万寿菊叶黄素酯的提取分离纯化及稳定性研究

来源 :中国科学院新疆理化技术研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liangweiyu123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
叶黄素因其鲜亮的颜色和特有的生物活性越来越受到人们的重视,成为食品、药品和保健品领域的研究热点。因叶黄素酯与叶黄素具有同等功效,为扩大叶黄素的应用,本论文就叶黄素酯的提取、分离纯化和稳定性及叶黄素的检测方法做了较为系统地研究。   采用有机溶剂提取和超声辅助提取两种方法来提取万寿菊油树脂,根据分光光度法测定叶黄素酯的量优化得最佳工艺条件,分别为料液比1:25(g/mL),提取温度50℃,提取时间4h;超声功率500w,料液比1:30(g/mL),超声时间40min。两者叶黄素酯产量相当,有机溶剂提取法操作简单,耗时长,适用于工业大规模生产;而超声辅助提取法提取时间短,一次性处理量较小,适用于小规模实验。   对万寿菊油树脂中叶黄素酯的分离纯化工艺研究,得较优的分离纯化条件为:在丙酮溶解万寿菊油树脂时,条件为:料液比1:3(g/mL)、温度50℃、冷却时间3h;正丁醇处理丙酮浓缩物的条件为:料液比1:3.5(g/g)、温度50℃、冷却时间4h。正丁醇处理物再经乙醇洗涤,真空干燥,得纯度可达85%以上的叶黄素酯。   本课题探索到的万寿菊花中叶黄素及其浸膏中叶黄素含量的测定方法与AOAC法相比,具有操作快速简便,溶剂用量小,检测成本低,环境污染小,精确度高的特点。适用于万寿菊花及其粗、精加工产品中叶黄素的检测。   此外,对叶黄素酯和亚麻酸乙酯复合配方的稳定性进行研究。首先考察叶黄素酯的稳定性,其次考察叶黄素酯对亚麻酸乙酯的稳定性,这样为叶黄素酯的贮存提供参考,为它的应用奠定一定基础。
其他文献
CO2是主要的温室气体之一。近年来,CO2减排、存储与资源化利用得到了广泛关注。以CO2为原料,将其直接转化为有用的化学品,既有利于保护环境,又可高效利用资源。但是,CO2作为碳元素
本论文主要包含三个部分,主要研究用酶催化法对含各种官能团的手性仲醇和手性伯胺的制备。   第一部分,发展了一个用于制备含硫手性仲醇的生物催化体系,并制备了各种取代的含
在人们的生活物质水平日益提升的背景下,需要丰富的冷藏物品,这就涉及到制冷系统的节能和蓄能技术,在这些节能和蓄能技术的应用之下,可以较好地保持易腐变质物品的贮存,尤其
本文利用层层组装方法借助戊二醛交联作用,制备了一系列单组分和双组分的蛋白微胶囊,并探讨了其在仿生组装和药物传递方面的潜在应用。   首先,组装了血红蛋白微胶囊,并将它与
《《一》》  我家在北方一个小县城,2009年冬天的期中考试,我和高婷在同一个考场,她坐在我前面。考完收卷的时候,我听到她对收卷的人說,卷子被弄湿了她自己去交。中午回学校,我看到她拉着一个好学生给她做试卷,再偷偷塞到老师办公室。成绩出来后,她考到了班级前十。同学们都知道其中有猫腻。班主任也觉得不对劲,我把高婷作弊的事情告诉了教导主任,以为她不会知道。  高婷是学校出了名的坏学生。我见过他们打人能有
期刊
氮代磷酸盐是一类以NHR基团取代磷氧四面体中氧原子的新型化合物,基于NHR基团的引入可通过设计合成具有碱性催化能力的金属氮代磷酸盐类沸石材料。另外,P-N键在反应过程中即时
今之陕北,汉之上郡;延安者,上郡之高奴。隋、唐而后,今名定焉。自古华夷杂居,交相往来。既僻处西北,远离中夏,民风亦刚健而质朴,强力有余,文雅不足。居其地者,率皆豪放而善战
利用电流、电压等实验条件的方便易调,辅以电解质溶液的合理设计,可有效调控电化学反应的进行。本文通过合理的电化学实验设计,利用绿色环保的电化学技术在碳布电极(GF)基体表面
本文以砷甲基化酶和缺氧诱导因子脯氨酸羟化酶为研究对象,对它们的表达和催化活性进行了深入的研究。围绕上述研究主线,我们制备了砷甲基化酶及其四个突变体,运用谱学和HPLC-ICP
“千里之行,始于足下。”九年级英语复习的前期基础阶段是整个复习过程的首要阶段。在此阶段,教师应制定有效计划,科学划分环节,有策略有步骤地教授学生如何扎实积累基础知识,弥补知识空白,修正错误方法和思维,真正把基础打牢。学生基础扎实了,自信心自然会增强,就会以更平和、更稳定的状态备战中考,从而取得优异成绩。在平时的教学工作中,笔者采用“分阶段、分梯度、循序渐进”的方法,把自己基础阶段的教学工作分“两轮