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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
目的:利用微波技术,最大程度的提取茯苓多糖.方法:首先对微波提取温度、提取时间、溶媒量及微波功率进行单因素考察,确定最佳的因素范围,而后对以上4种因素进行正交试验设计,优化得到微波提取茯苓多糖的最佳工艺.结果:茯苓的最佳提取工艺为:温度80℃,提取40 min,溶媒量1∶30,微波功率600 W.结论:该方法提取速度快,效率高,工艺稳定,重复性好.  相似文献   

2.
茯苓多糖具有多种生物活性,在药用方面具有广泛的应用前景,现针对茯苓中多糖的提取及含量测定定方法作一综述.  相似文献   

3.
茯苓多糖具有多种生物活性,在药用方面具有广泛的应用前景,现针对茯苓中多糖的提取及含量测定定方法作一综述.  相似文献   

4.
白花蛇舌草中多糖提取精制工艺的考察   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:改进白花蛇舌草中多糖的提取工艺,并对所得多糖进行分离纯化。方法:将旋转蒸发仪(RE-52—05)进行改进,用于提取白花蛇舌草中的多糖成分。采用紫外分光光度法测定提取物中多糖的含量,以优化多糖的提取工艺;采用化学方法和薄层色谱法对所得多糖进行鉴别,并用柱层析对样品进行分离纯化。结果:通过以上方法得到白花蛇舌草中多糖的白色纯品。结论:采用真空提取,可减少白花蛇舌草多糖的提取过程中因高温带来的多糖的损耗,经柱层析分离纯化可得多糖纯品。  相似文献   

5.
目的将微波辅助提取新技术应用于茯苓水溶性多糖的提取,寻求最佳提取工艺。方法采用均匀优化设计试验条件,以苯酚-硫酸法测定样品中多糖含量。对超声辅助提取和传统水提法比较,并对水解前后的微波提取多糖衍生物用毛细管电泳检测。结果最佳提取条件:时间为18min;固液比为1:50;微波占空比42%,此时提取率为2.792%。优于传统。结论微波辅助提取速度更快、提取效率更高;毛细管电泳检测表明微波提取茯苓多糖过程合理,能得到较理想的提取物。  相似文献   

6.
目的:研究金银忍冬中多糖的最佳提取工艺。方法:采用正交试验确定各因素的影响大小,确定金银忍冬中多糖的最佳提取条件,用水提醇沉方法提取多糖,苯酚-浓硫酸法测定多糖含量。结果:温度对金银忍冬多糖提取影响作用最大,金银忍冬多糖的最佳提取工艺:温度为90℃;提取3次,3h/次。结论:该研究可为金银忍冬多糖工业化提取提供理论依据。  相似文献   

7.
目的:确定黄芪多糖提取的最佳工艺。方法;方法:采用了苯酚硫酸法对黄芪多糖(APS)的含量进行测定,以APS得率为指标,拟用响应面法对主要工艺参数进行优化并得到回归模型,以确定黄芪多糖提取工艺。结果:响应面法优化提取工艺为:超声功率600w,提取时间45rain和料液比35:1,黄芪多糖得率为3.034%,该回归模型的预测值与实测值的相对误差〈1%,回归方程与实际情况拟合较好。结论:该法经济简便、科学合理。  相似文献   

8.
目的 优选桑叶多糖提取分离最佳工艺。方法 比较稀酸、稀碱、蒸馏水3种提取方法,采用L9(3^4)正交试验,对影响多糖的水提取工艺和醇沉分离工艺的因素水平进行了研究,并比较了不同蛋白去除法对多糖提取分离的影响。结果 桑叶多糖的最佳提取工艺为用10倍量蒸馏水在70℃下提取2次,每次1.5h。醇沉分离最佳工艺为醇沉时乙醇体积分数80%,药液浓缩至1mL药液/g生药,pH值为4。用三氯乙酸(TCA)法去除蛋白质的效果优于传统的Savage法。结论 优选的桑叶多糖提取分离工艺稳定可行。  相似文献   

9.
甘草是常用的大宗中药材,甘草多糖是甘草的主要有效成分之一。文章综述了近10年甘草多糖类化合物的提取分离方法,提取方法主要涉及溶剂提取法和超声辅助提取法,以及其他一些提取方法,如微波辅助提取法、超临界二氧化碳(CO_2)萃取法、酶分解提取法和渗流-大孔树脂循环耦合提取法等。分离纯化方法主要涉及凝胶过滤色谱法、大孔树脂色谱法和离子交换色谱法等。结果表明,当前甘草多糖的提取分离还存在甘草原料来源不明、生长方式不清和提取工艺指标混乱等问题。通过探讨提高甘草多糖得率的途径和方法,以期为甘草多糖提取分离的后续研究提供参考。  相似文献   

10.
茯苓多糖的提取分离方法研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
目的探讨茯苓多糖的提取及纯化方法。方法将新鲜茯苓进行粉碎、脱脂、水提、碱提等步骤提取纯化茯苓多糖。结果经过提取纯化可以得到茯苓多糖,并不合蛋白杂质。结论该方法简便易行,为进一步研究茯苓多糖水解特性,抗肿瘤的药理作用和制剂优化提供依据。  相似文献   

11.
超声法提取猪苓总多糖的工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的:优选猪苓总多糖的最佳提取工艺。方法:采用苯酚-硫酸法测定总多糖的含量,以猪苓总多糖的含量为考察指标,对超声法提取猪苓多糖进行了优化研究。结果:最佳提取工艺为取猪苓饮片用14倍量的水超声提取3次,每次20min,浓缩液的醇沉浓度为85%。结论:优选的工艺提取率高,稳定可行。  相似文献   

12.
LI Xin  李忻  纪跃芝  李纯净  于倩 《中国医药导报》2012,9(6):101-102,107
目的利用微波提取方法确定提取佛手多糖的最佳工艺条件。方法以佛手多糖含量为指标,提取次数、提取时间、提取功率、料液比为因素,通过单因素试验确定因素水平,利用统计学分析方法对提取佛手多糖的工艺进行优化研究。结果微波法提取佛手多糖的最佳工艺设计是:提取次数2次,浸提时间8 min,微波功率550 W,料液比1∶20。结论此方法可以为工业大规模生产佛手多糖提供可靠依据。  相似文献   

13.
[目的]筛选茯苓中总三萜的最佳提取工艺.[方法]以茯苓总三萜提取率为评价指标,采用正交实验设计筛选出茯苓中总三萜的最佳提取工艺.[结果]茯苓总三萜的最优提取工艺为3倍量甲醇回流提取3次,每次1 h.[结论]筛选出的提取工艺稳定可行,适用于茯苓总三萜的提取.  相似文献   

14.
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   

15.
李艳红 《基层医学论坛》2009,13(10):346-348
目的将微波提取新技术应用于山楂多糖的提取,寻求最适提取工艺。方法以多糖提取率为考察指标,采用正交优化实验考察传统热水法提取的最佳工艺参数,采用单因素实验考察微波提取的最佳工艺参数。结果传统热水法提取的最佳条件为:温度80℃,提取时间6h,液固比15(ml/g);微波提取的最佳条件为:功率为600W,提取时间为40min,液固比为20(ml/g)。结论与传统热水法提取相比,微波提取法具有高效、节能、省时的特点。  相似文献   

16.
目的研究白术茯苓汤总多糖的提取工艺。方法通过单因素实验及正交实验确定提取总多糖的优化条件,用分光光度法测定总多糖的含量。结果白术茯苓汤总多糖提取的最佳条件是:料液比为1:30、提取时间为2.0h、提取次数为3次、温度90℃.在此条件下测得白术茯苓汤中总多糖含量为48.25mg/g.结论该方法简便、快速、准确,适用于该复方中总多糖的含量测定。  相似文献   

17.
目的:探讨超声提取法从(法)甘蔗渣中提取多糖的工艺条件,为多糖的超声提取提供理论依据。方法:用硫酸-苯酚法测定多糖含量,采用正交试验法研究多糖的提取工艺。结果:最佳工艺为加12倍量水,80℃超声提取60min。结论:超声提取法可用于甘蔗渣多糖的提取。  相似文献   

18.
目的:探讨超声提取法从法半夏中提取多糖的工艺条件,为多糖的超声提取提供理论依据.方法:用硫酸-苯酚法测定多糖含量,采用正交试验法研究多糖的提取工艺.结果:最佳工艺为药材粉碎过60目筛,加12倍量水,超声40min.结论:超声提取法可用于半夏多糖的提取.  相似文献   

19.
目的:诃子为使君子科诃子及绒毛诃子的干燥成熟果实。诃子所含的活性成分种类很多,研究表明其主要包括鞣质类、三萜皂苷类、黄酮类、糖类等成分。多糖作为诃子中一类活性成分,已有研究表明其具有免疫调节、抗氧化等作用,因此诃子多糖的提取的工艺研究具有深远的理论意义与应用价值。方法:本实验使用了冷浸法提取多糖、紫外分光光度法测定多糖的含量。并通过单因素实验,以多糖提取率作为指标,选取加水倍数A,冷浸时间B、冷浸次数C三个因素设计正交试验。结果:实验结果表明,影响多糖提取率的主次因素为A〉C〉B,最佳提取工艺为加水倍数3倍、冷浸8 h、冷浸一次。结论:本实验优选出的最佳提取工艺条件,为开发诃子多糖提供了科学依据。  相似文献   

20.
龙葵多糖提取工艺优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:探讨龙葵多糖提取工艺的优化方案,为中药龙葵的开发利用提供参考。方法:采用正交实验方法,以粗多糖得率和总糖含量为评价指标,对龙葵中多糖提取工艺进行筛选。结果:龙葵多糖的最佳提取工艺为煎煮2次,加水8倍量,煎煮时间2h。结论:优选获得的龙葵多糖提取工艺经济、简单、稳定、可行。  相似文献   

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