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为了探索黄花菜粗卵磷脂的提取条件,以干制黄花菜为实验材料,以乙醇为提取剂。选择乙醇浓度、提取温度和提取时间等因素进行单因素实验;在此基础上,进行了三因素三水平正交实验。实验结果表明,当乙醇浓度为85%,提取温度为50℃,提取时间为60min时,可以有效地提取黄花菜中粗卵磷脂达0.75%。 相似文献
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甘薯糖蛋白提取工艺研究 总被引:6,自引:0,他引:6
主要研究了水浸提法提取甘薯糖蛋白的工艺流程及工艺条件。甘薯经水提取,乙醇沉淀等处理,得到糖蛋白。通过单因素实验,提出了影响甘薯糖蛋白得率的几个主要因素,并通过正交试验进一步优化提取工艺条件,确定影响甘薯糖蛋白得率的主次因素分别为提取时间、粉碎程度、料水比、提取次数,试验结果表明,甘薯在粉碎程度为80目.料水比1:15,提取时间3h,提取1次效果最佳。 相似文献
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黄芪黄酮乙醇回流提取工艺的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
采用高效液相色谱法对黄芪黄酮进行测定,对乙醇回流提取法从蒙古黄芪中提取黄酮类物质的工艺进行了研究,在单因素实验的基础上对黄芪黄酮提取工艺参数进行了优化,得出其较佳的工艺条件为:提取温度75℃,提取时间2.5h,提取液乙醇浓度90%(v/v),液料比20mL/g,在此工艺条件下进行实验,黄芪黄酮的提取得率为0.934mg/g. 相似文献
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研究了黄花菜粗多糖的乙醇梯度提取工艺技术和其抗氧化活性,结果发现,乙醇浓度在30%—80%的范围内,黄花菜粗多糖的吸光度逐渐上升,样品的还原能力随浓度的增加而增大,即反应体系中黄花菜粗多糖浓度也随之增加,其对H2O2和·OH自由基的清除作用也明显增加,同时S5(80%)乙醇沉淀的多糖抗氧化程度比其它醇提物活性更大。 相似文献
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枸杞色素提取工艺的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
利用有机溶剂浸提枸杞子中的色素,通过单因素和正交实验确定了提取枸杞色素的工艺条件为:用石油醚-丙酮(体积比为4:1)混合溶剂浸提,液料比为3mL:1g,在50℃浸提1.5h,反复4次,浸提率可达91.6%。 相似文献
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本文利用有机溶剂浸提枸杞子中的色素,通过单因素和正交实验确定了提取枸杞色素的最佳工艺条件:用石油醚-丙酮(4:1V:V)混合溶剂浸提,液料比为3:1(ml/g),在50℃浸提1.5h,反复4次,浸提率可达91.6%。 相似文献
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目的 优化鸭蛋黄中卵磷脂的提取工艺。方法 无水乙醇:石油醚(2.5:1, V:V)复合溶剂萃取, 协同超声微波处理, 吸附剂进行除杂, 通过单因素实验比较提取次数、丙酮用量、提取时间、提取温度对卵磷脂提取含量的影响, 探讨适宜的提取工艺。结果 蛋壳粉作为吸附剂, 萃取剂为无水乙醇和石油醚, 提取2次, 提取时间40 min, 丙酮用量: 粗提物(3:1, V:V), 提取温度为35 ℃, 提取的卵磷脂含量高达86.7%。结论 蛋壳粉可作为提取蛋黄卵磷脂中替代Al2O3的除杂剂, 此溶剂萃取工艺可从鸭蛋黄中提取含量较高的卵磷脂产品, 可作为无精鸭蛋黄中卵磷脂的粗提工艺。 相似文献
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为探究脱油后灵芝孢子粉废料的再利用价值,对其中的粗多糖的提取工艺进行优化。以单因素实验结果为基础,以液料比、提取温度、提取时间为自变量,粗多糖得率为响应值,采用Box-Behnken实验设计方案,研究各自变量及其交互作用对粗多糖得率的影响,提取温度与液料比、提取温度与提取时间交互作用较明显,液料比与提取时间交互作用相对不明显;并确定灵芝孢子粉废料粗多糖提取的理论最佳条件为液料比25.00∶1,提取温度100.00℃,提取时间3.00 h,在此条件下粗多糖理论得率达13.320%。实际提取条件为液料比25∶1,提取温度100℃,提取时间3 h,实测值为13.204%,理论值与实测值误差小于1%。利用响应面方法优化的工艺参数可用于灵芝孢子粉废料粗多糖的提取,获得最大得率。 相似文献
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大豆粗磷脂中磷脂酰胆碱的分离纯化研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为了筛选出从醇溶性大豆磷脂中分离纯化大豆磷脂酰胆碱的最佳分离纯化工艺,本文了采用正交设计试验筛选提取大豆磷脂酰胆碱的最佳工艺。结果表明大豆磷脂酰胆碱最佳提取工艺为:按1∶10的料水比进行加热,在78℃恒温下4 h回流提取,重复2次。大豆磷脂酰胆碱的进一步的精制方法为葡聚糖凝胶Sephadex LH-20凝胶柱层析法,并且考察了葡聚糖凝胶Sephadex LH-20对大豆磷脂酰胆碱的纯化能力。首先采用无水乙醇作为葡聚糖凝胶Sephadex LH-20凝胶柱层析洗脱液纯化大豆磷脂酰胆碱,然后将所得的大豆磷脂酰胆碱干燥,最后通过高效液相色谱法对所得的大豆磷脂酰胆碱进行含量测定。结果表明,乙醇提取法以及葡聚糖凝胶Sephadex LH-20柱层析法相结合的纯化过程对大豆磷脂酰胆碱分离纯化效果良好,此外该方法收率高,能够得到纯度为90.12%的大豆磷脂酰胆碱。 相似文献
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目的:建立超声辅助提取黄花菜中多糖的动力学模型。方法:综合考虑提取过程各个因素对黄花菜多糖提取率的影响。将提取率作为考察指标,代入数学模型进行拟合。结果:在建立的提取动力学模型的前提条件上推算出提取黄花菜多糖的速率常数、表观活化能、半衰期和扩散系数等函数值,以Fick扩散定律为基础,黄花菜多糖的动力学模型为In[C∞/C∞-CL]=kt-Inb,活化能为Ea=2.403×10^4J/mol,半衰期线性方程为t1/2=1.9268E6^*exp^-0.03877x,扩散系数回归方程为1×10^-4Ds=0.95889^*exp^0.00705x。结论:动力学模型的建立,黄花菜多糖浓度随着提取过程中温度、时间变化的规律可以较好地反映出来,可以预测各种提取条件下黄花菜多糖的质量浓度,为黄花菜多糖提取工程放大和深入理论研究提供依据。 相似文献
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为了确定粗烟膏中茄尼醇的最佳提取纯化工艺,研究了以乙酰化处理后的粗烟膏为原料,然后将乙酰化烟膏除杂,最后通过皂化反应以及结晶纯化得到茄尼醇纯品。通过采用正交设计试验筛选乙酰化烟膏中酯化态茄尼醇皂化工艺的最佳条件。结果表明粗烟膏中茄尼醇皂化的最佳工艺为:按1∶15(质量比)的料液(90%酒精)比进行加热,20∶1(质量比)的料碱(NaOH)比,在80℃恒温下3h回流反应。皂化产物中茄尼醇通过90%的酒精重结晶,活性炭脱色等步骤进一步的精制纯化得到高纯度的茄尼醇,最后通过高效液相色谱法对所得的茄尼醇进行含量测定。结果表明乙酰化法以及皂化法相结合的纯化过程对粗烟膏中的茄尼醇分离纯化效果良好,该方法最终茄尼醇提取率为11.3%,能够得到纯度为91.23%的高纯度茄尼醇。 相似文献
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以水为提取剂,采用水煮醇沉法提取铁棍山药的山药多糖,以水提温度、料液比、浸提时间及乙醇体积分数4个影响因素,研究单因素对粗多糖得率的影响,L9(34)正交试验的结果表明,提取的优化工艺条件为提取温度90℃,提取时间2.5 h,乙醇体积分数75%,料液比1∶6(W∶V),粗多糖得率为6.77%,其中对山药粗多糖提取得率影响最大的因素是提取温度。 相似文献