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1大孔吸附树脂的应用研究进展显示文摘大孔吸附树脂是一类新型高分子聚合物,它具有物理化学稳定性高、吸附选择性独物、不受无机物存在的影响、再生简便、解吸条件温和、使用周期长、宜于构成闭路循环、节省费用等诸多优点,广泛应用于各个领域,尤其是医药领域,具有良好的应用前景。本文综述了大孔吸附树脂的基本原理及其在抗生素、生化药物、天然产物等领域的分离、纯化和中成药的制备与质量控制等研究领域中的进展情况。汪洪武 刘艳清 2005中药材2005,28,4:68
2大孔吸附树脂在黄酮类化合物分离中的应用显示文摘介绍了大孔吸附树脂的分离原理和评价分离效果的参数,对影响大孔吸附树脂分离效果的因素、大孔吸附树脂的安全性管理方法进行了综述,以此为黄酮类化合物的精制工艺研究提供参考。同时回顾了近几年大孔吸附树脂在植物中黄酮类化合物提取分离中的应用。于智峰 王敏 2006中药材2006,29,12:46
3火龙果皮原花青素提取纯化及定性分析显示文摘采用大孔树脂对原花青素粗品进行分离纯化。比较了AB-8、DM130、ADS-17三种大孔树脂对原花青素的吸附和解吸能力,选择AB-8型大孔树脂为吸附树脂。对AB-8大孔树脂吸附解吸条件进行优化,探讨上样流速、解吸流速和解吸剂体积分数3个因素对分离纯化效果的影响。结果表明:AB-8大孔树脂提纯工艺的最佳条件为上样流速2 m L/min、解吸流速1 m L/min、解吸剂体积分数50%。通过花青素反应与高效液相色谱-质谱对提取物进行定性分析,证实该提取物中含有的原花青素为儿茶素、表儿茶素和二聚体,且原花青素纯度为96.65%。杨志娟 曾真 吴晓萍 2015食品科学2015,36,2:27
4大孔树脂柱层析法纯化金樱子总黄酮的初步研究显示文摘目的:研究AB-8大孔树脂纯化金樱子总黄酮的工艺条件。方法:用70%乙醇提取金樱子中黄酮类化合物,得到粗黄酮粉,利用分光光度法测定样品中的黄酮含量。以AB-8型大孔吸附树脂对金樱子黄酮提取液的吸附为研究对象,对影响AB-8型大孔树脂动态吸附与解吸金樱子黄酮的各种因素进行了初步研究。结果:其最佳工艺为样液浓度0.3 mg/ml,上样量为120 mg、以1 ml/min吸附速率进行吸附,5BV的70%乙醇、1 ml/min的流速进行洗脱效果最佳。粗黄酮粉的黄酮含量为25.2%,经AB-8型大孔吸附树脂纯化后的金樱子精黄酮粉中黄酮的含量达42.2%。结论:AB-8大孔吸附树脂对金樱子黄酮有一定的纯化效果。陈乃富 陈科 张莉 杨怀志 2007中药材2007,30,8:25
5仙人掌黄酮类化合物的超声波提取和纯化显示文摘采用超声波萃取法,研究仙人掌黄酮类化合物的提取工艺。通过试验确定了超声波功率、乙醇体积分数及辐射时间的最佳参数。选用AB8、DM130、WXI大孔树脂对仙人掌黄酮提取液进行分离纯化。结果表明,乙醇体积分数65%、功率550W、辐射时间12s提取效果最佳,AB-8型树脂分离提纯效果最好,吸附率为8481%,解吸率达8842%。张公亮 朱靖博 朱蓓薇 2004食品与发酵工业2004,30,12:24
6应用大孔树脂分离纯化枸杞叶总黄酮的研究显示文摘研究了用大孔树脂分离纯化枸杞叶总黄酮的工艺,为枸杞的综合利用和开发提供了实验依据.采用HPD100型,HPD700型,AB—8型和NKA—9型4种大孔树脂对枸杞叶总黄酮进行富集纯化,用分光光度法进行定量,以总黄酮的吸附量、含量及回收率为指标进行综合评价,结果表明,HPD100型大孔树脂对枸杞叶总黄酮有良好的吸附分离性能.雍晓静 刘钢 张境 2005宁夏大学学报(自然科学版)2005,26,2:20
7AB-8型大孔树脂分离纯化南果梨黄酮类化合物的研究显示文摘目的:确定大孔树脂吸附法分离南果梨黄酮的最佳工艺条件。方法:通过对吸附率及解吸率的测定,确定最佳型号树脂,静态和动态吸附及解吸的相关影响因素。结果:AB-8型大孔树脂最佳,其最佳静态吸附条件:原液的pH及浓度为最佳状态,即pH5.4,浓度1.02mg/mL。最佳温度为室温25℃,吸附3h,吸附率65%以上,解吸率75%以上;最佳动态解吸条件:上样流速1.0mL/min和解吸流速2.0mL/min,三倍柱床体积的体积分数50%乙醇,解吸率达80.24%。结论:室温下最佳纯化条件:上样液为原液,上样流速为1.0mL/min,三倍柱床体积的50%乙醇洗脱,洗脱流速2.0mL/min,纯化后得率为51.16%。刘延吉 孙素梅 王学密 吕德国 2008食品工业科技2008,29,2:18
8银杏叶黄酮类化合物的分离纯化显示文摘目的研究银杏叶总黄酮的提取工艺。方法用正交实验确定银杏叶总黄酮的最佳浸提工艺;采用新型大孔吸附树脂对银杏叶总黄酮进行吸附及洗脱性能实验;同时采用高效液相色谱法进行分析检测。结果最佳浸提条件为温度90℃、溶剂比20∶1、提取4次、每次1 h;筛选出效果较好的D201型树脂,确定了最佳的工艺参数,高效液相色谱法检测显示总黄酮含量达71%以上。结论该法成本低,操作简单,树脂可重复利用,有较好的工业化前景。应国清 王玉姣 易喻 俞志明 石陆娥 2006中国生化药物杂志2006,27,1:15
9柿叶总黄酮的分离及对油脂抗氧化的研究显示文摘以柿叶粗提物为原料,采用HZ816型大孔吸附树脂分离纯化柿叶的黄酮类化合物。大孔树脂HZ816纯化柿叶黄酮的适宜工艺参数为:常温流速2 BV上柱吸附,上样质量浓度5.229 mg/m L,p H为3.10,洗脱流速为3 BV/h,乙醇体积分数为50%洗脱。柿叶黄酮抗氧化试验表明柿叶黄酮类化合物可有效延缓油脂脂质过氧化反应,其抗氧化性明显优于抗坏血酸,表明柿叶黄酮类化合物是一种很有潜力的天然、安全、高效的抗氧化剂。林国荣 罗素丽 2015中国粮油学报2015,30,3:14
10大孔吸附树脂法分离纯化虎杖白藜芦醇苷的研究显示文摘目的 研究大孔吸附树脂分离纯化虎杖中白藜芦醇苷的工艺条件及参数。方法 以白藜芦醇苷的吸附量和解吸率为考察指标 ,从中筛选树脂 ,并研究大孔吸附树脂分离纯化白藜芦醇苷的吸附性能和洗脱参数。结果 AB 8树脂对白藜芦醇苷有较好的吸附分离性能 ,适合于虎杖中白藜芦醇苷的提纯 ,经该树脂吸附解吸 ,饱和吸附量可达 2 5 8mg·g-1,解吸率达83 2 %。结论 大孔树脂分离纯化白藜芦醇苷的纯度可达 31 5 % ,而上柱前粗提物中白藜芦醇苷纯度为 5 71% 。向海艳 周春山 雷启福 陈龙胜 2005中国药学杂志2005,40,2:14
11微波辅助提取绞股蓝黄酮工艺研究显示文摘采用单因素试验和正交试验,进行微波辅助提取绞股蓝黄酮的工艺研究,得到微波辅助提取绞股蓝黄酮的最佳工艺条件:溶剂为30%乙醇溶液、料液比1:32(g/mL)、微波处理时间15min;在此工艺条件下绞股蓝黄酮提取率为4.18%。与索氏提取法相比,微波辅助提取既能缩短提取时间又能提高绞股蓝黄酮的提取率。王青豪 方芳 张熊禄 2010食品科学2010,31,22:13
12大孔树脂吸附法对黄芩总黄酮富集纯化工艺的研究显示文摘目的:研究大孔树脂富集精制黄芩总黄酮的方法,确定最佳工艺条件和参数。方法:以黄芩总黄酮为考察指标,筛选出最适型号树脂,采用L9(34)正交试验设计,考察样品液浓度、静态吸附时间、洗脱液乙醇浓度等因素对黄芩总黄酮含量的影响。结果:1300型号树脂为黄芩总黄酮最佳精制纯化树脂,最佳吸附与解吸条件为样品液质量浓度4.0 mg/ml(pH 5.0)、静态吸附时间30 min、30%乙醇洗脱。结论:大孔吸附树脂可以用于精制纯化黄芩提取物,提高总黄酮含量。刘彬果 钟蕾 郭文勇 宓鹤鸣 2004第二军医大学学报2004,25,5:13
13大孔树脂分离纯化核桃青皮总黄酮的研究显示文摘以总黄酮回收率为考察指标,研究了大孔树脂分离纯化核桃青皮总黄酮的工艺。结果表明:D101型树脂对核桃青皮总黄酮有较好的吸附分离性能,是分离纯化核桃青皮总黄酮的适宜大孔树脂;最佳工艺条件为:上柱总黄酮与干树脂质量比为1:12,上样液质量浓度可在3.0875~6.175g/L范围内,pH值为5,6BV(1BV=23.7mL)的水洗后用5BV的70%乙醇洗脱。经D101处理后的核桃青皮总黄酮回收率在60%,纯度可达80%以上。该工艺简便,能有效分离纯化核桃青皮黄酮类化合物。翟梅枝 郭琪 贾彩霞 张新华 2008生物质化学工程2008,42,3:12
14微波辅助提取柿叶黄酮显示文摘通过正交实验探讨了微波辅助法提取柿叶黄酮的最佳条件.利用3种大孔吸附树脂对柿叶黄酮的静态吸附实验筛选了最优的吸附分离树脂,并确定了乙醇洗脱最优体积分数.结果表明最佳提取条件为料液比1∶30(m∶v),微波强度250W,提取时间21min;DA-201型大孔吸附树脂对柿叶黄酮吸附效果最好且70%乙醇解吸率最高.李志平 尹笃林 李辉 吴竹青 2006吉首大学学报(自然科学版)2006,27,1:12
15大孔吸附树脂对绞股蓝黄酮类化合物的精制工艺研究显示文摘研究了DM-130型大孔吸附树脂对绞股蓝黄酮类化合物的吸附性能。结果表明最佳富集精制条件为:浸出液的pH值为4.00,浸出液与树脂的液固质量比为15∶1,过柱流速为0.5 mL/m in,洗脱剂为70%的乙醇水溶液,洗脱剂与树脂的液固质量比为7∶1,黄酮得率为3.75%,提取率可达89.8%。王青豪 张熊禄 2005林产化工通讯2005,39,6:11
16功能化松香丙烯醇酯聚合物吸附分离银杏黄酮显示文摘研究了功能化松香丙烯醇酯聚合物吸附分离银杏黄酮的效果。结果表明,功能化松香丙烯醇酯聚合物对银杏黄酮的静态吸附量为22.6 mg.g-1,洗脱液为70%乙醇水溶液,动态吸附量为4.7 mg.g-1,功能化交联松香丙烯醇酯聚合物对银杏黄酮的静态吸附量和动态吸附量分别为14.2 mg.g-1和5.5 mg.g-1。经过再生,功能化松香丙烯醇酯聚合物可以重复使用,3次使用后对银杏黄酮的吸附能力没有明显降低。白丽娟 张晓丽 蓝虹云 雷福厚 李中华 2007化学与生物工程2007,24,3:10
17银杏叶黄酮提取与测定研究进展显示文摘综述了银杏叶黄酮提取与检测的最新研究进展,分析了银杏叶黄酮在相关领域开发利用中存在的问题,提出了相应的对策。吕帮玉 杨新河 毛清黎 2007河北农业科学2007,11,3:10
18紫花苜蓿黄酮的提取与纯化工艺初探显示文摘为探讨紫花苜蓿(Medicago sative L.)黄酮的提取与纯化工艺,采用不同乙醇浓度和不同pH进行提取,然后用不同来源和型号的大孔树脂进行纯化,以得出苜蓿黄酮的最佳提取和纯化方法。结果表明:30%乙醇、水浸提(pH为7.5)对紫花苜蓿黄酮的浸出率最高,分别为0.46%和0.49%,pH在9.0时所得提取物黄酮含量最高为1.61%;pH为2.2~2.4时,对紫花苜蓿黄酮有最好的沉淀效果,所得沉淀物中黄酮含量为9.80%;9种型号的大孔树脂中DS-17对乙醇提取物中紫花苜蓿黄酮有较好的分离效果,所得提取物黄酮为5.87%;在大孔树脂对碱溶酸沉提取物中黄酮的分离中,2组试验均以DM130的效果最好,所得分离物黄酮含量最高分别为24.25%和29.35%。王成章 文开新 史莹华 严学兵 樊文娜 杜红旗 2013草地学报2013,21,2:10
19大孔吸附树脂法纯化蕨菜黄酮的初步研究显示文摘用70%乙醇提取蕨菜中黄酮类化合物,得到粗黄酮粉,利用分光光度法测定样品中的黄酮含量;初步探讨了影响AB-8型大孔树脂静态吸附与解吸蕨菜黄酮的各种因素。结果表明:粗黄酮粉中的黄酮含量为17.33%;pH=3时AB-8大孔吸附树脂对蕨菜黄酮的水溶液具有较好的吸附效果,70%的乙醇对蕨菜黄酮具有较好的解吸附效果。经AB-8型大孔吸附树脂纯化后的蕨菜精黄酮粉中黄酮的含量已达61.0%,精黄酮粉相对于粗黄酮粉的得率达20.45%。大孔吸附树脂对蕨菜黄酮有较好的纯化效果。陈乃富 张莉 陈科 段体恩 2007食品工业科技2007,28,8:10
20大孔树脂分离纯化银杏黄酮苷元的研究显示文摘以银杏提取物的酶水解液为实验材料,研究大孔吸附树脂分离纯化其中的银杏黄酮苷元的工艺。通过静态吸附-解吸和吸附动力学实验,从3种大孔吸附树脂中筛选出非极性YWD07a为最适合分离纯化银杏黄酮苷元的树脂。YWD07a树脂吸附分离银杏黄酮苷元的最佳工艺条件为:吸附:银杏黄酮苷元的浓度3.26 mg/mL,pH 5.0,流速2 BV/h;解吸:洗脱体积6BV,流速3.0 BV/h,乙醇浓度70%。在最优条件下得到的银杏黄酮苷元产品中银杏黄酮苷元含量由18.5%提高到80.5%,回收率为73.6%。马朝阳 吕文平 娄在祥 王洪新 2013山东农业大学学报(自然科学版)2013,44,1:10
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