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相似文献
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1.
以骆驼蓬地上部提取液中总黄酮含量为指标,按正交试验设计,比较超声波提取和热回流提取骆驼蓬总黄酮率的高低.试验结果表明无论以茎叶或种子为提取原料,热回流提取法都获得最高的总黄酮提取率.其最佳提取工艺为以茎叶为原料提取,样液比(W/W)15∶1、时间25 min、乙醇浓度75%、次数3;以种子为原料提取,样液比25∶1、时间25 min、乙醇浓度90%、次数1.在实际应用中,有必要将种子和茎叶分开提取,并将2种提取方法有效结合起来.  相似文献   

2.
采用Box-Behnken中心组合试验设计,以果胶酶添加量、酶解温度、料液比为自变量,以多糖得率和羟基自由基(·OH)清除率为因变量,利用响应面法优化果胶酶酶解提取马齿苋多糖的工艺。结果表明,料液比1∶37(g/ml)、果胶酶添加量10.67 g/kg、酶解温度36.4℃、pH值5.0、酶解时间80 min条件下,马齿苋多糖得率预测值与测定值的相对标准偏差为2.29%,模型拟合度较高。体外抗氧化试验结果表明,马齿苋多糖具有较好的抗氧化性。因此,采用响应面法优化酶法提取马齿苋多糖工艺条件是可行的。  相似文献   

3.
三种葛根总黄酮提取工艺的比较及优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
对葛根总黄酮的三种提取工艺进行了比较及优化。结果表明,乙醇回流提取的最佳工艺条件为乙醇浓度70%,料液比1:10,提取时间1h,提取温度80℃,最佳提取率为62.8%。超声提取的最佳工艺条件为乙醇浓度70%,料液比1:15,提取时间20min,超声温度60℃,最佳提取率为56.1%。微波辅助提取的最佳工艺条件为乙醇浓度60%,料液比1:20,微波处理时间40 s(3次),中高火处理,最佳提取率为85.7%。微波辅助提取的效果最好,具有快速、节能、提取率高等优点。  相似文献   

4.
在单因素试验的基础上,采用响应面法优化山丹鳞茎总黄酮提取工艺条件。结果表明,山丹鳞茎总黄酮提取最佳工艺为乙醇体积分数73%、料液比32∶1(m L/g)、回流温度69℃、回流时间120 min。经证明,总黄酮含量试验值(4.685 mg/g)与预测值(4.729 mg/g)基本一致,RSD为0.661%,表明所得工艺参数可靠。  相似文献   

5.
以干燥枇杷叶为原料,比较水浴回流提取法与超声提取法对枇杷叶多酚提取率的影响。实验结果表明,超声提取法提取效果更好,因此在采用超声提取法的基础上又探讨了甲醇、乙醇、丙酮三种不同溶剂对多酚提取率的影响,最后采用正交法对枇杷叶中多酚提取工艺进行优化,确定其最优参数为:料液比为1∶40,乙醇浓度为60%,提取时间为80 min。  相似文献   

6.
贤景春  林镁 《湖北农业科学》2012,51(22):5158-5160
采用乙醇提取法对草豆蔻(Alpinia katsumadai Hayata)中总黄酮的提取进行了研究,探讨了各种因素对总黄酮提取的影响,并用正交试验对总黄酮提取工艺进行了优化.结果表明,最佳的提取工艺条件为温度70℃、时间2.0h、料液比1∶24(m/V,g∶mL)、乙醇体积分数70%,在此条件下总黄酮提取率为5.976%.  相似文献   

7.
[目的]优化水杉总黄酮的提取工艺。[方法]采用均匀设计方法,利用紫外分光光度法测定水杉中总黄酮的含量。[结果]以80%的乙醇浓度7、0℃、15倍量,每次提取15 min为最佳提取条件。[结论]试验结果可为水杉总黄酮的提取工艺的确定提供科学依据。  相似文献   

8.
黄酮为黄芪中的主要成分,具有多种药理活性,其提取工艺的优劣对实际生产具有重要的意义.本文采用超声波辅助提取法提取总黄酮,考察乙醇浓度、液料比、提取时间对提取率的影响,然后利用响应面法优化提取工艺参数.本研究优化得到的最佳提取工艺为乙醇浓度66.02%,液料比15.47 ml/g,提取时间38.69 min,验证试验结果...  相似文献   

9.
回流法提取荠菜中总黄酮的工艺条件   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用回流法进行荠菜中总黄酮的提取试验研究.结果表明,以NaOH-乙醇溶液为提取剂,采用正交试验,得出最佳提取工艺条件为荠菜回流提取温度80℃,料液比为1:25(g:mL),75%乙醇中NaOH为2%,回流时间为2.5 h,在此工艺条件下荠菜中总黄酮平均提取率为2.18%.  相似文献   

10.
野生大草乌中总黄酮的提取与抗氧化性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以石油醚脱脂、乙醇回流提取云南个旧野生大草乌(Aconitum vilmorinianum)中总黄酮,以芦丁为对照用紫外分光光度法测定了大草乌中总黄酮含量,研究了不同乙醇体积分数、回流时间对总黄酮提取的影响,采用邻苯三酚自氧化测定其抗氧化性.结果表明,用70%乙醇回流提取3h,大草乌总黄酮含量最高,为1.457%.大草乌总黄酮对超氧阴离子自由基有明显的清除作用,清除率为34.49%.  相似文献   

11.
试验考察了乙醇体积分数、液固比、提取时间、提取温度4个因素对忍冬(Lonicera japonica Thunb.)藤总黄酮提取的影响,并采用Box-Behnken试验优化了忍冬藤总黄酮提取工艺。结果表明,4个因素能显著影响忍冬藤总黄酮的提取,并优化得出最佳提取工艺为乙醇体积分数91%、液固比42∶1(m L∶g)、80℃提取2.7 h,此时总黄酮提取率为5.22%,与理论值5.24%相差不大,表明该工艺可行。  相似文献   

12.
在Plackett-Burman试验设计结果基础上,采用Box-Behnken响应曲面法(responsesurfacemethodology,RSM)对影响杯伞(Clitocybesp.)AS5.112发酵胞外多糖与生长的关键培养条件(培养温度、时间和装液量)进行了探讨。结果表明,在培养温度为24.3~25.8℃、时间为9.7~10.2d和装液量为76.0~90.0ml条件下,每毫升发酵醪可获得>1253.00μg胞外多糖;而在培养温度为23.8~24.8℃、时间为9.6~10.3d、装液量为71.0~98.0ml范围内,每毫升发酵醪可获得8.32mg菌丝生长量。通过对胞外多糖曲面方程和菌丝干重二次多项回归方程解逆矩阵得知,在培养温度、时间和装液量分别为25.0℃、9.9d和83.4ml时,杯伞AS5.112胞外多糖的最大预测值为1265.45μg·ml-1发酵醪,在上述自变量分别为24.4℃、9.9d和87.1ml时,菌丝浓度可达8.50mg·ml-1发酵醪;在24.5℃、9.9d和84.7ml的条件下,每毫升发酵醪可同时获得1261.60μg胞外多糖和8.47mg菌丝量。验证试验证实了该方程的预测值与实际值之间具有较好的拟合度。  相似文献   

13.
Response surface(RSM)methodology based on a three-level three-factor Box-Behnken design of experiment was used to optimize the exopolysaccharide content(EPC)and the mycelium biomass in submerged cultivation by Clitocybe sp. AS 5.112. The critical factors selected for the investigation were cultivation temperature,time and volume of medium,based on the results of previous Plackett-Burman design. By analyzing the response surface plots,the optimum ranges of cultivation temperature,time and medium volume for obtaining over 1 253.00μgmL-1 of EPC lie in 24.3-25.8℃,9.7- 10.2d and 76.0-90.0 mL,respectively. While for obtaining over 8.32 mg mL-1 of dry cell weight(DCW),the above variables would be in the range of 23.8- 24.8℃,9.6- 10.3 d and 71.0 - 98.0mL,respectively. By solving the inverse matrix from the quadratic regression equations,the optimal conditions to gain 1 265.45μgmL-1 of EPC were 25.0℃,9.9d and 83.4mL,to gain8.50mg mL-1 of DCW were 24.4℃,9.9d and 87.1mL. In order to obtain the maximum yield of EPC and DCW at the same time,the above conditions would be 24.5℃,9.9d and 84.7mL,respectively,in this situation,the maximum predicted EPC and DCW were 1 261.60μgmL-1and 8.47 mg mL-1,respectively.. The experimental data under various conditions have validated the theoretical values.  相似文献   

14.
采用水浴回流提取法,研究了不同提取剂、提取剂浓度、固液比、提取时间和提取温度对新鲜野生水芹(Oenanthejavanica(Bl.)DC.)中黄酮类物质提取率的影响规律。经正交试验,得到野生水芹黄酮类物质提取工艺的最佳参数为:用90%乙醇于80℃水浴回流提取6h,其中野生水芹叶片料液比为1g∶10mL,叶柄料液比为1g∶5mL。叶片提取率可达2.643mg/g,叶柄提取率可达0.586mg/g。  相似文献   

15.
利用响应面分析法对葛花与枳椇子中总黄酮的提取工艺进行优化.通过单因素试验分别考察原料比、粉碎粒度、料液比和提取时间对总黄酮得率的影响.选择适当的试验因素和水平,利用 Design Expert 软件和 Box-Behnken设计法设计响应面试验,对各个因素的显著性以及交互作用进行分析.结果表明:葛花与枳椇子中总黄酮的提取工艺最佳条件为原料比(葛花与枳椇子)2.2∶1,不粉碎,料液比1∶21,时间85 min ,在该条件下验证,总黄酮得率可达到8.31 mg /g ,接近预测值8.37 mg/g .最优提取条件下的提取次数试验表明,提取2次效果最好.  相似文献   

16.
为了研究地果中黄酮化合物的提取工艺,确定最佳提取条件,采用正交试验法考察了乙醇浓度、乙醇用量、提取次数和提取时间对地果中黄酮化合物提取率的影响.结果表明:地果中黄酮化合物的最佳提取工艺为85%酒精以1:10的料液比提取3次,每次1.5h.  相似文献   

17.
[目的]抗菌脂肽在农业生产、医药和食品领域有广泛的应用前景,高效生产是其产业化应用的关键.采用Box-Behnken实验设计(BBD)对纳豆菌NT-6菌株固态发酵产抗菌脂肽的条件进行优化.[方法]通过Box-Behnken实验设计对麸皮与豆粕的比例、发酵温度、发酵时间、培养基含水量、接种量、无机盐等条件进行优化.[结果]得到最适固态发酵条件是:10 g固体基质(麸皮7 g、豆粕3 g)、加入适当的无机盐(0.67%的葡萄糖、0.64%的谷氨酸钠、0.15%的硫酸胺、0.10%的磷酸氢二钾)、123.78%含水量、10%接种量、36.75℃、发酵72.4 h,在此条件下,所得抗菌脂肽产量为61.76 mg/g.[结论]利用麸皮和豆粕等基质,采用Box-Behnken试验设计可以高效优化脂肽发酵条件,使脂肽的产量有较大幅度的提高.  相似文献   

18.
微波法提取油茶叶总黄酮的工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
龚建良  李姣娟  陈丛瑾 《安徽农业科学》2007,35(35):11372-11374
[目的]为油茶资源的高效开发和综合利用提供一些参考依据。[方法]利用微波法提取油茶叶中的总黄酮,探讨了乙醇浓度、固液比、提取温度、提取时间和提取次数等因素对总黄酮得率的影响,通过单因素试验和正交试验确定了提取的最佳工艺条件。[结果]在单因素试验中,油茶叶总黄酮得率随微波作用时间的增加先升后降,随着乙醇浓度的增加先增大后减小,随温度的升高而升高,但过高温度会使得率降低。正交试验、方差分析及显著性检验结果表明:4个因素对总黄酮得率的影响大小依次为:乙醇浓度>提取温度>固液比>提取时间。微波法提取油茶叶总黄酮的最佳工艺条件为:用50%乙醇,固液比1∶20,在80℃条件下提取8min,连续提取2次,总黄酮得率为48.53mg/g。[结论]微波提取法能有效降低生产成本,提高经济效益。  相似文献   

19.
采用超声提取技术对薜荔(Ficus pumila L.)叶、薜荔壳和薜荔子中的总黄酮含量进行了测定。以亚硝酸钠、硝酸铝和氢氧化钠为试剂,芦丁为对照,溶液浓度在10~50μg/m L范围内与吸光度呈良好的线性关系,线性回归方程为y=0.519 9x+0.002 9,相关系数为0.999 9。在合适的提取条件下,测得薜荔叶、薜荔壳和薜荔子中总黄酮提取率分别为7.05%、3.94%和2.54%。结果表明,薜荔叶中的总黄酮含量明显高于在薜荔壳和薜荔子中的,对薜荔黄酮的提取具有一定的借鉴作用。  相似文献   

20.
优选两头尖总黄酮的超声最佳提取方法。以两头尖中总黄酮的提取率为指标,并采用正交设计法优选两头尖总黄酮超声提取工艺。结果表明:两头尖总黄酮的最佳提取工艺为乙醇体积分数55%、料液比1∶12、超声波作用功率80W、超声波作用时间30min。在此实验条件下,多被银莲花干燥根茎两头尖的黄酮粗品的提取率为3.68%。超声提取两头尖工艺简便、经济、合理,此工艺条件可行。  相似文献   

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