;渗透性铺装能有效改善行道树的生存环境;为行道树提供充足的水分供给和有效的降水补充通道,是道路建设和行道树栽植所需要考虑的主要因素;在移栽初期,采取提高土壤保水力和养分水平、增大树池体积的方式对银杏行道树的生长有较好的促进作用。 相似文献
36.
37.
一宴饕餮.无非是一场冒险。
开宴以前,你永远无法预知今夜是否酣畅,所到之处可有独一无二的格调,所见之感可有不枉此行的惊喜,甚至所食之味可有俘获唇齿的力量。 相似文献
38.
《Planning》2015,(6):701-707
优化金叶银杏落叶中总黄酮的提取工艺.分别研究单因素液固比、丙酮水比、提取温度、提取时间对总黄酮含量的影响,然后在单因素实验基础之上利用响应面法确定优化金叶银杏落叶中总黄酮的最佳条件.结果显示最优提取工艺为:液固比13.52m L·g~(-1)、丙酮-水比71:29、提取温度54.82℃、提取时间2.97 h. 相似文献
39.
40.
银可叶活性成分萃取工艺的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
采用ψ(乙醇)=70%的乙醇回流法和超临界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。ψ(乙醇)=70%的乙醇热回流法提取率为2.56%。总黄酮质量分数为27.1%;超临界CO2萃取法提取率为3.95%。总黄酮质量分数为35.28%。超临界CO2萃取法有着明显的优越性。 相似文献