发布时间:2024-07-08 19:07 原文链接: 简述叶绿素铜钠盐的制备工艺

  一、叶绿素铜钠盐的制备工艺流程:

  原料→预处理→浸提→过滤→皂化→回收乙醇→石油醚洗涤→酸化铜代→抽滤水洗→溶解成盐→过滤→干燥→成品

  二、具体步骤:

  将富含叶绿素的原料(国内生产以蚕沙为主) 于40~ 50 e 烘干后,研细成粉末状。加粉末量3倍的乙醇丙酮混合液(1/ 1) 于40~45 e 提取2。5h,抽滤,滤渣用同等体积乙醇丙酮的混合液再提取一次。合并两次提取液并加NaOH 调pH 值为11, 加热皂化(50度 左右) 30min。皂化是否完全可用石油醚萃取来判断,上层液呈黄色即为皂化完全 [2]。皂化完全后蒸馏浓缩回收混合液(60度 左右) 直至体积为原来的1/4~ 1/ 3 即可。再用石油醚萃取4 次。下层用盐酸调至pH 值为7,加硫酸铜后调pH 值为2,并在50度下铜代2h。反应结束即有颗粒状沉淀形成,静置冷却。室温下收集沉淀,先用50~ 60 度水洗涤,再用30% ~ 40% 的乙醇洗涤至乙醇层为浅绿色。再用石油醚洗涤至石油醚层为浅绿色。滤饼用丙酮溶解,用5%的NaOH 乙醇溶液沉淀,pH 值为12,收集沉淀,用无水乙醇洗涤即得产品。在制备过程中反应温度不宜过高,调节pH 值时要小心,温度过高以及pH 值过大或过小都能使叶绿素分解。

相关文章

西湖大学又一篇Science,这次是李小波团队

北京时间2023年10月6日,西湖大学生命科学学院李小波团队在Science发表题为“Achlorophyllcsynthasewidelyco-optedbyphytoplankton”的文章,首次......

我国科学家破解叶绿体蛋白转运之谜

从西湖大学获悉,该校生命科学学院特聘研究员闫浈实验室的相关研究揭开了叶绿体蛋白转运之谜,其研究结果在线发表于《细胞》期刊。“光合作用被称为地球上最重要的化学反应。”闫浈介绍,叶绿体作为光合作用的重要场......

碱胁迫降低燕麦叶绿素含量分子机制

近日,中国农业科学院草原研究所草种质资源与育种团队揭示了碱处理抑制燕麦叶绿素积累的分子机制,相关研究成果发表在《植物科学前沿(FrontiersinPlantScience)》上。土地盐碱化是我国面临......

叶绿素和类胡萝卜素的吸收光谱有哪些差别?

叶绿素,是植物进行光合作用的主要色素,是一类含脂的色素家族,位于类囊体膜。叶绿素吸收大部分的红光和紫光但反射绿光,所以叶绿素呈现绿色,它在光合作用的光吸收中起核心作用。叶绿素为镁卟啉化合物,包括叶绿素......

研究揭示内陆浑浊水体叶绿素a浓度遥感定量反演算法

叶绿素a浓度是藻类生物量的指示指标,是水质的重要表征参数,也是水环境研究(还是常规监测)必须监测的指标。湖泊叶绿素浓度的调查不仅可以确定水体的营养状态,为湖泊治理和渔业资源管理提供基础信息,而且有助于......

我国基于湖泊类型的富营养化管理方案研究获进展

营养盐、叶绿素a和透明度的定量关系是富营养化管理的基础模型,如应用非常广泛的营养状态指数(TSI)就是基于上述关系构建的。然而,湖泊水文形态条件(如换水周期和水深)、物理化学因子(如光照和温度)和生物......

我国学者揭示千岛湖垂向叶绿素最大值分布位置

深水湖库往往存在垂向热力分层,决定了溶氧和营养盐等化学因子以及浮游植物和浮游动物等生物因子垂直分层和混合交换,进而深刻影响湖库生态系统结构和功能。在全球变化背景下,气温升高和富营养化加剧对湖库热力分层......

corallicolid不能进行光合作用也可产生叶绿素

顶复动物亚门(Apicomplexa)是一组专性细胞内寄生虫,包括疟疾和弓形虫病等人类疾病的致病因子。顶复动物亚门是由自由生活的光养性祖先进化而来的,但是人们对这种向寄生过渡的过程如何发生仍然是不清楚......

发现新奇生物:产生叶绿素但无光合作用,寄居七成珊瑚

科学家们首次发现了一种可产生叶绿素但不参与光合作用的生物体——“corallicolid”,其存在于全球70%的珊瑚中。研究发表于最新一期《自然》杂志,有望为人类更好地保护珊瑚礁提供新线索。加拿大不列......

Nature|发现无光合作用但能产生叶绿素的生物

Apicomplexa(apicomplexanparasites,顶复门寄生虫)是一类专性细胞内寄生虫。一些顶复门寄生虫是人类疾病的致病因子,如疟疾和弓形虫病。Apicomplexans是从光养生物......