2013.10.15银杏类黄酮的分子生物学研究
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银杏叶中黄酮类化合物的提取及其体外抗氧化活性研究
李红军
【期刊名称】《北方园艺》
【年(卷),期】2013(000)005
【摘要】以银杏叶为原料,研究了单因素(液料比、浸提pH、提取时间、提取温度)对银杏叶中黄酮提取率的影响,并以硼砂-氢氧化钙-水为溶剂提取银杏叶中的黄酮,用正交实验方法优化了银杏叶中黄酮的提取工艺,用油脂抗氧化试验研究了黄酮的抗氧化性.结果表明:影响黄酮提取因素顺序为:提取温度>液料比>提取时间=浸提液pH,最佳提取工艺组合为:A1 B2 C2 D2,即液料比为1∶30,浸提液pH为8,提取温度为80℃,提取时间为3h,在此工艺条件下银杏叶中黄酮的提取率为2.67%.银杏叶中的黄酮对猪油的氧化具有明显的抑制作用.随着提取物浓度的增加,抗氧化性初期表现为逐渐增强的趋势,当添加量为0.20%时达到最佳抗氧化效果,其抗氧化性不如抗氧化剂维生素C;当提取物添加量继续增大时,抗氧化效果有所下降.
【总页数】4页(P156-159)
【作者】李红军
【作者单位】永吉县口前镇农业技术推广站,吉林永吉132200
【正文语种】中文
【中图分类】S567.9
【相关文献】
1.芫荽中黄酮类化合物的提取及其体外抗氧化活性研究 [J], 杨洋;朱晓华;李煜彬
2.洋葱中黄酮类化合物的提取及其体外抗氧化活性研究 [J], 张强;孙玉军;储俊;辛继伟
3.藜叶中黄酮类化合物体外抗氧化活性研究 [J], 樊青玲;张耀兮;李天才
4.洋葱中黄酮类化合物体外抗氧化活性研究 [J], 张强;王松华;孙玉军;蒋圣娟;宋玉
5.银杏叶中黄酮类化合物的提取和分离 [J], 李志平;李护护
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银杏产黄酮内生菌的分离培养研究汤晓;朱建华【摘要】从银杏根与茎中分离筛选出9株产黄酮类物质的内生菌,分别属于匐柄霉、暗梗梭孢霉属、交链孢属、镰孢霉属、蜜孢霉和放线菌属.这些内生菌以真菌为主,并首次发现一株放线菌也产黄酮.内生菌产黄酮的能力以槲皮素衡量,槲皮素产量最高可达9.14 mg/L.内生菌体外培养的传代稳定性较差.HPLC测定结果显示,银杏内生菌均分可分泌一种非黄酮类物质的成分.【期刊名称】《宁波职业技术学院学报》【年(卷),期】2010(014)002【总页数】6页(P96-101)【关键词】银杏;内生菌;黄酮类物质;槲皮素;传代;HPLC【作者】汤晓;朱建华【作者单位】宁波职业技术学院,应用化工系,浙江,宁波,315800;宁波职业技术学院,应用化工系,浙江,宁波,315800【正文语种】中文【中图分类】S567.3银杏提取物含有多种对人类健康有益的活性成分,其中研究和利用最多的是黄酮类物质。
目前,虽然利用银杏叶工业化生产黄酮类物质的技术已成熟,但由于银杏黄酮主要从植株或叶中提取,这在生产上受到很大限制,也会引起资源的枯竭。
研究表明,植物内生菌几乎存在于所有目前已研究过的植物中,并且一些内生真菌能够产生与宿主相同或者相似的生理活性成分。
如果能利用内生菌,实现银杏黄酮的微生物发酵体外培养,则可使银杏黄酮的工业化生产不受植物资源的限制,并可防止银杏资源的日益短缺。
但是,利用内生菌发酵生产黄酮类物质存在两大问题:一是微生物传代培养的稳定性;二是黄酮体外发酵培养的产量较低。
本研究的目的是从银杏根、茎中分离出产黄酮类物质的内生菌,并进行体外传代培养,初步分析银杏黄酮体外发酵培养的可行性。
在宁波职业技术学院校园内,取树体健康、无病虫害的幼龄银杏树的根、茎,采集后48h内进行菌种分离。
改良固体牛肉膏蛋白胨培养基:在牛肉膏蛋白胨培养基中加入银杏根部树皮浸汁20%(体积分数),2%琼脂,即得。
改良固体PDA培养基:在PDA培养基中加入银杏根部树皮浸汁20%(体积分数),2%琼脂,即得。
银杏叶黄酮类化合物的提取研究进展银杏树Ginkgo biloba L.又称白果树、公孙树,是我国古老的树种之一,具有“活化石”的美称。
由于其生长规律特殊,抗病能力强而受到国内外的重视。
有关银杏叶的有效成分及疗效的研究日益受到重视,已开发出保健品、化妆品、药品等多达100多种,形成国际市场上销售额20多亿美元的新兴产业。
银杏叶的化学成分有黄酮类、萜类、内酯类、酚酸类以及生物碱、聚异戊二烯等化合物。
黄酮类为银杏叶的主要有效成分之一,含量随品种、产地、树龄、不同的采摘时间而不同。
黄酮类化合物优异的抗氧化、抗病毒、防治心血管疾病、增强免疫力等作用而受世人瞩目。
药学研究表明,有38种银杏黄酮类化合物从银杏叶中分离出来,其中黄酮类化合物主要有3类:黄酮(醇)及其昔28种:如槲皮黄酮等;黄烷醇类:如儿茶素等4种;双黄酮:如白果双黄酮等6种(儿茶素)。
1 银杏叶黄酮的提取分离1.1 溶剂提取法目前国内外掀起了研究开发银杏叶热。
国内银杏叶常用溶剂例如乙醇、丙酮、醋酸乙酯、水以及某些极性较大的混合溶剂浸泡银杏叶进行提取,溶剂提取方法一般有:煎煮、冷浸、回流、渗施等经典方法。
1.1.1 水提取树脂分离法有关水浸提银杏黄酮苷的文献报道不多。
肖顺昌等报道了用l6倍量沸水分3次浸提银杏叶,得到的水溶液,经冷藏、分离杂质得溶液,然后用D101型吸附树脂吸附得到浓度达38%的黄酮苷。
胡敏等研究水浸提银杏叶黄酮苷并用树脂精制的工艺,探讨了影响黄酮苷浸出的主要因素以及最适的精制方法,结果表明:水为提取剂,在90℃水溶回流浸提银杏叶2次,4h/次,经沉淀,过滤,浓缩后,用树脂精制、冷冻干燥后,制得总黄酮苷含量高的提取物、产品得率为银杏叶干重的 1.2%-1.5%。
水提取成本低,没有任何环境污染,产品安全性高,但是水对有效成分的选择性差,提取率低。
1.1.2 有机溶剂浸提法一般的有机溶剂浸提法。
田呈瑞等研究了乙醇浸提银杏叶黄酮的方法。
银杏叶中有效成分黄酮的提取研究及黄酮的检验和分析姬晨辉(内蒙古农业大学理学院内蒙古呼和浩特010018)摘要:银杏是我国的特有植物,又称公孙树。
银杏叶为最古老的中生代孑遗植物银杏的干燥叶。
银杏有裸子植物活化石之称。
据《本草纲目》记载,银杏果具有敛肺平喘、止遗尿、白带的作用。
在医药上有很高的利用价值。
银杏叶的提取方法有有机溶剂萃取法、水提取法、碱性稀醇或碱性水提取法、超临界萃取法、超声波提取法、酶法等。
本文采取乙醇提取总黄酮的方法,用分光光度法测定总黄酮的含量。
关键词:银杏叶总黄酮乙醇含量测定Abstract: Ginkgo biloba is our country's endemic plants, also known as maidenhair tree. Ginkgo biloba is the oldest Mesozoic relict plant Ginkgo biloba dried leaves. Ginkgo has gymnosperms living fossil. According to the "Compendium of Materia Medica" records, ginkgo fruit with convergence lung asthma, only enuresis, vaginal discharge effect. In medicine has a high value in use. Ginkgo biloba extract organic solvent extraction method, water extraction, dilute alkali or alkaline aqueous alcohol extraction, supercritical extraction, ultrasonic extraction, enzymatic and so on. This paper adopts ethanol extract flavonoids method, using spectrophotometric determination of total flavonoids.Key word s: Ginkgo biloba Flavonoids Ethanol Determination1 材料与方法1.1 试验材料银杏叶采集于自然生长的银杏树叶、75%酒精、石油醚、旋转蒸发器、丙酮、4~5碳烷基醇、醋酸酯1.2 试验方法1.2.1 银杏叶总黄酮提取率计算方法银杏叶总黄酮提取率(%)=提取液中心黄酮的重/提取所用银杏叶中总黄酮含量*100%。
银杏叶黄酮的生物合成途径研究银杏叶黄酮是一种重要的植物化学成分,具有多种药理活性。
如今,人们对银杏叶黄酮的认知越来越深入,其中最重要的是了解其生物合成途径,这有助于生产出更为优质的银杏叶黄酮产品。
一、银杏叶黄酮的基本介绍银杏叶黄酮是一种黄色的植物次生代谢产物,广泛存在于许多植物体中,多为酚类或黄酮类化合物。
而银杏叶黄酮,是银杏树的主要活性成分,可以提高人体免疫力,促进血液循环、改善脑血管功能、抗炎和氧化应激等。
因此,银杏叶黄酮被广泛应用于医疗、保健和化妆品行业。
二、银杏叶黄酮的生物合成途径银杏叶黄酮的生物合成途径是一个复杂的代谢网络,包括几个关键基因和调控因子。
在银杏树体内,银杏叶黄酮的合成主要取决于银杏叶黄酮类物质的生物合成途径。
银杏叶黄酮的生物合成途径研究不仅可以深入了解它的形成机制,而且可以为生产出更优质的银杏叶黄酮产品提供依据。
1. 芽九酮途径芽九酮途径是银杏叶黄酮生物合成途径的核心,广泛存在于植物中。
芽九酮途径的关键酶是芽丙烯醇合酶(GPPS)、静止芽丙烯醇合酶(FPPS)和芽九酮酸合酶(GGPS),它们参与了芽九酮的合成和分解过程。
2. 甲基茉莉酸途径甲基茉莉酸途径也是银杏叶黄酮的主要生物合成途径之一。
在这个途径中,甲基茉莉酸生成脱甲基茉莉酸,接着脱甲基茉莉酸生成苯丙酸,从而形成银杏叶黄酮。
3. 去氧赤藓糖途径去氧赤藓糖途径是银杏叶黄酮生物合成的第三个途径。
它的关键酶是4-羟丙基-3-甲基-2-联苯醚氧化酶(HMME),能够促进银杏叶黄酮的合成。
三、银杏叶黄酮的应用银杏叶黄酮作为一种天然健康食品,具有多种应用价值。
近年来,银杏叶黄酮的利用逐渐扩大,被广泛应用于保健食品、化妆品、医药等领域。
在实际应用中,银杏叶黄酮还可以与其他活性物质结合,以提高其生物活性和药效。
1. 保健食品银杏叶黄酮在保健品中应用较为广泛。
它的生化特性决定了其能促使微血管扩张,增强血管的抵抗力、改善微循环和脑血流量。
银杏叶中黄酮类化合物的研究
唐于平;郑卫平;等
【期刊名称】《中国药学:英文版》
【年(卷),期】2000(9)3
【摘要】从银杏(Ginkgo biloba L.)叶中分离得到5个黄酮苷类化合物,通过波谱方法鉴定它们的结构为洋芹素-7-葡萄糖苷(apigenin 7-glucoside 1),木樨草素-3'-葡萄糖苷(luteolin 3'-glucoside 2),木樨草素-4'-葡萄糖苷(luteolin 4'-glucoside 3),柯伊利素-7-葡萄糖苷(chrysoeriol 7-glucoside 4)和tricetin 4'-methyl ether-3'-β-D-glucoside(5)。
其中化合物5为新化合物,化合物3和4为次次从该种植物中分得。
【总页数】3页(P119-121)
【关键词】银杏叶;木樨草素-4'-葡萄糖苷;柯伊利素-7-葡萄糖苷;化学成分
【作者】唐于平;郑卫平;等
【作者单位】中国药科大学天然药物化学教研室,南京210038
【正文语种】中文
【中图分类】R284.1
【相关文献】
1.超声波法提取银杏叶中黄酮类化合物的研究 [J], 于文萃
2.微波法提取银杏叶中黄酮类化合物的工艺研究 [J], 于文萃
3.银杏叶中黄酮类化合物提取的研究 [J], 黄可婧
4.银杏叶中黄酮类化合物提取研究 [J], 杜峥;刘文洁;明璞;李凯璐;丁雪莲
5.银杏叶中黄酮类化合物提取方法研究 [J], 崔润丽;李楠
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银杏叶黄酮类化合物生物效应研究概况
洪梅;梁红;潘伟明
【期刊名称】《农业与技术》
【年(卷),期】2003(023)001
【摘要】银杏叶提取物的主要成分黄酮和萜类内酯有着重要的医学价值.本文就黄酮类化合物在抗氧化、消除自由基及抗辐射等方面作用做了重点阐述.
【总页数】3页(P33-35)
【作者】洪梅;梁红;潘伟明
【作者单位】仲恺农业技术学院;仲恺农业技术学院;仲恺农业技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】S664.3
【相关文献】
1.波罗蜜属植物2004-2008年新发现的黄酮类化合物及其生物活性研究概况 [J], 陈凯峰;欧阳胜;温慧玲;申作洁;谢平
2.近10年植物中黄酮类化合物的生物活性研究概况 [J], 马艳
3.苜蓿电生物效应的研究概况 [J], 张琼琳;张爱东;白春利;青格乐;孙杰;王海霞
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5.毫米波辐射的生物效应研究概况 [J], 李翔;胡向军;彭瑞云
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银杏叶中黄酮类化合物的提取与测定方法的研究作者:于文萃来源:《硅谷》2013年第15期摘要银杏被称为裸子植物的“活化石”,是我国特有植物。
其主要药用成分为黄酮类和萜内酯类化合物。
我国银杏叶资源占世界资源的3/4以上,但在银杏叶的提取和测定上,还很落后。
所以,要更深一步对银杏叶进行研究。
本文研究了银杏叶中的黄酮类化合物,包括它的成分、提取方法和测定方法。
由于黄酮类化合物具有降血脂、血压和治疗冠心病、心绞痛、慢性肝炎等多种药理及保健作用,因此,对其的研究具有广泛的前景。
关键词银杏叶;黄酮;提取;测定中图分类号:R284 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)15-0116-011 银杏叶中黄酮类化合物的化学成分黄酮类化合物在银杏叶中含量较高,有黄酮、黄酮醇、二氢黄酮及其苷类,儿茶素类和双黄酮等成分。
黄酮类化合物都含有Cl5核,在银杏叶提取物中的含量约占5.91%,目前从银杏叶提取物中已分离的黄酮类化合物有40种。
2 银杏叶中黄酮类化合物的提取方法1)有机溶剂提取法主要是使用的溶剂为酮、醇类,后再进行净化。
近年来越来越多的被采用。
在国内,多采用乙醇作溶剂进行提取,在国外,多用丙酮作溶剂进行提取;银杏叶被溶剂粗提后,再进行精制,国内一般采用树脂吸附的方式进行精制,在国外一般采用有机溶剂萃取的方式精制。
2)微波提取法微波具有试剂用量少、加热均匀、提取批量大、选择性好等优点。
以微波辐射的方式可加快反应速度。
在提取黄酮类化合物上取得很好的效果。
3)超临界萃取法具有节能明显,工艺流程简单,萃取的效率高,无有机溶剂残留,产品质量好,对环境无污染等优点。
但超临界萃取法使用的设备属高压设备,投资比较大,操作比较困难等缺点,很难应用于大规模的生产。
4)酶浸渍萃取法是利用酶反应的高度专一性,将细胞壁的组成成分水解或降解,破坏细胞壁,从而提高有效成分的提取率。
且要求酶有极高的活性、温和的反应条件,酶法提取的效果主要取决于酶的种类、用量、酶解时间、温度、酸碱度、物料细度、搅拌等多种因素。
银杏中黄酮类化合物生物合成、调控机制及其影响因素的研究进展银杏叶片提取物对多种疾病具有治疗效果,并已被广泛应用于临床实践。
黄酮类化合物是银杏叶片提取物的主要活性成分之一,所以研究银杏黄酮的合成途径具有非常重要的意义。
该综述首先回顾了植物黄酮生物合成途径的总体研究概况,并介绍了目前已经发现的银杏黄酮合成相关基因;其次,介绍了高通量测序技术在银杏研究中的几个实际应用。
另外,作为银杏的重要研究方向之一,该综述讨论了外界条件对银杏细胞、整株及采摘后叶片的黄酮含量及相关基因表达的影响,并着重介绍了笔者实验室的最新实验结果。
最后,该综述对银杏黄酮领域未来的研究方向做了展望。
标签:银杏;黄酮;基因Research progress of flavonoid biosynthesis,regulation mechanism andinfluence factors in Ginkgo bilobaDONG Lixiang,NI Jun*(Key Laboratory of Hangzhou City for Quality and Safety of Agricultural Products,College of Life andEnvironmental Sciences,Hangzhou Normal University,Hangzhou 310018,China)[Abstract]The extract of ginkgo leaves showed positive effects on treatments of many diseases,and has been used clinically worldwide Considering the fact that flavonoids are the main bioactive components in the extract of ginkgo leaves,it is very important to investigate the flavonoid biosynthesis in ginkgo leaves In this paper,we first reviewed the research progress of flavonoid biosynthesis in different plants,and introduced the flavonoid biosynthesis related genes discovered in ginkgo Then,several cases of ginkgo researches using high throughput sequencing technology were described in detail In addition,as an important research area in ginkgo,the changes of flavonoid content and the expression of corresponding genes were discussed Specifically,our latest results were described At last,we prospected the development of research area in flavonoid biosynthesis in ginkgo.[Key words]Ginkgo biloba;flavonoid;gene黃酮类化合物(flavonoids)是绝大多数植物共有的一大类次生代谢产物。
目录摘要 (1)关键词 (1)引言 (1)1材料与方法 (2)1.1 试验材料 (2)1.1.1 银杏叶 (2)1.1.2 试剂 (2)1.1.3 仪器 (2)1.2 试验方法 (2)1.2.1标准曲线的制备 (2)1.2.2银杏叶总黄酮提取率计算方法 (2)1.2.3银杏叶总黄酮的提取工艺 (2)1.2.4单因素试验 (3)1.2.5正交试验 (3)2结果与分析 (3)2.1标准曲线 (3)2.2单因素试验分析最佳酶解条件 (4)2.2.1酶解温度的确定 (4)2.2.2酶浓度的确定 (5)2.2.3酶解时间的确定 (5)2.3最佳提取条件的确定 (6)3讨论 (6)4结论 (7)致谢 (7)参考文献 (7)英文摘要 (8)摘要:本旨在对银杏叶黄酮的提取工艺进行优化以及探讨最佳提取条件,试验以纤维素酶液,弱碱性乙醇溶液为提取液,采用酶解醇提相结合的方法,并与传统的单独酶解和单独醇提相对照,研究不同的酶解因素对银杏叶中黄酮提取率的影响。
试验中对酶解温度,纤维素酶液浓度。
酶解时间做了单因素试验,并在此基础上做了正交试验,找出了最佳提取条件为酶解温度50℃,酶液浓度0.3mg/ml,酶解时间2.0h。
其提取率为4.78%,与传统的提取方法相比,银杏叶黄酮的提取率有较大提高。
关键词:银杏叶;黄酮;纤维素酶;醇提银杏(Ginkgo biloba),别名白果、公孙树,属裸子植物,和它同门的所有其他植物都已灭绝,被称为“孑遗植物”。
银杏树是我国古老的树种,它是神奇的医疗之树,其叶、果实、种子均有较高的药用价值,而银杏叶在以往的本草之类药书中记载较少,直到20世纪60年代,国内外学者开发和筛选天然药物时才发现银杏叶可贵的药用价值,在我国第2000年版药典(一部)中,银杏叶已作为法定药物载入,谓其:性味甘、苦、涩、平,归心肺经,功能敛肺、平喘、活血化瘀、止痛,用于肺虚咳喘、冠心病、心绞痛、高血脂,药物学家在对银杏叶的研究中十分惊喜地发现,一片小小的银杏叶,所含成分之多,药理活性之强大出人们意料。
提取分析银杏叶中黄酮类化合物的研究进展
张春秀;胡小玲;岳红
【期刊名称】《化工进展》
【年(卷),期】1999(18)6
【摘要】概述了目前银杏叶中黄酮类化合物的提取工艺和分析方法。
提取工艺有:水蒸气蒸馏法、有机溶剂萃取法和超临界流体萃取法。
分析方法有:分光光度法、气相色谱法、HPLC法和超临界流体色谱法。
根据分离与提纯技术的新进展提出了发展方向。
【总页数】3页(P27-28)
【关键词】银杏叶;黄酮类化合物;工艺;分析方法
【作者】张春秀;胡小玲;岳红
【作者单位】西北工业大学化工系
【正文语种】中文
【中图分类】Q949.64
【相关文献】
1.银杏叶中黄酮类化合物的提取、纯化及测定方法的研究进展 [J], 陆敏;张文娜
2.分析银杏叶中黄酮类化合物提取方法 [J], 王云鹏[1];许国平[1]
3.银杏叶、黄芩和陈皮中黄酮类化合物的提取及含量测定 [J], 顾淑慧;荆凯笛;李玉文;马珊珊;孙振;郭瑛杰;张金;党珊;高利;杨淼
4.银杏叶中黄酮类化合物的提取和分离 [J], 李志平;李护护
5.银杏叶提取物中黄酮类化合物的分光光度分析研究 [J], 张志红;黄毅
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银杏黄酮的提取工艺、性质和功能研究摘要目的从银杏叶中分离纯化出总黄酮,并用来做定性、定量分析及其功能研究。
方法采用超声提取法从银杏叶中提取总黄酮,再用硅胶柱层析法分离纯化,用镁粉、浓盐酸做定性分析,以NaNO2、Al(NO3) 3和NaOH为显色剂在510nm处测定其吸光值,分析其含量,用普鲁士蓝法进行总黄酮还原力的测定。
结果与镁粉、浓盐酸反应溶液颜色呈橙色,银杏叶提取液稀释10倍后测得吸光度0.147;稀释5倍时吸光度为0.262;不稀释时浓度为1.229,当样品浓度为0.04mg/ml时还原力最强。
结论用超声波辅助提取法、硅胶柱层析法能较快速的分离纯化出银杏叶中的总黄酮,银杏叶黄酮具有较强的还原力。
关键词银杏总黄酮;提取工艺;银杏黄酮功能前言银杏又名公孙树,为银杏科银杏属植物。
银杏叶中黄酮类化合物含量较高,为2.5%~5.91%,主要含有黄酮和银杏内酯等有效成分,其中银杏黄酮具有扩张血管,增加脑血管流量,降低脑血管阻力,改善脑血管循环功能,保护脑细胞,免受缺血损害扩张冠状动脉;防止心绞痛及心肌梗塞,抑制血小板活化因子、抗氧化,防止血栓形成,清除有害的氧化自由基,提高免疫力和调血脂等药理作用[1]。
对治疗心脑血管疾病,增加冠状动脉血流量,及治疗脑缺血、脑老化、老年痴呆症哮喘等有独特疗效[1]。
国内外相继有银杏叶黄酮新药投入市场。
1 实验仪器:紫外分光光度计、电子天平、超声波提取机、漏斗、滤纸、三角瓶、50ml 移液管、容量瓶、移液枪、烧杯等。
2 实验方法[2]2.1 银杏黄酮提取步骤:(一)采用超声提取法从银杏叶中提取总黄酮。
(二)称取100g磨碎的银杏叶,用1000ml 60%的乙醇溶解称取的银杏叶。
(三)在超声功率800Hz下提取,连续超声35min。
(四)提取液减压布式漏斗过滤,再旋转蒸发器浓缩回收乙醇。
2.2 柱层析方法2.2.1 硅胶的预处理13称取3g硅胶样品放入烧杯中,再放入烘箱中105℃,干燥40min。
黄酮类化合物在银杏不同部位含量的分布高丽雅;李稳宏;韩枫;王锋;李多伟;李辉【摘要】目的研究银杏不同部位中的黄酮类化合物含量的分布规律.方法采用有机溶剂索氏提取法,利用分光光度计、高效液相色谱等分析仪器对几种银杏叶、银杏外种皮、银杏果梗中黄酮类化合物活性成分进行了提取和含量测定,并对其分布规律进行了分析研究.结果黄酮类化合物在银杏叶中质量分数为1.9%左右,在银杏梗中的质量分数为0.5%~0.7%,在外种皮中的质量分数为0.1%~0.8%.结论银杏叶中黄酮类化合物含量最高,是理想的提取原料;银杏叶梗和外种皮中含较少量的黄酮,从资源综合利用和环保角度考虑,同样可作为提取原料.【期刊名称】《西北大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2007(037)002【总页数】4页(P225-227,272)【关键词】银杏;总黄酮;索氏提取法【作者】高丽雅;李稳宏;韩枫;王锋;李多伟;李辉【作者单位】西北大学,化工学院;西北大学,化工学院;西北大学,化工学院;西北大学,化工学院;西北大学,生命科学学院,陕西,西安,710069;陕西省石油化工学校,陕西,西安,710061【正文语种】中文【中图分类】基础科学tl 西北大学学报(自然科学版)A品2007 年 4 月,第 37 卷第 2 期, Apr.,2007, Vol.37 ,No.2 F/ Journalof NorthwestUniversity( NaturalScienceEdition) ’ JNWU ·化学与化学工程·黄嗣类化合物在银杏不同部位含量的分布高丽雅1 ,李稳宏 1 ,韩枫1 ,王锋l ,李多伟2 ,李辉3( I.西北大学化工学院;2.西北大学生命科学学院,陕西西安 71脱9;3.陕西省石汹化工学校,陕西西安 71阳1) 摘要:目的研究银杏不同部位中的黄嗣类化合物含量的分布规律。
方法采用有机溶剂索氏提取法,利用分光光度计、高效液相色谱等分析仪器对几种银杏叶、银杏外种皮、银杏果梗中黄嗣类化合物活性成分进行了提取和含量测定,并对其分布规律进行了分析研究。
银杏叶中黄酮类化合物提取方法研究崔润丽;李楠【摘要】本研究对乙醇含量、固液比、提取时间、辅助提取功率进行单因素实验的基础上,设计4因素3水平的L9(31)正交实验,确立了银杏叶中总黄酮类化合物的最佳提取条件.结果表明,超声波辅助提取法仅用10 min,其提取效率比乙醇浸提5h 的提取率高出9%,比微波辅助提取法高出6.1%,因此,超声波提取法为较理想的提取方法.【期刊名称】《山西化工》【年(卷),期】2018(038)003【总页数】5页(P4-7,13)【关键词】微波提取;超声波提取;银杏叶;黄酮【作者】崔润丽;李楠【作者单位】河北化工医药职业技术学院,河北石家庄050031;河北化工医药职业技术学院,河北石家庄050031【正文语种】中文【中图分类】TQ461引言银杏叶中含有多种活性物质,包括黄酮类、氨基酸和维生素等[1-3],其提取物可用于治疗心血管疾病、老年痴呆、皮肤病、哮喘、癌症等疾病[4-6],其中,黄酮类化合物表现出较好的生理活性,在治疗高血压、冠心病、癌症等方面疗效显著,且提取物无毒副作用。
银杏叶是可再生资源,从中提取黄酮类化合物具有明显优势[7]。
水作溶剂虽溶剂无残留,但因收率低,杂质高,易霉变,后处理困难等原因,效果不佳,本研究以乙醇作为提取溶剂,可以改善上述情况[7-10]。
微波使物质由内而外进行加热,可以有效防止表面阻力的形成,促进有效成分顺利溶入提取剂[11-15]。
超声波具有很强的穿透性,促进溶剂进入组织内部,显著提高有效成分溶出[16-20]。
本研究首先进行单因素实验,确定各因素影响范围,再进行正交实验,确立每种提取方法最佳工艺,测定平均提取率,确定最佳提取方法和提取条件。
1 黄酮类含量测定1.1 芦丁标准曲线制作准确配置0.052 mg/mL芦丁标准液,分别吸取1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL标准液置10 mL具塞试管中,蒸馏水为对照,用30%乙醇定容至5 mL。