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1.
2014是SEO动荡的一年,各种算法的出台,网站一夜间没有了排名,没有了流量,你是否曾有过不知所措的感觉。但有些网站却丝毫不受影响,为什么?正所谓凡事预则立,不预则废。那么2015新年伊始,你是否为新的一年SEO工作做好了准备,2015年SEO新趋势,值得你去思考!一、用户体验2015年,SEO将更加强调为用户们提供他们真正想要的内容,这种趋势已经催生出另一种更加重要的实务,尽可能提 相似文献
2.
苦丁茶冬青叶多糖的提取与鉴定 总被引:6,自引:2,他引:6
采用95%乙醇脱脂、水提取及80%乙醇沉淀的方法,从苦丁茶冬青叶中分离得到苦丁茶冬青叶粗多糖KPSⅠ,经Sevag法3次除蛋白得苦丁茶冬青叶粗多糖KPSⅡ.经特征化学反应及紫外光谱、红外光谱分析,确定KPSⅠ、KPSⅡ是多糖类化合物,且含有一定量的蛋白质.多糖含量分别为40.77%和39.10%,蛋白质的含量分别为6.43%和5.16%, 相似文献
3.
苦丁茶冬青叶多糖的分离纯化及其对羟自由基的清除作用 总被引:3,自引:0,他引:3
苦丁茶冬青叶经乙醇脱脂、水提醇沉和Sevag法除蛋白,得苦丁茶冬青叶粗多糖KPS Ⅱ.KPS Ⅱ经DEAE-纤维素阴离子交换层析柱分离纯化,得到两个纯化多糖组分KPS Ⅲ a和KPS Ⅲ b.KPS Ⅲ a和KPS Ⅲ b经过硫酸水解,还原乙酰化,用气相色谱方法测定了其组成及相对含量.KPS Ⅲ a与KPS Ⅲ b均主要由阿拉伯糖、木糖、甘露糖、半乳糖和葡萄糖组成,其摩尔比分别为10.21.01.28.05.4和17.71.01.11.84.1.以Fenton反应为产生·OH模型,用紫外分光光度法实验了苦丁茶冬青叶多糖(KPS Ⅱ、KPS Ⅲ a、KPS Ⅲb)对模型中产生的·OH的清除作用.结果表明,KPS Ⅱ、KPS Ⅲa、KPS Ⅲb对·OH都具有一定的清除作用,且清除率与多糖的浓度存在一定的量效关系.苦丁茶冬青叶粗多糖KPS Ⅱ对·OH的清除作用均比纯化多精(KPS Ⅲa、KPS Ⅲb)强. 相似文献
4.
探讨了苦丁茶汁、绞股蓝的提取工艺,得出了各自的最佳提取方法:苦丁茶与水比以1:50为佳,在80℃下浸提20 min;绞股蓝在pH 7~7.5的Na2CO3水溶液中加热至沸腾提取3次,每次40 min。同时以甜茶为纠味剂制成苦丁茶绞股蓝保健饮料,解决了饮料久置产生的沉淀问题。 相似文献
5.
苦丁茶和苦瓜清凉饮料的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了具有保健功能的苦丁茶苦瓜清凉饮料的生产工艺。结果表明:以新鲜苦瓜为原料,经过VC护色和β-CD包埋脱苦,可制得良好的苦瓜汁;经过配方优化设计,采用苦瓜汁30%、苦丁茶汁20%、绿茶汁10%、蔗糖10%、蜂蜜2%及柠檬酸0.3%等工艺条件,可制得品质优良的苦丁茶苦瓜清凉饮料。 相似文献
6.
7.
优化大孔吸附树脂纯化苦丁茶总皂苷的工艺参数。分别用AB-8、NKA-9、S-8、X-5、D101、HP-20对其进行静态吸附与解吸试验,筛选出效果较好的D101树脂。通过对D101树脂分离苦丁茶总皂苷的动态试验。结果表明,优化的吸附条件:流速为2BV/h时,料液的pH值和浓度分别为6和14.47mg/mL;优化的洗脱条件:流速为2.5BV/h,先用2BV水洗脱去杂,然后用3BV 70%乙醇水溶液进行洗脱并收集洗脱液、浓缩、冷冻干燥,得到总皂苷含量为68.9%粉末,纯化倍数为1.77。D101型大孔树脂纯化苦丁茶总皂苷的方法可行,具有良好的应用前景。 相似文献
8.
9.
评价广西苦丁茶不同生长期多糖含量的动态累积。在单因素考察基础上,通过响应面法优化得出最佳提取条件;采用紫外-可见分光光度法,以葡萄糖为对照品,于482 nm波长处,采用苯酚-硫酸法测定广西苦丁茶不同月份的多糖含量。多糖在5.83 mg/m L~38.54 mg/m L范围内呈良好线性关系(R2=0.997 9),平均加样回收率为98.618%,RSD为1.96%(n=5);样品的多糖含量在4月份、5月份最高,分别为96.6、82.4 mg/g,随后有所下降,12月份含量最低为47.7 mg/g。4月份苦丁茶多糖含量最高,如果以苦丁茶多糖生物活性作为标准,4月份是苦丁茶最佳采收期。 相似文献
10.
织金县大新桥水库蓄水安全鉴定工作主要以大坝枢纽为重点,包括对挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物的进水口以及涉及近坝库岸边坡稳定等与水库蓄水安全有关的工程项目做出安全评价,提出了织金县大新桥水库蓄水安全建议。 相似文献