落叶松中二氢槲皮素提取工艺优化及其纯化的研究
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《基于荧光碳点的比率荧光法检测孔雀石绿和槲皮素》一、引言随着科技的发展,荧光技术已成为生物分析、环境监测和食品安全等领域的重要手段。
其中,比率荧光法以其高灵敏度、低背景噪声和良好的抗干扰能力等优点,在荧光检测中占有重要地位。
近年来,荧光碳点作为一种新型的荧光材料,因其优异的荧光性能和良好的生物相容性,在生物传感和荧光检测中得到了广泛的应用。
本文提出了一种基于荧光碳点的比率荧光法,用于检测孔雀石绿和槲皮素,以期为相关领域的检测提供新的思路和方法。
二、材料与方法1. 材料本实验所使用的荧光碳点为自行合成,孔雀石绿和槲皮素为市售标准品。
实验中所用试剂均为分析纯,实验用水为超纯水。
2. 方法(1)荧光碳点的合成:采用简单、环保的合成方法,制备出具有优异荧光性能的荧光碳点。
(2)标准曲线的制备:将孔雀石绿和槲皮素分别配制成不同浓度的标准溶液,与荧光碳点混合,测定其荧光强度,绘制标准曲线。
(3)样品检测:将待测样品与荧光碳点混合,测定其荧光强度,根据标准曲线计算样品中孔雀石绿和槲皮素的浓度。
三、实验结果1. 荧光碳点的表征通过透射电子显微镜(TEM)和紫外-可见吸收光谱等手段,对合成的荧光碳点进行表征。
结果表明,荧光碳点具有较好的分散性和均匀性,且具有优异的荧光性能。
2. 标准曲线的绘制将不同浓度的孔雀石绿和槲皮素标准溶液与荧光碳点混合,测定其荧光强度。
结果表明,荧光强度与孔雀石绿和槲皮素的浓度呈良好的线性关系,可绘制出标准曲线。
3. 样品检测将待测样品与荧光碳点混合,测定其荧光强度。
根据标准曲线计算样品中孔雀石绿和槲皮素的浓度。
实验结果表明,该方法具有较高的灵敏度和准确性,可实现孔雀石绿和槲皮素的快速检测。
四、讨论本实验采用基于荧光碳点的比率荧光法,实现了孔雀石绿和槲皮素的快速检测。
与传统的检测方法相比,该方法具有以下优点:一是灵敏度高,可实现低浓度样品的准确检测;二是抗干扰能力强,可有效排除环境因素和样品基质对检测结果的影响;三是操作简便,可实现快速检测。
从苹果幼果中提取纯化槲皮素的方法
一、准备物料:苹果幼果。
二、提取过程:
1、对苹果幼果进行清洗,使其不含有外界因素;
2、将苹果幼果加入水中,放入搅拌碗中,用高速搅拌器将苹果碎片完全搅拌均匀;
3、加入适量的溶剂,使得酚酸类物质与水的混合液能完全溶解;
4、将此混合液在高速搅拌机的作用下继续搅拌,使得所需物质更为细碎;
5、将搅拌后的溶液加入适量乙醇,使其沉淀,沉淀物就是纯化后的槲皮素;
6、将槲皮素沉淀物用另一容器进行蒸馏,去掉乙醇中的水分,然后利用常压干燥法就可以得到纯化后的槲皮素了。
槐米中提取槲皮素的工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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荷叶中生物碱提取及纯化工艺研究作者:薛岩来源:《科学与财富》2017年第25期摘要:目的:通过分析整理近年来国内外关于荷叶的研究成果,对荷叶中生物碱类、黄酮类成分的提取纯化工艺做以研究。
方法:从化学成分、提取分离、质量评价方法和药理活性等多个方面对荷叶的研究现状进行了论述。
结果:荷叶中有效成分的提取纯化研究、质量控制方法的研究和基于主要药理活性的相关作用靶点确定等方面的研究都有待于加强,以期对荷叶植物资源进行深入研究和合理开发利用。
关键词:荷叶;生物碱;提取;纯化荷叶为睡莲科多年生水生植物莲(Nelumbo nucifera)的新鲜或干燥叶片,夏、秋二季采收,是一种常见的药食两用药材。
荷叶广泛分布于长江、黄河和珠江三大流域,在我国有着悠久的种植和应用历史。
我国历史上有很多文人雅士写下了关于莲的诗词,可见中国人对莲的喜爱。
在《神农本草经》当中也有关于荷叶、莲子、藕节、莲子心、莲须的记载,其中荷叶的主要活性成分为黄酮类和生物碱类物质。
随着现代社会的发展,对中药材荷叶的研究也在逐渐深入,荷叶中黄酮类成分多为槲皮素、异槲皮素、山柰酚以及其他苷元的单糖或多糖苷类化合物[1]。
荷叶的药理作用广泛且毒副作用小,具有较大的研究潜力。
现代研究表明荷叶具有降脂减肥、抗氧化、抗癌和治疗心血管疾病等多种生物活性,具有较好的药用价值[2]。
本文作者通过分析整理近年来国内外关于荷叶中生物碱的提取及纯化工艺的研究成果,对荷叶中生物碱类、黄酮类成分的相关研究做以下总结。
1 化学成分研究荷叶中的生物碱研究始于公元十九世纪,日本科学家自福田真雄[3]等从荷叶中分离出荷叶碱,O-去甲基荷叶碱以及莲碱 3个成分以来,荷叶生物碱的提取分离受到越来越多人的关注。
国内外学者先后从荷叶中分离得到二十多种生物碱类成分[4],主要分为以下几种:单苄基异喹啉类生物碱 6 种;阿朴啡类生物碱 6 种;氧化阿朴啡类 2 种;去氢阿朴啡类生物碱 4 种;原阿朴啡类生物碱以及双苄基异喹啉类生物碱3种。
合成的内容:DMF中槲皮素-Al紫外光谱图DMF中槲皮素-Al荧光光谱图乙醇中槲皮素-Al紫外光谱图乙醇中槲皮素-Al荧光光谱图合成的膜易碎,而且极不均匀。
DMSO 中槲皮素-Al紫外光谱图DMSO 中槲皮素-Al 荧光光谱图反应温度优化实验:反应时间优化实验:反应过程中交联剂的量的优化实验:反应过程中溶液体积优化实验:吸附条件:吸附溶剂的种类:包括吸附溶剂中储备液溶剂的选择。
吸附的震荡速度:吸附溶剂的量:吸附的时间:选择性和干扰的实验:选择物质:1 引言槲皮素(3 , 3 , 4 , 5 , 7-五羟基黄酮,Quercetin),又名栎精,是一种具有抗氧化、抗病毒、抗肿瘤和调节免疫功能等多种生物活性的天然黄酮类化合物[],是金银花、槐米、三七、银杏等多种常用中药材和天然产物中的有效成分之一。
槲皮黄素,溶于冰醋酸,碱性水溶液呈黄色,几乎不溶于水,乙醇溶液味很苦。
可作为药品,具有较好的祛痰、止咳作用,并有一定的平喘作用。
此外还有降低血压、增强毛细血管抵抗力、减少毛细血管脆性、降血脂、扩张冠状动脉,增加冠脉血流量等作用。
用于治疗慢性支气管炎。
对冠心病及高血压患者也有辅助治疗作用。
2 实验部分2.1 仪器与试剂RF-5301PC荧光分光光度计(日本岛津公司);HGC-12十二口氮吹仪(上海泉岛公司);NETZSCH TG-209热重分析仪(德国耐驰公司);NICOLET AVATAR 330傅立叶红外光谱仪(美国热电公司);Hitachi S-4300电子扫描显微镜(日本Hitachi公司);UV-3150紫外-可见分光光度计(日本岛津公司);pH计(海精密科学仪器有限公司);氮气(广钢集团广州气体厂有限公司);超声波清洗器(天津市奥拓塞恩斯公司);烘箱(天津市华北仪器有限公司);真空干燥箱(上海精宏实验设备有限公司);恒温水浴振荡槽(上海一恒科技有限公司)。
聚丙烯膜(上海泽涛实业有限公司,孔径0.45 μm,厚度200 μm);分析纯甲基丙烯酸(MAA)和偶氮二异丁腈(AIBN) 购自天津大茂化学试剂厂;化学纯丙烯酰胺(AM)购自广东汕头西陇化工厂;4-乙烯基吡啶(4-Vpy,纯度≥99%)购自美国Sigma–Aldrich公司;工业用乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)和三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(TRIM)购自广州市千湖贸易有限公司;分析纯N,N-二甲基甲酰胺(DMF)来自广州化学试剂公司;所有水溶液均以超纯水(Millipore纯化系统制)配制;其它试剂均为分析纯;盐酸购自,分析纯氢氧化钠购于,乙酸钠水溶液的pH值以盐酸或氢氧化钠(天津大茂化学试剂厂)调节。
酶解法提取鱼腥草槲皮素的工艺优化下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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目录任务书 (2)1 正文 (3)1.1文献综述 (3)1.1.1槐米的历史背景 (3)1.1.2槐米的来源,性状及产地 (3)1.1.3槐米中的主要化学成分 (4)1.1.4槐米的药理作用 (5)1.1.5槐米的研究进展 (5)1.2实验方案设计 (6)1.2.1 实验目的 (7)1.2.2 实验意义 (8)1.2.3 实验原理 (8)1.2.4 实验流程 (9)1.2.5 实验步骤 (9)1.2.6 实验安排 (10)1.2.7 实验预算 (11)参考文献 (13)1天然药物化学课程实验任务书一、题目:槐米中槲皮素的提取分离及结构鉴定二、实验任务1.查阅文献资料并写出槐米化学研究进展的文献综述2.设计实验方案并进行可行性分析(方案应包括目的意义,设计原理、流程、实验方法、时间安排、需要的仪器与试剂)。
3.对实验材料进行性状、显微和理化鉴定并将鉴定结果写入实验报告中。
4.完成槲皮素单体化合物的分离及结构鉴定,鉴定数据应包括熔点、旋光度、紫外图谱。
5.对所得数据进行分析6.完成实验报告并提交少量槲皮素样品。
三、实验要求1.实验中要求学生不完全依赖现成条件,能在教师指导下自己创造一些条件完成实验。
2.实验方法应有一定的创新性。
3.实验数据准确,须注明实验条件。
4.要求提供的样品袋上注明样品名称、熔点、旋光度、制备者姓名、日期四、实验报告内容1.题目2.实验目的3.基本原理4.实验所用试剂、仪器的型号及生产厂家5.分离方法创新之处6.自制或创造了那些实验条件条件7.实验流程及操作方法8.结果与分析9.结论10.在所完成实验的基础上提出一个新的研究课题11.合理化建议3槲皮素提取及结构鉴定一.文献综述1. 槲皮素及其衍生物是植物界分布广泛,具有多种生物活性的黄酮类化合物。
他存在于许多植物的花、叶、果实中,多以苷的形势存在,如芦丁、槲皮苷等,经酸水解可得槲皮素。
荞麦的杆和叶、沙棘、山楂、洋葱中含量较高。
附件1食叶草等3种新食品原料拟公告文本一、食叶草二、二氢槲皮素以人工种植的长白落叶松的根部为原料,经去皮、撕裂处理,进行提取、浓缩、醇沉、上清液浓缩、萃取、再浓缩、结晶、离心分离、冷冻真空干燥、粉碎过筛等工艺制成。
天三、鼠李糖乳杆菌MP108附件2食叶草等3种新食品原料解读材料一、食叶草食叶草是我国引进的鲁梅克斯K-1酸模与我国野生巴天酸模回交选育生成的多年生蓼科酸模属草本植物。
食叶草在我国新疆、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、北京、天津、浙江、江西、江苏、广东、广西、吉林、黑龙江、辽宁和内蒙等地区均有种植。
食叶草及其制品在我国约有20年食用历史,食用部位为茎和叶,食用方式有凉拌、榨汁、炒菜、泡茶、制作豆腐和面食等,未见人群食用不良反应报道。
本产品的推荐食用量为≤50克/天(以鲜品计)。
根据《食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》,审评机构依照法定程序,组织专家对食叶草的安全性评估材料审查并通过。
新食品原料生产和使用应当符合公告内容以及食品安全相关法规要求。
鉴于食叶草在婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女人群中的安全性资料不足,从风险预防原则考虑,上述人群不宜食用,标签及说明书中应当标注不适宜人群。
该原料的食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中叶菜类蔬菜的相关规定执行。
二、二氢槲皮素二氢槲皮素(Dihydroquercetin)是多种植物中存在的一种二氢黄酮醇类化合物。
本产品是以人工种植的长白落叶松的根部为原料,经去皮、撕裂处理,进行提取、浓缩、醇沉、上清液浓缩、萃取、再浓缩、结晶、离心分离、冷冻真空干燥、粉碎过筛等工艺制成。
欧盟已批准落叶松来源的二氢槲皮素为新食品原料,俄罗斯已批准二氢槲皮素作为食品原料和食品添加剂使用。
本产品推荐食用量为≤100毫克/天,使用范围和最大使用量:饮料(20 mg/L),发酵乳和风味发酵乳(20 mg/kg),可可制品、巧克力和巧克力制品(70 mg/kg)。