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| 1 | 丹参水提物对小鼠病理脱发模型毛发的再生影响显示文摘目的研究丹参水提物对小鼠病理脱发模型毛发再生的促进作用.方法睾酮诱导建立小鼠脱发模型,分为空白组,模型组,章光101组,丹参低、中、高剂量组(20、40、80 mg/m L)组.涂药21 d,测量脱毛区毛长、毛重和毛囊数,检测血清睾酮(T)、雌二醇(E2)含量,脱毛区皮肤组织血管内皮生长因子(VEGF)、丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)含量.结果 (1)丹参水提物能明显促进小鼠再生毛发的毛长、毛重和毛囊数(P<0.05);(2)降低T和提高E2含量(P<0.05),平衡激素水平;(3)提高SOD和GSH-Px活性,降低MDA含量(P<0.05);(4)提高VEGF含量(P<0.05).结论在睾酮诱导的小鼠病理脱发模型中,丹参水提物能有效促进毛发的再生,其作用机制可能与平衡激素水平、抗氧化和促进VEGF表达有关. | 张志毕 董超 马娇 冯国华 | 2016 | 昆明医科大学学报2016,37,11: | 9 |
| 2 | 中药减压提取沸点与饱和蒸气压关系影响因素研究显示文摘目的研究减压提取工艺条件下水和不同体积分数乙醇沸点、饱和蒸气压的相关性,并比较不同药材(穿心莲、红花、白芷、钩藤、黄芩、丹参、陈皮)的加入和不同粒径药材的加入对饱和蒸气压的影响。方法采用理论计算和仪器实验测定结合方法,获取不同沸点下和饱和蒸气压的理论值及实测值,并进行统计分析。结果得到饱和蒸气压与溶剂乙醇体积分数和沸点之间的回归方程P=76.467 1+0.035 2 T2+1.201 0TV-30.749 4V2-3.123 9T-14.966 7V;实验条件下,水和不同体积分数乙醇纯溶剂饱和蒸气压理论值较实测值小;加入药材后饱和蒸气压实测值比纯溶剂实测值增大;药材粉碎后,提取温度达到一定温度后饱和蒸气压会降低。结论药材的加入和粉碎对溶剂饱和蒸气压有影响,但其变化范围小。 | 伍振峰 罗晶 万娜 王学成 罗莹 杨明 | 2016 | 中草药2016,47,23: | 7 |
| 3 | 响应面优化超声波-酶法提取丹参中丹酚酸B的工艺研究显示文摘利用响应面分析法对丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge)中丹酚酸B的超声波协同酶法提取工艺进行优化。在单因素试验基础上,选取酶解时间、酶解温度、纤维素酶用量和酶解p H进行4因素3水平的Box-Behnken中心组合研究。通过响应面分析法对提取条件进行了优化,确定超声波协同酶法提取丹参中丹酚酸B的最佳工艺为酶解时间54 min,酶解温度49℃,纤维素酶用量2.70 mg/g、酶解p H 4.4。在该条件下,丹参中丹酚酸B的提取量为4.83 mg/g。 | 宁娜 韩建军 郁建生 邹宗尧 牟少霞 | 2016 | 湖北农业科学2016,55,2: | 2 |
| 4 | 复合酶法提取矮地茶总酚酸的工艺研究显示文摘利用果胶酶和纤维素酶组合处理矮地茶,优化总酚酸的提取工艺。采用单因素和正交试验,研究复合酶质量比、加酶量、pH、酶解温度和酶解时间对总酚酸提取率的影响。试验结果表明最佳工艺条件为:果胶酶和纤维素酶质量比2∶1,加酶量3%,酶解时间3 h,pH 4.0,酶解温度50℃。与单酶法、热水浸提法比较,复合酶法更利于矮地茶总酚酸的提取。 | 廖春燕 黄禧擎 符志珍 黄瑶 | 2017 | 食品工业2017,38,8: | 0 |
| 5 | 多指标优选丹参提取工艺研究显示文摘优选丹参中丹酚酸B和丹参酮类的最佳提取工艺。以丹酚酸B和丹参酮类包括丹参酮ⅡA、丹参酮Ⅰ和隐丹参酮为综合评价指标,采用单因素试验和正交试验考查溶剂体积分数、溶剂倍数、提取温度、提取时间对提取工艺的影响。最佳提取条件为6倍量70%乙醇在80℃下提取3次,每次2 h。稳定性研究和中试验证结果表明所得工艺合理可行,可作为丹参中丹酚酸B和丹参酮类的提取工艺。 | 闪媛媛 王玉 徐浪 张继斌 孙代华 陈志元 | 2022 | 农产品加工2022,,3: | 0 |
| 6 | 强骨胶囊的提取工艺研究显示文摘目的:优选强骨胶囊的最佳提取工艺。方法:以分别提取当归中挥发油、正交试验法提取处方中脂溶性成分和水溶性成分,以浸膏量和淫羊藿苷的含量为双指标。结果:最佳提取工艺为先提取当归中的挥发油采用β环糊精包合;对脂溶性成分采用10倍量65%乙醇回流提取2次,每次1.5 h,再加水溶性成分用10倍量的水煎煮3次,每次1.5 h。结论:该提取工艺设计合理,结果可靠,为优化并规范强骨胶囊的制备工艺提供理论依据。 | 周红艳 李兆奎 侯太勇 | 2014 | 中华中医药学刊2014,32,12: | 0 |
| 7 | 纳滤膜分离教学装置的设计与应用显示文摘针对传统减压浓缩装置能耗高、丹酚酸B受热分解,而膜中试设备由于药液体积需求大、转移率低等现实问题无法用于实验教学等弊端,设计了一种纳滤膜分离教学装置,通过简化管道和压力系统,降低了药液需求体积,简化了实验操作要求;增加双向流速阀,在调节跨膜压力差的同时,利于残留药液和水液外排,减少了纯化水清洗用量;系统整合设计,减少了水电交叉,保障了安全性;通过与虚拟仿真教学软件结合,提升了装置可操作性。采用该装置进行了丹参提取液浓缩,实验数据表明,该装置克服了丹酚酸B转移率低的技术难题,保持了膜中试设备的特点和功能,简化了操作,降低了能耗,提升了安全性,值得在高校推广使用。 | 李存玉 郑云枫 程建明 彭国平 | 2021 | 实验技术与管理2021,38,7: | 0 |