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1.
目的为探索菊花中总黄酮的最佳提取工艺。方法采用超声波法对菊花总黄酮的提取工艺进行研究,考察提取时间、料液比、乙醇浓度等实验条件对菊花中总黄酮提取率的影响。结果超声波法最佳提取工艺条件为:乙醇浓度70%,料液比1∶20,提取时间30min。结论超声波提取工艺简单、易掌握,具有较好的应用前景。 相似文献
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目的 研究超声波法提取苦苣中总黄酮的最佳提取工艺.方法 以苦苣中总黄酮的含量为评价指标,通过单因素试验研究提取温度、提取时间、乙醇浓度、料液比、超声功率对苦苣中总黄酮提取率的影响.在单因素基础上进行正交实验设计,筛选出最佳提取工艺.结果 影响苦苣中总黄酮提取率的因素主次顺序为:料液比>提取时间>提取温度>乙醇浓度,最佳提取工艺为:溶剂60%乙醇,料液比1∶20(g/mL),超声提取时间50 main,超声提取温度55℃,此条件下苦苣中总黄酮提取率达0.770%.结论 苦苣中总黄酮含量较高,优化的提取工艺简便、稳定、合理、可行,可为苦苣总黄酮的工业化提取提供参考. 相似文献
3.
目的 Plackett-burman试验(P-B试验)方法联用正交试验优选蛹虫草多糖最佳提取工艺.方法 在单因素试验的基础上,通过P-B试验筛选出影响蛹虫草多糖提取率的显著因素,通过3因素3水平正交试验,获得蛹虫草多糖的最佳提取工艺.结果 通过P-B试验得出料液比、提取时间及提取温度是影响蛹虫草多糖提取率的显著因素,正交试验结果显示蛹虫草多糖最佳提取工艺为:料液比1∶62.5、提取时间3 h、提取温度90 ℃、提取次数为2次、乙醇浓度95%、沉淀时间24 h,提取率为2.145%.结论 P-B试验通过比较因子水平的差异与整体的差异来确定因子的显著性,减少了试验次数. 相似文献
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正交实验法优化西兰花总黄酮提取工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
目的 研究西兰花总黄酮的最佳提取工艺.方法 采用不同浓度的乙醇辅助超声波法进行西兰花总黄酮的提取,分别研究乙醇浓度、料液比、提取温度、提取时间、提取功率对西兰花总黄酮提取率的影响,筛选出对提取率影响显著的4个因素,并在单因素分析的基础上,进行4因素3水平的正交试验研究,最终筛选出提取西兰花总黄酮的最佳提取工艺.结果 在提取功率为100 W的条件下,西兰花总黄酮最佳提取工艺为乙醇的体积分数50%,料液比1:15,提取温度50℃,提取时间60 min,总黄酮的提取率为0.256%.结论 正交实验法所得的优化提取工艺参数准确可靠,具有一定的实用价值. 相似文献
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目的:研究天山花楸总氰苷的提取工艺.方法:采用正交设计法,选取总氰苷的提取率为考察指标,对提取方法、乙醇浓度、提取时间及料液比4个因素选用L\-9(3\+4)正交进行考察.结果:乙醇浓度、提取时间、料液比对天山花楸有效部位的提取均有影响,确定最佳提取工艺为回流提取,乙醇浓度50%、提取时间为1 h、料液比为1∶10.结论:该提取工艺简单、合理、可行,为研究天山花楸的氰苷类成分提供基础. 相似文献
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目的 优化超声波辅助提取茶多酚的最佳工艺条件.方法 以绿茶为实验原料,乙醇为溶剂,研究超声时间、乙醇体积分数、料液比、超声功率4个因素对超声波辅助提取茶多酚提取率的影响.利用正交实验对超声波辅助提取有茶多酚的工艺条件进行优化.结果 最佳工艺条件:70%的乙醇为溶剂,超声功率为200 W,料液比为1∶20,超声时间为30 min.此条件下茶多酚的提取率为23.42%,加样回收率为102.38%,RSD=1.57%(n=5).各因素对茶多酚提取率的影响由大到小的顺序为:超声功率>乙醇体积分数>超声时间>料液比.结论 该提取工艺稳定可靠,具有使用价值. 相似文献
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目的:采用 Box-Behnken 实验设计优化枳壳总黄酮的超声辅助提取工艺。方法:以枳壳为原料,总黄 酮提取率为指标,利用单因素实验和 Box-Behnken 实验设计对乙醇浓度、提取时间及料液比进行优化。结果: 该实验确立的最佳工艺为乙醇浓度 14%,超声提取时间 27 min,料液比 1∶44,验证最优工艺,结果枳壳总黄酮 提取率为 18.81 mg·g-1,与模型预测值接近,表明该模型可信。结论:采用超声辅助提取枳壳中总黄酮具有提取 时间短、提取率高等优点,该研究可为枳壳的进一步研究奠定基础。 相似文献
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目的优选西南石韦总黄酮的最佳提取工艺。方法以乙醇为溶剂采用索氏提取法提取总黄酮,在单因素试验的基础上,通过正交试验考察提取温度、提取时间、乙醇浓度、料液比4个因素对总黄酮提取率的影响,并用分光光度计法测定其含量。结果西南石韦总黄酮的最佳提取工艺条件为温度:100℃;提取时间:5 h;乙醇浓度:80%;料液比:1∶30。在此条件下,总黄酮提取率达到4.02%。结论该提取工艺稳定可靠,成本低,操作简便,总黄酮提取率较高,可作为西南石韦中总黄酮的最佳提取工艺。 相似文献
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目的应用响应曲面法确定茶多糖最佳提取工艺。方法以茶多糖提取率为考察指标,运用响应曲面法对影响提取率的因素即提取温度、提取时间、液料比进行优化。结果提取茶多糖的最优工艺条件为:提取温度90.0℃、提取时间88.2 min、液料比33.3,茶多糖的最高提取率为1.99%。结论该优化工艺稳定,回归方程与实际情况拟合较好。 相似文献
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目的:确定唇香草多糖的最佳提取工艺,并测定唇香草多糖含量在不同采收期的动态变化。方法在对料液比、浸提温度以及浸提时间进行单因素考察的基础上,采用正交试验设计初步确定唇香草多糖的最佳提取工艺,并用最佳提取工艺对不同采收时期的唇香草进行多糖提取,采用可见分光光度法测定不同采收期的唇香草多糖含量的变化。结果唇香草多糖的最佳提取工艺是料液比为1∶40,浸提温度为100℃,浸提时间为4 h,其含量在幼苗期最高。结论唇香草多糖的提取工艺简便易行,可用于规模化生产;不同生长期唇香草多糖的变化可为唇香草深入研究提供基础数据。 相似文献
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安小勇 《世界中西医结合杂志》2014,(11):1190-1192
目的采用正交试验法对白背三七茎总黄酮的提取工艺进行优选。方法以紫外分光光度法为检测方法、总黄酮得率为优选指标,采用L9(34)正交试验法考察料液比、乙醇浓度、提取时间、提取次数4个影响因素对总黄酮提取的影响。结果最佳提取工艺为料液比1∶8、乙醇浓度60%,回流提取3次,每次1 h。结论该工艺可为白背三七的开发利用提供参考。 相似文献
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目的 优选红景天多糖的最佳提取工艺.方法 采用正交设计法筛选红景天多糖最佳提取工艺,用苯酚-硫酸比色法测定其含量.结果 红景天多糖的最佳提取工艺为:提取的料液比1∶15,提取次数3次,提取时间1.5 h,乙醇浓度80%.测得红景天多糖的含量为7.57%,平均回收率98.84%,RSD为1.32%.结论 该方法简便,准确... 相似文献
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目的探讨超声波法提取黄花菜根多糖最佳条件,并测定其含量。方法通过单因素实验和正交试验,确定超声提取最佳工艺。用苯酚-硫酸法测定黄花菜根多糖的含量。结果正交试验结果表明各因素影响程度依次为:提取温度〉超声功率〉超声时间〉料液比,超声波法提取黄花菜根多糖最佳条件为:超声时间10 min,超声功率70 Hz,料液比1∶20,浸提温度70℃。在此参数条件下多糖的提取率达15.95%。结论超声波法提取黄花菜根多糖具有省时、节能、提取率高等优点。 相似文献
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目的:优选茯苓水溶性粗多糖的水提醇沉工艺。方法:以茯苓水溶性多糖提取率为参察指标,以水为溶剂,选取粉碎力度、料液比、提取时间、提取次数、醇沉浓度、浓缩倍数、醇沉时间为影响因素,进行单因素考察,在综合单因素实验的基础上,采用L9(34)正交试验对水提和醇沉工艺进行优化设计,采用硫酸-蒽酮法测定多糖的含量。结果:茯苓水溶性多糖最佳的水提醇沉工艺为:过60目筛、料液比为1∶10,提取时间为100 min,提取1次,提取液浓缩至原体积的1/12,醇沉浓度为80%,静置12 h,过滤,滤饼用体积分数80%乙醇洗涤,60°C减压干燥。结论:此工艺成本低、操作简便、重现性好,可用于茯苓药材及饮片粗多糖的提取。 相似文献
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超声联合酶法提取黄芪总多糖的影响因素分析 总被引:2,自引:2,他引:0
目的采用超声联合酶法对黄芪总多糖进行有效提取。方法通过单因素实验考察超声提取时间、超声提取温度、固液比及酶用量对黄芪总多糖提取率的影响,并运用正交试验优化其提取工艺。结果影响黄芪总多糖提取率的因素按大小次序排列为:超声提取时间〉超声提取温度〉酶量〉固液比,优化工艺参数为:超声提取时间30 min、超声提取温度40℃、固液比1∶20(g∶mL)、酶量10 mg。结论与黄芪多糖的传统水提工艺相比,采用超声联合酶法进行提取,黄芪多糖的提取率明显提高,优选得到的工艺稳定可行。 相似文献
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目的:优化南五味子多糖的提取条件。方法:采用正交试验设计,以南五味子多糖提取率为考察指标,考察提取时间(extraction time)、固液比(solid-liquid ratio)和浸泡时间(immersion time)对多糖提取率的影响。结果:试验表明南五味子多糖提取所需的最优时间为40min,浸泡最佳时间为90min,固液比为1:25,在此条件下南五味子多糖提取率较高。结论:优选出的最佳提取条件,试验证实结果稳定,方法可行,为南五味子多糖的进一步研究提供参考。 相似文献
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目的:分析银杏叶中多糖的提取和纯化过程,并测定银杏叶中的多糖含量。方法:在实验研究过程中,根据提取的次数、固液比、时间等变化量的不同,研究粗多糖的纯化,并确定相应的条件因素,多糖含量的测定采用苯酚-硫酸法。结果:在本组实验中,获得的银杏叶粗多糖的得率是12.2%,经活性炭纯化后,多糖得率是9.8%。粗多糖中的多糖在测定提取中的含量是35.7%,多糖在纯化后的含量是43.3%,相对于标准含量,测定的多糖含量与其之间两者偏差不超过3.0%。结论:采用本组实验的研究方法可获得较好的纯化效果,且在实验测定过程中有较好的重现性。本组实验测得多糖在银杏叶中的含量为4.3%。 相似文献