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1.
甜茶中鞣花酸抗氧化作用研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
[目的]研究甜茶中鞣花酸的抗氧化作用。[方法]以甜茶根为原料,经提取、溶剂萃取、重结晶等手段,得到了鞣花酸晶体;采用体外试验对甜茶中鞣花酸的清除DPPH.自由基能力及还原能力进行了研究,并用磷钼酸盐法测定了甜茶中鞣花酸的总抗氧化活性。[结果]鞣花酸清除DPPH.效果明显,并且具有速度快、用量少、抗氧化能力强等特点;当浓度为0.10 mg/ml时,鞣花酸对DPPH.自由基的清除率达到92.5%以上。鞣花酸的还原能力随着浓度的增大而变强;与BHT相比,当浓度低于0.5 mg/ml时,鞣花酸的还原能力低于BHT;而当浓度达到0.5 mg/ml时,鞣花酸的还原能力强于BHT。鞣花酸总抗氧化活性随着浓度及加入时间的增大而增大;当浓度为1.2mg/ml时,EA的抗氧化性没有BHT强,但1 h后EA的抗氧化性比BHT稍强。[结论]甜茶鞣花酸清除自由基的能力很强,具有开发利用意义。  相似文献   
2.
采用溶剂提取法从污毛粗叶木果实中提取低极性化学成分,并用气相色谱-质谱仪对果实中的低极性化学成分进行分离和鉴定,同时用面积归一法测定了各成分的相对百分含量。通过分析鉴定,确认了29种成分,占果实中低极性化学成分的82.57%,其主要成分为十六烷(6.63%)、二十碳五烯酸(5.25%)、十八碳烷(6.10%)、维生素E(7.61%)、硬脂酸甲酯(5.18%)。所鉴定的化合物多为该种植物中首次发现,为污毛粗叶木的进一步开发利用提供了科学依据。  相似文献   
3.
桂林市农村环境质量试点监测村土壤酞酸酯类污染调查   总被引:2,自引:1,他引:1  
结合国家环保部指令性农村环境质量试点监测工作,采集桂林市农村环境质量试点监测村土壤样品13个,对土壤中5种酞酸酯进行调查分析。结果表明DMP、DEP、DOP都未检出;DBP、DEHP在13个监测点全部都有检出。各类监测点DEHP平均值均比DBP平均值高;总酞酸酯浓度范围为0.763-2.714mg·kg^-1,最大值为...  相似文献   
4.
种养结合技术在畜禽粪水处理与资源化利用中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
畜禽养殖业的种养脱节导致了畜禽养殖粪污难以当地消纳,抑制了畜禽养殖业的可持续发展。种养结合是一种结合种植业和养殖业的生态农业模式,可有效地解决畜禽粪污的污染问题。文内论述了种养结合的技术流程、技术原理以及技术的实施条件,可作为畜禽养殖粪水循环利用和污染防治工作的参考技术资料。  相似文献   
5.
为花生植株的综合利用和天然白藜芦醇原料的开发提供技术支持,以花生根、茎、叶作为原料,以乙醇为提取剂对花生植株各部位的白藜芦醇进行提取,并选取白藜芦醇含量相对较高的花生根,通过不同提取温度(30~80℃)、提取时间(1~5h)、提取次数(1~5次)、乙醇体积分数(40%~90%)、料液比(10~60∶1,mL∶g)进行花生根中白藜芦醇提取的单因素试验,在此基础上进行正交试验对提取工艺进行优化。结果表明:花生叶中白藜芦醇的提取率最高,为0.670 0%;根其次,为0.624 2%;茎最低,为0.391 9%。花生根中白藜芦醇提取的最佳条件为提取温度80℃、提取时间120min、提取次数2次、乙醇体积分数60%、液料比50∶1,此条件下提取率为0.6542%。  相似文献   
6.
规模化养猪场粪污处理与资源化利用的主要模式   总被引:1,自引:0,他引:1  
在"环保优先"新形势下,规模化养猪场粪污处理和资源化利用是生猪养殖业可持续发展的基本要求。文内简述了养猪场粪污处理与利用主要环节上的技术,包括养殖粪污直接厌氧发酵和直接与低含水量物料混合堆肥,固液分离,低含固率粪水快速厌氧发酵,沼液贮存,农田利用以及土地承载力等,构成养猪场粪污处理与利用技术体系。  相似文献   
7.
粪水堆肥指将有机质与粪水混合后进行好氧发酵技术。该技术既利用生物质热能实现粪水的蒸发浓缩减量化,又回收有机肥资源,从而实现了粪水的无害化和零排放。文内论述了粪水堆肥的技术工艺参数和堆肥产品质量控制标准,为养殖场根据粪水的减量化、肥料化提供指导意见。  相似文献   
8.
不论是粪便的全混合式发酵处理,还是低浓度粪水的快速厌氧发酵处理,都会产生大量的沼液。种植业对沼液的消纳利用具有明显的季节性,沼液需要进行长期贮存,其中有机物在贮存过程中继续降解产气。考虑既要进一步的回收沼气能源和控制温室气体等向环境的排放,以减少环境污染,同时又要满足农田季节性均衡施用沼液的要求,需构筑封闭式沼液贮存稳定塘。文内对沼液贮存稳定塘的选址布局、塘体类型、容积计算以及结构要求等进行了阐述,以期为沼液贮存塘的建设提供一定的理论参考。  相似文献   
9.
[目的]比较使用不同预处理方法对媒介纤维素水解率的影响.[方法]用稀酸法、稀碱法、亚钠法对玉米秸秆进行预处理,再用纤维素酶对玉米秸秆中纤维素进行水解.[结果]在50℃、pH为4.8、固液比为1:30、酶浓度为2.7g/L、反应时间为24h的条件下,可获得较理想的酶解率.经亚钠预处理后的玉米秸秆,纤维素含量上升最多,酶解率最高,亚钠预处理后的酶解率达到39.07;,是未经处理的秸秆酶解率(9.8;)的4倍.[结论]预处理破坏了玉米秸秆的纤维素结构.采用亚钠法-酶法结合工艺处理玉米秸秆进行纤维素酶解可显著提高酶解率.  相似文献   
10.
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