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资源类型: 中文期刊
关键词:大孔树脂(模糊匹配)
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花生红衣原花青素的提取工艺及抗氧化活性研究

山东农业科学 2023 北大核心

摘要:本试验旨在探究花生红衣中原花青素的最佳提取条件及提取物的抗氧化活性。以花生红衣为研究对象,对8种大孔树脂通过静态吸附试验和动态解析试验进行筛选择优,然后经动态吸附试验优化其最佳吸附工艺条件,最后采用不同浓度乙醇进行洗脱提取,并对提取物进行抗氧化活性检测。结果表明:提取原花青素的较适树脂为LX-32,其最佳吸附条件为上样流速1.5 mL/min、样品浓度6.0 mg/mL。20%、40%、60%乙醇洗脱提取物中的原花青素抗氧化活性差异不大,对羟自由基、DPPH自由基和超氧阴离子自由基的清除能力分别为50%~53%、40%~44%、13%~14%。

关键词: 花生红衣 原花青素 提取工艺 大孔树脂 抗氧化活性

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大孔树脂分离纯化碱蓬中甜菜红素的研究

山东农业科学 2019

摘要:以新鲜盐地碱蓬为材料,采用水提法得甜菜红素提取液,以吸附率、解吸率、吸附量为考察指标,分别考察了XAD-7、AB-8、D101三种大孔吸附树脂对甜菜红素的吸附与解吸性能,筛选出AB-8为最适分离纯化盐地碱蓬中甜菜红素的大孔树脂。结合静态与动态试验,得出AB-8大孔树脂分离纯化甜菜红素的最佳工艺条件:将新鲜碱蓬与去离子水按质量比1∶1打浆过滤,重复浸提2次,混合甜菜红素水提液进行澄清后,可在室温下直接上柱吸附,以2 mL/min的上样流速进行吸附,上样体积为65 mL。吸附饱和后,用乙醇浓度为60%的洗脱液以2 mL/min的速度进行洗脱解吸,洗脱液用量165 mL,在此条件下甜菜红素的得率为0.85%。

关键词: 大孔树脂 碱蓬 甜菜红素 分离纯化

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石榴花中黄酮类活性物质分离纯化技术研究

科技经济导刊 2018

摘要:以石榴花为原料,经干燥、粉碎、研磨,采用酶合超声提取技术制石榴花提取液,然后进行黄酮类物质的定性及定量分析,最后通过静态吸附实验从多种大孔吸附树脂中筛选出吸附量大、解吸率高的树脂对黄酮类活性物质进行分离纯化。通过单因素实验研究洗脱剂浓度、上样液pH值、上样速率等技术参数。得出上样液pH值为6.0,上样速率为3 BV/h,以90%乙醇溶液为洗脱剂的时候,检测总黄酮含量为67.34 mg/g,纯度为66.32%,回收率达93.5%。

关键词: 黄酮类 酶合超声提取技术 大孔树脂 分离纯化

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大孔树脂纯化脂溶性玉米黄色素

中国食品学报 2014 北大核心 CSCD

摘要:为探究脂溶性玉米黄色素的纯化方法,从NKA-9、XAD-7HP、D101、DA-201和聚酰胺吸附树脂5种层析树脂中选出DA201大孔吸附树脂,研究其对脂溶性玉米黄色素静态和动态吸附解吸性能,结果表明:DA201大孔树脂对脂溶性玉米黄色素的吸附4 h后达到平衡,饱和吸附量为0.0891 mg/g干树脂,最佳解吸剂为无水乙醇。玉米黄色素粗提浓缩液以2.5 mL/min流速上柱,吸附平衡后,以无水乙醇进行动态等度洗脱,研究其动力学过程。HPLC分析表明,动态纯化后玉米黄色素的质量分数从53.14%提高到86.64%。

关键词: 玉米黄色素 大孔树脂 吸附 解吸 等度洗脱

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大孔树脂纯化碱提花生壳总黄酮

食品科技 2011 北大核心

摘要:初步探讨了大孔树脂纯化碱提花生壳总黄酮的工艺条件,对大孔树脂的种类及其静态吸附、解吸附条件进行初步探讨。通过静态吸附和解吸附的比较,从6种不同型号的大孔吸附树脂中选出DM301进行静态吸附解吸动力学,发现其吸附解吸平衡时间分别为3 h和5 h。通过单因素实验,DM301的最佳吸附条件为20℃、pH8.5,样液中花生壳总黄酮初始浓度为(0.138±0.01)mg/mL;最佳解吸条件为解吸液乙醇浓度80%,解吸液pH9.5,解吸液用量7.5 mL/g湿树脂。

关键词: 大孔树脂 花生壳 总黄酮 纯化

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应用大孔树脂纯化花生壳总黄酮

食品科学 2009 北大核心 CSCD

摘要:研究大孔树脂纯化花生壳总黄酮的工艺条件,对大孔树脂的种类及其静态吸附、解吸附条件进行初步探讨。通过静态吸附和解吸附的比较,从7种不同型号的大孔吸附树脂中选出AB-8、DM301、NKA-9三种树脂进行静态吸附解吸动力学,发现NKA-9的吸附解吸效果较为稳定,其吸附解吸平衡时间分别为5h和2h。通过单因素试验,NKA-9的最佳吸附条件为35℃、样液pH7.5,样液中花生壳总黄酮初始浓度(0.112±0.02)mg/ml;最佳解吸条件为体积分数90%乙醇作为解吸液、解吸液用量15ml/g湿树脂、解吸液pH8.5。

关键词: 大孔树脂 花生壳 总黄酮 纯化

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