野菊花超临界二氧化碳萃取物的抗炎活性及其机理研究

野菊花是传统的清热解毒药,具有清热解毒,疏风解热的功效,临床上常用于治疗上呼吸道感染、急性扁桃体炎及流感、腮腺炎等等,而这些功效在现代医学上均属于炎症反应范畴。现代药理学研究也表明,野菊花具有显著的抗炎作用。应用超临界二氧化碳萃取技术提取野菊花中的有效成分,保留了野菊花中的挥发油、萜类、酚酸及黄酮类等热不稳定性成分,且提取效率高,工艺稳定、环保。目前,野菊花超临界二氧化碳萃取物已成功运用到药物、功能食品、化妆品、日化产品上,但尚未有文献报道相关的药理活性。传统的临床应用,均是基于野菊花的抗炎活性。并且已在复方野菊花抗感软胶囊应用,证实了具有较强的的抗炎活性。因此,本文拟对野菊花超临界二氧化碳萃取工艺进行考察,联合GC-MS和HPLC对其化学成分进行分析;并对其抗炎作用及机理进行研究。研究结果,有助于阐明野菊花超临界二氧化碳萃取物的化学成分及其药理活性,为其合理应提供科学依据。 方法: 1、野菊花超临界二氧化碳萃取工艺考察与化学成......阅读全文

超临界流体萃取介绍

超临界流体萃取超临界流体(SCF)温度和压力均高于临界点的流体,本身特性为:1.其扩散系数比气体小,但比液体高一个数量级;2.黏度接近气体;3.密度类似液体,压力的细微变化可导致其密度的显著变动;4.压力或温度的改变可导致相变。基本原理在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触,使其有选择性地依

超临界流体,超临界CO2萃取的原理影响其萃取的因数

定义: 超临界为超临界流体,是介于气液之间的一种既非气态又非液态的物态,这种物质只能在其温度和压力超过临界点时才能存在。超临界流体的密度较大,与液体相仿,而它的粘度又较接近于气体。因此超临界流体是一种十分理想的萃取剂。 原理: 超临界流体的溶剂强度取决于萃取的温度和压力。利用这种特性,只需改变萃取剂

简述超临界二氧化碳萃取装置的技术指标

  超临界二氧化碳萃取装置是一种用于食品科学技术领域的工艺试验仪器,于2017年12月12日启用。  一、超临界二氧化碳萃取装置的技术指标:  CO2流速:0.5~15mL/min 助溶剂流速:0.1~10mL/min 液态二氧化碳压力:~57bar 冷却:循环冷却 压力范围:高达400bar 助溶

超临界二氧化碳萃取设备使用规章制度

一、本实验室超临界CO2萃取设备由专人保管、专人负责,任何人未经责任人允许,不准擅自开机使用。二、负责管理设备的责任人,有义务承担实验教学和为其他教师提供科研服务。三、若利用实验室场地或仪器设备进行非教学实验活动,应具备书面报告,经中心主任批准后方可施行,不得擅自安排。四、设备责任人有权拒绝不遵守操

超临界流体萃取技术的萃取装置的介绍

  超临界萃取装置可以分为两种类型,一是研究 分析型,主要应用于小量物质的分析,或为生产提供数据。二是制备生产型,主要是应用于批量或 大量生产。  超临界萃取装置从功能上大体可分为八部分: 萃取剂供应系统,低温系统、高压系统、萃取系统、分离系统、 改性剂供应系统、 循环系统和 计算机控制系统。具体包

基于微萃取技术的根系分泌物分析及其化感作用研究

根系分泌是化感物质释放的重要途径之一,根系分泌物一般浓度较低、不易溶于水、化学性质复杂,受外界因素影响较多,因此,根系分泌物的收集、分离、鉴定以及化感作用的研究始终是该领域研究的前沿和难点。因此,开发简单、绿色、原位的微萃取方式,对于还原根系分泌化感物质的真实种类,有效地研究其化感作用是非常重要的。

超临界流体、超临界CO2萃取的原理

定义: 超临界为超临界流体,是介于气液之间的一种既非气态又非液态的物态,这种物质只能在其温度和压力超过临界点时才能存在。超临界流体的密度较大,与液体相仿,而它的粘度又较接近于气体。因此超临界流体是一种十分理想的萃取剂。 原理: 超临界流体的溶剂强度取决于萃取的温度和压力。利用这种特性,只需改变萃取剂

超临界CO2萃取技术在中草药萃取上的应用

摘要:综述了超临界CO2萃取技术在中草药萃取上的应用现状,总结了该技术在应用中的优缺点及其产业化遇到的问题。关键词:超临界CO2萃取技术; 中草药; 萃取中图分类号:R284.2  文献标识码:B文章编号:1008-0805(2000)12-1137-02  超临界流体萃取(Supercritica

花粉及其级分对有机污染物的新型吸附机理的研究进展

  花粉是种子植物产生雄性配子的生理器官,并通过空气传播以达到授粉的目的。与炭黑相似,花粉可作为大气云凝结核(CCN)来影响气候。由于花粉能大量地生产,而且能在空气中进行长距离迁移(达100-1000公里),因而对空气中污染物的全球运输有至关重要的影响。花粉也被广泛地用于重金属和有机污染物(例如多环

食用菌活性成分中超临界CO2流体萃取技术的应用

1.萜类的提取。萜类化合物种类繁多,在自然界中的分布十分广泛,有20000余种之多。从结构看,它是异戊二烯聚合体及其衍生物,一般以5个碳为基本单元,萜类通式可写为C5H8。异戊二烯间大多按头尾相接的顺序相聚合。萜类极性小,在SCF-CO2中有良好的溶解性能,大多数都可用CO2直接萃取得到,所需的操作

超临界CO_2与有机溶剂混合萃取及改质煤的研究

本文以煤的分级利用为背景,以超临界C02 (SCCO2)与挟带剂混合对煤进行萃取改质,研究了萃取过程中超临界CO2与有机溶剂的作用机理,考察了萃取物、萃余煤的物理化学特性以及萃余煤的气化性能;在半连续超临界萃取装置中使用超临界CO2与煤焦油-N-甲基吡咯烷酮(NMP)混合溶剂共改质褐煤,研究了温度、

超临界CO_2与有机溶剂混合萃取及改质煤的研究

本文以煤的分级利用为背景,以超临界C02 (SCCO2)与挟带剂混合对煤进行萃取改质,研究了萃取过程中超临界CO2与有机溶剂的作用机理,考察了萃取物、萃余煤的物理化学特性以及萃余煤的气化性能;在半连续超临界萃取装置中使用超临界CO2与煤焦油-N-甲基吡咯烷酮(NMP)混合溶剂共改质褐煤,研究了温度、

俄学者找到提取人参皂苷新方法

  近日,俄罗斯远东联邦大学开发出了一种在超临界压力下提取人参的最佳方法,有助从原料中提取热敏营养素——人参皂苷。  研究人员表示,通过超临界二氧化碳萃取获得的浓缩物,成分与生物活性物质的天然比例几乎相同。此外,新方法还可使有效属性保持更长时间而无需添加防腐剂。  人参的活性成分即人参皂苷,具有多种

芦荟超声-微波协同萃取物抗脂质氧化作用的研究

  实验名称:芦荟超声 -微波协同萃取物抗脂质氧化作用的研究   实验目的:研究芦荟不同溶剂超声微波协同萃取提取物对菜籽油、猪油、棉籽油及葵花油的抗氧化作用。   实验方法:以无水乙醇、蒸馏水及无水乙醇 -蒸馏水(体积比为1:1)为溶剂,采用超声微波协同萃取提取,采用743 Rancimat食用

微生物所冬虫夏草菌活性化合物作用机理研究获进展

  冬虫夏草简称虫草,为由冬虫夏草菌寄生于蝙蝠蛾而形成的虫菌共生体,其含有大量的活性物质,具有调节人体免疫力、抑制肿瘤生长等功效,为我国传统名贵中药。为探讨其活性物质成分及作用机理,中科院微生物研究所车永胜研究员课题组从其定植菌——冬虫夏草菌中分离到了具有抗细胞凋亡和坏死多硫代二氧基哌

超临界二氧化碳萃取法提取叶黄素的方法介绍

超临界CO2萃取技术的重点是一种从动植物中提取活性物质的方法,该方法主要是对超临界流体性质的运用,在高压力和固体混合物的分离或接触下,对操作系统的温度及压力进行调节,对所需物质进行提取。很多天然产物的超临界CO2萃取法规模已经扩大,从试验规模扩大到工业化生产规模。超临界CO2萃取方法具有许多优点,如

超临界二氧化碳萃取法提取番茄红素的介绍

  原理:物质在较高的压力下,液相和气相差别缩小,达到某一温度与压力时,差别消失合并成一相,此状态成为临界点,此时的温度和压力分别称为临界温度和临界压力,当温度和压力超过临界点时,其流体的性质介于液体和气体之间,称为超临界流体。  超临界流体具有气液两重性的特点,既有与气体相当的高渗透能力和低的粘度

超临界二氧化碳萃取的藻油DHA更安全吗?

藻油DHA和一般的DHA的较量!DHA,俗称脑黄金, 人体内的DHA主要分布于大脑细胞和视网膜。婴幼儿及儿童持续足量补充DHA,智商指数明显增加,思维反应能力更快,语言发育提前,动作更敏捷,眼睛乌黑明亮,还会减少弱视和近视发生.DHA的三个主要来源:1、海鱼2、海洋海藻3、微藻海鱼提取DHA:海鱼中

珊瑚礁砂混凝土抗冲磨性能及其机理研究新进展

   我国南海诸岛虽地处远海,但其拥有丰富的珊瑚礁砂是岛礁工程的主要承载体和建筑材料。在不破坏岛礁生态环境的前提下,就地取材利用珊瑚礁沉积物海水拌制礁砂混凝土用于工程建设是一个良好的选择,更是满足国家发展改革委提出的《关键材料升级换代工程实施方案》中岛礁建设用新型建筑材料的技术要求。在极端恶劣的海洋

超临界二氧化碳萃取葡萄籽油工艺优化

为了回收利用葡萄酒酿造过程产生的副产品中的有效成分,本文利用超临界CO_2萃取技术从葡萄籽中提取含有不饱和脂肪酸的葡萄籽油,意在考量超临界CO_2技术在萃取葡萄籽油方面的作用。设计单因素实验,研究了萃取压力、萃取温度、CO_2流量以及停留时间对葡萄籽油萃取率的影响。单因素实验结果表明萃取压力对萃取结

超临界萃取的技术原理简介

  超临界CO2流体萃取(SFE)分离过程的原理是利用 超临界流体的 溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。在 超临界状态下,将 超临界流体与待分离的物质接触,使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。当然,对应各压力范围所得到的萃取物不

超临界流体萃取的影响因素

  对于极性较大的溶质,在超临界CO2中溶解较差,SFE很难萃取出来,但若加入一定的夹带剂,以改变溶剂的活性,在一定条件下,就可以萃取出来,而且萃取条件会更低,萃取率更高。常用的夹带剂有甲醇、氯仿等。夹带剂的种类可根据萃取组分的性质来选择,加入的量一般通过实验来确定。应用自Hanay和Hogarth

超临界流体萃取的新技术

  长期以来,对超临界流体萃取技术的产业化,主要是单纯超临界CO2的间隙式萃取,处理的物料也多以固体植物为主,得到的几乎都是粗提混合物。为了得到高纯度的产品,德国、日本、澳大利亚、 意大利等国用于精制天然维生素-E、精油脱萜、提取高纯的不饱和脂肪酸等; 法国用于从啤酒及葡萄酒中分离乙醇制备无醇啤酒及

超临界萃取的特点及应用

  特点  1、超临界萃取可以在接近室温(35~40℃)及CO2气体笼罩下进行提取,有效地防止了热敏性物质的氧化和逸散。因此,在萃取物中保持着药用植物的有效成分,而且能把高沸点、低挥发性、易热解的物质在远低于其沸点温度下萃取出来;  2、使用SFE是最干净的提取方法,由于全过程不用有机溶剂,因此萃取

影响超临界流体萃取的因素

萃取压力的影响萃取压力是SFE最重要的参数之一,萃取温度一定时,压力增大,流体密度增大,溶剂强度增强,溶剂的溶解度就增大。对于不同的物质,其萃取压力有很大的不同。萃取温度的影响温度对超临界流体溶解能力影响比较复杂,在一定压力下,升高温度被萃取物挥发性增加,这样就增加了被萃取物在超临界气相中的浓度,从

超临界流体萃取技术的应用

超临界流体萃取技术是七十年代末才兴起的一种新型生物分离精制技术.近年来发展迅速,特别是1978年在西德埃森举行全世界第一次“超临界气体萃取”的专题讨论会以来,被广泛应用于化学、石油、食品、医药、保健品等领域,受到世界各国的普遍重视,在我国已被列为九五期间国家重点开发的高科技项目。下面就超临界

用于核桃油中γ生育酚回收的超临界流体萃取技...(一)

用于核桃油中γ-生育酚回收的超临界流体萃取技术(SFE)和加压溶剂萃取技术(PSE)的比较应用效益超临界流体为不适用于反相的化合物提供了强大的解决方案。这两种技术都被认为是绿色技术,因为它们比其它竞争性的技术需要更少的溶剂。尽管被认为是一种温室气体,CO2或者是现有流程的一种副产品,或者是从SFE/

超临界CO2萃取技术在医药工业中的应用

  在医药工业中可用于中草药有效成份的提取,热敏性生物制品药物的精制,及脂质类混合物的分离,可防止中药有效组分的逸散和氧化,过程没有有机溶剂残留,可获得高质量的提取物并提高药用资源的利用率,可大大简化提取分离步骤,能提取分离到一些用传统溶剂法得不到的成分,节约大量的有机溶剂。  (1)红豆杉中的紫杉

酸性磷类萃取剂分子及其金属萃合物的结构与性质研究

溶剂萃取是重要的分离技术,其中酸性磷(膦)类萃取剂广泛应用于溶剂萃取中。然而,酸性磷(膦)类萃取剂种类繁多,传统研究方法又难以获得其分子的微观结构信息,限制了酸性磷(膦)类萃取剂的微观结构与萃取剂性质间关系的深入研究。因而,为了能定量的研究有机酸性磷(膦)类萃取剂结构与性能的关系,需要寻求新的、高效

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溶剂萃取是重要的分离技术,其中酸性磷(膦)类萃取剂广泛应用于溶剂萃取中。然而,酸性磷(膦)类萃取剂种类繁多,传统研究方法又难以获得其分子的微观结构信息,限制了酸性磷(膦)类萃取剂的微观结构与萃取剂性质间关系的深入研究。因而,为了能定量的研究有机酸性磷(膦)类萃取剂结构与性能的关系,需要寻求新的、高效