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相似文献
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1.
以黄芪甲甙为定量指标,研究黄芪的提取工艺。通过正交试验,用高效液相色谱法测黄芪甲甙含量进行优选。结果:乙醇浓度、用量及提取时间对黄芪甲甙的提取均有影响。最佳提取工艺为70%乙醇常压回流提取2次,第一次为药材量10倍,回流90min,第二次8倍量,回流60min;黄芪甲甙含量为0.095%。  相似文献   

2.
3.
为对鸡血藤总黄酮的提取工艺方法进行优化选择,以单因素考察为试验基础,选用四因素三水平的正交试验方案,对乙醇浓度、提取时间、提取温度、料液比四个因素对鸡血藤总黄酮提取率的影响进行了研究。结果表明:试验条件范围内鸡血藤总黄酮的最佳提取工艺为:乙醇提取液浓度60%、提取温度70℃、提取时间2.5 h、提取料液比1:20,此条件下鸡血藤总黄酮的提取率为34.90%。同时试验分析结果表明,四个影响因素中提取时间对提取率影响最大。综上,此提取工艺方法绿色、简单,可为鸡血藤在饲料添加剂中的应用提供参考。  相似文献   

4.
目的:优化穿心莲口服液的渗漉工艺。方法:采用正交试验L_9(3~4),对穿心莲口服液渗漉工艺程序进行优化,考察了不同渗漉工艺对穿心莲口服液中穿心莲内酯(AND)、脱水穿心莲内酯(DDAND)含量的影响,随机抽取10批不同批次样品进行含量测定。结果:正交试验优选出穿心莲口服液渗漉最佳的提取工艺为5倍75%的乙醇、25℃提取12 h,最低含量标准为5.00 mg/mL。结论:优化工艺所得AND、DDAND含量较高,工艺较简易,质量稳定,有利于生产应用。  相似文献   

5.
目的:对云南鸡血藤的水提取工艺进行研究。方法:采用正交设计试验,以总黄酮提取率指标,优化提取工艺。结果:最优提取工艺为:加8倍的水煎煮3次,每次2.5h。结论:本提取工艺能最大限度地提取出云南鸡血藤中的总黄酮,方法简单、经济。适合于实验室提取,也适用于工业化大生产。  相似文献   

6.
传统的溶剂加热回流提取法有许多弊端,遂采用正交试验设计优选嘉兰种子中秋水仙碱的闪氏提取工艺。在减少试验仪器及人为操作带来的误差影响下,选用乙醇作为溶剂设计正交试验,选取提取次数、提取时间、溶剂倍数、溶剂浓度等4个参数作为考察因素,每个因素设计3个水平。通过测定闪式提取前和提取后嘉兰种子中秋水仙碱的含量,并以秋水仙碱的提取转移率作为指标,采用正交试验L9(34)设计,考察提取次数、提取时间、溶剂倍数、溶剂浓度4个因素对闪氏提取的影响,筛选最佳提取工艺,并通过验证试验确定工艺的稳定性与可行性。结果显示,4个因素的影响大小依次为提取次数、溶剂浓度、提取时间、溶剂倍数,闪氏提取最佳工艺为提取3次,溶剂为70%乙醇,提取时间为10 min,溶剂倍数为10倍量。经3次重复试验得秋水仙碱提取转移率均值为95.36%,RSD为1.03%。采用本工艺提取嘉兰种子中的秋水仙碱,具有操作简便、无需加热、节约能耗等优点,用乙醇作为提取溶剂有利于环保,工艺稳定可行且具有较高的提取转移率,可为嘉兰种子开发利用提供参考。  相似文献   

7.
为对四时青总黄酮的提取工艺进行优化,采用单因素结合正交试验,考察乙醇浓度、提取时间、溶剂倍量对四时青总黄酮提取率的影响,优选四时青总黄酮的提取条件。结果表明:影响因素大小为:溶剂倍量>乙醇浓度>提取时间,较优提取工艺为:乙醇浓度 60%,提取时间 60 min,溶剂倍量10倍,提取1次,此条件下四时青总黄酮的提取率为23.82%。此提取工艺稳定、可行,为四时青在饲料添加剂中的应用提供一定的试验依据。 [关键词] 四时青|总黄酮|正交试验|提取  相似文献   

8.
目的:研究乳康胶囊提取工艺。方法:以干膏收率、柴胡皂苷a与柴胡皂苷d总量为指标,采用L(934)正交试验优选最佳提取工艺条件。结果:影响提取工艺因素依次为:B第1次加水量>D第2次加水量>A第1次提取时间>C第2次提取时间。最佳工艺条件为:第1次1.5 h,加水8倍量,第2次提取1 h,加水6倍量。结论:该工艺简便、可行,适合于工业生产。  相似文献   

9.
为了提高防风多糖得率,试验采用热水浸提法、微波提取法、超声辅助提取法进行防风总多糖提取,通过比较得出最佳生产工艺条件。结果表明:最佳工艺条件为超声时间35 min、浸提次数3次、液料比30∶1、浸提温度70℃、超声频率70 Hz,此工艺条件下防风多糖提取率为2.47%。说明从多糖提取率、浸提时间、能源消耗和质量控制等方面综合考虑,超声辅助提取法的优势明显。  相似文献   

10.
目的:优化参芪益气胶囊的提取工艺。方法:以干膏收率、补骨脂素为指标,采用L9(3^4)正交试验,优选最佳提取工艺条件。结果:影响提取工艺因素的程度依次为:A第1次提取时间〉C第2次提取时间〉B第1次加水量〉D第2次加水量。最佳工艺条件为:第1次提取1.5h,加水6倍量,第2次1h,加水4倍量。结论:该工艺简便、可行,适合于工业生产。  相似文献   

11.
为了优选苦参生物碱渗漉的提取工艺,试验采用四因子三水平的正交试验设计,并比较了6种不同产地苦参中苦参碱和氧化苦参碱的含量。结果表明:在乙醇用量为6倍、浸泡时间为24 h、渗漉速度为4 m L/min、苦参粒度为粗粉时,提取效果最好,且稳定可行;在此条件下提取,吉林产的苦参中苦参碱和氧化苦参碱含量最高,云南产的最低;与超声法、回流法比较,渗漉法能显著提高苦参生物碱的提取含量。  相似文献   

12.
为了优选宫衣净酊的渗漉提取工艺条件,以主药红花有效成分羟基红花黄色素A(HSYA)含量和渗漉浸膏得率为考察指标,选择乙醇体积分数、溶媒用量、渗漉速度和浸渍时间为考察因素,采用L9(34)正交实验法对宫衣净酊渗漉提取工艺进行优化筛选.结果表明,宫衣净酊优选工艺为加入10倍量70%乙醇,浸渍24 h,以2 mL/(min·kg)进行渗漉提取.优选的工艺条件稳定、可行、有效成分浸出率高.  相似文献   

13.
目的优选通肾颗粒中药材的最佳提取工艺。方法采用正交设计试验,用水量、煎煮时间、煎煮次数为参考因素,以提取液中绿原酸含量和干膏得率为指标,综合评分优选最佳提取工艺。结果确定最佳提取工艺为1:12的加水量,煎煮3次,每次2 h。结论:优选的提取工艺各活性部位提取率高,操作简便,适用于生产。  相似文献   

14.
为优化红金银花中绿原酸的提取工艺,本研究采用正交试验法设计对红金银花中绿原酸的提取工艺进行优化,考察了不同的提取工艺对金银花中绿原酸提取率的影响。结果显示,正交试验优选出红金银花中绿原酸的提取工艺的最佳条件,即提取时乙醇的用量为药材的10倍,乙醇浓度为75%,提取次数为2次,提取时间为2h。表明研究试验结果可靠,以优化的工艺所得金银花中绿原酸提取率高,有利于大生产。  相似文献   

15.
<正>大黄(Rheum palmatum L.)是多种蓼科(Polygonaceae)大黄属的多年生植物的合称,也是中药材的名称[1]。在中国地区的文献里,大黄指的往往是马蹄大黄[2]。在中国,大黄主要作药用,但在欧洲及中东,大黄往往指另外几个作食用的大黄属品种,茎呈红色,气清香,味苦而微涩,嚼之粘牙,有砂粒感。秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖,除去细根,刮去外  相似文献   

16.
目的:优选荷叶中总黄酮超声提取工艺。方法:采用正交试验法,以荷叶中芦丁提取率为考核指标。考察乙醇浓度、超声提取时间、超声功率和料液比对荷叶总黄酮提取率的影响。结果:荷叶总黄酮超声提取的最佳工艺是:乙醇浓度为60%、超声时间40 min、超声功率为250 W、料液比1∶20。结论:此工艺操作简便、稳定性较好,可用于荷叶总黄酮的提取。  相似文献   

17.
清瘟败毒浸膏以2005年版<中国兽药典>收载"清瘟败毒散"为基础,进行加减化裁而得,其主要由金银花、黄芩、连翘、黄连、石膏等药组成,具有清热解毒、泻火除烦、凉血止痢、扶正祛邪之功效;用于治疗畜禽因各种病毒和细菌感染的混合型温热病.为了使该方更好的发挥药物疗效,最大限度的保留有效成分,现对其提取工艺进行研究,为该制剂最佳制备工艺的确立提供试验依据.  相似文献   

18.
叶下珠(Phyllanthus urinaria L.)为大戟科叶下珠属植物,全草入药,具清肝明目、收敛利水、解毒消积等功效。本品资源丰富,分布很广,民间常用于治疗黄疸、肝炎、痢疾等。现代化学和药理学研究表明,叶下珠含有木脂素、萜类、黄酮、鞣质和生物碱等多种化合物,具有明显抗乙型肝炎病毒、保护肝损伤及镇痛、降压、抗肿瘤、抗凝血等药理作用。国内外对叶下珠同属植物的抗乙肝病毒作用研究较多,是一种尚未开发利用的很有价值的药用资源,并且以总黄酮为抗病毒有效成分之一。  相似文献   

19.
温毒清浸膏以2005年版《中国兽药典》收载“清瘟败毒散”为基础,进行加减化裁而得,其主要由金银花、黄芩、连翘、黄连、石膏等药组成,具有清热解毒、泻火除烦、凉血止痢、扶正祛邪之功效;用于治疗畜禽因各种病毒和细菌感染的混合型温热病。为了使该方更好的发挥药物疗效。最大限度的保留有效成分,现对其提取工艺进行研究,为该制剂最佳制备工艺的确立提供实验依据。  相似文献   

20.
目的:优化复方沙棘和胃胶囊的提取工艺。方法:以紫丁香苷含量和正丁醇浸出物为指标,采用L9(3^4)正交试验,优选最佳提取工艺条件。结果:影响提取工艺的因素依次为:提取次数〉提取时间〉加水量〉浸泡时间。最佳工艺条件为:加10倍量水,提取2次,提取总时间4h(2,2),浸泡时间40min。结论:该工艺简便、可行,适合于工业生产;  相似文献   

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