共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
2.
【目的】确定仙鹤草总生物碱提取的最佳工艺,为仙鹤草的开发利用奠定理论基础。【方法】采用乙醇浸提法对仙鹤草总生物碱进行提取,探讨溶剂浓度、浸提温度、浸提时间和料液比对总生物碱提取的影响,并采用正交法对提取工艺进行优化。【结果】溶剂浓度对仙鹤草总生物碱提取的影响较大,其次是温度,料液比影响较小。优化后的最佳提取工艺条件为:乙醇浓度80%、浸提时间1.5 h、浸提温度70℃、料液比1∶20,在此工艺条件下仙鹤草总生物碱的平均提取量为1.31 mg/g。【结论】以乙醇浸提法提取仙鹤草总生物碱简单方便,且提取率较理想。 相似文献
3.
[目的]确定仙鹤草总生物碱提取的最佳工艺,为仙鹤草的开发利用奠定理论基础.[方法]采用乙醇浸提法对仙鹤草总生物碱进行提取,探讨溶剂浓度、浸提温度、浸提时间和料液比对总生物碱提取的影响,并采用正交法对提取工艺进行优化.[结果]溶剂浓度对仙鹤草总生物碱提取的影响较大,其次是温度,料液比影响较小.优化后的最佳提取工艺条件为:乙醇浓度80%、浸提时间1.5 h、浸提温度70℃、料液比1:20,在此工艺条件下仙鹤草总生物碱的平均提取量为1.31 mg/g.[结论]以乙醇浸提法提取仙鹤草总生物碱简单方便,且提取率较理想. 相似文献
4.
仙鹤草药用成分浸提工艺优选 总被引:10,自引:0,他引:10
为了确定仙鹤草中药用成分及鹤草酚、黄酮类化合物的提取工艺,系统地对影响有效成分提取的各个因素进行了定量分析,研究结果表明,仙鹤草中鹤草酚的较佳提取工艺为:醇水溶液浓度60%、浸提温度70℃、浸提时间1h、浸提次数3、液料比10:1。 相似文献
5.
6.
8.
9.
10.
11.
本文以黔东南产仙鹤草为材料,测定其原花青素含量和抗氧化能力,为黔东南产仙鹤草开发利用提供依据。采用微波辅助提取原花青素,通过紫外分光光度计,采用铁盐催化法测定原花青素的含量,用DPPH自由基法测定仙鹤草原花青素的抗氧化能力。实验结果表明,黔东南产仙鹤草原花青素的含量较高,为236.60 mg/g,对DPPH自由基的清除率30μg/m L时高达92.85%。黔东南州产仙鹤草原花青素含量和抗氧化能力都较高,开发价值大。 相似文献
12.
仙鹤草化学成分及其生物活性的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
目的研究仙鹤草的化学成分及其生物活性。方法利用硅胶柱色谱法进行分离和纯化,通过光谱分析鉴定化合物结构。采用琼脂稀释法体外检测最小抑菌浓度(MIC),观察抗菌活性。结果依据理化性质、光谱分析,鉴定了其中的化合物Ⅰ、化合物Ⅱ分别为芹菜素-7-0-葡萄糖醛酸甲酯(Ⅰ)(Apigenin-7-0-methyl glucuronate)和芹菜素-7-0-葡萄糖醛酸丁酯(Ⅱ)(Apigenin-7-0-butyl glucuronate)。体外抑菌试验中,仙鹤草3种提取物对金黄色葡萄球菌和变形杆菌有明显的抑菌作用。对肺炎杆菌、大肠艾希菌、表皮葡萄球菌、伤寒球菌、铜绿假单胞菌有一定的抑菌作用。结论化合物Ⅱ为一新化合物。仙鹤草3种提取物具有较好的抗菌活性。 相似文献
13.
为克服传统繁殖方法繁殖系数低和周期长等缺点,实现龙芽草的快速繁殖,以龙芽草(Agri-monia pilosa )叶片为外植体和 MS 为基本培养基,利用不同生长调节物质及其组合,研究建立了龙芽草组织培养的快速繁殖体系。结果表明:细胞分裂素可直接诱导叶片产生不定芽,MS+TDZ 0.3 mg/L+6-BA 2.0 mg/L为适宜培养基;增殖生长需添加生长素,适宜的培养基为 MS + TDZ 0.3 mg/L +6-BA 2.0 mg/L+IAA 1.0 mg/L;肌醇不影响生根,适宜生根的培养基为1/4 MS+NAA 0.1 mg/L。 相似文献
14.
15.
16.
[目的]为将龙牙草用于农业害虫防治奠定基础。[方法]分别采用浸渍法和浸叶法测定了龙牙草叶的乙醇、丙酮浸提液和水蒸汽蒸馏液对桃蚜的触杀和拒食作用,并应用均匀设计法对测定结果进行了分析。[结果]24h的毒力回归方程表明,乙醇浸提液和水蒸汽蒸馏液时桃蚜有较好的触杀作用且乙醇浸提液的触杀作用大于水蒸汽蒸馏液。48h后仅乙醇浸提液对桃蚜仍有较好的触杀作用,当乙醇浸提液的质量浓度为25.0mg/ml时,其校正死亡率达94.3%,LC50=8.5470mg/ml。24h的毒力回归方程表明,3种药液对桃蚜的拒食作用大小为:水蒸汽蒸馏液〉乙醇浸提液〉丙酮浸提液。48h后仅水蒸汽蒸馏液对桃蚜仍有显著的拒食作用且其AFC。值为10.2121mg/ml。[结论]龙牙草中舍有对桃蚜具有显著生物活性的物质,主要表现在对桃蚜的触杀和拒食作用。 相似文献
17.
18.
综述了旱莲草化学成分及药理作用的研究进展,为资源丰富的旱莲草的进一步开发及合理利用提供依据。 相似文献
19.