ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:89 ,大小:1.09MB ,
资源ID:2592774      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2592774.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(沙棘叶中黄酮类化合物的高效提取及分离纯化研究-毕设论文.doc)为本站上传会员【胜****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

沙棘叶中黄酮类化合物的高效提取及分离纯化研究-毕设论文.doc

1、 学 位 论 文 沙棘叶中黄酮类化合物的高效提取及分离纯化研究 Classified Index: U.D.C: Dissertation for the Master Degree in Engineering STUDY ON THE PROCESS OF HIGH-EFFECTIVE EXTRACTION AND SEPARATION OF FLAVONOIDS FROM SEA-BUCKTHORN LEAVES

2、 目录 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名: 日期: 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部

3、门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权      大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名: 日期: 年 月 日 导师签名: 日期: 年 月 日 目 录 中文摘要 I 英文摘要 III 1 引言 4 1.1 沙棘概况 4 1.1.1 沙棘的生物特征 4 1.1.2 沙棘的分布 4 1.2 沙棘的药理作用 4 1.2.1对心血管系统疾病的作用 4 1.2.2对免疫系

4、统的作用 4 1.2.3对消化系统的作用 4 1.2.4对抗氧化、抗衰老的作用 4 1.2.5耐缺氧、耐疲劳的作用 4 1.2.6促进儿童生长发育 4 1.2.7抗肿瘤、抗癌作用 4 1.2.8对呼吸系统的作用 4 1.2.9抗炎症作用 4 1.3沙棘的应用 4 1.3.1应用于食品 4 1.3.2应用于医药 4 1.3.3应用于化妆品 4 1.3.4应用于环境保护 4 1.4沙棘的化学成分 4 1.4.1黄酮类化合物 4 1.4.2多糖 4 1.4.3维生素类 4 1.4.4微量元素 4 1.4.5蛋白质和氨基酸 4 1.4.6酚类和有机酸 4 1.4

5、7油和脂肪酸 4 1.4.8三萜、甾体类化合物 4 1.5沙棘的研究概况 4 1.6黄酮类化合物的研究 4 1.6.1黄酮类化合物的提取分离 4 1.6.2黄酮类化合物的分析检验方法 4 1.7本课题研究的目的及意义 4 1.8研究的主要内容 4 2 材料与方法 4 2.1 试验材料 4 2.1.1 材料与试剂 4 2.1.2 主要仪器设备 4 2.2 试验方法 4 2.2.1沙棘叶中黄酮类化合物的提取工艺 4 2.2.2超声波水解法提取沙棘叶中黄酮类化合物 4 2.2.3酶解法提取沙棘叶中黄酮类化合物 4 2.2.4超声波水解法与酶解法的比较 4 2.2.

6、5F8大孔吸附树脂分离纯化黄酮类化合物的试验方法 4 2.2.6聚酰胺分离纯化黄酮类化合物的试验方法 4 2.2.7高效液相色谱对收集的样品分析 4 2.2.8F8大孔吸附树脂法与聚酰胺法的比较 4 3 结果与分析 4 3.1超声波水解法提取沙棘叶黄酮类化合物的单因素试验结果 4 3.1.1提取溶剂的选择 4 3.1.2乙醇浓度对沙棘叶黄酮得率的影响 4 3.1.3盐酸浓度对沙棘叶黄酮得率的影响 4 3.1.4水解时间对沙棘叶黄酮得率的影响 4 3.1.5水解温度对沙棘叶黄酮得率的影响 4 3.1.6料液比对沙棘叶黄酮得率的影响 4 3.2超声波水解法提取沙棘叶黄酮类化

7、合物的响应面分析结果 4 3.2.1回归方程的建立与分析 4 3.2.2乙醇浓度(A)和水解时间(B)对沙棘叶黄酮类化合物得率(Y)的影响 4 3.2.3乙醇浓度(A)和盐酸浓度(C)对沙棘叶黄酮类化合物得率(Y)的影响 4 3.2.4水解时间(B)和盐酸浓度(C)对沙棘叶黄酮类化合物得率(Y)的影响 4 3.2.5最优条件下样品的HPLC图谱 4 3.3酶解法提取沙棘叶黄酮类化合物的单因素试验 4 3.3.1酶浓度对沙棘叶黄酮得率的影响 4 3.3.2酶催化的pH值对沙棘叶黄酮得率的影响 4 3.3.3酶解温度对沙棘叶黄酮得率的影响 4 3.3.4酶解时间对沙棘叶黄酮得率

8、的影响 4 3.3.5料液比对沙棘叶黄酮得率的影响 4 3.4酶解法提取沙棘叶黄酮类化合物的响应面分析结果 4 3.4.1回归方程的建立与分析 4 3.4.2酶浓度(A)和酶催化的pH(B)对沙棘叶黄酮类化合物得率(Y)的影响 4 3.4.3酶浓度(A)和酶解温度(C)对沙棘叶黄酮类化合物得率(Y)的影响 4 3.4.4酶催化的pH(B)和酶解温度(C)对沙棘叶黄酮类化合物得率(Y)的影响 4 3.4.5最优条件下样品的HPLC图谱 4 3.5超声波水解法与酶水解法的比较 4 3.6 F8大孔吸附树脂的静态吸附试验 4 3.6.1F8大孔吸附树脂静态吸附动力学曲线 4 3

9、6.2F8大孔吸附树脂吸附等温线的测定 4 3.7 F8大孔吸附树脂动态吸附和解吸附的研究 4 3.7.1上样流速对吸附黄酮类化合物的影响 4 3.7.2上样浓度对吸附黄酮类化合物的影响 4 3.7.3洗脱剂的选择 4 3.7.4洗脱剂浓度对洗脱效果的影响 4 3.7.5洗脱流速对洗脱效果的影响 4 3.7.6洗脱剂用量对洗脱效果的影响 4 3.8高效液相色谱对样品分析 4 3.9聚酰胺的静态吸附和解吸附试验 4 3.9.1聚酰胺目数的筛选 4 3.9.2聚酰胺静态吸附动力学曲线 4 3.10聚酰胺的动态吸附试验 4 3.10.1上样流速对吸附黄酮类化合物的影响 4

10、 3.10.2上样浓度对吸附黄酮类化合物的影响 4 3.10.3洗脱剂浓度对洗脱效果的影响 4 3.10.4洗脱流速对洗脱效果的影响 4 3.10.5洗脱剂用量对洗脱效果的影响 4 3.11高效液相色谱对样品分析 4 3.12F8大孔吸附树脂法与聚酰胺法的比较 4 4 讨论 4 4.1超声波水解法条件的确定 4 4.2酶水解法条件的确定 4 4.3吸附树脂法条件的确定 4 4.4超声波水解法的工作原理 4 4.5酶解法的基本原理 4 4.6F8大孔吸附树脂分离黄酮类化合物的基本原理 4 4.7聚酰胺分离黄酮类化合物的基本原理 4 5结论 4 致 谢 4 参考

11、文献 4 攻读硕士期间发表的学术论文 4 v CONTENTS CONTENTS Chinese Abstract I English Abstract III 1 Introduction 1 1.1 Overview of sea-buckthorn 1 1.1.1 Biotic characteristic of sea-buckthorn 1 1.1.2 Distribution of sea-buckthorn 1 1.2 Pharmacological action of sea-bu

12、ckthorn 2 1.2.1The effect of disease of cardiovascular system 2 1.2.2The effect of immune system 2 1.2.3The effect of alimentary system 3 1.2.4The effect of anti-oxidation and anti-aging 3 1.2.5The effect of hypoxia-fast and defatigation-fast 3 1.2.6Encouraging growth and development for child

13、 3 1.2.7The effect of anti-tumor and anti-tumous 3 1.2.8The effect of respiratory apparatus 4 1.2.9The effect of anti-inflammatory 4 1.3Application of sea-buckthorn 4 1.3.1Application for foodstuff 4 1.3.2Application for medicine 5 1.3.3Application for cosmetic 5 1.3.4Application for environ

14、mental protection 5 1.4Chemical composition of sea-buckthorn 6 1.4.1Flavanoid 6 1.4.2Polyose 7 1.4.3Vitamins 8 1.4.4Microelement 8 1.4.5Protein and amino acids 8 1.4.6Phenols and organic acid 8 1.4.7Oil and fatty acid 8 1.4.8Chemical compound of triterpene and steroid 9 1.5Investigative ov

15、erview of sea-buckthorn 9 1.6Investigation of flavanoid 9 1.6.1Abstraction and segregation of sea-buckthorn 9 1.6.2The method of analyses for sea-buckthorn 13 1.7Target and significanc of research 13 1.8Content of Research 14 2 Material and method 15 2.1 Test material 15 2.1.1 Material and a

16、gent 15 2.1.2 Main instruments 15 2.2 Test methods 16 2.2.1Extractive technology of flavanoid from sea-buckthorn leaves 16 2.2.2Extraction of flavanoid from sea-buckthorn leaves by ultrasonic wave hydrolization method 18 2.2.3Extraction of flavanoid from sea-buckthorn leaves by enzymolysis met

17、hod 20 2.2.4Comparison between ultrasonic waves hydrolysis and enzymolysis 21 2.2.5The test methods of segregating flavanoid by F8 macroporous adsorptive resins 21 2.2.6The test methods of segregating flavanoid by polyamide 23 2.2.7The analysis for exemplar by HPLC 25 2.2.8Comparison between F8

18、 macroporous adsorptive resins and polyamide 25 3 Result and analysis 27 3.1The result of single-factor test of flavanoid from sea-buckthorn leaves by ultrasonic waves hydrolysis 27 3.1.1The selection of extraction solvent 27 3.1.2The effect of concentration of alcohol on the total yield of flav

19、onoid 27 3.1.3The effect of density of hydrochloric acid on the total yield of flavonoid 28 3.1.4The effect of hydrolytic time on the total yield of flavonoid 28 3.1.5 The effect of hydrolytic temperature on the total yield of flavonoid 29 3.1.6The effect of ratio of material and fluid on the t

20、otal yield of flavonoid 30 3.2The experiment result of response surface of flavanoid from sea-buckthorn leaves by ultrasonic waves hydrolysis 30 3.2.1Establishment and analysis of regression equation 30 3.2.2 The effect of concentration of alcohol(A) and hydrolytic time(B) on the total yield(Y) o

21、f flavonoid 32 3.2.3The effect of concentration of alcohol(A) and density of hydrochloric acid(C) on the total yield(Y) of flavonoid 32 3.2.4The effect of hydrolytic time(B) and density of hydrochloric acid(C) on the total yield(Y) of flavonoid 33 3.2.5HPLC atlas of exemplar at optima condition 3

22、4 3.3The result of single-factor test of flavanoid from sea-buckthorn leaves by enzymolysis method 34 3.3.1The effect of ratio of enzyme concentration on the total yield of flavonoid 34 3.3.2The effect of ratio of pH on the total yield of flavonoid 35 3.3.3The effect of ratio of temperature on

23、the total yield of flavonoid 36 3.3.4The effect of ratio of time on the total yield of flavonoid 36 3.3.5The effect of ratio of material and fluid on the total yield of flavonoid 37 3.4The experiment result of response surface of flavanoid from sea-buckthorn leaves by enzymolysis method 37 3.4.

24、1Establishment and analysis of regression equation 37 3.4.2The effect of enzyme concentration(A) and pH(B) on the total yield(Y) of flavonoid 39 3.4.3The effect of enzyme concentration(A) and temperature(C) on the total yield(Y) of flavonoid 39 3.4.4The effect of pH(B) and temperature(C) on the

25、total yield(Y) of flavonoid 40 3.4.5HPLC atlas of exemplar at optima condition 41 3.5Comparison between ultrasonic waves hydrolysis and enzymolysis 41 3.6 The test of static adsorb of F8 macroporous adsorptive resins 42 3.6.1The static adsorption kinetics curve of F8 macroporous adsorptive resin

26、s 42 3.6.2Adsorption isotherm for F8 macroporous adsorptive resins 43 3.7 Studied on dynamic adsorb and desorb 44 3.7.1The effect of sample injection flow rate on adsorption rate 44 3.7.2The effect of sample injection concentration on adsorption rate 44 3.7.3The selection of eluant 45 3.7.4The

27、 effect of eluant concentration on desorption rate and Fneness of product 45 3.7.5The effect of elution flow rate on desorption rate and Fneness of product 46 3.7.6The effect of eluant dosage on desorption rate 47 3.8The analysis of exemplar by HPLC 48 3.9The test of static adsorb and desorb of

28、polyamide 48 3.9.1Screening of mesh of polyamide 48 3.9.2The static adsorption kinetics curve of polyamide 48 3.10The test of dynamic adsorb 49 3.10.1The effect of sample injection flow rate on adsorption rate 49 3.10.2The effect of sample injection concentration on adsorption rate 50 3.10.3Th

29、e effect of eluant concentration on desorption rate and Fneness of product 50 3.10.4The effect of elution flow rate on desorption rate and Fneness of product 51 3.10.5The effect of eluant dosage on desorption rate 51 3.11The analysis of exemplar by HPLC 52 3.12Comparison between F8 macroporous a

30、dsorptive resins and polyamide 53 4 Discussion 55 4.1Determination of condition by ultrasonic wave hydrolysis method 55 4.2Determination of condition by enzymolysis 55 4.3Determination of condition by polymeric adsorbent 55 4.4Operating principle of ultrasonic wave hydrolysis method 56 4.5Ru

31、diment of enzymolysis method 56 4.6Rudiment of F8 macroporous adsorptive resins for segregating flavanoid 56 4.7Rudiment of polyamide for segregating flavanoid 57 5 Conclusion 59 Acknowledgements 61 Reference 63 Published Paper during the Studying Course 69

32、 ix 独 创 声 明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含未获得             (注:如没有其他需要特别声明的,本栏可空)或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。   学位论文作者签名:   日期: 年 月 日 学位论文版

33、权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名: 日期: 年 月 日 导 师  签 名: 日期: 年 月 日 摘要 摘 要 本文以沙棘叶中黄酮类化合物为研究对象,利用超声波水解法和酶解法提取

34、沙棘叶中黄酮类化合物,并对超声波水解法与酶解法提取的黄酮类化合物得率进行比较,确定沙棘叶中黄酮类化合物提取的最佳工艺条件。同时,利用F8大孔吸附树脂、聚酰胺分离纯化出黄酮类化合物单体。 在超声波水解法提取沙棘叶中黄酮类化合物的最佳工艺条件建立过程中,选择了乙醇浓度、盐酸浓度、水解时间、水解温度和料液比等因素进行单因素试验,并在单因素的基础上,采用响应面的分析方法,确定了沙棘叶中黄酮类化合物提取的最佳工艺条件:乙醇浓度70.86%,盐酸浓度3.15 mol/L,水解时间29.66 min,温度60℃,料液比1:20,该条件下,沙棘叶中黄酮类化合物得率为1.10%;酶解法提取黄酮类化合物的最佳工

35、艺条件为:酶浓度80.69 U/mL,酶催化的pH值4.02,酶解温度50.06℃,酶解时间8 h,料液比1:25,此条件下,沙棘叶中黄酮类化合物的得率为0.82%。因此,超声波水解法提取沙棘叶中黄酮类化合物是酶解法提取工艺得率的1.34倍,不仅得率高于酶解法,且提取时间短、耗能低,可降低生产成本,提高经济效益。 本文还建立了F8大孔吸附树脂和聚酰胺分离纯化沙棘叶中黄酮类化合物,通过对上样浓度、上样流速、洗脱剂浓度、洗脱剂流速和洗脱剂用量等工艺参数的分析,得到F8大孔吸附树脂的分离纯化效果好于聚酰胺,F8大孔吸附树脂对沙棘叶中黄酮类化合物的最佳分离纯化条件:上样浓度0.3 mg/mL,上样流

36、速0.5 mL/min,洗脱剂浓度100%,洗脱剂流速0.6 mL/min,洗脱剂用量2个柱体积,此条件下,F8大孔吸附树脂对沙棘叶中黄酮类化合物的解吸率为87.02%;聚酰胺的最优纯化条件:上样流速0.4 mL/min,上样浓度0.4 mg/mL,洗脱剂浓度60%,洗脱剂流速0. 6 mL/min,洗脱剂用量1.5个柱体积,此时解吸率为82.62%。因此,F8大孔吸附树脂法分离纯化黄酮类化合物较好于聚酰胺法,解吸率是聚酰胺法的1.04倍,为应用于工业化生产提供了有益的参考。 关键词:沙棘叶;黄酮类化合物;高效液相色谱;F8大孔吸附树脂;聚酰胺 I A

37、bstract Study on the Process of High-Effective and Separation of Flavonoids from Sea-buckthorn leaves Abstract Flavones in Sea-buckthorn leaves was studied in this paper. Total flavones was extracted with ultrasonic wave hydrolysis method and enzymic hydrolysis method, It compared the yeild of fl

38、avones which were extracted with ultrasonic wave hydrolysis method and enzymic hydrolysis method, and demonstrated the best condition of extracting flavones in Sea-buckthorn leaves. The monomer compounds were gained by the F8 macroporous adsorptive resins and polyamide. The experiment chose the ul

39、trasonic wave hydrolysis to withdraw ethyl alcohol density,the acid hydroc alcohol density,withdraws factor and so on hydrolysis time hydrolysis temperature and material ratio, on basis of single-factor test, response surface methodology was applied. Content of flavonoid in sea-buckthorn leaves was

40、determined by liquid chromatography. The optimal extraction conditions were obtained: concentration of alcohol 70.86%, concentrtion of hydrochloric acid 3.15 mol/L, hydrolytic time 29.66 min, hydrolytic temperature 60℃, material ratio 1:20, the sea-buckthorn withdraws the total flavane under this co

41、ndition rate is 1.10%. It is super-1.34 double to the enzymic hydrolysis method. The optimal extraction conditions of enzymic hydrolysis method were obtained: enzyme concentration 80.69%, enzymatic pH 4.02, enzymolysis temperature 50.06℃, enzymolysis time 8h, material ratio 1:25, the sea-buckthorn w

42、ithdraws the total flavane under this condition rate is 0.82%. Therefore, the extraction of flavonoids with ultrasonic wave hydrolysis method not only yield exceeded enzymic hydrolysis method, but the time of extraction was short and the waste energy was low, thus, this may cut down the production p

43、rice, and elevate the economic returns. The text also established the method to segregate and cleansing flavonoids by F8 macroporous adsorptive resins and polyamide. Through analyzed the technology parameter such as sample injection concentration、sample injection flow rate、elution concentration、elu

44、tion flow rate 、eluant dosage and so on, gained the result that was the effect of segregation and cleansing flavonoids from sea-buckthorn F8 macroporous adsorptive resins surpass polyamide, the optimal condition of segregation and cleansing by F8 macroporous adsorptive resins:sample injection concen

45、tration 0.3 mg/mL, sample injection flow rate 0.5 mL/min, elution concentration 100%, elution flow rate 0.6 mL/min, eluant dosage double column volume.The adsorption rate of flavonoids from sea-buckthorn leaves by F8 macroporous adsorptive resins was 87.02%, it is super-1.04 double to the polyamide

46、method, the optimal condition of polyamide were: sample injection concentration 0.4 mg/mL, sample injection flow rate 0.4 mL/min, elution concentration 60%, elution flow rate 0.6 mL/min, eluant dosage 1.5 double column volume. Key Words: sea-buckthorn leaves; flavonoids; high performance liquid c

47、hromatogram; F8 macroporous adsorptive resins; polyamide Master Candidate: Shen Shuangshuang Major: Agricultural Products Processing and Storing Engineering Supervisor: Prof. Han Jianchun III 引言 1 引言 沙棘是一种含有多种维生

48、素、多种微量元素、多种氨基酸和其它生物活性物质的药用食物。也是地球上生存超过两亿年的植物;沙漠和高寒山区的恶劣环境中能够生存的植物; “地球癌症” — 砒砂岩地区唯一能生长的植物;西部大开发生态环保价值最高的植物;完全在无污染环境中生长的绿色植物;世界植物群体中公认的 Vc之王;一个被中国中医药典和世界药典广泛入药的植物;被国家卫生部确认为药食同源的植物。 1977年我国卫生部首次将沙棘正式列入《中国药典》(张鞍灵等,2001)。之后,国家医药局和卫生部联合公布沙棘为药食同源植物。 沙棘的根、叶、花、果、籽均可入药,特别是果实含有人体不能合成的、但又为人身心健康不可少的多种维生素,享有“世界植

49、物之奇”、维生素宝库之称。 1.1 沙棘概况 1.1.1 沙棘的生物特征 沙棘(Sea-Buckthorn),又名酸柳、酸柳果、其察日嘎茶(蒙语)、吉汉(维吾尔名)、沙枣等(刘锡建,2004;侯冬岩等,2002),是一种耐寒的、有刺的落叶灌木。沙棘高2~4 m,最高可达10m。沙棘刺较多,粗壮,顶生或侧生;嫩枝褐绿色,密被银白色而带褐色鳞片,或有时具白色星状毛,老支灰黑色,粗糙;牙大,金黄色或锈色。单叶通常近对生;叶柄极短;叶片纸质,狭披针形或长圆状披针形,长3~8 cm,宽约1 cm(刘高波,2007),两端钝形或基部近圆形,上面绿色,初被白色盾形毛或星状毛,下面银白色或淡白色,被鳞片

50、果实圆球形,直径4~6 mm,橙黄色或橘红色;果梗长1~2.5 mm。种子小,黑色或紫黑色,有光泽。花期4~5月,果期9~10月(Vahid Bilaloglu Guliyev et al,2004)。 1.1.2 沙棘的分布 沙棘的地理分布很广,在东经2°~123°北纬27°~69°之间(刘洪章等,1995),跨欧亚两洲温带地区,分为六个种和十二个亚种。我国是沙棘属植物分布区面积最大,种类最多的国家。 在中国,南起云南西北部和喜马拉雅南坡的亚东,北至新疆阿尔泰山地,东抵内蒙古木盟库伦以东地区,西到帕米尔高原地广大地区。包括有山西、陕西、内蒙古、河北、甘肃、宁夏、辽宁、青海、四川、云南

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服