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<title cf:type="text"><![CDATA[《食品研究与开发》编辑部 -->分离提取]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助法和乙醇回流法提取葛根素]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[用乙醇做溶剂，分别采用超声辅助法和回流法从葛根中提取有效成分葛根素，考察了反应时间、反应温度、固 液比、乙醇浓度等因素对提取率的影响，并采用正交设计进行了优化。研究结果表明，乙醇回流法提取葛根素的最佳工 艺条件为：乙醇浓度 75 %，提取温度 90 ℃，提取时间 90 min，固液比为 1 ∶ 20（g/mL），葛根素的提取率为 86.20 %；超声波 辅助法提取葛根素的最佳工艺条件为：乙醇浓度 60 %，提取温度 80 ℃，固液比为 1 ∶ 20（g/mL），提取时间 50 min，葛根素 的提取率为 95.85 %。超声波辅助提取的提取率明显高于乙醇回流法。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:57:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王振伟，胡晓冰，陈西良]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609011&flag=1]]></guid><cfi:id>334</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[碱法提取蚕蛹蛋白的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以脱脂蚕蛹粉为原料研究碱液提取蚕蛹蛋白的工艺。通过单因素实验探讨温度、时间、pH、液固比 4 个参数对 蚕蛹蛋白得率的影响，然后通过正交实验确定了蚕蛹蛋白的较佳提取条件。结果表明，影响提取率的主次关系依次为： 温度、液固比、pH、时间。蚕蛹蛋白提取的较优条件为：温度 70 ℃、时间 3.0 h、pH 8.0、液固比 14 ∶ 1（mL/g），在上述条件下 蚕蛹蛋白得率为 72.42 %，蛋白质含量 86.2 %，含水率为 11.4 %，所得蛋白为淡褐色，几乎无蛹臭味。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:57:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李健，蒋艳忠*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609012&flag=1]]></guid><cfi:id>333</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波辅助提取金钗石斛多糖及体外抗氧化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用微波辅助提取金钗石斛多糖，通过单因素正交试验法考察料液比、提取功率、粉碎程度和辐射时间对金钗 石斛多糖提取率的影响，确定其最佳提取条件；通过金钗石斛多糖对 ABTS+自由基清除作用测定其体外抗氧化活性。结 果表明：微波辅助提取金钗石斛多糖的最佳提取工艺条件为：料液比 1 ∶ 20（g/mL），提取功率为 400 W，粉碎程度 60 目， 辐射时间为 30 min，在此条件下多糖得率为 3.16 %。金钗石斛精制多糖对 ABTS+自由基的清除率可达 81.9 %，表明其具 有良好体外抗氧化作用。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:57:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[邓维泽1，古霞1，闫天龙1，李明元1，2，*，唐显福2，杨文宇1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609013&flag=1]]></guid><cfi:id>332</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于Design-Expert 软件设计优化大蒜多糖提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[主要研究大蒜多糖提取的 4 种影响因素及其交互作用对大蒜多糖提取率的影响，借助于 Design-Expert 软件设 计，优化大蒜多糖提取工艺条件，以期为开发利用大蒜多糖提供参考。采用水煮醇沉法提取大蒜多糖，以苯酚-硫酸法检 测其含量，分别考察浸提时间、料液比、浸提温度及浸提次数对大蒜多糖得率的影响。在单因素试验的基础上，利用 Design-Expert 软件进行四因素三水平 Box-Behnken 试验设计，建立了大蒜多糖提取率和各因素之间的数学模型。结果 表明，提取温度、液料比、提取时间和提取次数的一次项，个别交互项及其二次项对大蒜多糖得率的影响显著，而液料 比与提取时间，液料比与提取次数的交互项作用不明显。大蒜多糖提取最优条件最终确定为：提取温度 81 ℃，液料比14 ∶ 1（mL/g），提取时间 84 min ，提取次数 2 次。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:57:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王富花1，董凤凤2，张占军2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609014&flag=1]]></guid><cfi:id>331</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[从尖尾东鳖甲中提取甲壳素的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过单因素试验和正交试验探讨从尖尾东鳖甲（Anatolica mucronata Reitter， 1889）中提取甲壳素的最佳条件， 并对甲壳素样品进行定性和定量分析。试验结果表明：利用酸浸碱煮法提取甲壳素的最佳试验条件为：氢氧化钠浓度7 % 、温度 87 ℃ 、时间 5 h、固液比 1 ∶ 13（g/mL），柠檬酸浓度 1.6 g/L、室温、时间 28 h、固液比 1 ∶ 9（g/mL）；对在最佳试验条 件下提取得到的甲壳素样品进行红外光谱检测，并计算其得率为 21.45 %。用紫外吸收法和干法灰化法分别测定提取物 中残余蛋白质和无机盐含量。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:57:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张建英1，贾龙2，张大治1，喜巧红1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609015&flag=1]]></guid><cfi:id>330</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[正交设计优化油橄榄果渣多酚提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以丙酮为溶剂，采用加热回流提取法，通过单因素试验考察了浸提温度、丙酮浓度、料液比和浸提时间对油橄 榄果渣多酚提取率的影响，并在此基础上，通过正交试验设计得到了油橄榄果渣中多酚的最优提取工艺：浸提温度为
60 ℃，丙酮浓度为 75 %，料液比为 1 ∶ 13（g/mL），浸提时间为 4 h，优选工艺提取的多酚含量为 0.244 8 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:57:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[谢碧秀1，马建英1，刘滕1，刘捷2，何强1，朱华荣1，杨泽身2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609016&flag=1]]></guid><cfi:id>329</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取红景天苷工艺条件的优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以单因素试验为基础，通过 L9（34）正交试验研究超声波功率、超声波温度、提取次数对红景天苷提取率的影 响。结果表明，超声波功率、超声波温度、提取次数对红景天苷提取率均有不同程度的影响，其中超声温度的影响显著。 L9（34）正交试验优化后的提取适宜方案为：超声波功率 500 W，超声波温度 40 ℃，在此条件下提取 4 次。在最佳条件下， 红景天苷提取率可达 2.343 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:57:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李志涛，孙金旭，祝铁钢，王志杰]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609017&flag=1]]></guid><cfi:id>328</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[费约果叶片总黄酮的提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609018&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究费约果叶片总黄酮提取工艺，优选最佳提取条件。以提取率、总黄酮收率和总黄酮纯度为指标，采用单因 素试验法，考察提取溶剂、提取温度、提取时间和提取次数对费约果总黄酮收率的影响，再进行正交试验，优选出最佳提 取工艺条件。最佳总黄酮提取工艺：90 ℃条件下，将费约果叶片粉用水回流提取 3 次，每次 2 h，料液比分别为第 1 次 1 ∶ 10（g/mL），第 2 次、第 3 次料液比为 1 ∶ 5（g/mL）。提取率、总黄酮收率、总黄酮纯度分别为：16.23 %、6.90 %、42.51 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:57:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[马泽刚1，袁小红1，*，徐春霞1，刘卓1，王丹1，徐文学2，张新尧3]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609018&flag=1]]></guid><cfi:id>327</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[鹿骨双酶法酶解工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609019&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以新鲜鹿骨为原料，探讨鹿骨酶解的最佳工艺条件；以水解度为指标，确定以碱性蛋白酶和胰蛋白酶为试验用 酶，通过正交试验确定鹿骨双酶法酶解的最佳工艺条件。结果表明：碱性蛋白酶在 pH 9.0、温度 50 ℃的条件下水解时间 为 3 h，再在 pH 8.0、温度 37 ℃条件下，加入胰蛋白酶水解 2 h，此时的水解度为 12.72 %，分别是碱性蛋白酶和胰蛋白酶 最大水解度的 1.84 倍和 1.39 倍。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:57:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[于浩，张海悦*，李震，杨雪]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201609019&flag=1]]></guid><cfi:id>326</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取牡丹籽粕中油脂的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[根据牡丹籽粕中的主要成分及含量，采用超声波辅助溶剂提取法提取牡丹籽粕中的油脂，研究其最佳工艺条 件。结果表明，粒径 60 目~80 目、料液比 1 ∶ 20 g/mL、浸提温度 40 ℃、浸提时间 4 h、超声功率 160 W/h、超声温度 35 ℃、超 声时间 30 min 的条件下，牡丹籽粕中油脂的提取率为 78.59 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:42:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘柏华，殷钟意，郑旭煦*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608010&flag=1]]></guid><cfi:id>325</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[聚酰胺-大孔树脂联用富集桑叶总黄酮工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[样品溶液先以聚酰胺吸附，水洗除杂，再将除杂后的聚酰胺加于大孔吸附树脂顶部，以乙醇洗脱，富集桑叶总 黄酮。 试验结果显示聚酰胺与 D-101 大孔树脂联用能有效富集桑叶中的总黄酮。 最佳工艺条件为聚酰胺料液比
2.50 g/mL，大孔树脂料液比 5.50 g/mL，以 80 %乙醇洗脱，收集洗脱液 6 BV，富集总黄酮纯度为 48.09 %。该方法优于目前 常用的桑叶总黄酮富集方法，工艺稳定简单，具有较好的可行性。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:42:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[杨超，刘冬恋*，谭林，杨春梅，牟倩云]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608011&flag=1]]></guid><cfi:id>324</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[低温低压法提取桑黄菌丝体活性多糖]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[首次通过旋转蒸发仪在低温低压条件下提取桑黄菌丝体活性多糖， 并利用响应面法对提取条件进行了优化。 在单因素试验结果的基础上，分别以多糖得率和其总抗氧化活性为响应值，使用 Minitab 16 软件对提取时间、压力、液 料比进行了优化，并通过响应面优化器对同时获得高活性高产率桑黄多糖的条件进行了优化。结果显示，在提取时间、 压力和液料比分别为 1.8 h、0.059 MPa 和 52.5 ∶ 1（mL/g）的最优提取条件下，从桑黄菌丝体中获得多糖的得率和抗氧化 活性（TEAC）分别可达到 4.41 %和 6.33 mM。证实低温低压法提取真菌活性多糖的方法是可行的。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:42:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李乐1，马瑶2，李亭亭2，慕雪盼2，王苗2，刘陶2，马小魁2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608012&flag=1]]></guid><cfi:id>323</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取吴茱萸生物碱的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用响应曲面法对超声波辅助法提取吴茱萸碱和吴茱萸次碱的工艺进行了优化。以吴茱萸碱和吴茱萸次碱提 取率为考察指标，通过单因素试验和中心组合设计方法，确定其最佳工艺。最佳条件为 35 倍体积的 60 %乙醇、提取 53 min，在此条件下，吴茱萸碱提取率为（0.398 9±0.001 5）%，吴茱萸次碱提取率为（0.761 1±0.001 1）%，与模型预测的理 论值接近，说明模型可靠，响应面法优化超声波辅助提取工艺可行。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:42:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[杨文婷，黄士栩，徐文广，吴士筠*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608013&flag=1]]></guid><cfi:id>322</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[马尾松松果中原花青素的提取研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了进一步开发利用马尾松，采用马尾松松果为原料，采用超声波法辅助提取原花青素，研究其中原花青素的 含量。在单因素试验的基础上，采用响应面分析法对提取工艺进行优化，得到最佳的提取条件为：乙醇浓度 60 %、超声 时间 40 min、超声功率 35 W、pH 8，原花青素提取率为 13.68 mg/g。试验结果表明马尾松松果含有较为丰富的原花青素， 具有研究开发的价值。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:42:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王妙飞，孙湘婷，黄浩]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201608014&flag=1]]></guid><cfi:id>321</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超滤提取菠萝蛋白酶工艺条件]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超滤法从菠萝加工下脚料中提取菠萝蛋白酶。考察膜截留分子量、压力、超滤 pH 和超滤时间等因素对酶 活截留率的影响。在单因素试验的基础上，根据中心组合设计原理，采用四因素三水平的响应面法对超滤条件进行优 化，依据回归方程对各影响因素进行分析，获得最佳提取工艺条件为：膜截留分子量 20 kD，压力 0.14 MPa，超滤 pH3.98，超滤时间 42 min，在最优条件下，菠萝蛋白酶的酶活截留率达 93.8 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:49:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[唐梅，劳斌基，林远敢，杨燕，李媚，李日明，廖安平*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607014&flag=1]]></guid><cfi:id>320</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[石仙桃中总黄酮的提取方法的比较研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[探究石仙桃的总黄酮的提取方法的比较。以乙醇-水为提取体系，分别采用回流法、超声法，探究乙醇浓度、料 液比、提取时间等对石仙桃中总黄酮提取的影响，确立最佳条件。通过正交试验证明，超声波辅助提取的最佳工艺为：温 度 40 ℃，料液比 1 ∶ 40（g/mL），提取时间 50 min，在此条件下提取的黄酮含量为 26.12 mg/g；乙醇回流法提取最佳工艺为： 温度 60 ℃，料液比 1 ∶ 50（g/mL），提取时间 50 min，在此条件下提取的黄酮含量为 22.03 mg/g。超声波辅助提取法提取石 仙桃中总黄酮的提取率高于乙醇回流提取法提取。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:49:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘建新1，余磊1，廖芳1，李聪2，甘小辉2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607015&flag=1]]></guid><cfi:id>319</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[骏枣多糖的提取及脱色工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以阿克苏骏枣为原料，采用生物复合酶解对骏枣多糖进行提取，以多糖得率和纯度为指标，探讨酶解温度、酶 解时间、酶解 pH、加酶量对多糖得率和纯度的影响，通过响应面分析法优化骏枣多糖最佳提取工艺，并探讨骏枣多糖的 聚酰胺柱层析脱色工艺条件。确定骏枣多糖最佳的生物复合酶解提取工艺条件为：酶解温度 60 ℃，酶解时间 65 min，pH 6，加酶量 1 %。在此条件下，多糖得率为 12.29 %，纯度为 39.23 %。聚酰胺柱层析最佳脱色工艺为：聚酰胺用量为骏枣粗 多糖的 4 倍，用 1 倍柱体积的去离子水以 1.5 mL/min 的流速进行洗脱。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:49:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[阿力木江·穆提拉，郭媛媛，冯彬，王亮*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607016&flag=1]]></guid><cfi:id>318</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超高压电裂解辅助水代法提取油牡丹籽油的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究油牡丹油的提取工艺并测定了油牡丹籽油的理化性质和脂肪酸组成。在单因素电场强度、电场频率、作用 时间、液料比对提取率影响分析基础上，采用响应曲面法优化超高压超高频电裂解辅助水代法提取油牡丹籽油的最佳 工艺参数为：电场强度 400 V/cm，处理频 27.12 MHz，处理时间 5 min，液料比 1.0 mL/g。在此条件下，油牡丹籽油提取 率为 96.4 %.本研究所得的油牡丹籽油理化指标符合国际标准，不饱和脂肪酸高达 92 %，是很好的食用性油脂。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:49:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[昌友权1，2，昌妍希3，郑鸿雁4，徐明4，孙震4]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607017&flag=1]]></guid><cfi:id>317</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[赶黄草中没食子酸的提取方法比较研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607018&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[从回流法、超声法、冷浸法 3 种常用提取方法中选择提取赶黄草中没食子酸的最佳方法。以没食子酸含量为指 标，采用反相高效液相色谱法测定提取液中没食子酸的含量，分别对回流法、超声法、冷浸法 3 种提取方法对赶黄草药 材中的没食子酸的提取效果进行比较。没食子酸在 27.45 μg/mL～54.90 μg/mL（r=0.999 7）与峰面积呈良好的线性关系， 平均回收率 100.29 %，RSD 为 1.13 %（n=9）。3 种提取方法的提取效率分别为 1.98、1.67、0.86 mg/g。 赶黄草中没食子酸的 提取最佳工艺为回流法。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:49:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[柯发敏，侯杰荣，余昕，刘剑，李菲菲]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607018&flag=1]]></guid><cfi:id>316</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[桃金娘粗多糖提取及抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607019&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以桃金娘为原料，通过微波辅助柠檬酸盐缓冲液浸提法探讨桃金娘粗多糖的提取工艺，并研究其抗氧化活性。 结果表明：微波辅助柠檬酸盐缓冲液提取法的最佳提取条件为料液比 1 ∶ 25（g/mL）、功率中火、时间 4 min。与热水提取 法、柠檬酸盐缓冲液提取法相比，微波辅助柠檬酸盐缓冲液提取法明显提高了桃金娘粗多糖的得率，效果较好。桃金娘 粗多糖具有一定的体外抗氧化作用，但弱于 VC。本研究结果可为桃金娘多糖的开发利用提供参考。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:49:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[赵广河1，2，陈振林1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607019&flag=1]]></guid><cfi:id>315</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[桑葚叶黄酮类化合物提取工艺的优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607020&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用分光光度法，以芦丁为标准样品，测定桑葚叶黄酮类化合物的含量。在考察各影响因素的基础上设计正交 试验，得出各因素对提取效果的影响主次顺序为料液比>提取时间>提取温度>乙醇浓度，桑葚叶黄酮类化合物的最佳提 取工艺为提取温度 60 ℃，料液比 1 ∶ 14（g/mL），乙醇浓度 70 %，提取时间 90 min，提取 2 次。最佳条件下，黄酮类化合物 的含量为 50.2 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/8/30 13:49:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[黄琼]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201607020&flag=1]]></guid><cfi:id>314</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[腰果蛋白的提取及功能特性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以腰果为材料，以碱提酸沉法提取腰果中的蛋白，确定最优的提取参数，并探讨了腰果蛋白的功能性质。通过 正交试验结果可知，提取腰果蛋白影响因素重要性依次为：料液比>提取时间>提取液 pH>温度；最佳提取工艺条件：提 取时间 2 h，提取液 pH8.5，料液比 1 ∶ 15（g/mL），温度 55 ℃，腰果蛋白提取率为 85.25 %。对腰果蛋白功能性质的研究表 明，腰果蛋白的等电点 pI 为 4.6；温度在 55 ℃时，蛋白质的溶解度达到最大；在浓度为 0~0.9 mol/L 的 NaCl 溶液中，腰果 蛋白出现盐溶现象，NaCl 溶液浓度达到 1.5 mol/L 时，则产生盐析现象；30 ℃时，腰果蛋白持水力为 3.34 g/g，随着温度的 升高，腰果蛋白持水力逐渐下降；随着 NaCl 浓度的增加，腰果蛋白持水力先增大后减小，NaCl 浓度为 0.9 mol/L 腰果蛋 白持水力最大达到 3.66 g/g；腰果蛋白在温度 30 ℃时持油力为 1.30 g/g，随着温度的升高腰果蛋白的持油性逐渐降低。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:38:13</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[叶婧1，曾育蒙2，王秀丽1，*，李建平1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606011&flag=1]]></guid><cfi:id>313</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[板栗壳棕色素的提取及性质研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以辽宁省岫岩县产的板栗壳为原料，应用超声波萃取法对板栗壳棕色素进行提取。利用正交试验研究棕色素 的最佳提取条件，且对棕色素的光稳定性、热稳定性、pH 稳定性、对金属离子的稳定性进行了研究，并用邻二氮 菲-Fe2+氧化法和邻苯三酚自氧化法考察板栗壳棕色素的抗氧化性。试验结果表明，超声波萃取板栗壳棕色素的最佳条 件为温度 75 ℃，料液比 1 ∶ 20（g/mL），乙醇浓度 45 %，萃取时间 15 min，此时得率为 7.05 %。板栗壳棕色素具有较好的光 稳定性、热稳定性和 pH 稳定性。Na+，K+，Ca2+，Zn2+，Mg2+，Ba2+ 对板栗壳棕色素的颜色无明显影响，但 Fe3+，Pb2+，Cu2+会与板 栗壳棕色素发生反应，生成沉淀并使色素褪色。在实验设置的 0.25 mg/mL~2.0 mg/mL 浓度范围内，板栗壳棕色素的抗氧 化能力随着浓度的增加而增加，且抗氧化能力略低于 VC。2.0 mg/mL 的板栗壳棕色素对羟自由基和超氧阴离子自由基清 除率分别为 55.9 %和 65.2 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:38:13</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[金黎明，陈苛蒙，王宁，候熙彦，王茹，吴渊，岳玉莲]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606012&flag=1]]></guid><cfi:id>312</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[牛奶中超氧化物歧化酶提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[从牛奶中提取超氧化物歧化酶（SOD），通过单因素和正交试验，考察了加水倍数、葡萄糖酸铜添加量、葡萄糖酸 锌添加量、乙醇添加量、pH、第一次和第二次静置时间 7 个工艺参数对提取的 SOD 活性的影响。得出的最佳提取条件 为：蒸馏水与牛奶比例 2 ∶ 1（体积比），葡萄糖酸铜添加量为牛奶量的 4 %，葡萄糖酸锌的添加量为牛奶的量 3 %，加入牛 奶与蒸馏水总量 2 倍的冷乙醇， pH 调至 7.5，第一次静置 5 h，第二次静置 5 h。此条件下提取得到的 SOD 的活性为 127 623 U/g。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:38:13</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张立娟，张斌，任亚妮，王玥玮，温禄云，王麒琳]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606013&flag=1]]></guid><cfi:id>311</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波法提取新鲜双孢菇菇柄核酸的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[双孢菇菇柄中含有丰富的核酸，从菇柄中提取核酸物质，为菇柄的后续处理提供了新的途径。研究微波法提取 新鲜双孢菇菇柄中核酸的得率和色差值的影响因素，在单因素的试验基础上，通过正交试验优化了核酸的提取工艺参 数。得到提取工艺的最佳条件为：微波强度 16 W/g，微波时间 40 s，菇柄厚度 14 mm，氯化钠浓度 0.9 %，在此条件下核酸 得率为 3.24 %，色差值为 75.10。与传统的氨法、浓盐法相比，核酸得率分别增加了 10.96 %、58.82 %，且所得核酸色泽 更好。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:38:13</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘丽娜，魏书信，王安建，李静]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606014&flag=1]]></guid><cfi:id>310</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[臭参地上部分酶水解条件及黄酮、多糖的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[臭参地上部分富含蛋白质、黄酮及多糖，氨基酸态氮为 0.820 g/100 g，总黄酮为 7.980 mg/g，多糖为 0.024 mg/g。 以氨基酸态氮为评价指标，研究了臭参地上部分酶水解的优化条件，并考察了总黄酮、多糖含量的变化。结果表明水解 最佳条件是：木瓜蛋白酶（≥800 U/mg）1.4 g/100 mL、时间 8 h、pH7.5、温度 60 ℃，水解后氨基酸态氮含量为 1.271 g/100 g， 总黄酮为 3.832 mg/g，多糖为 0.040 mg/g；菠萝蛋白酶（300 U/mg）≥5.6 g/100 mL、时间 5 h、pH7.5、温度 45 ℃，水解后氨基 酸态氮含量为 5.043 g/100 g，总黄酮为 4.484 mg/g，多糖为 0.036 mg/g。菠萝蛋白酶的水解效率高于木瓜蛋白酶。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:38:13</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘品华，赵利敏，张鸭光，林慧，汪帆*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606015&flag=1]]></guid><cfi:id>309</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取藜麦多酚及其活性的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过单因素试验优化超声波辅助提取藜麦多酚的工艺研究，并对藜麦多酚提取液的活性、对自由基和亚硝酸 根的清除作用进行研究。结果表明：藜麦多酚的最佳提取工艺为 70 %乙醇做溶剂、料液比 1 ∶ 25（g/mL）、超声温度为
50 ℃、以 320 W 功率超声波辅助提取 20 min，藜麦多酚的得率为 0.215 %，藜麦多酚提取液对亚硝酸根离子的清除能力 达到 88.4 %，对羟自由基的清除能力达到 90.4 %，对 DPPH·的清除率为 84.3 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:38:13</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王桂林，董晶，弓志花，李志英*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606016&flag=1]]></guid><cfi:id>308</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[甘草多糖超声辅助提取工艺优化及分子表征]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[优化超声辅助提取甘草多糖的条件，并对甘草多糖的分子量和结构进行了研究。单因素实验确定最佳提取条 件为：设定超声功率 500 W 时，液料比为 20 ∶ 1（mL/g），超声时间 60 min，温度 60 ℃。应用 GC/MS 对甘草多糖进行单糖组 分分析，得出人工与野生甘草多糖的单糖组分主要是甘露糖和葡萄糖，另外还含有阿拉伯糖、核糖、木糖、半乳糖、葡萄 糖醛酸和半乳糖醛酸，说明人工与野生甘草多糖均为酸性多糖。最后利用 Sepharose CL-6B 层析柱对甘草多糖进行分离 纯化， 测得人工甘草两个多糖组分相对分子量分别为 212 ku 和 25.1 ku， 野生甘草多糖两个组分的相对分子量分别为34.1 ku 和 0.1 ku。 本研究为甘草多糖的生物活性研究和应用提供了理论基础。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:38:13</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[何培新1，吴双双1，林莉2，闵玉涛3，许春平1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606017&flag=1]]></guid><cfi:id>307</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波辅助萃取马兰头抑制黑曲霉活性成分的工艺优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606018&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以马兰头（Kalimeris indica L.）为原料，在单因素试验的基础上，利用正交试验法优化微波辅助萃取马兰头抑制 黑曲霉活性成分的工艺。结果表明，各因素对萃取马兰头抑制黑曲霉活性成分影响程度大小顺序为：料液比>温度>功 率>时间，并得到最佳萃取工艺为功率 700 W，温度 70 ℃，时间 3 min，料液比 1 ∶ 70（g/mL），验证表明试验结果真实可信。 采用最佳萃取工艺制得马兰头抑制黑曲霉活性成分粗品的产率为 44.62 %， 进一步试验结果表明该提取物对黑曲霉（Aspergillus niger）、青霉（Penicillium）均有较好的抑制效果，其对黑曲霉、青霉的 MIC 均约为 0.94 mg/mL，表明马兰头提 取物具有抑制真菌生长的潜能。]]></description>
<pubDate>2017/7/31 13:38:13</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[马佳凤，曾秀桃，朱晨，林颖，王慧敏，徐丽珊*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201606018&flag=1]]></guid><cfi:id>306</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[内蒙紫草总黄酮提取工艺及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以内蒙紫草总黄酮得率为指标，在单因素试验基础上，采用响应面法优化超声波辅助提取工艺，并以芦丁为对 照，测定内蒙紫草总黄酮的抗氧化活性。结果表明，响应面试验获得的内蒙紫草总黄酮的最佳提取工艺为乙醇体积分数
58.57 %，料液比 1 ∶ 43.33（g/mL），超声时间 3.33 h，此时总黄酮得率 4.94 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 16:01:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[林海桢，施胜英，李舒婕，周溦，林敬明*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605010&flag=1]]></guid><cfi:id>305</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[用恒压漏斗从绿茶中提取天然咖啡因的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以蒸馏水为溶剂从绿茶中提取天然咖啡因，探讨提取时间、茶水质量比、生石灰加入量、浸提装置、升华装置等 因素对天然咖啡因提取率的影响。结果表明：当提取时间为 1.5 h、茶水质量比为 1 ∶ 8、所得浓缩液中生石灰加入量为3.5 g 时，咖啡因的提取率为 1.03 %。恒压漏斗装置与传统的 Soxhlet 提取器相比，不但节约了成本及能源，而且具有操作 简便和节省时间等优点；试验以水为溶剂避免了污染，符合绿色化学的思想；此外用调温电热套进行升华的效果明显优 于酒精灯，这种方法可在各类茶叶咖啡因的提取中推广使用。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 16:01:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈秀丽，高海荣，李新红，程晓兰，孙海杰]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605011&flag=1]]></guid><cfi:id>304</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[酶解法提取蒲公英多糖工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过单因素试验和 Box-Behnken 中心组合试验设计，优化酶解法提取蒲公英多糖工艺。研究了酶解 pH、酶解时 间、酶解温度、酶浓度等因素对蒲公英多糖提取率的影响，利用响应面法处理试验数据，确定了酶解法优化蒲公英多糖 的提取工艺参数。对蒲公英多糖提取率的影响次序为:酶浓度>酶解时间>酶解温度>pH；木瓜蛋白酶提取蒲公英多糖提 取率（3.11 %）最高；最优提取工艺参数为:pH 为 9.20，酶解温度为 46.18 ℃，酶解时间为 123 min，酶含量为 3.38 %（酶质 量/蒲公英质量）。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 16:01:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[徐澜1，王明华1，渠娟娟1，安伟2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605012&flag=1]]></guid><cfi:id>303</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[亚临界萃取椒样薄荷精油的工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用亚临界技术萃取椒样薄荷精油，通过正交试验优化液料比、萃取压力、萃取温度、萃取时间四因素对椒样薄 荷精油得率的影响，结果表明，亚临界萃取椒样薄荷精油的最佳工艺条件为:液料比 1.5 ∶ 1（mL/g）、萃取压力 0.4 MPa、萃 取温度 45 ℃、萃取时间 60 min，椒样薄荷精油得率为 3.108 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 16:01:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[吴晓菊，金英姿，姜丽]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605013&flag=1]]></guid><cfi:id>302</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[水果果肉中总DNA提取方法的比较研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了获得高效通用的水果果肉 DNA 提取方法，本研究以 11 种水果为试验材料，从前处理方法、裂解液成分、异 丙醇沉淀时间等方面对 CTAB 法进行了改进，并比较了行业标准法、试剂盒法、改良 CTAB 法 3 种方法的提取效果，发 现改良 CTAB 法提取的水果果肉 DNA 浓度都在 46.25 μg/mL 以上，纯度都在 1.8 左右，且能扩增出 137 bp 的 18SrDNA 条带，从而确定了高效通用的水果果肉 DNA 提取方法:改良 CTAB 法。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 16:01:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[齐玲倩，刘秀*，丁梦璇，刘远远，柯润辉，尹建军]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201605014&flag=1]]></guid><cfi:id>301</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[粗子草总黄酮的提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[粗子草是一种稀有的伞形科药用植物，当地人泡茶饮用可用做抗炎及降血压用。以乙醇为提取剂，设计单因素实验 和正交试验，考察了乙醇浓度、料液比、提取时间、提取温度对粗子草中总黄酮得率的影响。结果表明：粗子草富含黄酮；各因 素对粗子草总黄酮提取的影响顺序是：提取温度＞乙醇浓度＞料液比＞提取时间；粗子草总黄酮最佳提取工艺为：乙醇浓 度 60 %，料液比 1 ∶ 30（g/mL），提取时间 90 min，提取温度 60 ℃。研究可为药用植物粗子草的保护性开发提供参考。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:32</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[曾谛1，3，王玉涛2，3，黄琴1，龙为1，朱思明1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603014&flag=1]]></guid><cfi:id>300</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[富硒黄豆中可溶性硒蛋白的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[选择 pH=7.2 的磷酸缓冲液为浸提剂从富硒黄豆中提取可溶性硒蛋白，研究了液料比、提取温度、提取时间对 黄豆蛋白提取率的影响。在单因素试验的基础上，根据 Box-Benhnen 的中心组合试验设计原理，采用三因素三水平的响 应面分析法确定了富硒黄豆中硒蛋白提取的最佳工艺：液料比 11 ∶ 1（mL/g）；提取温度 44 ℃；提取时间 96 min；在此条件 下，可溶性硒蛋白的提取率可达到 76.03 %。进一步研究表明：富硒黄豆中不仅含有硒蛋白，而且还含有大量的其他有机 硒化合物。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:32</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李宝瑞1，陈彦卓2，韩杰1，高俣1，张安宁1，铁梅1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603015&flag=1]]></guid><cfi:id>299</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[以虾壳为原料提取虾青素和壳聚糖的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用 4 种不同状态的虾壳为原料，分别为 A：新鲜虾壳；B：旧虾壳；C：新鲜虾壳和旧虾壳的混合；D：油焖虾壳， 运用酶解法和酸碱法，从中提取虾青素和壳聚糖。分别从虾青素的提取率、颜色和状态方面，壳聚糖的生化指标、颜色、 状态和在醋酸中的溶解性方面进行比较研究。结果表明：采用新鲜虾壳为原料，所得虾青素的提取率最高，颜色和状态 最好；所得的壳聚糖黏度最低，溶解性最好，透明度最高。采用旧虾壳为原料，壳聚糖的黏度最高，溶解性最差，透明度最低。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:32</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[徐文刚1，谷庆舟1，陈怀新1，2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603016&flag=1]]></guid><cfi:id>298</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声强化水蒸气蒸馏提取神香草精油的工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究利用超声强化水蒸气蒸馏法提取神香草精油的工艺，分析超声强化时间、超声功率、液固比、提取时间对 精油得率和品质的影响，通过正交试验确定最佳工艺条件，各因素对神香草精油得率影响程度是：超声功率＞超声强化 时间＞提取时间＞液固比。优化的工艺条件为超声功率 160 W、超声强化时间 15 min、液固比 15 ∶ 1（mL/g）、提取时间 1 h， 神香草精油得率为 0.738 %]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:32</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[吴晓菊，杨清香，金英姿，徐效圣]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603017&flag=1]]></guid><cfi:id>297</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[正交试验法优化超声波辅助提取丝瓜多糖工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603018&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对丝瓜粉中多糖类物质的提取工艺进行优化，在单因素试验的基础上，采用 L9（34）正交试验设计，研究液料 比、超声辅助提取温度和提取时间对丝瓜多糖得率的影响。结果表明，超声波辅助提取丝瓜多糖的影响因素顺序依次为 液料比＞提取温度＞提取时间，最佳超声波辅助提取工艺为液料比 25 ∶ 1（mL/g），提取温度 85 ℃，超声时间 40 min。此条件 下丝瓜多糖得率为 23.4 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:32</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[师文添]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201603018&flag=1]]></guid><cfi:id>296</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大理野生蕨菜总黄酮的提取及抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201602013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以大理野生蕨菜为试材，采用乙醇回流法提取蕨菜中的总黄酮，以总黄酮提取率为指标，通过正交试验设计对 提取工艺进行优化，并利用体外抗氧化测试法对总黄酮进行了总抗氧化能力和还原力研究。结果表明最佳提取条件为，50 %的乙醇溶液，1 ∶ 50（g/mL）的料液比， 80 ℃回流提取 1 h，蕨菜总黄酮提取率可达 10.33 %。蕨菜中总黄酮的还原力、 对超氧阴离子自由基、羟自由基的清除率均和浓度呈正相关，当浓度达到 0.12 mg/mL 时，对超氧阴离子自由基、羟自由 基的清除率分别达到 64.72 %、57.53 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[储维维，张烨*，段晓梅，蒋春艳，章虎]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201602013&flag=1]]></guid><cfi:id>295</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化紫薇花色素的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201602014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对紫薇花色素的提取工艺进行研究，在单因素试验的基础上，根据 Box-Behnken 试验设计对工艺进行了优化。 结果表明：紫薇花色素溶液的吸收光谱在波长为 576.1 nm 处有明显的吸收峰，可作为测定紫薇花色素溶液吸光度的特 定波长。其优化工艺为：超声功率为 400 W，超声时间为 20 min，温度为 53 ℃，料液比为 1 ∶ 36（g/mL），乙醇体积分数为50 %，得紫薇花色素提取液的平均吸光度为 0.670 231，与理论预测值 0.674 841 的误差为 0.7 %，说明采用响应面法优化 结果可靠。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈洋，唐瑶，曹婉鑫，刘军海]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201602014&flag=1]]></guid><cfi:id>294</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[黄芪多糖和皂苷综合提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201602015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用 L9（34）正交试验法，先探究料液比、提取温度、提取时间和提取次数对醇提皂苷效果的影响，再探究料液 比、提取温度、提取时间和提取次数对水提多糖效果的影响，确定了最优的黄芪皂苷和多糖的综合提取工艺。得出最佳 优化工艺为先用 75 %乙醇以料液比 1 ∶ 10（g/mL），提取温度 70 ℃，提取时间 2 h，提取 3 次，醇提后药材经烘干处理后再 用纯水以料液比 1 ∶ 6（g/mL），提取温度 100 ℃，提取时间 2 h，提取 2 次。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[冯俊1，邹鹏飞2，雷武1，夏明珠1，王风云1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201602015&flag=1]]></guid><cfi:id>293</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[金银花不同提取物抗氧化活性的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201601013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[初步研究金银花不同提取物的抗氧化活性。将金银花药材用石油醚脱脂后，分别用无水乙醇、95 %乙醇、90 % 乙醇、80 %乙醇、70 %乙醇、60 %乙醇和 50 %乙醇提取，采用紫外-可见分光光度法对不同溶剂提取物的绿原酸、总黄酮 和总酚含量进行分析，并测试各提取物对羟基自由基（·OH）和二苯代苦味酰基自由基（DPPH·）的清除作用以对其抗氧 化活性进行比较。结果表明：金银花 95 %乙醇提取物绿原酸、总黄酮和总酚含量最高，分别为 123.99、242.62 和 48.76 mg/g；
95 %乙醇提取物清除·OH 和 DPPH·能力也最强，清除率分别为 90.69 %和 65.64 %。可见，金银花清除·OH 和 DPPH·自 由基的能力与绿原酸、黄酮和多酚的含量具有一定的相关性。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:11</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘豪，张冬青，刘硕，马淑红，张艳玲*，董阿力德尔图，朝格图]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201601013&flag=1]]></guid><cfi:id>292</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[野生蓝莓果渣中花色苷提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201601014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以野生蓝莓果渣为原料，采用溶剂浸提法提取花色苷，采用 pH 示差法对花色苷含量进行测定，试验结果表 明：果渣中花色苷的提取工艺为甲醇的浓度为 60 %，盐酸浓度为 0.3 %，提取温度为 30 ℃，提取时间为 2 h，此条件下 花色苷的提取率最高，可达 231.49 mg/100 g。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:11</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈亮1，辛秀兰1，*，王晓杰1，李晔1，陈振娅2，李燕1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201601014&flag=1]]></guid><cfi:id>291</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[红枣叶中三萜皂苷的提取工艺和含量测定研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201601015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究红枣叶三萜皂苷的提取工艺和含量测定方法。最佳提取工艺为 50 %乙醇水溶液，液料比 10 ∶ 1（mL/g），回 流提取 1.5 h；枣叶三萜皂苷含量为 9.208 %，RSD = 2.26 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:11</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘子祯1，姜蕊1，刘伟锐1，沈蒙1，谢梦1，徐冠玲1，颜承1，宋燕2，张霞1，杨悦1，折改梅1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201601015&flag=1]]></guid><cfi:id>290</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[正交试验法优化莲子壳中原花青素的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201601016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[试验优选了莲子壳中原花青素的最佳提取工艺。以原花青素的提取率为指标，采用单因素试验和正交试验法， 考察乙醇浓度、料液比、提取温度、提取时间 4 因素对原花青素提取率的影响，优选其最佳提取条件。结果表明，优选出 的最佳提取工艺为：提取溶剂 50 %乙醇，料液比 1 ∶ 10（g/mL），提取温度 65 ℃，提取时间 3 h。该提取工艺操作简单，稳定 性好，适用于工业化生产。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:47:11</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[童锡迪，彭红*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201601016&flag=1]]></guid><cfi:id>289</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[甘蔗汁多酚氧化酶的提取研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以磷酸盐缓冲液匀浆浸提法提取混合甘蔗汁多酚氧化酶（PPO），探讨缓冲液 pH 值、表面活性剂添加量和聚乙 烯吡咯烷酮（PVPP）添加量对甘蔗汁 PPO 提取效果的影响。结果表明，以邻苯二酚为底物时，获得甘蔗汁 PPO 的酶活性 最适测定波长是 230 nm。磷酸盐缓冲液提取甘蔗汁 PPO 最适 pH 值为 6.2；在磷酸盐缓冲溶液中 PVPP 最适添加量为2 %，提取甘蔗汁 PPO 的比活性最高。在缓冲液中加入表面活性剂 Tween 80 和 Triton X-100 时，提取甘蔗汁 PPO 的比活 性较低。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[林波1，2，郑凤锦2，方晓纯2，孙健2，陈赶林3，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709011&flag=1]]></guid><cfi:id>288</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化巴旦木总黄酮提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在单因素试验的基础上，利用响应面法对巴旦木总黄酮提取工艺进行优化。巴旦木总黄酮最佳提取工艺条件 为：提取时间为 60 min，料液比 1 ∶ 21（g/mL），乙醇体积分数 73 %。理论预测值为 4.093 mg/g，实际测量值为 4.090 mg/g。实 际优化的工艺条件与理论预测拟合程度高。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[梁鹏举1，2，姜建辉1，2，*，陈敏1，2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709012&flag=1]]></guid><cfi:id>287</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化竹豆淀粉提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用水磨法提取竹豆淀粉，研究浸泡时间，浸泡温度，亚硫酸钠浓度 3 个因素对提取效果的影响。在单因素试 验的基础上，以淀粉提取率为响应值，进一步采用 Box-Behnken 试验设计来优化提取工艺，得最佳提取条件为浸泡时间
4.3 h，浸泡温度 45 ℃，亚硫酸钠浓度 0.3 %。在此工艺条件下制得竹豆淀粉的提取率为 56.8 %，与理论预测值相比，相对 误差为 2.53 %；提取得到的竹豆淀粉的纯度为（88.60±3.04）%，蛋白质残留量为（0.32±0.08）%。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[康欣月1，王立梅2，齐斌2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709013&flag=1]]></guid><cfi:id>286</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[贝母粗多糖的4种类型树脂纯化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[筛选出纯化效果最佳的树脂类型，以提高贝母粗多糖纯化效果。太白贝母和甘孜川贝母粗多糖提取液分别经 过 DA201-C 型、 AB-8 型、201×4 型、HPD600 型共 4 种不同类型树脂静态吸附纯化后，比较其对贝母粗多糖提取液其核 酸脱除率、蛋白脱除率，色素脱除率的影响，以及对多糖损失率和羟基自由基清除效果的影响。研究显示 201×4 型树脂 对贝母粗多糖纯化效果最佳，核酸脱除率范围在 92.22 %~94.41 %之间，蛋白脱除率在 94.13 %~94.95 %之间，脱色素率 在 69.14%~86.07%之间，多糖损失率在 62.13%~94.47%之间，羟基自由基清除效果在 25.72%~29.82 %之间。AB-8 型树脂对 贝母粗多糖纯化效果次之、其次是 DA201-C 型和 HPD600 型大孔树脂。201×4 型树脂对贝母粗多糖纯化效果最佳。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张华，冉黄桥，杨能，颜复林，王亚坪，周浓*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709014&flag=1]]></guid><cfi:id>285</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化金柚核中类柠檬苦素的 提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在单因素试验的基础上，选择超声时间、超声温度和料液比为自变量，柚核中柠檬苦素类物质的提取率为响应 值，进行 Box-Benhnken 中心组合试验设计，运用响应面分析法优化梅州金柚核柠檬苦素类物质的提取工艺。结果表明， 梅州金柚核柠檬苦素类物质超声提取最佳工艺为提取温度 50 ℃，料液比 1 ∶ 20（g/mL），超声时间 20 min。此工艺下柠檬 苦素类物质提取率为 0.491 mg/g（RSD=1.13 %，n=3），与理论值 0.487 mg/g 偏差很小。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张声源1，邹浩元1，杨宇辉1，周铭1，陈一村2，罗铝铿1，李春泉3，聂华1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709015&flag=1]]></guid><cfi:id>284</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化提取竹屑多糖的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以竹屑为原料，利用响应面法对竹屑多糖的提取工艺条件进行优化。在单因素试验的基础上，选取提取温度、 提取时间、液料比为影响因子，以多糖得率为响应值，根据 Box-Behnken 中心组合试验设计原理，采用三因素三水平的 响应面分析法，建立二次回归模型，研究各变量交互作用及其对竹屑多糖得率的影响。结果表明，通过方差分析可知各 因素对竹屑多糖提取率影响的大小依次为提取温度、时间、料液比。竹屑提取多糖的最佳工艺条件为：浸提温度 78 ℃、浸提 时间 21 min、料液比 1 ∶ 16（g/mL），在此条件下竹屑多糖提取率可达 3.180 9 %，与模型预测值 3.181 2 %高度相符。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[许子竞，舒群威，罗树常]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709016&flag=1]]></guid><cfi:id>283</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[龙眼壳黄酮的纯化工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用 AB-8 大孔径树脂柱层析法对龙眼壳黄酮进行纯化，对上样量、pH 值、洗脱液浓度等洗脱条件进行优化， 得最佳纯化工艺条件为：上样量为 10 mL 时，样品浓度为 0.264 mg/mL；pH 值为 3；洗脱液为 90 %的乙醇。同时对龙眼壳 黄酮 HPLC 分析条件进行优化，结果表明最优分析条件为：流动相，甲醇-水（25 ∶ 75，体积比）；流速，0.5 mL/min；波长： 254 nm；柱温：25 ℃；进样量：4 μL；在此条件下经柱层析法有效纯化的龙眼壳黄酮样品中芦丁纯度最高可达 63.95 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王俊1，韩淑琴1，*，李志锐1，吕平2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709017&flag=1]]></guid><cfi:id>282</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化枸杞水溶性蛋白提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709018&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过响应面法（RSM）确定枸杞水溶性蛋白最佳提取工艺。 以枸杞蛋白提取率为指标，通过单因素试验考察各 个影响因素对枸杞蛋白提取率的影响程度。在此基础上，应用响应面分析法（RSM）优化提取供工艺条件，确定最佳提取 工艺。依据 design expert8.0.6 试验软件回归分析确定提取时间对枸杞水溶性蛋白提取率影响较大，分析得出枸杞水溶性 蛋白提取的最佳工艺参数为 pH8.60，液料比 18.83 ∶ 1（mL/g），提取时间 9.79 h。此条件下枸杞水溶性蛋白理论提取率7.82 %。但考虑到此参数给实际操作带来了诸多不便，故把枸杞水溶性蛋白的提取最佳工艺条件修正为 pH9.0 ， 提取时 间 10 h， 液料比 20 ∶ 1（mL/g）。对修正参数进行 3 次重复验证试验得枸杞水溶性蛋白的实际提取率为 7.69 %，与预测值 接近。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[于士婷1，尹翌秋2，孙天霞1，张丽轩1，王敏1，赵大庆1，王思明1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709018&flag=1]]></guid><cfi:id>281</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[酶-微波联用法提取枸杞总黄酮]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709019&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究酶-微波联用法提取枸杞总黄酮的最佳工艺条件。采用纤维素酶提取枸杞总黄酮，在单因素试验基础上利 用正交试验研究乙醇浓度、酶解温度和酶解 pH 值对提取率的影响，确定最佳酶解条件。在单因素试验基础上，通过正 交试验确定微波提取的最佳工艺参数，采用微波法进一步提取酶解液中的枸杞总黄酮。酶解阶段最佳工艺参数为：乙醇 浓度 45 %，酶解温度 50 ℃，酶解 pH4.0；微波阶段的最佳工艺参数为：液固比 30 mL/g，微波温度 65 ℃，微波时间 4 min。 该酶-微波联用法提取枸杞总黄酮的提取率达 1.560 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[孙昊，牛红军，王芃*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709019&flag=1]]></guid><cfi:id>280</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波提取野玫瑰色素及体外抗氧化性分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709020&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用单因素试验分析和正交试验设计，研究超声波辅助提取野玫瑰色素的工艺条件，研究了超声波功率，处理 时间，浸提温度对野玫瑰色素的提取效率的影响。结果表明：野玫瑰花粉颗粒大小为 60 目，10 倍花瓣的 50 %乙醇为溶 剂，超声波辅助提取野玫瑰色素得率较高。确定了超声波辅助提取野玫瑰色素的最佳的提取条件是：处理 20 min，浸提 温度 40 ℃，超声功率 300 W；野玫瑰色素 DPPH 自由基和·OH 清除作用明显，且具有较好的还原能力。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[石秀花]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709020&flag=1]]></guid><cfi:id>279</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波辅助法提取枇杷叶多糖的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709021&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以干燥枇杷叶为原料，采用水提醇沉法，通过单因素试验和正交试验，优化微波辅助法提取枇杷叶中多糖的 工艺条件。结果表明，最佳工艺条件为：料液比为 1 ∶ 20（g/mL），微波功率为 640 W，微波时间为 150 s，枇杷叶多糖的 提取率为 10.350 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/5/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[周芳，吴建丽，郝红英，张强]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201709021&flag=1]]></guid><cfi:id>278</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波法提取黑皮鸡枞多糖工艺优化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201708008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以黑皮鸡枞为试验材料，以黑皮鸡枞多糖提取得率为考察指标，首先对超声波法提取多糖的料液比、提取时 间、提取温度及超声波功率进行了单因素试验，在此基础上，采用四因素三水平正交试验进一步对黑皮鸡枞多糖提取工 艺进行了优化。结果表明：黑皮鸡枞多糖的最佳提取工艺为料液比为 1 ∶ 40（g/mL），提取时间 40 min，温度为 85 ℃，超声 波功率 160 W，在此条件下，黑皮鸡枞多糖提取得率为 7.9 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/11 14:31:59</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[徐兵，郑丽雪，史伟，张雅君，冀宏*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201708008&flag=1]]></guid><cfi:id>277</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助法优化马齿苋多糖的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201708009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[多糖是马齿苋的主要生物活性成分之一，具有重要的医疗保健作用，市场潜力大。为确定马齿苋多糖的最佳提 取工艺，通过单因素试验与响应面法对其提取工艺进行优化。结果表明，马齿苋多糖的最佳提取条件为： 提取功率 120 W，提取时间 53 min，提取温度 61 ℃，料液比 1 ∶ 39（g/mL），马齿苋多糖提取率为 13.55 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/11 14:31:59</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张志强，梁魁景，高小宽，刘言，李志涛，王婷婷]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201708009&flag=1]]></guid><cfi:id>276</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波辅助高压法提取金针菇黄酮条件的优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201708010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了获得更高的金针菇黄酮得率，探讨微波辅助高压法提取金针菇黄酮的最适工艺条件。通过单因素试 验和正交试验，对固液比、微波功率、微波处理时间、高压时间及高压温度对黄酮得率的影响进行研究，并以金针 菇黄酮得率为评价指标，优化提取工艺。试验结果表明，微波辅助高压法提取金针菇黄酮的最优条件是：固液比为 1 ∶ 50（g/mL），微波功率为 640 W，微波处理时间为 5 min，高压温度为 115 ℃，高压时间为 40 min。以上述条件从金针菇 中提取黄酮，得率可至 11.85 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/11 14:31:59</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王广慧]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201708010&flag=1]]></guid><cfi:id>275</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声辅助提取昆布多酚及其抑菌活性的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201708011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用 Box-Behnken 试验设计，对超声提取昆布多酚工艺进行优化研究。最佳提取工艺是：乙醇浓度 30 %，液料 比 40 ∶ 1（mL/g），超声时间 32 min，超声温度 35 ℃，在此条件下昆布多酚的得率能够达到 4.485 mg/5 g。抑菌试验表明：昆 布多酚能够抑制大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌，对酵母的抑菌作用较小；对大肠杆菌和葡萄酒酵母的最低抑 菌浓度均为 5mg/mL，对枯草芽孢杆菌的最低抑菌浓度为 1.25mg/mL，对金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度为 2.5mg/mL。]]></description>
<pubDate>2017/5/11 14:31:59</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[史建鑫，陈钢*，李栋林，李陈陈，欧明花，尹晓洁，简素平]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201708011&flag=1]]></guid><cfi:id>274</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[两步法高效制备玉米芯木寡糖的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以玉米芯为原料，通过碱提醇沉法和酶水解法两步高效提取制备木寡糖。玉米芯成分分析结果表明，玉米芯中 水分含量为（12.06±1.23）%，粗纤维含量为（43.34±0.49）%，粗灰分含量为（1.87±0.03）%，脂肪的含量为（0.67±0.02）%，可 溶性蛋白质含量为（0.07±0.01）%，可溶性糖含量为（0.34±0.01）%，还原糖含量为（0.13±0.01）%，木质素含量为（28.47±0.87） %。通过单因素和正交试验确定了碱提醇沉法提取玉米芯木聚糖粗品的工艺为：提取温度 85 ℃，碱质量分数15 %，料液比 1 ∶ 15（g/mL），提取时间 150 min，该工艺条件下木聚糖得率为 12.44 %。通过正交试验确定了酶解制备木寡 糖的最佳工艺条件为底物浓度 40 g/L，酶含量 0.02 %，反应时间 4 h。在此条件下酶解制备木寡糖相对含量为 89.61 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/4 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[朱振元1，2，李起祥1，潘立超1，葛晓冉]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707006&flag=1]]></guid><cfi:id>273</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[豆渣中水不溶性膳食纤维的提取及性质研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以豆渣为原料，采用酶法提取豆渣中水不溶性膳食纤维（IDF），并对 IDF 的性质进行初步研究。其中由单因素 试验和正交试验得出豆渣 IDF 酶法提取的最佳提取工艺为：蛋白酶酶解温度 50 ℃、时间 5 h、用量 25 mg/g，α-淀粉酶酶 解温度 70 ℃、时间 1 h、用量 6 mg/g，糖化酶酶解温度 50 ℃、时间 30 min、用量 5 mg/g，此工艺条件下提取率为 80.13 ％。酶 法提取豆渣 IDF 成品的功能特性较好，其持水力为 9.66 g/g，溶胀性为 4.94 mL/g，持油力为 4.92 g/g。]]></description>
<pubDate>2017/5/4 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李建周， 陈晓华*，罗思诗]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707007&flag=1]]></guid><cfi:id>272</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[襄麦冬多糖提取工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以襄麦冬多糖的得率为指标，硫酸-蒽酮法测定多糖含量，采用正交设计法，对料液比，提取温度，提取时 间3 个因素进行考察，优化多糖提取工艺参数。襄麦冬多糖得率的最优工艺为：料液比 1 ∶ 30（mg/mL），提取温度 80 ℃，提 取时间 120 min。在此条件下襄麦冬多糖的提取率最高为 46.03 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/4 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王海燕1，杨宇森1，赵慧君1，陈哲1，于博1，付文荣2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707008&flag=1]]></guid><cfi:id>271</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[芍药花多酚的纯化及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究大孔吸附树脂纯化芍药花多酚的条件和纯化后多酚的抗氧化能力。采用静态试验和动态试验确定纯化条 件，计算纯化后多酚的含量。在供试的 9 种大孔吸附树脂中，HPD100 树脂的吸附和洗脱效果最好。在室温下，以 50 %乙 醇为洗脱剂， 吸附流速和洗脱流速均为 10 mL/min 时， 纯化的芍药花多酚含量为 721.72 mg GAE/g DW， 是未纯化前的1.57 倍。通过 DPPH、FRAP 和 ABTS 三种方法测得纯化后芍药花多酚的抗氧化能力是未纯化前粗提物的 1.35、1.44、1.62倍。]]></description>
<pubDate>2017/5/4 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[俞憬1，陈冠林2，杨璐齐1，王煜坤1，高永清1，傅南琳3，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707009&flag=1]]></guid><cfi:id>270</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波微波协同提取超微粉碎落葵中 多糖工艺优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用微波-超声波协同提取落葵中的多糖，研究超微粉碎与普通粉碎的多糖提取率差别，并对超微粉碎的提取 进行条件优化。结果表明：1）在设定的相同条件下，超微粉碎落葵的多糖提取率比普通粉碎提高 64.11 %；2）通过单因素 试验考察了液料比、时间、超声波功率和微波功率对于超微粉碎落葵多糖提取率的影响；3）在单因素试验的基础上，采 用 Box-Behnken 中心设计对超微粉碎落葵进行微波-超声波协同提取多糖条件优化， 确定最佳工艺条件为微波功率 331 W、超声波功率 193 W、提取时间 18 min、液料比 50 mL/g，在此最佳工艺条件下，落葵多糖提取率的可达到 27.39 %， 相对误差为-2.35 %，与理论值基本符合，表示该模型能很好的预测实际提取情况。]]></description>
<pubDate>2017/5/4 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[胡晓冰，王振伟，申森，陈西良]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707010&flag=1]]></guid><cfi:id>269</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化灵芝孢子粉多糖提取工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以灵芝孢子粉多糖为研究对象，通过单因素试验考察液料比、提取温度、提取时间 3 个因素对提取率的影响， 确定提取灵芝孢子粉多糖的最优工艺参数，并运用响应面法对 3 个因素进行优化，得到优化后的提取工艺，并确定该工 艺条件的可靠性和高效性。结果表明：单因素试验确定提取灵芝孢子粉多糖的最优工艺为液料比 20 ∶ 1（mL/g）、提取温 度 80 ℃、提取时间 2 h，在此条件下灵芝孢子粉多糖提取率为 4.78 %；运用响应面法优化工艺参数，确定最佳工艺条件 为：液料比 21.27 ∶ 1（mL/g）、提取温度 80.10 ℃、提取时间 2.10 h，在此条件下预测多糖提取率为 4.84 %；对模型进行验证， 实测结果为 4.81 %，与拟合方程预测值符合良好。]]></description>
<pubDate>2017/5/4 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[冯嫣，马文婷]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707011&flag=1]]></guid><cfi:id>268</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[白灵菇多糖的提取及其免疫活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过 L18（37）正交试验，研究了物料粒度、料液比、微波功率、微波时间、提取温度、微波提取次数、乙醇与浓缩液 比值这 7 个因素对白灵菇多糖得率的影响。试验结果表明：物料粒度、料液比、微波功率、微波时间、微波提取次数对白 灵菇多糖得率均有显著地影响。并确定提取白灵菇多糖的最佳参数为：物料粒度 0.150 mm、料液比 1 ∶ 20（g/mL）、微波功 率 300 W、微波时间 6 min、提取温度 90 ℃、微波提取次数 3 次、乙醇与浓缩液比值 4 ∶ 1（体积比）。在最佳条件下，白灵菇 多糖提取率可达 9.31 %。通过小鼠脾淋巴细胞增殖的实验表明，在适当的剂量下，提取到的白灵菇多糖能明显提高小鼠 的免疫功能。]]></description>
<pubDate>2017/5/4 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李志涛，孙金旭，王倩，周红菊，楚志峰]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201707012&flag=1]]></guid><cfi:id>267</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[优选茉莉花茎总黄酮的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[优选茉莉花茎中总黄酮的提取。以芦丁为对照品，采用水浴法提取总黄酮，用紫外可见分光光度计测定茉莉花 茎总黄酮，通过单因素及正交试验对茉莉花茎的提取工艺进行研究。在最大吸收波长为 380 nm 的条件下，最佳提取工 艺是提取温度 80 ℃、固液比 1 ∶ 60（g/mL）、提取剂为 50 %的乙醇、提取时间 1 h，在此提取条件下，总黄酮提取率为0.407 %，RSD=0.491。该提取工艺稳定可靠，经济、合理、可行，操作简便，总黄酮提取率较高，可作为茉莉花茎总黄酮的 最佳提取工艺。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 9:09:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[梁青青1，李锡明1，黄月圆2，黄锁义3，4，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706008&flag=1]]></guid><cfi:id>266</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[芍药花多酚提取工艺及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以芍药花为材料，辅助超声波技术提取多酚研究，结合单因素和正交试验，确定芍药花多酚提取的最佳工艺组 合为料液比 1 ∶ 50（g/mL），乙醇浓度 40 %，超声 10 min，提取温度为 40 ℃。用 FRAP、DPPH 和 ABTS 三种方法测定芍药 花多酚的抗氧化能力并用 Folin-Ciocalteu 法测定其总酚含量。结果表明芍药花多酚在抗氧化能力和总酚含量方面是很 好的抗氧化剂来源。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 9:09:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈冠林，陈馥，谢迎庆，骆春霞，石瑞芬，李娟，陈松根*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706009&flag=1]]></guid><cfi:id>265</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声辅助优化女贞子皮中原花青素的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[试验通过超声辅助研究了女贞子皮中原花青素的最佳提取工艺。 采用单因素试验和正交试验考察了盐酸含 量、乙醇浓度、料液比、超声时间和提取温度对原花青素提取率的影响。结果表明最佳工艺条件为盐酸含量 1.0 %，乙醇 浓度 60 %，料液比 1 ∶ 10（g/mL），超声时间 20 min，提取温度 50 ℃，在此条件下提取率为 4.4 %。该工艺具有操作简单，提 取时间短的特点，为女贞子皮中原花青素的进一步研究提供了参考依据。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 9:09:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[侯巧芝，王高峰，乔元昊，吴倩]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706010&flag=1]]></guid><cfi:id>264</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[铁皮石斛多糖的微波辅助提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[优化铁皮石斛多糖的提取工艺。分别考察单因素料液比、微波功率、提取时间和提取温度的影响，并在单因素 基础上进行了四因素三水平正交设计试验。结果表明，铁皮石斛多糖的最佳提取工艺为料液比为 1 ∶ 45（g/mL），微波功 率为 900 W，提取时间 30 min，提取温度 95 ℃。在最佳条件下，铁皮石斛多糖的提取率达到 9.77 %。该提取工艺简单、快 速、高效，可以应用于从铁皮石斛中提取多糖物质。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 9:09:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈盛余，赵丹丹*，谢瑜，史兵方，曾小月]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706011&flag=1]]></guid><cfi:id>263</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[脱脂豆粕中大豆异黄酮提取工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以脱脂豆粕为原料，采用区别于传统提取试剂的食用乙醇进行分离提取，通过正交试验优化提取工艺，确定最 佳试验条件。结果表明：采用体积浓度 80 %的食用乙醇，温度 70 ℃，固液比 1 ∶ 16（g/mL），加热回流提取时间为 3 h，大豆 异黄酮在豆粕中的一次提取率可达 0.44 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 9:09:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王丹]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201706012&flag=1]]></guid><cfi:id>262</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[芒果核酚类物质提取工艺优化及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在单因素试验基础上应用正交试验方法对芒果核多酚提取条件进行优化并初步评价其体外抗氧化活性。试验 确定乙醇为最佳提取溶剂；各因素对多酚物质提取量的影响依次为料液比> 乙醇提取浓度=提取时间>提取温度；用乙 醇溶液提取芒果果核中多酚物质的最佳工艺条件为乙醇浓度 70 %，料液比 1 ∶ 25（g/mL），提取时间 120 min，提取温度60 ℃，芒果核多酚物质提取含量可达 4.36 mg/g。抗氧化活性试验结果表明芒果核多酚物质对羟基自由基、超氧阴离子自 由基及 DPPH 自由基的清除率分别为 90.9 %、83.3 %、90 %。优化的芒果核多酚提取工艺合理、可行，芒果核多酚物质具 有较强的抗氧化性。]]></description>
<pubDate>2017/5/25 15:13:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[康超1，李燕1，2，段振华1，覃盛1，帅良1，伍淑婕1，罗杨合1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705011&flag=1]]></guid><cfi:id>261</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[草鱼鱼鳞胶原蛋白提取及活性肽制备研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以草鱼鱼鳞为原材料，探讨其胶原蛋白酸-酶组合提取工艺，并进一步研究相应抗氧化活性肽和血管紧张素转 换酶抑制（ACEI）活性肽的制备方法。结果表明，草鱼鱼鳞胶原蛋白提取的最优工艺为：乙酸浓度 0.3 mol/L、乙酸提取固 液比 1 ∶ 15（g/mL）条件下低温下提取 24 h；离心后剩余残渣再按 1 ∶ 10（g/mL）的比例浸入浓度为 2 %的胃蛋白酶溶液中 低温下提取 48 h；在该条件下鱼鳞胶原蛋白提取得率可达 49.58 %。以草鱼胶原蛋白粗提液为原料，制备抗氧化活性肽 的最优工艺为：控制胶原蛋白浓度 12.5 mg/mL，按 10 ∶ 1（体积比）的比例加入浓度为 4 %的木瓜蛋白酶，60 ℃下酶解 75 min，所得酶解液对 ABTS+自由基的抑制率可达 45.7 %；制备 ACEI 活性肽的最优工艺为：控制胶原蛋白浓度 20 mg/mL， pH 值调节为 4.0，每 10 mL 加入 6 000 U 的酸性蛋白酶，37 ℃酶解 3 h，所得酶解液对血管紧张素转换酶（ACE）的抑制活 性可达 98.8 %。本研究结果，有望为水产品加工副产物的资源化利用提供参考。]]></description>
<pubDate>2017/5/25 15:13:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[贺江，赵自龙，彭磊，杨浩，黄冰]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705012&flag=1]]></guid><cfi:id>260</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取蚕蛹多糖工艺的优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以脱脂蚕蛹粉为原料，通过超声波辅助提取，对蚕蛹多糖的提取工艺进行优化。以超声波提取时间、料液比、超 声波功率为影响因素，考察对蚕蛹多糖的提取率的影响。在单因素试验基础上，利用 Box-Behenken 试验设计原理采用 三因素三水平的响应面分析法对超声波辅助提取蚕蛹多糖的工艺条件进一步优化。试验结果表明，超声波辅助提取脱 脂蚕蛹多糖的最佳工艺条件为：料液比 1 ∶ 30（g/mL），功率 550 W，提取时间 65 min。在此条件下，提取蚕蛹多糖率达到94.36 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/25 15:13:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[吴海燕1，2，袁秋梅1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705013&flag=1]]></guid><cfi:id>259</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[浓香型白酒酒糟中淀粉的提取]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以浓香型白酒酒糟为原料，研究了酶法、碱法、SDS 法对淀粉纯度的影响。研究表明：酶法提取的酒糟淀粉纯度 最高；同时在单因素试验的基础上，根据 Box-Behnken 中心组合试验设计原理，采用三因素三水平响应面分析法对酒糟 淀粉提取工艺进行优化研究，确定酶法提取酒糟淀粉的最佳工艺参数：酶添加量为 2 %，pH3.5，酶解温度 40 ℃。该条件 下得到酒糟淀粉纯度为 70.23 %。酶法制得的酒糟淀粉理化特性为：扫描电镜图片显示该提取方法未对淀粉颗粒造成损 伤；与原淀粉相比，晶体类型从 A 型变为 A+V 型，这可能与酿酒工艺有关，而与提取方法无关。]]></description>
<pubDate>2017/5/25 15:13:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刁冲1，李丽1，王祥余2，郭玉柳3，游齐4，宗绪岩1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705014&flag=1]]></guid><cfi:id>258</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[分心木多酚提取工艺及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以分心木为材料，辅助超声波技术提取多酚研究，结合单因素和正交试验，确定多酚提取的最佳工艺组合为料 液比 1 ∶ 40（g/mL），乙醇浓度 30 %，超声 15 min，提取温度为 50 ℃。用 FRAP、DPPH 和 ABTS 3 种方法测定了分心木多酚 的抗氧化能力并用 Folin-Ciocalteu 法测定其总酚含量。结果表明分心木多酚在抗氧化能力和总酚含量方面是很好的抗 氧化剂来源。]]></description>
<pubDate>2017/5/25 15:13:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈冠林1，刘学文2，韩门娣1，骆春霞1，陈松根1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705015&flag=1]]></guid><cfi:id>257</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大孔树脂辅助从葛根中提取葛根素的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以葛根为原料，采取大孔树脂辅助提取葛根素。利用单因素试验和正交试验优化工艺条件。试验结果表明：选 择大孔树脂 D101 型号，葛根与大孔树脂质量比为 1 ∶ 5，采用浓度为 70 %的乙醇洗脱，洗脱速度设置为 3 mL/min 时，葛 根素的提取率可达 1.308 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/25 15:13:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[朱德艳]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705016&flag=1]]></guid><cfi:id>256</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波乙醇浸提法提取甘薯茎叶中总黄酮的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以鄂薯 4 号甘薯茎叶为材料，通过单因素和正交试验对超声波乙醇浸提法提取甘薯茎叶总黄酮的工艺进行研 究。结果表明，超声波乙醇浸提法提取甘薯茎叶总黄酮的最佳提取工艺为：超声温度 40 ℃、乙醇浓度 70 %、料液比 1 ∶ 40（g/mL）、超声时间 30 min，在此工艺条件下甘薯茎叶总黄酮的得率可达 2.65 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/25 15:13:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[徐艳]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705017&flag=1]]></guid><cfi:id>255</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超声波辅助提取废弃烟叶中芦丁的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705018&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以烟草废弃烟叶作材料，根据 Box-Behnken 中心组合试验设计原理，选取提取温度、超声时间、乙醇体积分数 作为优化因素，在单因素试验的基础上，采用响应面法对废弃烟叶中芦丁的提取工艺进行优化。试验结果表明芦丁提取 的最佳工艺参数为：提取温度 57.5 ℃、超声时间 20.3 min 和乙醇体积分数 32.6 %，提取率为 13.7 mg/g，与理论预测值的 相对误差为 1.0 %，说明响应面法可以很好地优化废弃烟叶中芦丁的提取工艺。这一结果可为烟草废弃物的综合利用提 供参考。]]></description>
<pubDate>2017/5/25 15:13:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李海洋1，李莹1，李荣华1，吕永华2，夏岩石1，李钟3，郭培国1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201705018&flag=1]]></guid><cfi:id>254</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[煮制加工对绿豆中黄酮含量的影响]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[煮制过程是绿豆饮料加工的重要步骤，试验分别考察了料液比、煮制温度、煮制时间和 pH 值对绿豆煮制液 中黄酮含量的影响，在单因素试验基础上通过正交试验对影响黄酮含量的因素进行了优化研究。试验结果表明：煮制 温度和 pH 值对煮制液黄酮含量影响显著。最佳的煮制工艺参数为：pH 值为 7.5，煮制温度 80 ℃，煮制时间 1.6 h，料 液比为 1 ∶ 10（g/mL）。在此条件下，煮制液中黄酮含量为 1.90 mg/mL。]]></description>
<pubDate>2017/6/2 9:32:06</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张桂芳1，于金池2，王颖1，张东杰2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704009&flag=1]]></guid><cfi:id>253</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[枇杷叶多糖的分离纯化及组分鉴定]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[提取纯化枇杷叶多糖，并对其组分进行研究。枇杷叶多糖提取液经大孔树脂除杂，醇沉后干燥即得枇杷叶可 溶性总多糖。经 DEAE-52 纤维素柱层析及 Sephadex G-200 葡聚糖凝胶柱层析，得到纯化后多糖，并采用 Sephadex G-200 葡聚糖凝胶柱测定多糖的分子量， 水解多糖后采用薄层层析对枇杷叶多糖进行组分鉴定及单糖的组成比例测定。 通过 DEAE-52 柱层析得 3 个枇杷叶多糖酸性组分， 分别经过 Sephadex G-200 柱层析得到 3 个乳白色组分， 分别为 PSL-1、PSL-2、PSL-3。3 个组分的洗脱曲线均为单一对称峰， 初步判断 3 个组分含有单一成分的多糖。PSL-1、PSL-2、 PSL-3 分子量分别约为 700、500、400 kDa。 经过薄层层析初步推断出 PSL-1 含有鼠李糖和葡萄糖， 含量之比为 1 ∶ 0.602； PSL-2 含有葡萄糖、半乳糖、鼠李糖，含量之比为 1 ∶ 1.415 ∶ 1.408；PSL-3 含有半乳糖和鼠李糖，含量之比为 1 ∶ 1.03。]]></description>
<pubDate>2017/6/2 9:32:06</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[黄素华，陈秋妹，陈瑞红，洪燕萍*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704010&flag=1]]></guid><cfi:id>252</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[籽瓜皮总皂苷提取物胶囊的制备工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以总皂苷含量和浸膏提取率的综合评分为指标，采用正交设计试验考察提取时间、提取次数和料液比对籽 瓜皮胶囊醇提工艺的影响。以颗粒合格率、休止角、吸湿率为考察指标，采用单因素试验考察该胶囊的辅料种类和用 量。最佳提取工艺为加入 10 倍量的 80 %乙醇，80 ℃水浴提取 3 次，每次 90 min，总皂苷得率为 6.11 %，浸膏得率为35.58 %。籽瓜皮醇提物经过大孔树脂纯化后，以可压性淀粉为填充剂，30 %乙醇为黏合剂制软材，将所制得的颗粒灌 装于 1 号胶囊中，即得符合质量要求的籽瓜皮提取物胶囊。优化的提取工艺有效成分提取率高，制剂处方设计合理， 胶囊中功效成分含量稳定。]]></description>
<pubDate>2017/6/2 9:32:06</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[湛园园1，田丽萍1，*，刘宏亮1，王金辉1，薛琳2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704011&flag=1]]></guid><cfi:id>251</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[正交设计与响应面法优化山药多糖提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用微波纤维素酶法提取山药多糖，并利用苯酚一硫酸法测定多糖的含量。在单因素试验的基础上，通过正 交试验和响应曲面法进一步优化工艺。结果表明，最佳提取工艺条件为：微波功率 662 W、酶加量 0.2 %、酶解时间 64 min、微波时间 50 s，山药多糖提取量为 32.42 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/6/2 9:32:06</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[龙菊，孙翠英，张红霞，王家顺]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704012&flag=1]]></guid><cfi:id>250</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[杨桃多糖提取工艺及其应用研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用酸性热水浸提法提取杨桃多糖，通过研究影响杨桃多糖提取率的 4 个因素：料液比、温度、提取时间、提 取次数进行单因素的研究。采用正交试验定了杨桃多糖最佳的提取工艺是：料液比为 1 ∶ 4（体积比），浸提时间是 3 h， 提取温度是 80 ℃，提取次数 3 次，各因素影响杨桃多糖提取率的次序是：温度>料液比>浸提时间>提取次数。杨桃多 糖的最佳的纯化工艺是：用无水乙醇沉淀多糖（多糖液与乙醇的体积比是 1 ∶ 5），活性炭脱色，Savage 法脱蛋白。最后 用透析袋进行透析得到灰白色粉末状的杨桃多糖。 杨桃多糖对羟基自由基的清除率随着杨桃多糖的浓度增大而增 大。清除羟基自由基的能力最高可达 51.49 %。当杨桃多糖的浓度达到一定时，多糖对羟基自由基的清除率受杨桃多 糖的影响不大。]]></description>
<pubDate>2017/6/2 9:32:06</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[宋照风]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201704013&flag=1]]></guid><cfi:id>249</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[玛咖中主要酰胺类化合物的提取工艺优化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[玛咖酰胺类化合物是新资源食品原料玛咖粉中的特征性成分。 为了富集玛咖中的玛咖酰胺类单体化合物，首 次采用酸碱反应去除脂肪酸类主要干扰杂质，并对提取工艺进行优化。结果表明，超声初提玛咖酰胺的最佳条件为：以 乙醚为提取溶剂，料液比 1 ∶ 30（g/mL），超声时间 30 min；酸碱反应的最佳条件为：氢氧化钠添加量 5.0 mL，反应温度50 ℃和酸碱反应时间 50 min。在最优条件下，提取物中的玛咖酰胺含量为 20.79 %，相对于 DBS 53/001-2015《食品安全 地方标准 玛咖干制品》中的提取方法，它的相对含量上升了 73.9 %。]]></description>
<pubDate>2017/6/5 13:26:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[邵炎1，2，李芸1，2，刘涛1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703009&flag=1]]></guid><cfi:id>248</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[正交设计优化平菇下脚料中麦角硫因的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用正交试验优化平菇下脚料中麦角硫因的回流提取工艺。通过高效液相色谱法，Kromasil100-5NH2 柱（250 mm×4.60 mm， 5 μm），流动相乙腈-5 mmol/L 醋酸铵（80 ∶ 20，体积比），254 nm 下进行检测，建立麦角硫因的含量测定方法，以 平菇下脚料中麦角硫因的含量及得率为评价指标。在单因素试验的基础上采用正交设计方法 L9（34）考察提取时间、提
取次数和料液比对麦角硫因提取效果的影响。结果表明平菇下脚料中麦角硫因的最佳提取工艺条件为：提取溶剂 10 % 乙醇，料液比 1 ∶ 6（g/mL），提取时间为 2 h，提取 2 次。通过验证试验，麦角硫因的总提取率可达 87.45 %，含量可达 0.5 %。]]></description>
<pubDate>2017/6/5 13:26:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[薛天凯1，2，赵艳敏1，2，林纪伟3，刘岱琳2，*，刘成航4]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703010&flag=1]]></guid><cfi:id>247</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化大兴安岭金莲花多糖提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用纤维素酶解法研究大兴安岭金莲花多糖提取工艺。考察温度、pH 值、提取时间及加酶量对金莲花多糖提 取的影响，利用响应面分析法对金莲花多糖提取条件进行优化。试验获得最佳工艺条件为：温度 55 ℃，时间 102 min，pH 值 4.15，加酶量 32.23 U/g，金莲花多糖提取率达 10.43 %。]]></description>
<pubDate>2017/6/5 13:26:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘洋1，余冬阳2，李美琪1，覃媚媚1，赫珊1，潘楚1，周鸿立3，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703011&flag=1]]></guid><cfi:id>246</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[小黄鱼内脏蛋白的提取及应用研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文以小黄鱼内脏为研究对象，从中分离提取出活性蛋白。通过对缓冲液 pH，提取时间，醇液比 3 个单因素的 考察，确定因素水平，并设计正交试验，对工艺进行优化，得出最佳提取工艺。试验结果表明最佳提取工艺为：提取时间 5 h，缓冲液 pH9，醇液比 0.8 ∶ 1（体积比），在此工艺下所提取的蛋白液浓度为 3.409 mg/mL。最后，用所提取的活性蛋白进 行初步应用性试验，通过美拉德反应，制备食品添加剂，为小黄鱼下脚料的应用提供了理论基础。]]></description>
<pubDate>2017/6/5 13:26:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[吴凯强1，姜维2，郭健1，应知伟3，宋文东2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703012&flag=1]]></guid><cfi:id>245</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[不同提取方法对迷迭香提取及抗氧化效果的影响]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了进一步优化迷迭香抗氧化剂的提取方法，采用响应面法分析回流提取和超声辅助提取对迷迭香粗提物中 总酚含量的影响，并通过体外抗氧化实验来评价其抗氧化活性。结果表明，回流法提取迷迭香的最佳工艺条件为：乙醇 浓度 80 %，温度 80 ℃，时间 1 h，料液比 1 ∶ 10（g/mL），得到总酚含量为 33.85 mg/g。超声辅助提取迷迭香的最佳工艺条件 为：温度 50 ℃，时间 40 min，料液比 1 ∶ 10（g/mL），乙醇浓度 80 %，得到总酚含量为 36.58 mg/g。超声辅助提取物的抗氧化 效果优于回流提取物。]]></description>
<pubDate>2017/6/5 13:26:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张泽生1，2，郭擎1，高山1，王春龙1，孙艳伟1，李铭1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703013&flag=1]]></guid><cfi:id>244</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[黑果腺肋花楸黄酮提取工艺优化及体外抗氧化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[应用黑果腺肋花楸作为原料，采用响应面法优化黑果腺肋花楸黄酮提取工艺，并利用 VC 做对照试验，对其还 原力及以及·OH、O2-·、DPPH 自由基清除力进行研究。结果表明，最佳工艺参数为乙醇浓度 77.67 %、提取时间 81 min、料 液比 1 ∶ 20（g/mL），在此条件下，黑果腺肋花楸黄酮得率 5.14 %。影响黑果腺肋花楸黄酮得率因素由大到小依次为乙醇 浓度>提取时间>料液比。 最佳工艺参数提取的黑果腺肋花楸黄酮对·OH、O2-·、DPPH 自由基的 IC50 分别为 3.27、3.96、
3.79 mg/mL，最大清除率达 29.58 %、70.23 %、61.41 %，并且其还原能力强，能够说明其体外抗氧化活性较强。]]></description>
<pubDate>2017/6/5 13:26:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘静，徐莉莉]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703014&flag=1]]></guid><cfi:id>243</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[何首乌茎叶总黄酮的提取及其抗运动疲劳作用]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用单因素和正交试验对超声波乙醇浸提法提取何首乌茎叶总黄酮的工艺进行优化，并对何首乌茎叶总黄酮 的抗运动疲劳作用进行研究。结果表明，超声波乙醇浸提法提取何首乌茎叶总黄酮的最佳提取工艺为：超声时间 40 min，乙 醇浓度 70 %，料液比 1 ∶ 40（g/mL），提取温度 80 ℃，在此工艺条件下何首乌茎叶总黄酮的得率可达 2.49 %。小鼠跑台力 竭实验和负重游泳实验表明何首乌茎叶总黄酮具有良好的抗运动疲劳能力。]]></description>
<pubDate>2017/6/5 13:26:57</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[钱小东1，黄伟2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201703015&flag=1]]></guid><cfi:id>242</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化紫马铃薯皮花青素的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用响应面分析方法研究紫色马铃薯皮花青素得率的最佳提取工艺。采用有机溶剂浸提法，选取提取温度、料液比、浸提时间进行单因素试验的基础上，进行三因素三水平的Central Composite中心组合研究，并运用Design Expect 8.0软件对试验数据进行分析，通过响应面分析法对提取条件进行了优化。结果表明最佳工艺条件为：提取温度60℃、提取时间 102 min、料液比 1：34（g/mL）。在此条件下，紫色马铃薯皮花青素得率可达1.13 mg/g。同时研究发 现紫色马铃薯皮的花青素含量存在明显的品种间差异，其中品种“黑金刚”的花青素得率最高，达到1.53 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/6/9 10:23:03</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王心怡，方璐玲，陈琪，张丽文，蒋玉蓉*，陆国权]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702008&flag=1]]></guid><cfi:id>241</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[武夷岩茶茶渣非水溶性膳食纤维提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以冲泡后的岩茶茶渣为原料，采用酶法研究膳食纤维（IDF）的提取工艺参数，得出用 琢-淀粉酶处理茶粉的粗膳食纤维提取条件是：酶解温度55 ℃、酶添加量0.06 g/g、pH 9、酶解时间1 h、料液比1：15（g/mL）；木瓜蛋白酶精制IDF的最佳工艺条件是：酶解温度45 ℃、酶添加量0.004 g/g、 pH值为4、酶解时间2 h、料液比1：15（g/mL），此条件下膳食纤维的提取率最高，为97.12 %。]]></description>
<pubDate>2017/6/9 10:23:03</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[杨宇华1，2，3，王淑培1，3，郑宝东2，王亚梅1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702009&flag=1]]></guid><cfi:id>240</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[海参岩藻聚糖硫酸酯的超滤纯化工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超滤膜分离技术对海参岩藻聚糖硫酸酯提取液进行纯化，研究膜截留分子量、跨膜压力等对膜通量及纯化效果的影响，并测定了膜污染后的清洗效果。结果发现：截留分子量200 kDa 的 UV200 膜最适于海参岩藻聚糖硫酸酯的分离纯化，所得固形物产品中总糖含量高达56.12 %，蛋白质含量仅为 6.37 %，岩藻糖含量为 36.34 %，硫酸根含量为10.75 %；超滤工艺优化结果显示，跨膜压强以0.2 MPa为宜，蛋白质脱除率高达91.09 %，色素脱除率可达65.30 %；膜污染后，采用含酶强碱性清洗剂可有效去除膜面污染物。]]></description>
<pubDate>2017/6/9 10:23:03</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王瑞芳，吴光斌，谢远红，陈素艳]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702010&flag=1]]></guid><cfi:id>239</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波辅助提取葡萄皮渣总黄酮及其抗氧化性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究葡萄皮渣总黄酮的微波辅助提取工艺及体外抗氧化活性。在单因素试验基础上，通过L9（ 34）正交试验考察微波辅助法各因素对葡萄皮渣总黄酮提取率的影响。优化后工艺为：乙醇浓度60 %（体积分数）、料液比1：25（g/mL）微波时间120 s、微波功率 440 W，提取 2 次。在此条件下，总黄酮提取率为38.64 mg/g。体外抗氧化试验中，葡萄皮渣总黄酮提取物表现出明显的抗氧化能力，对DPPH自由基和羟基自由基具有较好的清除能力。]]></description>
<pubDate>2017/6/9 10:23:03</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王彦平，汤高奇*，孙瑞琳，谢克英，杨会会，古洋]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702011&flag=1]]></guid><cfi:id>238</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[甘蔗梢粗黄酮中黄酮成分的纯化工艺优化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用液液萃取法从甘蔗梢粗黄酮中纯化黄酮成分，单因素试验分别考察萃取剂、萃取温度、萃取pH 值和萃取体积比对黄酮成分纯化效果的影响。在单因素试验的基础上，根据CCD 中心组合设计原理对试验数据进行响应面 分析，建立萃取液中黄酮含量的多元二次回归方程，得到优化组合条件。结果表明，液液萃取法从甘蔗梢粗黄酮中纯 化黄酮成分较优的工艺条件为：萃取剂为正丁醇，萃取pH 值为 3.27，萃取体积比为 3： 1，萃取温度为 50℃，此时相对于甘蔗梢的黄酮得率为166.4 mg/kg，与模型预测值相近。]]></description>
<pubDate>2017/6/9 10:23:03</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李新莹，陈莹]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702012&flag=1]]></guid><cfi:id>237</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取葛根中总黄酮及其体外抗氧化性的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用超声波辅助乙醇浸提法探索提取葛根中总黄酮的最佳条件，并进一步考察葛根总黄酮提取物的体外抗氧化性。结果表明，葛根中总黄酮最佳提取工艺为：温度60 ℃，提取固液比为1：15（g/mL），70 %体积分数的乙醇溶液，提取25 min。在此条件下，葛根中总黄酮的提取率可达2.91 mg/g。葛根黄酮提取物对 DPPH·、羟基自由基有明显的清除作用。]]></description>
<pubDate>2017/6/9 10:23:03</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[朱德艳，陈晗]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702013&flag=1]]></guid><cfi:id>236</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大孔吸附树脂纯化菜芙蓉黄酮工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究大孔吸附树脂分离纯化菜芙蓉黄酮的最佳工艺条件。以总黄酮吸附量和解吸量为指标，进行静态吸附和解吸试验对14种型号大孔树脂进行筛选，再通过动态吸附和解吸试验对纯化工艺参数进行优化。Z801 大孔树脂对菜芙蓉总黄酮的吸附与解吸性能最佳。HZ801纯化菜芙蓉黄酮的最佳工艺条件为：上样浓度为1 mg/mL，上样流速2 mL/min，上样量为140 mL；依次用2 BV水洗脱，用70 %乙醇以2 mL/min的速率洗脱2.2 BV。在优化工艺条件下，菜芙蓉黄酮的平均吸附率是95.03 %，纯化倍数 4.04。HZ801型大孔树脂富集黄酮的效果最佳，是一种较理想的分离纯化介质。]]></description>
<pubDate>2017/6/9 10:23:03</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[巫玲丽，张利*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702014&flag=1]]></guid><cfi:id>235</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化紫茄子皮原花青素提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[原花青素能够阻止自由基的生成并能清除自由基，紫茄子皮中原花青含量丰富，提取其中的原花青素具有 重要经济价值。考察浸提时间、乙醇浓度、料液比对原花青素提取率的影响，采用中心组合对提取工艺的料液比、浸提 时间和乙醇浓度三因子进行响应面设计，得出原花青素最佳提取条件为料液比1 ：15（g/mL）、浸提时间 4 h、乙醇浓度80 %时，提取率最高为10.46 %。]]></description>
<pubDate>2017/6/9 10:23:03</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[公云，杨平*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201702015&flag=1]]></guid><cfi:id>234</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[石榴皮安石榴苷提取工艺及抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以石榴皮为研究对象，用毒害小的乙醇溶液为提取溶剂，以安石榴苷为分离目标，用高效液相色谱法检测安 石榴苷含量，采用 Box-Behnken 中心组合设计原理设计试验，应用响应面法优化提取工艺条件；通过考察·OH、O2-·、DPPH·清除能力，评价提取物的体外抗氧化性。响应面法优化结果显示，安石榴苷提取的最优条件为：乙醇浓度 60 %， 料液比 1 ∶ 25（g/mL），提取温度 60 ℃，提取时间 6 h，在此条件下进行验证，安石榴苷的提取量可达到 70.89 g/kg，各因 素对安石榴苷提取的影响顺序为：乙醇浓度>提取温度>提取时间>料液比；自由基清除试验显示，安石榴苷粗提物可 以较好地清除·OH、O2-·、DPPH·，且对各自由基清除能力明显高于石榴皮原料。]]></description>
<pubDate>2017/6/15 10:43:41</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘迪1，李婧1，宋晓宇2，尚华1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701004&flag=1]]></guid><cfi:id>233</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[紫皮豇豆花色苷提取工艺的初步研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究紫皮豇豆花色苷高效提取的工艺参数。为提高花色苷的提取率，试验中采用不同工艺参数与生物酶萃 取技术相结合的办法，提取紫皮豇豆花色苷，并就其效果进行比较分析。通过单因素试验与正交试验，结果发现紫皮 豇豆中花色苷酶法提取以 pH 值 3.0、温度 45 ℃、时间 90 min 为最佳工艺参数。以上成果可为紫皮豇豆花色苷的提取 与相关研究提供科学参考。]]></description>
<pubDate>2017/6/15 10:43:41</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[柴明艳]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701005&flag=1]]></guid><cfi:id>232</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[竹笋加工废弃物中总黄酮的提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以笋头、笋壳、笋衣 3 种竹笋下脚料为原料，以乙醇为提取剂，采用超声波辅助法从中提取总黄酮。在单因素 试验的基础上采用正交试验优化提取工艺。结果表明，笋壳中总黄酮的提取工艺参数为：超声波功率为 250 Ｗ，乙醇 浓度为 75 %，浸提时间为 65 min，浸提温度为 80 ℃，料液比为 1 ∶ 25（g/g）；笋头中总黄酮的提取工艺参数组合：超声 波功率为 200 Ｗ，乙醇浓度为 60 %，浸提时间为 65 min，浸提温度为 80 ℃，料液比为 1 ∶ 30（g/g）；笋衣中总黄酮的提取 工艺参数组合：超声波功率为 250 W，乙醇浓度为 75 %，浸提时间为 65 min，浸提温度为 80 ℃，料液比为 1 ∶ 25（g/g）。 在此条件下，总黄酮的提取率最高。]]></description>
<pubDate>2017/6/15 10:43:41</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张静1，2，王淑培1，2，阙茂垚1，李向安3]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701006&flag=1]]></guid><cfi:id>231</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[表面活性剂辅助提取黄芪茎总黄酮及其抗氧化活性]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用醇提法研究微波协同表面活性剂提取黄芪茎总黄酮的工艺条件，并探索黄芪茎总黄酮提取液的体外抗 氧化能力。以总黄酮提取率为考察指标，在单因素试验基础上，通过正交试验优化黄芪茎总黄酮的提取条件；以黄芪 茎总黄酮提取液的 DPPH·清除率、·OH 清除率来评价其体外抗氧化活性。 试验结果表明最佳提取工艺为以 45 %乙 醇水溶液为提取溶剂，料液比为 1 ∶ 17（g/mL），微波功率为 600 W，加入药材干重 0.4 %的十六烷基三甲基溴化铵，提 取温度为 50 ℃，提取时间为 10 min。在上述提取条件下，黄芪茎总黄酮的提取率为 37.62 mg/g，该工艺比仅用微波法 提取黄芪茎总黄酮的提取率提高了 11.87 mg/g，试验结果表明，微波协同表面活性剂法提取黄芪茎总黄酮的提取率 较高，而且黄芪茎总黄酮提取液具有一定的体外抗氧化活性。]]></description>
<pubDate>2017/6/15 10:43:41</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王晓林1，王文姣1，2，钟方丽1，薛健飞1，石安太1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701007&flag=1]]></guid><cfi:id>230</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波辅助提取玫瑰花多糖的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用微波辅助提取法提取玫瑰花多糖。首先通过单因素试验选取影响因素与水平，在单因素试验基础上采 用正交试验研究提取时间、微波功率、料液比对玫瑰花多糖提取效果的影响。以多糖得率为指标，确定微波辅助提取 玫瑰花多糖的最优工艺条件，并与传统热水浸提法比较。结果表明，微波辅助提取玫瑰花多糖的最佳提取条件为：料 液比 1 ∶ 30（g/mL）、微波功率 800 W、微波处理时间 4 min，在此条件下，多糖得率达 2.16 %。与热水浸提法相比，微波 辅助提取法具有提取时间短、提取率高等优点，该工艺可应用于玫瑰花多糖的提取。]]></description>
<pubDate>2017/6/15 10:43:41</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[姜曼]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201701008&flag=1]]></guid><cfi:id>229</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[酶-化学法提取生姜渣中膳食纤维的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201724005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以生姜渣为原料，对酶-化学法提取其中膳食纤维的工艺进行探究。考察α-淀粉酶添加量与NaOH用量、水解时间、水解温度对生姜渣中可溶性和不可溶性膳食纤维得率的影响，以可溶性膳食纤维得率为标准，通过单因素、正交试验优化出提取的最优工艺为：α-淀粉酶用量0.3%，NaOH用量2.0%，水解时间50 min，水解温度70℃，在此工艺条件下，生姜渣中可溶性膳食纤维得率28.58%、不溶性膳食纤维得率66.21%。]]></description>
<pubDate>2017/12/26 15:07:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[宋荣珍1，位雪莲2，李啸晨1，王芸1，唐晓珍1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201724005&flag=1]]></guid><cfi:id>228</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化双水相提取黑豆皮花色苷工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201724006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究通过比较5种方法提取花色苷，发现乙醇/硫酸铵双水相体系提取黑豆皮中花色苷得率最高。通过单因素试验确定双水相提取的最优条件，采用响应面法优化了双水相法提取黑豆皮花色苷工艺。结果表明：双水相法提取黑豆皮花色苷最佳工艺为料液比1∶56（g/mL），硫酸铵质量分数22%，乙醇质量分数30%，pH3.0，花色苷得率为2.81 mg/g。此研究为花色苷实际生产应用提供理论依据。]]></description>
<pubDate>2017/12/26 15:07:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[翟硕，张海悦*，于润美，张贺]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201724006&flag=1]]></guid><cfi:id>227</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化牛蒡中绿原酸提取分离条件]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201724007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以黄牛蒡等外根为原料，通过单因素试验确定以甲醇为提取剂，甲醇浓度、液料比和超声处理时间为显著因素。以上述3个因素为自变量设计了Central Composite Design（CCD）试验，试验结果表明其最佳水平分别为提取剂甲醇浓度50%、牛蒡甲醇料液比1∶100（g/mL）、超声提取的时间30min，在此条件下，牛蒡绿原酸的提取量达3.244mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/12/26 15:07:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张嫚1，李爽2，万国福1，张兰1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201724007&flag=1]]></guid><cfi:id>226</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波辅助提取核桃青皮果胶的工艺优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201724008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以核桃青皮为原料，采用微波辅助水浴提取核桃青皮果胶并对提取工艺进行优化。在单因素试验的基础上，确定微波温度、微波功率、液料pH值3个因素为自变量，以果胶得率为响应值进行Box-Benhnken试验设计，研究自变量与响应值之间的关系，建立并分析各因素与指标的数学模型，以确立核桃青皮果胶的最佳提取工艺。结果表明：微波辅助提取核桃青皮果胶的最佳工艺条件为微波温度56℃，微波功率540 W，提取液料pH为3.5，此条件下的果胶得率的理论值为90.117 4 mg/g，实际测得的果胶得率为89.769 4 mg/g，与模型分析的理论值之间的相对误差为0.39%＜0.5%，说明优化后得出的回归方程具有一定的实践指导意义；微波辅助法与传统的酸法水浴相比核桃青皮果胶得率提高11.56%。]]></description>
<pubDate>2017/12/26 15:07:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[洪晶阳，李琼，王威，李焕荣*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201724008&flag=1]]></guid><cfi:id>225</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波微波协同提取青钱柳超微粉多糖及活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[应用超声波微波复合法提取青钱柳叶超微粉多糖，试验在不同提取时间、液料比、超声波功率和微波功率等条件下测定多糖的提取率，选出最佳超声波-微波协同提取工艺。超声波微波辅助提取法的最佳工艺为超声功率360 W，微波功率100 W，处理时间20 min，多糖得率高达10.02%。对热水法和超声波微波法提取的多糖进行抗氧化，抗肿瘤和降血糖的活性测定，试验结果显示青钱柳多糖具有很强的抗氧化性，较弱的抗肿瘤活性和很强的α-葡萄糖苷酶抑制能力。超声波微波提取的青钱柳多糖其生物活性显著高于热水法提取的多糖。试验结果表明超声波微波提取法不但效率高，而且可以提高多糖的活性。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 15:32:49</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[应瑞峰1，黄梅桂1，*，王耀松1，李婷婷1，2，范龚健1，吴彩娥1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723006&flag=1]]></guid><cfi:id>224</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大孔树脂吸附分离黑胡萝卜红色素的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用酸性水溶液浸提法提取黑胡萝卜红色素。用6种大孔树脂（LS-610B、BM3、D101、LSA-40、AB-8、LSA-305）对粗提液进行初步分离纯化，预选出两种（LS-610B、BM3）吸附性能较好的树脂，进行了黑胡萝卜红色素的吸附等温线和静态吸附/解吸动力学实验研究。研究结果表明，树脂吸附的最适宜的料液pH值为2.0；LS-610B树脂适合Langmuir模型和Freundlich模型拟合，相关系数分别为0.979 9和0.974 0；BM3树脂更适合Langmuir模型拟合，相关系数为0.966 2，属于单分子层吸附机理；这两种树脂的吸附过程特征都能用拟一阶动力学模型能很好地描述，主要因素是内外膜扩散影响吸附的；最佳解吸条件为65%乙醇水溶液（含0.3%的柠檬酸）。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 15:32:49</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[赵昕1，于一帆1，苏婉莹1，阿米娜·艾尔肯1，武敏1，常秀莲1，*，展亚莉2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723007&flag=1]]></guid><cfi:id>223</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化海带岩藻聚糖硫酸酯的提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以海带加工下脚料为试验材料，运用响应面分析，优化超声波辅助酸液提取岩藻聚糖硫酸酯工艺条件。单因素试验显示，在超声波功率为150 W，浸提2次时能达到较好稳定效果。在上述基础上，选取的自变量为浸提液pH值、液料比（mL/g）、浸提温度（℃）和超声波时间（min），响应值为岩藻聚糖硫酸酯提取率（%），结合Box-Behnken试验设计，探讨岩藻聚糖硫酸酯提取率受各因素及其交互作用的影响。结果表明，最佳工艺参数：浸提液为pH1.60、液料比为37∶1（mL/g）、浸提温度为78℃和超声波处理时间为71 min。经试验验证得到，33.86%的岩藻聚糖硫酸酯提取率与34.30%的理论预测值相比，其相对误差为1.28%。由此可见，经优化的工艺参数可靠，回归模型预测效果较好。研究结果可为从海带加工下脚料中岩藻聚糖硫酸酯的提取提供技术参考。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 15:32:49</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[聂小伟，何粉霞，陈志兵，尹晓斌，孙冬梅，高森森，孙齐卓]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723008&flag=1]]></guid><cfi:id>222</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[拐枣枝多酚提取工艺优化及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用响应面法优化拐枣枝多酚提取工艺，并研究其抗氧化活性，为拐枣枝多酚的应用提供理论依据。以拐枣枝为试验材料，在单因素试验的基础上选取浸提溶剂、料液比、浸提温度、浸提时间4个影响因素进行响应面优化试验；同时通过测定拐枣枝多酚对羟自由基、ABTS自由基、DPPH自由基的清除率来评估其抗氧化性。结果表明：拐枣枝多酚的最佳提取工艺为以无水乙醇为浸提剂，在料液比为1∶84（g/mL），浸提温度为60℃的条件下，浸提2.56 h，拐枣枝多酚的提取率为7.089%；拐枣枝多酚对羟自由基、ABTS自由基、DPPH自由基的最大清除率分别为90.97%、93.99%、97.19%。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 15:32:49</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张保，张萌，李立天，郑朋朋，敖新宇*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723009&flag=1]]></guid><cfi:id>221</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化纤维素酶提取蓝莓多糖工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用响应面法优化野生蓝莓多糖提取工艺，并对多糖的脱色工艺进行优化。在单因素的试验的基础上，选定酶添加量、酶解时间和酶解温度三因素三水平，采用Design-Expert软件进行响应面试验设计和结果分析，得到纤维素酶法提取蓝莓多糖的优化条件为：酶添加量0.57%，酶解时间85 min，酶解温度38℃，提取率2.91%；各因素的影响顺序为：酶解温度>酶添加量>酶解时间。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 15:32:49</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[孙丽娜，范英兵*，胡冬慧，杨源涛，林宇童]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723010&flag=1]]></guid><cfi:id>220</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[酶解异育银鲫制备不同分子量段抗氧化肽的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以异育银鲫（Carassius auratus gibelio）蛋白为原料，以酶解产物的DPPH自由基清除率为评价指标，从酸性蛋白酶、中性蛋白酶、碱性蛋白酶、木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶、风味蛋白酶、胃蛋白酶和胰蛋白酶8种蛋白酶中筛选出风味蛋白酶作为最佳酶解用酶，并通过单因素试验和正交试验确定风味蛋白酶酶解的最佳工艺条件为：加酶量3 000 U/g、底物浓度7%、酶解pH 7.5、酶解温度55℃、酶解时间4 h。在该条件下对异育银鲫的水解度为46.78%，酶解产物的DPPH自由基清除率为90.12%、羟自由基清除率为82.31%、超氧阴离子自由基清除率为79.45%；在此基础上对酶解液进行硫酸铵盐析、活性炭脱腥、超滤膜分段、透析脱盐、浓缩和干燥，得到不同分子量段酶解产物。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 15:32:49</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[史文军，万夕和*，黎慧，沈辉，王李宝，乔毅，孙瑞健]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723011&flag=1]]></guid><cfi:id>219</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大孔树脂吸附纯化茯苓多糖工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以茯苓提取粗多糖为原料，考察7种大孔树脂纯化茯苓提取粗多糖的效果。通过静态吸附-洗脱试验结果表明，AB-8型大孔树脂对茯苓提取粗多糖的脱色率与多糖回收率均优于其它种类树脂。通过动态吸附-洗脱试验结果，得到最佳纯化茯苓提取粗多糖的工艺条件为：配制5.0 mg/mL的茯苓粗多糖提取液，以2 BV/h流速上样至柱体积为7 BV的AB-8型大孔树脂内吸附，随后采用5 BV的50%乙醇溶液，以2 BV/h流速洗脱。通过定量分析结果表明，在最佳纯化工艺条件下，茯苓提取粗多糖的脱色率达到85.2%，多糖回收率为75.4%。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 15:32:49</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张洪坤]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723012&flag=1]]></guid><cfi:id>218</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化铁皮石斛须根多糖提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以铁皮石斛须根为原料，采用超声辅助技术提取多糖。在单因素试验的基础之上，利用响应面分析法中的Box-Behnken中心组合设计原理对料液比、提取时间、提取温度等工艺条件进行分析优化。结果表明：3个因素的影响大小为提取温度>料液比>提取时间，最佳提取工艺条件为料液比1∶29（g/mL），提取时间42 min，提取温度62℃，在此条件下多糖得率实际值为8.03%，与理论值8.14%差距较小。表明该回归模型合理有效，对石斛须根多糖提取工艺的优化有很好的指导作用。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 15:32:49</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张水滔，李娜，徐娟，雷然，李云仙，刘祥义*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201723013&flag=1]]></guid><cfi:id>217</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法对核桃粕中蛋白质提取工艺的优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[核桃蛋白是一种营养平衡的蛋白质，其营养价值与动物蛋白相近。采用微波辅助NaOH提取核桃粕中的蛋白质，研究液料比、NaOH浓度、温度、时间各单因素对核桃蛋白提取率影响。在单因素筛选的条件下，利用响应面优化核桃粕中蛋白质的提取工艺，确定较佳的提取工艺条件：液料比40∶1（mL/g）、NaOH浓度0.08%、提取温度58℃、时间110 min，核桃蛋白提取率高达56.51%。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 14:46:46</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[安传相1，毕远林1，裴璞花1，马立志1，2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722008&flag=1]]></guid><cfi:id>216</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[“凤丹”牡丹果皮多糖提取研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以水酶法提取"凤丹"牡丹果皮多糖，以提取温度、提取液pH值、纤维素酶用量、提取时间为考察因素，以多糖得率为评价指标，采用正交试验优选工艺。正交试验结果表明多糖提取的最优提取条件组合为提取温度55℃、提取液pH 4.5、纤维素酶用量0.8%、提取时间80 min时，牡丹果皮多糖得率达到最大，为（34.196±0.379）mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 14:46:46</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈刚1，马晓2，郝苗青1，赵奇1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722009&flag=1]]></guid><cfi:id>215</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[内部沸腾法提取葡萄皮花色苷研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用单因素试验和正交试验对内部沸腾法提取葡萄皮花色苷工艺进行研究，探讨乙醇体积分数、提取温度、提取时间和水料比对葡萄皮花色苷提取的影响。确定最佳提取工艺参数为：乙醇体积分数90%、提取温度85℃、提取时间5 min、提取水料比30 mL/g。按此优化条件，提取效果最佳，试验重现性好。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 14:46:46</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[黄茜，李建凤，廖立敏*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722010&flag=1]]></guid><cfi:id>214</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[雄蚕蛾养生酒睾丸酮活性物质提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以雄蚕蛾为原料生产雄蚕蛾养生酒，探索雄蚕蛾体内睾丸酮活性物质最佳的提取工艺，确定最优条件为：米酒流加速度0.5mL/min，米酒流加量800mL，酒度50%vol。在此工艺条件下雄蚕蛾的睾丸酮活性物质提取率为91.1%。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 14:46:46</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[罗小杰1，2，蒙艺英3，任二芳1，2，王淋靓1，2，艾静汶1，2，谢朝敏1，2，黄欣欣1，2，刘功德1，2，叶雪英1，2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722011&flag=1]]></guid><cfi:id>213</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化超临界法萃取绿豆皮黄酮工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超临界CO2技术萃取绿豆皮中黄酮类物质，通过单因素和响应面试验对超临界萃取绿豆皮黄酮工艺参数进行优化，结果表明：当萃取压力31 MPa、萃取温度47℃、萃取时间3.58 h、原料/夹带剂=1∶0.62（g/mL）时，绿豆皮黄酮的萃取率最高为87.64%。影响黄酮萃取率由强到弱的因素依次为萃取温度＞萃取压力＞萃取时间＞原料/夹带剂。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 14:46:46</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张杨，刘闯*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722012&flag=1]]></guid><cfi:id>212</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[诺丽果中黄酮类成分的提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超声波法提取诺丽果中的总黄酮，考察C2H5OH浓度、液料比、提取温度、超声时间对总黄酮提取率的影响，并进行四因素四水平正交试验，从而确定总黄酮的最佳提取工艺条件。结果表明：C2H5OH浓度90%，液料比35∶1（mL/g），提取温度70℃，超声时间15 min，该条件下提取黄酮类成分效果较好，获得黄酮的含量为20.75 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 14:46:46</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[崔鹏，李思楠，王嘉龙，方瑞娜]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722013&flag=1]]></guid><cfi:id>211</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化超声提取狗枣猕猴桃叶粗多糖研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以狗枣猕猴桃叶粗多糖得率为响应值，在单因素试验的基础上，采用三因素三水平响应面分析法（RSM），研究超声辅助提取各因素对狗枣猕猴桃叶粗多糖得率的影响，优化超声辅助提取狗枣猕猴桃叶粗多糖最优工艺；利用DPPH自由基清除试验，测定狗枣猕猴桃叶多糖的抗氧化活性。结果表明：超声辅助提取狗枣猕猴桃叶粗多糖最优工艺为超声功率989.61 W，提取时间20.00 min，液固比为80∶1（mL/g），狗枣猕猴桃叶粗多糖得率理论值为5.59%，设定超声功率990 W，提取时间20.00 min，液固比80∶1（mL/g）进行验证试验，狗枣猕猴桃叶粗多糖得率为5.41%。在此条件下得到的狗枣猕猴桃叶多糖具有清除DPPH自由基的能力，清除能力与浓度大小相关。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 14:46:46</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陆娟，常清泉，谭莉，白晓仙，王海莲]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722014&flag=1]]></guid><cfi:id>210</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超声波辅助提取燕麦麸皮多糖工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用响应面法对燕麦麸皮多糖超声波辅助提取工艺进行了优化研究。在4个单因素试验基础上，选取超声温度、pH值、超声时间和超声波功率作为考察因素，以燕麦麸皮多糖提取得率作为评价指标，利用响应面法考察4个不同因素及其交互作用对燕麦麸皮多糖提取得率的影响。试验结果表明，燕麦麸皮多糖的最佳提取工艺条件为：超声温度为66℃，pH值为9.2，超声时间为21 min和超声波功率为401 W。在此工艺参数的条件下提取了3批燕麦麸皮，多糖的平均提取得率为（7.48±2.6）%（n=3）。]]></description>
<pubDate>2017/12/27 14:46:46</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘少娟1，刘会平1，*，赵范2，孙娜新1，李委红1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201722015&flag=1]]></guid><cfi:id>209</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[桂花黄色素微波预处理提取及抑菌作用研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以汉中桂花为原料，通过微波辅助提取法，以乙醇浓度、回流时间、回流温度及料液比等因素为变量，黄色素提取率为响应值，设计正交试验得到黄色素提取最佳工艺条件。试验结果表明，最佳提取工艺为乙醇浓度80%、回流时间80 min、回流温度80℃、料液比1∶20（g/mL）。在此条件下，桂花黄色素提取率可达18.42%。同时，抑菌试验证实，桂花黄色素对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、沙门氏菌均有较好的抑菌效果。对金黄色葡萄球菌的抑菌活性最为显著，其最低抑菌浓度（MIC）为1.0 mg/mL；对大肠杆菌、枯草杆菌、沙门杆菌的MIC均为1.5 mg/mL。此外，桂花黄色素对食品还具有一定的防腐功能。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈光1，史娟2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721004&flag=1]]></guid><cfi:id>208</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高速逆流色谱分离铁皮石斛中芥子酸的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[运用高速逆流色谱技术从铁皮石斛中分离制备出芥子酸，为石斛属内首次分离得到。分离采用的溶剂体系为石油醚-乙酸乙酯-甲醇-水（4∶6∶3∶7，体积比），上相做固定相，下相做流动相，流速2 mL/min，转速800 r/min，检测波长280 nm。单次进样石斛提取物200 mg，分离出纯度为93.11%的芥子酸20.34 mg，固定相保留率46.67%。体外抗氧化结果显示，芥子酸有较强的DPPH自由基清除能力，IC50为0.046 mg/mL。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张英洁1，2，王晓1，郑秀花1，于金倩1，刘峰1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721005&flag=1]]></guid><cfi:id>207</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面与酶法优化拐枣膳食纤维的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以拐枣为试验材料，采用酶法对可溶性膳食纤维进行提取。在酶解温度、酶解时间、pH值、酶用量4个单因素试验基础上，利用Box-Behnken的中心组合设计原理进行响应面设计优化提取工艺参数。结果表明：拐枣中可溶性膳食纤维（soluble dietary fiber，SDF）得率最佳提取工艺条件为酶解温度60℃，酶解时间70 min，pH值为5.0，酶用量0.6%。拐枣中SDF得率可达14.22%，与SDF的提取理论值比较，其相对误差约为0.42%，且重复性好，说明响应面法建立的数学模型对拐枣中SDF提取具有稳定可靠性。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[卢忠英，王云洋，鲁道旺，陈仕学*，姚元勇]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721006&flag=1]]></guid><cfi:id>206</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大孔树脂纯化黄花败酱总皂苷提取物工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以黄花败酱皂苷提取物为原料，吸附率与洗脱率为衡量指标，考察5种大孔树脂对黄花败酱提取物中皂苷类化合物的静态吸附与洗脱性能，结合静态吸附动力学研究，确定选择AB-8型大孔树脂纯化黄花败酱提取物中皂苷类化合物。利用动态吸附-洗脱试验，得出最佳纯化工艺条件为：配置0.30 mg/mL的黄花败酱提取液，以2 BV/h流速，上样至径高比为1∶10的AB-8型树脂中吸附，随后采用5 BV的70%乙醇溶液，以2 BV/h流速洗脱。经高效液相色谱法定量分析表明，黄花败酱提取物中总皂苷含量由纯化前350.6 mg/g提高至纯化后846.9 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[蒋立英]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721007&flag=1]]></guid><cfi:id>205</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化腰果脂肪提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[优化腰果脂肪提取工艺。先对提取腰果脂肪的方法进行选择，然后在单因素试验的基础上，应用响应面法对腰果脂肪提取条件进行优化。结果表明，腰果脂肪提取工艺最优条件为料液比1∶27（g/mL），提取时间4.44h，温度60.60℃，提取溶剂为纯石油醚。腰果脂肪实际平均得率为47.76%，所得腰果脂肪提取回归模型高度显著（相关系数R2=0.984 7），拟合性好（修正后的相关系数R2Adj=0.965 0）。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[许金花，陈健*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721008&flag=1]]></guid><cfi:id>204</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化可溶性花生粕蛋白提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在单因素试验基础上，采用响应面法确定乙醇溶液-酶法提取花生粕蛋白的最佳条件。中心组合设计的独立变量包括乙醇体积分数、液料比、提取时间和pH值，以蛋白提取率为响应值，建立了二阶多项式非线性回归方程和数值模型。结果显示，蛋白提取率二阶模型相关系数为96.9%。响应量主要受pH值、提取时间和液料比的影响。乙醇体积分数为60%、pH值为6.4、提取时间为70 min和液料比为23∶1（mL/g）时可获得最大提取率（63.16%），该最佳提取条件获得了试验结果的充分证实。研究表明，中心组合设计-响应面法可应用于花生粕蛋白提取工艺的优化分析。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[马武生1，2，孙长花1，张占军1，王君1，蔡长春1，张夏华1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721009&flag=1]]></guid><cfi:id>203</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化桑葚酒渣中花色苷提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为提高桑葚酒渣中花色苷的提取率，以花色苷提取率为考察目标，利用响应面分析法（RSM）对桑葚酒渣中花色苷的提取工艺进行优化，首先在单因素试验的基础上，对液料比、提取时间、提取温度、超声功率、加酶量和pH值这6个因素进行筛选，然后利用响应面法对加酶量、提取温度、提取时间进行优化。最终获得提取花色苷最佳的工艺条件为：加酶量0.2%、提取温度64℃、提取时间145 min。在此试验条件下花色苷的提取率为4.68 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[胡彦新1，2，王英2，刘小莉2，董明盛1，周剑忠1，2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721010&flag=1]]></guid><cfi:id>202</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[聚酰胺树脂纯化玫瑰花总黄酮工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[优化聚酰胺树脂纯化玫瑰花总黄酮的工艺。采用紫外分光光度法，以芦丁含量为指标，测定玫瑰花提取物中总黄酮的含量。用单因素考察和正交试验相结合的方法筛选出聚酰胺树脂纯化玫瑰花总黄酮的最优工艺参数，对玫瑰花总黄酮进行富集纯化。聚酰胺树脂富集玫瑰花总黄酮的最优工艺条件为：采用质量浓度为4 mg/mL、pH5的上样液，径高比为1∶7，在室温下上样，吸附3 h以上，达到吸附饱和；解吸时先用15%乙醇洗去杂质，再用pH值为5～6的80%乙醇8 BV洗脱。由80%乙醇洗脱液得到的粉末中总黄酮含量达到23.4%，是纯化前的5.7倍左右。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[撒玉良，袁长胜，陈文，赵文彬*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721011&flag=1]]></guid><cfi:id>201</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[利用咖啡豆渣酶法制备甘露低聚糖的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[充分利用水提绿原酸所剩的咖啡豆渣，酶法制备高附加值的产品甘露低聚糖（mannan-oligosaccharides，MOS），并对其成分进行分析研究。利用市场上现有的两种不同来源的β-甘露聚糖酶（来源于枯草芽孢杆菌的酶，称为酶A；来源于黑曲霉的酶，称为酶B）对咖啡豆渣酶解处理制备甘露低聚糖，通过单因素试验以及正交试验，对加酶量、酶解温度、酶解pH值和酶解时间进行优化，得出最佳工艺条件。利用酶A制备MOS得率为（52.76±0.11）%，利用酶B制备MOS得率为（61.01±0.12）%，测得酶A和酶B处理后的酶解液平均聚合度（DP值）分别为7.52和7.46。酶B处理的酶解液经1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮（PMP）衍生化后进行液相色谱（HPLC）分析，确定甘露低聚糖的组成成分为：甘露糖为42.78%，半乳糖为42.58%，阿拉伯糖14.64%。DP值为7.46符合功能性低聚糖的制备要求，分析低聚糖成分中甘露糖含量较高，符合功能性低聚糖为甘露低聚糖的要求，为利用咖啡豆渣制备高附加值产品提供了技术支持。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[郭跃平1，徐广伟1，韦何雯1，章银军2，*，沈雪亮2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721012&flag=1]]></guid><cfi:id>200</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[萃取方法对花椒精油的化学成份、生物活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用气相色谱-质谱联用（gas chromatography-mass spectrography，GC-MS）技术研究不同萃取方法获得的花椒精油的风味成分。结果显示，3种萃取方法获得的精油主要成份基本相同，只是含量略有差异。主要有1-（2-羟基-4，6-甲氧基苯基）-乙基酮（水蒸汽蒸馏39.83%、超临界萃取41.06%、亚临界萃取35.46%）、3-甲基-6-（1-甲基乙基）-2-环己烯-1-酮（水蒸汽蒸馏5.22%、超临界萃取3.95%、亚临界萃取4.36%）、4-亚甲基-1-（1-甲基乙基）-环己烯（水蒸汽蒸馏4.19%、超临界萃取3.65%、亚临界萃取3.84%）、β-水芹烯（水蒸汽蒸馏3.15%、超临界萃取2.68%、亚临界萃取3.02%）等。抗菌试验表明，花椒精油对金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、绿脓杆菌的抗菌活性非常好，而且3种提取方法提取的精油的抗菌活性差异不大。花椒精油对黑曲霉、假丝酵母具有较弱的抑菌作用。抗肿瘤试验结果表明，精油对MFC-7细胞具有最强的抑制率，对Hela细胞具有最弱的抑制率。总的来看，上述3种菌株的生长抑制率受上述3种方法提取的精油的影响效果差异不大。]]></description>
<pubDate>2017/12/1 10:14:04</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王峰，王海平]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201721013&flag=1]]></guid><cfi:id>199</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化生姜多糖提取工艺及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用Box-Benhnken法优化生姜多糖的提取工艺参数，分别考察提取时间、提取温度及液固比对多糖得率的影响，采用三因素三水平响应面法进行多糖提取工艺的优化，利用傅立叶红外光谱分析其结构。结果表明，生姜多糖最佳提取时间为2 h 44 min，提取温度为71.6℃，液固比为41∶1（mL/g），在此条件下，生姜多糖得率为3.13%。后经抗氧化活性测定，生姜多糖提取物具有一定抗氧化活性。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 16:12:24</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[赵文竹1，王欣珂1，于志鹏1，*，张瑞雪1，李思慧1，刘静波2，励建荣1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720006&flag=1]]></guid><cfi:id>198</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超声波辅助提取油茶饼粕多糖]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为优化油茶饼粕多糖的超声波辅助提取工艺，在单因素试验的基础上，运用响应面分析法，研究超声波提取温度、超声功率、超声波提取时间对多糖提取率的影响。建立多糖提取率的二次回归方程，并确定超声波辅助提取油茶饼粕多糖最佳条件为：超声波提取温度58℃，超声波处理时间20 min，超声波功率440 W，料液比选用单因素试验得到的最佳水平220∶1（mL/g），此时得到的平均提取率为10.31%。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 16:12:24</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[戴丹1，仲山民2，3，4，*，郑剑3，4]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720007&flag=1]]></guid><cfi:id>197</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[人参皂苷Rg5的提取制备工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在柠檬酸作用下，以人参须根粉为原料直接提取制备人参皂苷Rg5，以达到简化试验步骤、节省时间、绿色制备的目的。通过单因素试验探索提取温度、酸浓度和固液比对人参皂苷Rg5得率的影响，响应曲面分析法对人参皂苷Rg5的提取制备工艺进行优化，通过高效液相色谱法（HPLC）对人参皂苷Rg5进行定量分析。试验结果表明，人参皂苷Rg5的加样回收率为99.73%～101.72%，平均加样回收率为100.37%；人参皂苷Rg5以在溶液中48 h内稳定性良好；在柠檬酸的催化下，水-正丁醇=8∶2（体积比）的混合溶剂为提取剂，提取温度为112℃，酸浓度为0.14 mol/L，固液比为1∶28（g/mL），人参皂苷Rg5得率为1.54%。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 16:12:24</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[郭丹丹1，成乐琴1，*，于金龙1，李玲2，甘凤琴2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720008&flag=1]]></guid><cfi:id>196</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[草酸铵法提取冬瓜皮果胶及其理化性质研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以冬瓜皮为原料，采用草酸铵法提取冬瓜皮果胶。通过单因素试验和正交试验确定提取冬瓜皮果胶的最优工艺条件，并对提取的果胶成品进行理化指标测定。结果表明：在试验范围内，草酸铵质量浓度、提取温度、提取时间和料液比对冬瓜皮果胶的提取得率均有一定的影响，其最佳工艺条件为草酸铵质量浓度1.5%、温度为80℃、提取时间2.0 h、料液比为1∶30（g/mL）；在该工艺条件下果胶提取率达8.91%。该方法提取的果胶各项指标均达到了国家标准GB 25533-2010《食品添加剂果胶》和行业标准QB 2484-2000《食品添加剂果胶》要求。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 16:12:24</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李英，郭宗明，李立红，郭星]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720009&flag=1]]></guid><cfi:id>195</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化复合酶法提取干巴菌多糖工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[探讨应用复合酶法提取干巴菌多糖的最佳工艺条件。以多糖提取率为考察指标，在单因素优化的基础上，应用Box-Behnken试验设计优化得出影响因素的最佳参数水平，进而获得最佳工艺条件。结果表明：复合酶法提取干巴菌多糖的最佳工艺条件为酶解时间64 min，料液比1∶40（mg/L），复合酶浓度0.47%，在此条件下干巴菌多糖提取率为17.87%，提取效果最优。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 16:12:24</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张岚，和劲松，王雪峰，廖国周，普岳红，葛长荣，范江平*，谷大海*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720010&flag=1]]></guid><cfi:id>194</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[核桃壳中酚酸的提取及含量测定]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用单因素试验和正交设计对回流提取核桃壳中酚酸的工艺进行优化，以酚酸提取率为参考指标，考察乙醇浓度、提取温度、提取时间、料液比对酚酸提取率的影响并采用普鲁士兰法测定不同产地核桃壳样品中酚酸含量。结果表明，核桃壳中酚酸的最佳提取工艺条件为：30%乙醇，提取温度80℃，提取时间60min，料液比为1∶21（g/mL）；不同产地核桃壳样品中酚酸含量存在差异，核桃壳样品中酚酸平均含量为0.679%。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 16:12:24</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘丽金，周萍*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201720011&flag=1]]></guid><cfi:id>193</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超声波提取平卧菊三七多酚工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以平卧菊三七粉末为原料，在单因素的基础上，选取乙醇浓度，超声温度，超声时间，超声功率为自变量，平卧菊三七多酚提取率为响应值，根据中心组合（Box-Benhnken）试验设计原理，采用四因素三水平的响应面分析法模拟得到二次多项式回归方程的预测模型，优化平卧菊三七多酚超声提取工艺。所得最佳提取工艺参数为：乙醇浓度55%，超声温度70℃，超声时间53 mim，超声功率106 W，在此条件下，平卧菊三七多酚提取率为0.522%，与预测值0.524%基本一致。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 11:45:40</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[魏晶，叶芝红，林乐珍，郑国栋*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719006&flag=1]]></guid><cfi:id>192</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[新鲜仙人掌多糖的提取及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对新鲜仙人掌提取多糖最优工艺及其抗氧化效果进行研究。在单因素试验的基础上采用响应面法RSM对热水浸提新鲜仙人掌多糖提取条件进行优化，优化后的工艺为：温度64.25℃，时间1.5 h，液料比22.38∶1（mL/g），提取率高达（0.114 2±0.027 3）%，多糖纯度为（37.686±9.009）μg/mL。利用体外实验模型评价其抗氧化性，结果表明该提取液对3种自由基有一定的清除能力，且呈剂量相关性，浓度分别为5.58、10.04、8.78 mg/mL的提取液可清除50%的DPPH自由基、羟自由基和ABTS+自由基。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 11:45:40</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[虞旦1，谢娅霏1，苏宁2，安全3，赵丹1，王昌涛1，李萌1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719007&flag=1]]></guid><cfi:id>191</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化微波辅助提取油茶饼粕多糖]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为优化油茶饼粕多糖的微波辅助提取工艺，在单因素试验的基础上，运用响应面分析法，研究料液比、微波功率、微波提取时间对多糖提取率的影响。建立多糖提取率的二次回归方程，并确定微波辅助提取油茶饼粕多糖最佳条件为：料液比1∶170（g/mL），微波处理时间126 s，微波功率610 W，此时得到的平均提取率为8.78%。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 11:45:40</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[戴维1，仲山民2，3，4，*，郑剑3，4]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719008&flag=1]]></guid><cfi:id>190</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[黑米中总黄酮不同提取工艺的比较]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以黑龙江五常黑米为原料，采用不同的提取方法提取黑米中的黄酮类物质，对乙醇回流提取法和超声波辅助法提取黑米中总黄酮的效果进行比较，确定最佳条件。结果表明：超声波辅助法对黑米总黄酮的提取率最高，其最佳工艺参数为：料液比1∶50（g/mL），乙醇浓度60%，超声时间40 min，提取温度55℃，该条件下黑米总黄酮的提取率达到3.80%，该法高于乙醇热回流提取法提取。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 11:45:40</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王磊，韦雅玲，王红梅]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719009&flag=1]]></guid><cfi:id>189</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面分析法优化山楂多糖的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以山楂为原料，对山楂多糖的影响因素及工艺进行优化研究。采用热水浸提方法，分析提取时间、温度、液料比对提取山楂多糖的影响。采用硫酸-苯酚法测定山楂多糖，根据响应面进行优化分析，确定山楂多糖的最优提取条件为：液料比25∶1（mL/g）、提取温度90℃、提取时间93 min。该条件下山楂多糖的得率为53.77%。该提取工艺操作简单，稳定性好，适用于工业化生产。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 11:45:40</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李丹丹1，周杰2，牟德华1，李艳1，曹灿1，王巍1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719010&flag=1]]></guid><cfi:id>188</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波辅助提取金花葵多糖工艺及体外抗氧化性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以多糖得率为指标，采用正交设计法优化微波辅助提取金花葵多糖的工艺，并测定金花葵多糖的体外抗氧化活性。结果表明：微波辅助提取金花葵多糖的最佳工艺条件为微波功率280 W、微波辐射时间2 min、提取温度70℃、提取时间3.0 h，在此条件下多糖平均得率为5.51%；金花葵多糖对羟基自由基、超氧阴离子自由基具有明显的清除能力，并能够有效抑制小鼠肝匀浆脂质的过氧化，其IC50分别为0.068、1.23、1.20 mg/mL。]]></description>
<pubDate>2017/11/9 11:45:40</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈冯钱，黄杰涛，郑婷婷，张莲姬*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201719011&flag=1]]></guid><cfi:id>187</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[四角蛤蜊核苷类成分纯化工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用大孔吸附树脂与阳离子交换树脂串联纯化四角蛤蜊醇沉上清液中核苷类成分，以核苷的纯度和回收率为指标，考察树脂的型号、上样浓度、水洗体积、洗脱剂浓度及流速对纯化效果的影响，以期得到最佳的纯化工艺。确定大孔吸附树脂的型号及最佳工艺为：SP207型，质量浓度250 mg/mL，pH值为5.0，水洗除杂体积是3 BV，洗脱液为体积分数5%乙醇。进一步通过离子交换树脂纯化，确定树脂型号及最佳纯化工艺为：001*7阳离子交换树脂，质量浓度6.3 mg/mL，氨水∶乙醇（体积比3∶30）溶液洗脱，洗脱流速是3 BV/h。经两种树脂串联纯化后，四角蛤蜊醇沉上清液中核苷类成分的质量分数由1.80%提高至50.60%，总回收率为70.32%。工艺验证结果表明SP207大孔吸附树脂与001*7阳离子交换树脂串联纯化核苷类成分的方法稳定可行，能够用于四角蛤蜊核苷类成分的分离纯化。]]></description>
<pubDate>2017/10/30 11:45:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张倩1，2，刘睿1，2，3，程建明1，2，3，王欣之1，2，3，杜俊潮1，2，张文英1，2，吴皓1，2，3，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718007&flag=1]]></guid><cfi:id>186</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[簕菜叶提取物中总黄酮含量及其抑菌活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究簕菜叶提取物中总黄酮含量及其抑菌活性，为簕菜的开发利用提供科学依据。首先，以95%乙醇回流提取簕菜叶粉末，依次用不同有机溶剂萃取得到石油醚、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇萃取萃取层和剩余水层；然后采用标准曲线法分别测定簕菜叶各萃取层总黄酮含量；采用最低抑制浓度法考察各萃取层对大肠杆菌以及金黄色葡萄球菌等8种试验菌的抑制效果。结果表明，乙酸乙酯层总黄酮含量最高，为282.39 mg/g。石油醚层抑菌效果最佳，石油醚层对沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白葡萄球菌、藤黄微球菌均具有较强的抑制效果，其最低抑制浓度（MIC）为10 μg/mL～40 μg/mL，对芽孢杆菌的抑制作用稍差。抑菌活性与总黄酮含量之间存在一定的相关性，但二者并非简单的正比关系。]]></description>
<pubDate>2017/10/30 11:45:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[程书朋1，张焜1，2，武文敬1，胡浩鹏1，林惠琼1，梁立尹1，李冬利2，何燕1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718008&flag=1]]></guid><cfi:id>185</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化百合多糖超声辅助提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以宜兴百合为原料，采用超声辅助法提取百合中的多糖物质。通过单因素试验，考察不同水平的超声功率、超声温度、超声时间和液料比对百合多糖得率的影响，并在单因素试验的基础上采用响应面法优化超声辅助提取百合多糖的工艺条件。试验结果表明，百合多糖最佳提取工艺条件为：超声功率176 W，超声温度52℃、超声时间30 min和液料比15∶1（mL/g），在该条件下，百合多糖的平均得率为12.37%，与理论预测值间差异不显著，表明试验获得的回归数学模型能够准确预测百合多糖的得率。]]></description>
<pubDate>2017/10/30 11:45:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张占军1，王富花2，葛洪1，张军1，李海凤1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718009&flag=1]]></guid><cfi:id>184</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大孔吸附树脂分离石榴皮中安石榴苷工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用大孔吸附树脂分离石榴皮中安石榴苷。对比吸附率和解吸率，筛选大孔吸附树脂；考察梯度洗脱和等度洗脱分离纯化效果，选择分离方式；通过单因素试验，确定分离纯化参数。试验结果显示：选用LX-3010树脂在长径比为5∶1树脂柱中以等度洗脱方式分离纯化可以得到较高的安石榴苷提取量。单因素结果显示，树脂分离条件为：吸附液浓度2.0 mg/mL，吸附时间30 min，吸附流速1.5 mL/min；洗脱乙醇浓度40%，洗脱时间180 min，洗脱流速1.5 mL/min。在此条件下，可以得到纯度为80.12%的安石榴苷纯化产物。]]></description>
<pubDate>2017/10/30 11:45:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘迪1，宋晓宇2，李婧1，尚华1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718010&flag=1]]></guid><cfi:id>183</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面分析法优化仙鹤草总黄酮提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为优化仙鹤草中总黄酮的提取方法，在单因素试验基础上，选取提取时间、提取温度、乙醇浓度和料液比为自变量，仙鹤草总黄酮提取率为响应值，采用响应曲面试验设计方法，研究各自变量及其交互作用对总黄酮提取率的影响。采用Design-Expert软件，建立总黄酮得率与因素间的二次回归模型。结果表明：该回归模型极显著，预测性强。乙醇浓度和提取温度是影响提取率的主要因素；优化得到的最佳提取工艺条件：提取时间100 min、提取温度100℃、乙醇浓度30%、料液比1∶15（g/mL）。在此提取工艺条件下平行3次进行验证，总黄酮得率为9.92%。]]></description>
<pubDate>2017/10/30 11:45:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[叶春林，MUNYONHO Ferris Tatenda，黄盼盼，李嘉骏，经洁，方慧]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718011&flag=1]]></guid><cfi:id>182</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化纤维素酶提取广陈皮中橙皮苷工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为优化纤维素酶辅助提取广陈皮中橙皮苷的工艺条件，选定加酶量、pH值、温度和时间为主要影响因素，在单因素试验的基础上，采用响应面分析法优化了纤维素酶的提取条件。结果表明，纤维素酶的最佳作用条件为：加酶量0.8%，pH值3.45，温度59℃，时间2 h，在此条件下，橙皮苷得率达到了（4.13±0.06）%，较传统醇提工艺提高了11.32%。]]></description>
<pubDate>2017/10/30 11:45:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张利，黄敏，王婷，潘国栋，余楚纯，李立群，叶金玉]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718012&flag=1]]></guid><cfi:id>181</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[地皮菜多糖的分离纯化及结构组成分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以地皮菜为原料，采用水提醇沉法获得地皮菜多糖（Nostoc Commune polysaccharides，NCP），经Sevage法脱蛋白、DEAE-Sepharose CL-6B柱色谱法分离纯化、透析、冻干等制备地皮菜精制多糖。利用紫外和红外光谱对其进行纯度及结构分析，采用1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮柱前衍生HPLC法测定其单糖组成及含量。结果表明：地皮菜多糖经DEAE-Sepharose CL-6B柱色谱分离可得到5种多糖组分，其主要组分NCP-3具有典型的多糖吸收峰。HPLC分析表明NCP-3主要由甘露糖、葡萄糖醛酸、葡萄糖、阿拉伯糖构成，其摩尔比为2.17∶7.14∶2.56∶1。]]></description>
<pubDate>2017/10/30 11:45:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张雅雯，李海平，孟丽青，王迎进*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201718013&flag=1]]></guid><cfi:id>180</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大孔树脂纯化生姜多酚的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用大孔树脂吸附法对生姜多酚纯化工艺进行研究。选择 5 种大孔吸附树脂，筛选出 AB-8 树脂为生姜多 酚的纯化树脂并通过静态试验及动态吸附对生姜多酚的大孔树脂纯化工艺优化。 确定生姜多酚纯化树脂的静态 吸附条件为：最佳吸附时间为 2 h，最佳的吸附温度为 30 ℃，树脂质量为 10 g；动态吸附条件为：将 100 mL 上样浓 度为1 mg/mL 的生姜多酚，在上样流速 1 mL/min 条件下进行吸附，用体积为 150 mL 的 70 %乙醇溶液洗脱，此条件下 解吸率为 85.9 %。]]></description>
<pubDate>2017/10/13 9:33:44</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘军伟，李啸晨，侯婴惠，王芸，宋荣珍，唐晓珍*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717009&flag=1]]></guid><cfi:id>179</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[核桃清蛋白抗氧化肽的制备及其活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以核桃清蛋白为原料，用碱性蛋白酶进行酶解制备抗氧化肽，通过单因素与响应面试验，分析确定制备核桃 清蛋白抗氧化肽的最佳工艺条件为：pH9.5，温度 45 ℃，底物浓度 4 %，加酶量 8 000 U/g，酶解时间 2.5 h。对最优条件 下制备的抗氧化肽进行活性研究，测定其 Fe2+螯合能力及对羟基自由基、DPPH·、ABTS+·3 种自由基的清除能力，结果表 明核桃清蛋白抗氧化肽对几种自由基均有显著的清除作用和金属离子螯合能力，是一种活性的的天然抗氧化剂。]]></description>
<pubDate>2017/10/13 9:33:44</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘威1，2，闵伟红1，2，*，刘春雷1，2，曹柏营1，2，赵凡睿1，2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717010&flag=1]]></guid><cfi:id>178</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[胭脂萝卜花青素的酶法提取及抑菌活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为研究酶法提取胭脂萝卜花青素的工艺条件，考察了纤维素酶-果胶酶比例、酶用量、酶解时间、酶解温度、 pH 值 5 个单因素对花青素提取率的影响。 采用中心组合设计及响应面分析得出酶法提取胭脂萝卜花青素最佳工艺 为：果胶酶与纤维素酶比例 1∶2（质量比）、添加量 0.03 mg/g，在 50 ℃下，pH 4.0，酶解 95 min。在此条件下，花青素的最 高提取量为 4.25 mg/g。采用分光光度法和牛津杯进行抑菌试验，结果表明，胭脂萝卜花青素对枯草芽孢杆菌、大肠杆 菌、白色念珠菌均有抑制作用，最低抑菌浓度分别为 0.8 %、1.6 %、1.6 %。]]></description>
<pubDate>2017/10/13 9:33:44</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[梁姗，徐波，刘欢，曹颜，蒋子川]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717011&flag=1]]></guid><cfi:id>177</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[均匀设计法优化超临界CO2萃取丁香精油工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用单因素试验和均匀设计法 U6（64）试验结合的方法优化利用超临界 CO2 萃取技术提取丁香精油的工艺。 单因素试验研究温度、压力、CO2 流速、颗粒度因素对丁香精油得率的影响，利用均匀设计法优化获得最优萃取工艺。 试验结果显示，超临界 CO2 萃取丁香精油的最佳工艺条件为：萃取温度 55 ℃、萃取压力 25 MPa、CO2 流速 1.5 L/min、颗 粒度 150 目。最优工艺条件下，丁香精油得率 26.86 %，丁香精油中主要成分含量：丁香酚 59.91 %、β-石竹烯 18.02 %、乙 酰基丁香酚 13.97 %；主要成分总量 91.90 %。]]></description>
<pubDate>2017/10/13 9:33:44</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张学彬1，陈孟涛1，杨宇奇1，庞永峰2，孙丽1，郑辉杰1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717012&flag=1]]></guid><cfi:id>176</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化大叶白麻茎中多糖的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以大叶白麻茎为原料，以水为提取溶剂，采用超声辅助提取方法，考察液料比、超声强度、提取时间、提取次 数对提取得率的影响。通过单因素试验和响应面试验对大叶白麻茎中多糖的提取工艺进行优化。得到多糖的最佳提 取工艺为：液料比 15∶1（mL/g），超声强度 35 %×1 kW，提取时间 45 min，提取次数 2 次，在此条件下的多糖提取得率为1.565 %。]]></description>
<pubDate>2017/10/13 9:33:44</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[靳欣欣1，田英姿1，2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717013&flag=1]]></guid><cfi:id>175</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波-复合酶耦合法制备花生粕抗氧化肽研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以花生粕为原材料，花生粕抗氧化肽含量、DPPH 自由基清除率为指标，研究不同酶解时间、超声处理时间、 超声波功率、酶解温度等处理条件对花生粕抗氧化肽提取效果的影响。研究花生粕抗氧化肽对 3 种自由基的清除效 果。试验结果表明：最佳提取条件为：底物浓度 8 %，超声波功率为 150 W、超声处理时间 5 min、酶解温度为 45 ℃、 酶解时间为 1.5 h，此条件下花生粕抗氧化肽含量 7.01 mg/mL，DPPH 自由基清除率达到 89.22 %。超声波-复合酶耦合 法制备的花生粕抗氧化肽对 3 种自由基均有较强的清除能力，且清除醇溶性自由基能力最强。]]></description>
<pubDate>2017/10/13 9:33:44</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[马利华，宋慧，陈学红，陈铎]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201717014&flag=1]]></guid><cfi:id>174</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[半滑舌鳎鱼皮胶原蛋白酶法提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[半滑舌鳎在沿海地区被广泛养殖及食用，其鱼皮可能成为制备食品胶原的良好材料来源。本研究以胶原得 率为指标，考察了酶提法提取鱼皮胶原的影响因素（蛋白酶添加量，酶提取时间，酶提取温度），并采用响应面试验优 化了最优提取工艺。结果表明，鱼皮胶原蛋白得率最优提取条件为：酶添加量为 1.06 %，提取温度为 4 ℃，提取时间为19.5 h。在此条件下，鱼皮胶原提取率为 42.1 %。进一步的营养分析发现，提取的鱼皮胶原中粗蛋白含量为 89.76 %，灰 分含量为 1.37 %，脂肪含量 0.81 %，水分 7.52 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘宽，苏佳，杨韵渲，张璐，何庆峰*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716006&flag=1]]></guid><cfi:id>173</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[黑枸杞中抗氧化物质的提取及花青素含量分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过单因素试验和正交试验，确定黑枸杞中抗氧化物质的最佳提取工艺条件。结果表明影响提取效果的主 次因素为：提取时间＜提取温度＜提取剂＜料液比；最佳提取工艺条件为：超声提取、料液比 1：25（g/mL）、温度 50 ℃、溶 剂 60 %乙醇、时间 25 min。以维生素 C 作为标准物质，对黑枸杞的总抗氧化性进行评价。采用 pH 示差法测定黑枸杞 中花青素含量。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[崔逸1，蒋彩云1，*，张翔2，何海艳1，陶晓琳1，王瑞1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716007&flag=1]]></guid><cfi:id>172</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[花果山云雾茶中多酚和多糖的超声同步提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究花果山云雾茶中茶多酚和茶多糖的超声辅助同步提取工艺并评价提取物的抗氧化活性。在单因素试验 的基础上，响应面分析法优化的提取工艺为：超声功率 500 W，提取温度 80 ℃， 提取时间 37 min，液料比 62∶1（mL/g）。 在优化的条件下， 茶多酚和茶多糖的得率分别为（137.08 ±3.37） mg/g 和 （57.71±1.94） mg/g。 固态提取物的得率为（2.51±0.27）%，其中茶多酚和茶多糖的含量分别为（548.31±13.48） mg/g 和（227.28±6.44） mg/g。通过测定提取物的还 原力、抗氧化力和对 DPPH 自由基、羟自由基及超氧阴离子自由基的清除能力评价其抗氧化活性，结果显示提取物具 有较强的还原力和总抗氧化力及清除 DPPH 自由基、羟自由基和超氧阴离子自由基的活性。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[郭雷1，2，郭家才1，郑洪伟1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716008&flag=1]]></guid><cfi:id>171</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[花生壳中黄酮含量比较及工艺优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为合理利用废弃物花生壳， 比较 3 个品种的花生壳黄酮含量差异和不同加工方法的花生壳黄酮含量差异， 并采用响应面法优化其提取工艺。结果表明：江永小壳型花生壳含量较高，且生花生壳含量最高，最佳工艺条件为：料 液比 1∶10（g/mL）、乙醇体积分数 71 %、提取温度 61 ℃、提取时间 1.6 h，该条件下，黄酮得率为 38.50 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[姜红宇1，2，3，谭捷雄1，殷素芳1，吴茗1，张婷婷1，王宗成1，2，3，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716009&flag=1]]></guid><cfi:id>170</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超声辅助提取玉米须多酚工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用响应面法优化超声辅助提取玉米须多酚的工艺条件。在单因素试验的基础上，选取超声时间、乙醇浓 度、料液比为自变量，以没食子酸为对照，以多酚得率为响应值，应用中心组合设计试验方法，研究各自变量及其交互 作用对多酚得率的影响，建立二次多项回归方程的数学模型。试验研究表明，乙醇浓度对玉米须多酚得率的影响比较 显著。最终优选的超声波辅助提取玉米须多酚工艺为：乙醇浓度 60 %、料液比 1∶25（g/mL）、超声时间 25 min，在此条 件下，玉米须多酚得率为 4.45 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[侯敏娜，侯少平]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716010&flag=1]]></guid><cfi:id>169</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波辅助萃取神香草精油的工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[神香草是新疆特有的芳香植物，神香草精油用途广泛，经济价值极高。研究了先用微波处理，再用亚临界萃 取技术提取神香草精油的工艺。结果表明：以 1，1，1，2-四氟乙烷为萃取剂，在 480 W 的微波强度下处理 2 min，再选 择 1.5∶1（mL/g）的液料比、0.4 MPa 的萃取压力，在 45 ℃下萃取 60 min，神香草精油得率可达 3.232 %，呈淡黄色，香味 清新自然。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[吴晓菊，徐效圣]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716011&flag=1]]></guid><cfi:id>168</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大孔吸附树脂法分离纯化葡萄籽中原花青素]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究大孔吸附树脂法纯化分离原花青素的工艺条件及参数。采用香草醛-硫酸方法进行分光光度法测定，考 察 AB-8 大孔树脂对原花青素的吸附率、吸附量、解吸附率、纯度。结果表明：上样液中原花青素含量在 4.5 mg/mL~6.5 mg/mL 范围较为合适，当 AB-8 树脂与提取液的比例为 1∶10（g/mL），上样流速为 1.5 BV/h，吸附时间为 8 h 时，吸附 率达到 95 %以上；以 40 %乙醇溶液为洗脱剂，洗脱剂用量为 6 BV，解析率为 99 %，此条件下得到的固体纯度为94.7 %，用 AB-8 型大孔树脂分离，纯化原花青素的方法可行。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[马小琴，王晓敏，周凡*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716012&flag=1]]></guid><cfi:id>167</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取草果精油及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[主要研究超声波辅助草果精油提取优化工艺及其清除自由基作用，同时对正交试验进行方差分析，结果表 明：各因素及模型对提取率的影响均达到了极显著水平，最佳工艺参数为提取次数为 4 次，料液比为 1∶15（g/mL），乙 醇浓度为 75 %，超声时间 50 min。草果精油清除 DPPH 自由基、清除 ABTS＋自由基及络合 Fe2＋能力试验表明，草果精 油在浓度 2 mg/mL~10mg/mL 的 DPPH 自由基清除率、ABTS＋自由基清除率及 Fe2＋络合率都随着提取物的浓度增加而 增大的变化趋势，但 2 mg/mL 草果精油清除 ABTS+自由基效果好于同浓度的 BHT。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[郭淼1，宋江峰2, 豆海港3，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716013&flag=1]]></guid><cfi:id>166</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[南瓜糖蛋白的分离纯化及其糖链结构鉴定]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用水提醇沉法从南瓜粉中提取南瓜糖蛋白，分别用硫酸铵、乙醇分级沉淀及琼脂糖凝胶电泳法对南瓜糖 蛋白进行分离纯化，定性检测后用碱性 β-消除反应及核磁共振氢谱（Proton Nuclear Magnetic Resonance，1H NMR）、核 磁共振碳谱（Carbon 13Nuclear Magnetic Resonance，13C NMR）技术测定糖肽键的结构。结果显示：纯化后的糖蛋白不含 游离还原糖和淀粉，其在紫外 240 nm 附近南瓜糖蛋白碱水解液吸光度值发生了明显的变化，证明南瓜糖蛋白的糖肽 键主要为 O-糖肽键；其多糖的 1H NMR 和 13C NMR 谱图表明，该多糖组分的单糖残基中包含 α-和 β-两种糖苷键类 型， 且南瓜多糖主要含有 3 种端基碳分别为→4）-α-D-半乳糖-（1→、T-α-D-半乳糖-（1→和→2）-α-L-鼠李糖-（1→，在 175.57 和 171.25 处的共振吸收峰说明多糖中含有糖醛酸和脂类结构。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张琳，陈俊华，王小雪，马明兰，谭珺隽，刘阳*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716014&flag=1]]></guid><cfi:id>165</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木聚糖提取优化及对木聚糖酶活性的影响]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以小米糠为试验原料，研究小米糠中木聚糖的提取工艺及对肠道木聚糖酶活力的影响。在单因素的基础上， 采用正交试验优化小米糠木聚糖提取工艺，研究料液比、碱提温度、碱液浓度、碱提时间 4 个因素对提取木聚糖提取 率的影响。并采用着色木聚糖标记法测定木聚糖酶活力，研究小米糠木聚糖对大鼠肠道粪便及消化道木聚糖酶活力 的影响。结果表明，小米糠木聚糖的最佳提取工艺：料液比为 1∶25（g/mL），碱处理温度为 100 ℃，碱液浓度为 10 %，碱 处理时间为 2 h，在此条件下木聚糖提取率为 21.71 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/23 12:00:28</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[周义1，张东杰1，*，李超楠1，宋雪健1，于果1，于金池1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201716015&flag=1]]></guid><cfi:id>164</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[姜多糖的复合酶法提取技术]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了研究纤维素酶、果胶酶、木瓜蛋白酶及 α-淀粉酶组成的复合酶提取姜多糖最佳工艺条件，以姜粉为原 料，多糖提取率为指标，确定最佳的酶配比和提取条件，即纤维素酶、果胶酶、木瓜蛋白酶及 α-淀粉酶用量分别为1.5 %、1 %、2 %、2.5 %，料液比 1 ∶ 25（g/mL）、pH5.2、温度 55 ℃、时间 60 min 时，姜多糖提取率最高，达 22.18 %，纯度为58.26 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/2 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王芸1，位雪莲2，李守鹏1，李啸晨1，张智莹1，唐晓珍1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715010&flag=1]]></guid><cfi:id>163</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[酶法提取天麻多糖工艺优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对影响天麻多糖提取率的酶用量、提取时间、提取温度及 pH 值进行单因素试验，并使用正交法得到酶法提 取天麻多糖最佳工艺。结果表明，提取天麻多糖最佳工艺为酶用量 8 mg/g，提取时间 110 min，提取温度为 40 ℃，pH 值 为 4.5，在最优提取工艺条件下，天麻多糖提取量为 46.63 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/8/2 11:51:23</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[谭沙，朱仁威，张静，李刚凤，李丽，邹婷]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715011&flag=1]]></guid><cfi:id>162</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[酶法提取林蛙卵黑色素的工艺及抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究木瓜蛋白酶酶解法提取林蛙卵黑色素工艺，分析林蛙卵黑色素的抗氧化活性。以林蛙卵为原料，通过单 因素试验和正交试验，分析木瓜蛋白酶的用量、料液比、酶解温度、酶解时间对黑色素提取率的影响，确定林蛙卵黑色 素酶水解法的最佳提取工艺；应用 ＤＰＰＨ 法测定林蛙卵黑色素对 DPPH·的清除能力。得出木瓜蛋白酶解法提取林蛙 卵黑色素的最佳条件为：酶用量为 30 mg，反应温度 58 ℃，料液比 1 ∶ 20（g/mL），反应时间 4 h，林蛙卵中黑色素的提取 率为 13.23 %。黑色素对 DPPH·具有显著的清除作用，0.4 mg/mL 的林蛙卵黑色素对 DPPH·的清除率达 52 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/2 11:51:23</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[苏玉春，陈光，肖红庆，郭会楠]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715012&flag=1]]></guid><cfi:id>161</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取碎米蛋白及其功能特性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究超声波辅助提取碎米蛋白的工艺条件及其功能特性，为碎米蛋白的制备和应用提供理论依据。经正交 试验优化超声波辅助提取碎米蛋白工艺条件。结果表明：料液比为 1 ∶ 12（g/mL），超声时间 40 min（超声强度为 120 W）， 温度为 60 ℃，pH 为 9.5，在此条件下碎米蛋白提取率为 67.01 %。在 pH4.2 条件下沉淀蛋白效果最佳。碎米蛋白功能 特性研究结果表明：碎米蛋白质的持水性为 1.96 mL/g，持油性为 2.52 mL/g。在等电点（pH 为 4.2）附近碎米蛋白的溶 解度、起泡性及其稳定性、乳化性及其稳定性均最差。]]></description>
<pubDate>2017/8/2 11:51:23</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李超楠，鹿保鑫*，冯玉超，周义，马楠，刘雪娇，牛萌萌]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715013&flag=1]]></guid><cfi:id>160</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[草果总黄酮的提取及DPPH自由基清除活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超声波辅助法提取草果总黄酮，通过单因素试验和正交试验优化草果黄酮的最佳提取条件，同时以 VC 为对照，评价草果黄酮清除 1，1-二苯基-2-苦基肼（1，1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl，DPPH）自由基的能力。结果表明 草果黄酮的最佳提取条件为：乙醇体积分数 60 %、料液比 1 ∶ 50（g/mL）、提取温度 40 ℃、超声功率为 160 W，提取时间 60 min，此时草果黄酮提取量是 24.2 mg/g。草果黄酮有较强的 DPPH 自由基清除力，且草果黄酮抗氧化性高于 VC，其IC50 分别为：IC50 草果黄酮 12.89 mg/L，IC50VC 为 6.94 mg/L，草果黄酮的 DPPH 自由基清除率为 80.5 %。]]></description>
<pubDate>2017/8/2 11:51:23</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[袁园，张潇，陈碧琼，杨刚*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201715014&flag=1]]></guid><cfi:id>159</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化田艾中总黄酮的提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以田艾绒为原料，采用微波辅助乙醇法提取田艾中总黄酮。在单因素试验基础上，选择乙醇体积分数、微波 功率、微波时间为自变量，总黄酮得率为响应值，采用响应面法中的 Box-Behnken 模型对田艾中总黄酮提取工艺进行 优化。结果表明，最佳提取工艺条件如下：料液比为 1 ∶ 50（g/mL），预浸时间为 30 min，乙醇体积分数为 20 %，微波功 率为 350 W，微波时间为 67 s，此条件下田艾总黄酮的实际得率为 23.60 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:17:01</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张玲1，2，梁妍2，叶日清2，张钟1，2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714008&flag=1]]></guid><cfi:id>158</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取玫瑰茄色素的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超微粉碎技术处理玫瑰茄干花萼。选取超声时间、超声温度、超声功率、液料比为自变量，花色苷含量为响应 值，进行响应面优化设计。结果表明：玫瑰茄红色素适宜的提取工艺条件为：超声时间 33.26 min，超声温度 47.23 ℃， 超声功率 57.98 %，液料比 128.73 ∶ 1（mL/g），该试验条件下花色苷含量的预测值为 4.66 mg/g。依据实际试验情况，将 其修正为超声时间 30 min、超声温度 50 ℃，超声功率 60 % 即 120 W、液料比 130 ∶ 1（mL/g），经验证此条件下花色苷 实际提取量为 4.63 mg/g，实际值接近理论预测值，说明响应面法优化玫瑰茄色素提取工艺参数的可行性。超声联合 超微粉碎可以显著提高玫瑰茄红色素的提取率。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:17:01</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王丽霞1，王贤龙1，王玉玲1，潘一山1，王少峰2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714009&flag=1]]></guid><cfi:id>157</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[固定化纤维素酶提取牡丹叶黄酮的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以大孔树脂 DM130 为载体，考察给酶量、戊二醛浓度、固定化温度、固定化时间 4 个单因素对固定化纤维素 酶提取牡丹叶黄酮的影响， 通过正交试验确定固定化纤维素酶提取牡丹叶黄酮的最佳提取工艺。 试验结果表明， DM130 大孔吸附树脂固定化纤维素酶的最佳工艺参数为：纤维素酶浓度为 1.25 mL/g 固定化载体、戊二醛浓度为 2 %、 固定化温度为 50 ℃、固定化时间为 3 h，牡丹叶黄酮提取率可达 1.95 %。制备的固定化酶使用 4 次后牡丹叶黄酮提取 率仍达固定化酶第一次提取时的 85.13 %，说明制备的固定化纤维素酶在牡丹叶黄酮提取中具有良好的效果。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:17:01</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李佩艳1，尹飞2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714010&flag=1]]></guid><cfi:id>156</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[香菇多糖二段式超声波辅助提取技术研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以香菇为研究对象，研究二段式超声波辅助提取工艺，通过正交试验与响应面分析确定最佳工艺条件，即提 取温度 90 ℃、提取液 pH 5.0，料液比 1 ∶ 30（g/mL），超声功率 400 W，前段超声时间 20 min，恒温提取时间 130 min，后 段超声时间 23 min，在此条件下，多糖得率为 7.240 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:17:01</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[黄超1，2，王艳萍1，张斌3，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714011&flag=1]]></guid><cfi:id>155</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[竹柳叶中黄酮类化合物的提取工艺和成分分析研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以竹柳叶为原料，采用乙醇回流提取法对竹柳叶黄酮的提取工艺进行研究，确定最优提取工艺，并对黄酮类 成分进行初步分析。在单因素试验的基础上，以黄酮得率为指标，选取提取温度、料液比、乙醇浓度、提取时间 4 个因 素进行正交试验，对提取工艺进行优化。采用高效液相-离子阱-飞行时间质谱（LCMS-IT-TOF）技术对黄酮成分进行 分析。结果表明：竹柳叶黄酮的最佳提取工艺为提取温度 80℃、料液比 1 ∶ 40（g/mL）、乙醇浓度 55 %、提取时间 2 h，此 条件下，黄酮得率为 4.0 %。共推测出 6 种黄酮类化合物，即异牡荆素-7-O-葡萄糖苷、芦丁、木犀草素-7-O-葡萄糖 苷、异鼠李素-3-O-芸香糖苷、芹黄素-7-O-葡萄糖醛酸苷、金圣草素-葡萄糖醛酸苷。]]></description>
<pubDate>2017/7/24 14:17:01</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[韩颖，吕晓玲]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201714012&flag=1]]></guid><cfi:id>154</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[速溶红茶茶多酚提取工艺优化及因子效应分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过正交旋转回归试验获得高茶多酚得率的速溶红茶制作最佳提取条件： 茶叶颗粒为 1 mm、 料液比为 1 ∶ 20（g/mL）、浸提温度为 60 ℃、超声波功率为 300 W、浸提时间为 40 min，速溶红茶的茶多酚得率为 34.52 %。因子效应 分析结果表明， 不同提取因子对速溶茶茶多酚得率的贡献值表现为超声波功率>茶粉细度>料液比>浸提时间>浸 提温度。]]></description>
<pubDate>2017/7/14 11:00:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王海斌1，2，陈晓婷1，2，孔祥海1，丁力1，邱丰艳1，张清旭1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713009&flag=1]]></guid><cfi:id>153</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[猪皮中胶原蛋白的提取与结构鉴定]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以猪皮为原料，使用酶法提取胶原蛋白，对提取条件和过程进行筛选和优化，并对胶原产物的结构性质进行 表征。结果表明，胶原蛋白产物的提取率为 65.33 %；纯度为 87.38 %；热变性温度在 118.79 ℃；紫外最大吸收波长为 203 nm；相对分子质量为 3.63×105 g/mol；红外光谱和圆二色谱结果显示，产物具有典型的胶原蛋白吸收峰，说明提取 出的胶原蛋白三螺旋结构保存完整； 十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳（sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis，SDS-PAGE）结果显示所得胶原产物主要由 3 种亚基组分组成。]]></description>
<pubDate>2017/7/14 11:00:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[纪倩，宿丹丹，应慧妍，陈敬华*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713010&flag=1]]></guid><cfi:id>152</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取榛菇多糖的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以榛菇为试验材料，以榛菇多糖提取得率为考察指标，首先对超声波法提取多糖的提取温度，料液比、提取 时间、超声波功率进行单因素试验，在此基础上，采用响应面试验进一步对榛菇多糖提取工艺进行优化。结果表明：榛 菇多糖的最佳提取工艺为液料比 20 ∶ 1（mL/g），超声波时间 75 min，提取温度 60 ℃，超声波功率 70 W，在此条件下， 榛菇多糖提取得率为 6.56 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/14 11:00:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[徐兵]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713011&flag=1]]></guid><cfi:id>151</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取西洋参多糖及功能饮料的制备]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超声波辅助提取西洋参多糖，确定西洋参多糖提取的最佳工艺条件。并以西洋参粗多糖为主要原料，添 加菊花，枸杞，白砂糖，蜂蜜等辅料，生产西洋参多糖功能饮料，对饮料色泽、气味、滋味进行感官评价，确定西洋参多 糖功能饮料的最佳配方。结果表明：（1）西洋参多糖最佳提取工艺为：超声功率 200 W，超声时间 15 min，料液比 1 ∶ 30（g/mL），浸提温度 80 ℃，浸提时间 2 h。（2）西洋参多糖功能饮料的最佳配方为（按 100 mL 计）：西洋参多糖提取 液的添加量为 4 mL，枸杞提取液添加量为 25 mL，菊花添提取液加量为 15 mL，蜂蜜添加量为 2 g，白糖添加量为 2 g。]]></description>
<pubDate>2017/7/14 11:00:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘汶鹏1，王玉娟1，裴蕾2，吴琼1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713012&flag=1]]></guid><cfi:id>150</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[胡椒黄酮的提取及其抗氧化性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究胡椒中黄酮类化合物的提取工艺及其抗氧化性。分别考察单因素料液比、乙醇浓度、提取温度和提取时 间的影响，并在单因素基础上进行四因素三水平正交设计试验。结果表明，胡椒黄酮的最佳提取工艺为料液比 为 1 ∶ 35（g/mL），乙醇浓度为 80 %，提取温度 75 ℃，提取时间为 2 h。在最佳条件下，胡椒黄酮的提取率达到 3.68 %； 胡椒黄酮是一种有效的自由基清除剂，对 DPPH·有显著的清除作用。在试验浓度范围内， 清除率随浓度增大而增大， 最高可达 98.7 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/14 11:00:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[赵丹丹，陈盛余*，凌绍明，谢瑜，曾小月]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713013&flag=1]]></guid><cfi:id>149</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取黑果腺肋花楸黄酮及其抗运动疲劳研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以黑果腺肋花楸作为原料， 采用单因素和响应面试验优化超声波辅助乙醇提取黑果腺肋花楸黄酮工艺，并 通过小鼠试验研究黑果腺肋花楸黄酮抗运动疲劳功能。结果表明，超声波辅助提取黄酮最佳参数为超声功率 70 W、 超声温度 61 ℃、超声时间 124 min，此时，黑果腺肋花楸黄酮提取率可达 95.64 %。影响黑果腺肋花楸黄酮提取率的因 素由强到弱为超声温度>超声时间>超声功率。小鼠经灌胃黑果腺肋花楸黄酮后，小鼠力竭游泳时间显著延长且浓度 越高效果越明显，血乳酸含量与未灌胃黄酮组小鼠相比显著降低，由此可说明，黑果腺肋花楸黄酮对小鼠具有较强的 抗运动疲劳功能。]]></description>
<pubDate>2017/7/14 11:00:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李瑞芳]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713014&flag=1]]></guid><cfi:id>148</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[红豆越橘中总黄酮的提取及抑菌性质研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究超声波辅助提取红豆越橘总黄酮的工艺及其抑菌作用。以超声波功率，料液比，溶剂浓度和提取时间为 考察因素，以总黄酮提取率为指标，采用正交试验优化最佳提取工艺，并对其总黄酮提取液的抑菌效果进行系统研 究。红豆越橘中总黄酮提取的最佳条件为，超声波功率为 450 W、超声时间为 25 min、乙醇浓度为 50 %、料液比 为 1 ∶ 15（g/mL），总黄酮的提取率为 29.87 mg/g。抑菌试验表明，红豆越橘总黄酮提取液（pH 2.8）的浓度为 40 mg/mL 时，对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和白色葡萄球菌具有明显的抑菌作用，抑菌圈直径分别为 21.17、21.67、23.91 mm；最低抑 菌浓度分别为：2.5、2.5、1.25 mg/mL；红豆越橘的低 pH 值对总黄酮提取液的抑菌效果具有一定贡献，中和后的红豆越 橘总黄酮提取液对各菌株的抑制能力显著下降。红豆越橘中总黄酮提取率可达 29.87 mg/g，在酸性条件下，对枯草芽 孢杆菌、白色葡萄球菌和大肠杆菌具有明显抑制作用。]]></description>
<pubDate>2017/7/14 11:00:48</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李煜，韩春然*，黄赫雁，戴传荣，张家成，林枞雨]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201713015&flag=1]]></guid><cfi:id>147</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面试验优化牛樟芝总三萜提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201712008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对牛樟芝总三萜提取工艺参数进行优化研究。采用单因素和响应面法优化最佳工艺条件。结果表明，牛樟芝总 三萜提取最佳工艺参数为乙醇浓度 78 %、提取时间 81 min、料液比 1 ∶ 20（g/mL），在此条件下，牛樟芝总三萜得率为
5.26 %。方差分析表明，影响牛樟芝总三萜得率由大到小的因素为乙醇浓度>提取时间>料液比。研究结果表明响应面法 可用来优化牛樟芝总三萜的提取工艺，通过牛樟芝总三萜的提取可为进一步开发药食同源类产品提供借鉴作用。]]></description>
<pubDate>2017/7/3 13:01:36</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[黄红雨1，赵虎2，金晓艳1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201712008&flag=1]]></guid><cfi:id>146</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[结合型虾青素酶法水解工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201712009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用木瓜蛋白酶将克氏原螯虾虾壳中的结合型虾青素水解，获取游离虾青素。以虾青素提取量为评价指标，考 察了蛋白酶添加量、酶解温度、溶液 pH 值及酶解时间等因素对水解效果的影响。通过单因素和正交试验确定了酶解工 艺的最佳条件为：木瓜蛋白酶添加量 10 %、酶解温度 45 ℃、溶液 pH 值 5.5、酶解时间 5 h，在此条件下，虾青素的提取量 为 97.26 μg/g；各因素对虾青素提取量的影响依次为溶液 pH 值>酶解温度>酶解时间>木瓜蛋白酶添加量。]]></description>
<pubDate>2017/7/3 13:01:37</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[孙兆远1，侯会绒1，孔令伟2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201712009&flag=1]]></guid><cfi:id>145</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[香菇PPO超声辅助法提取工艺 及酶学特性的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201712010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对超声波辅助浸提法提取香菇中多酚氧化酶的工艺进行研究，并考察香菇中多酚氧化酶的酶学特性，并对 3 种抑制剂对多酚氧化酶的抑制效果进行比较。结果表明：最优提取工艺为：磷酸缓冲液中添加的 PVPP 含量为 2.0 %， 超声时间 150 s，固液比为 3 ∶ 5（g/mL）；香菇中多酚氧化酶的最适 pH 值为 6.9，最适温度为 40 ℃，选取邻苯二酚为底 物时，其最适浓度为 0.3 mol/L，3 种抑制剂对香菇中多酚氧化酶均有抑制作用，抑制效果为抗坏血酸>柠檬酸>乳酸， 其中抗坏血酸在浓度为 2 g/L 时，抑制效果为对照组的 8.42 %。]]></description>
<pubDate>2017/7/3 13:01:37</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[韩春然，黄赫雁，李煜，戴传荣，林枞雨，张家成]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201712010&flag=1]]></guid><cfi:id>144</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声辅助酶法水解虾头蛋白工艺优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201712011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为提取虾头蛋白制备虾味调味品，提高虾头副产物的附加值，优化虾头酶解工艺。并探讨虾头酶解液在模拟鱼 翅加工中的利用。通过超声波辅助木瓜蛋白酶法提取虾头蛋白，探讨超声功率、超声时间、粒径、酶解温度、pH 值、料液 比、酶添加量、酶解时间对虾头蛋白水解度的影响，通过响应面试验法优化提取工艺。通过向模拟鱼翅胶液中添加不同 含量虾头酶解液的水溶液，探讨酶解液含量对模拟鱼翅感官的影响。超声波辅助酶法提取虾头蛋白的最佳提取条件为： 按料液比 1 ∶ 10（g/mL），酶添加量 8 000 U/g，粒径 0.2 mm～0.3 mm 的虾头中添加木瓜蛋白酶，调节 pH 值至 7.5，在超声功 率 120 W 条件下处理 20 min 后，60 ℃下酶解时间 3 h， 此条件下虾头蛋白的水解率可达 65.25 %（以虾头蛋白质量计）。 添加 80 %虾头酶解液制备的模拟鱼翅已具备较优的感官特性。]]></description>
<pubDate>2017/7/3 13:01:37</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[苏玥1，段宙位2，夏光华1，卜浩桐1，张培1，吴谦1，申铉日1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201712011&flag=1]]></guid><cfi:id>143</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[藤三七多糖超声波辅助提取工艺及抗氧化性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以藤三七为材料，优化超声波辅助提取藤三七多糖的提取工艺，并测定其多糖的抗氧化性。在单因素试验的基 础上，通过正交试验优化超声波辅助提取多糖的最佳工艺条件；并通过藤三七多糖对·OH、DPPH·和 O2-·的清除来评价抗氧化性。结果表明：藤三七多糖的最佳提取工艺条件为：液料比 50 ∶ 1（mL/g）、超声温度 50 ℃、超声功率 350 W，超声时 间 60 min， 在此条件下多糖提取率为 6.24 %， 平均加样回收率为 94.56 %。 多糖质量浓度为 0.024 2 g/mL 时， 对·OH、 DPPH·和 O2-·的清除率可分别为 67.59 %、61.01 %和 81.46 %，说明藤三七多糖具有较强的体外抗氧化活性。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 15:54:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[杨申明，王振吉，陈文，范树国，罗鑫]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711008&flag=1]]></guid><cfi:id>142</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[间歇式超声辅助金针菇菇根多糖提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用间歇式超声辅助提取金针菇菇根多糖，通过单因素试验和响应面试验设计优化金针菇菇根多糖提取工艺 条件。结果表明，影响金针菇菇根多糖得率的工艺因素按主次顺序排列为后段超声时间（C）＞恒温提取时间（B）＞前段超 声时间（A）。确定金针菇菇根多糖最佳提取工艺条件为提取液 pH5，料液比 1 ∶ 30（g/mL），提取温度 90 ℃，超声功率 400 W，前段超声时间 20 min，恒温提取时间 130 min，后段超声时间 23 min，在此最佳条件下，多糖得率为 7.24 %。在超 声时间和恒温提取时间相同条件下，该方式多糖得率比“前超声辅提+恒温提取”方式和“恒温提取+后超声辅提”方式分 别提高 6.3 %和 5.6 %，比直接恒温水浴提取提高 12.76 % 。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 15:54:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张明，李新胜*，马超，王朝川，孟晓峰]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711009&flag=1]]></guid><cfi:id>141</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[西兰花多肽的提取及其抗氧化活性分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用丙酮沉淀法提取西兰花花蕾粗多肽，并利用凝胶过滤层析对提取物进行分离纯化，制备西兰花多肽组 分；采用超氧阴离子、DPPH 自由基的清除及还原力测定实验研究多肽组分的抗氧化活性。结果表明：利用丙酮沉淀 法、凝胶过滤层析等方法可分离获得 3 个组分，其中组分 II 在 0.01 mg/mL 和 0.1 mg/mL 浓度时，其超氧阴离子自由基 清除率分别为 23.38 %、45.19 %，高于同浓度维生素 C；还原力分别为同浓度维生素 C 的 1.37 倍和 1.6 倍，表现出了 良好的抗氧化活性，为进一步开展活性研究及西兰花多肽功能产品开发提供了参考。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 15:54:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[徐俊杰1，赵伟2，朱文赫1，裴亚萍3，吕士杰1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711010&flag=1]]></guid><cfi:id>140</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[玫瑰花黄酮提取及速溶产品的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以玫瑰花瓣和花托为原料，通过乙醇浓度、提取时间、提取温度、料液比单因素试验和 L9（34）正交试验，用极 差分析优先法获得最佳黄酮含量的提取条件；通过粉碎-提取-过滤-浓缩-喷雾干燥，分别获得玫瑰花瓣、花托醇提 法和水提法的速溶产品。结果表明玫瑰黄酮醇提最佳条件为料液比为 1 ∶ 10（g/mL）、提取温度 60 ℃、提取时间 60 min、乙醇浓度 60 %；乙醇提取法的速溶产品产率分别为：花托的产率为 1.95 %，花瓣的产率为 4.37 %，蒸馏水提 取法的速溶产品产率分别为：花托的产率为 21.28 %；花瓣的产率为 10.32 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 15:54:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘建祥，鲁晰，王瑞苓，年柏，刘祥义*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711011&flag=1]]></guid><cfi:id>139</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波提取枣树皮中总黄酮的条件研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超声波法提取金丝小枣枣树皮中的总黄酮。通过单因素试验研究了料液比、乙醇体积分数、提取时间、 超声功率和超声温度等因素对总黄酮提取率的影响，并进行了四因素三水平正交试验，确定了枣树皮总黄酮的最佳 提取条件。结果表明：最佳提取条件为料液比 1 ∶ 15（g/mL），乙醇体积分数 50 %，提取时间 50 min，超声功率 342 W，提 取温度 70 ℃，提取两次。此条件下总黄酮的平均提取率为 5.53 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 15:54:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王英超1，金红2，*，王燕霞1，张平平3]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711012&flag=1]]></guid><cfi:id>138</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[北冬虫夏草副产物功能因子提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[北冬虫夏草副产物为成熟子实体采摘后的培养基残基、菌丝体残体，主要活性成分与子实体相近，为虫草多 糖、虫草酸、虫草素、腺苷类及蛋白质等。采用双频超声波辅助提取技术、酶工程技术，对北冬虫夏草副产物中的虫草 多糖、虫草素、虫草酸、多肽等功能因子进行提取。干燥提取物中多糖含量 25.4 %、虫草素含量 0.6 %、虫草酸含量5.2 %、多肽含量 23.7 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 15:54:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张斌，刘博华，温禄云]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711013&flag=1]]></guid><cfi:id>137</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[效应面法优选甜茶素提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了甜茶素的工业化生产，在甜茶叶中提取甜茶素的单因素试验基础上，采用效应面法优选出甜茶素的提 取工艺参数，建立关于甜茶素提取率的二项式拟合方程，得到的最佳提取工艺参数：乙醇体积分数 54.45 %，提取温度70.21 ℃，液料比 15.13 mL/g，提取时间 2.1 h，甜茶素提取率的预测值 3.615 3 %。同时为了检验此工艺条件在实际工业 生产中的可靠性，改进工艺条件为：提取温度 70 ℃，乙醇体积分数 55 %，提取时间 2.0 h，液料比 15 mL/g，得到甜茶素 提取率的实际值与其二项式拟合方程的预测值偏差仅为 1.24 %。故效应面法优选出的甜茶素的提取工艺参数，方法 简便、可靠。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 15:54:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[吴婕1，吴超1，宫江宁2，廖莉玲2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711014&flag=1]]></guid><cfi:id>136</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取荷花粉总黄酮工艺优化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超声波辅助提取荷花粉中的总黄酮，利用单因素试验和响应面方法优化总黄酮的最佳提取工艺，研究 液固比、乙醇浓度、超声处理温度和提取时间对总黄酮提取率的影响。结果表明，当超声波功率 250 W 条件下，超声 波辅助提取荷花粉总黄酮最佳工艺参数为液固比 18.5（mL/g），乙醇浓度 82 %，提取温度 74 ℃，提取时间 53 min，总 黄酮的提取率可达 1.658 2 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/24 15:54:21</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李鑫玲，龚明贵，李欣，张慧芸，张仲欣]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201711015&flag=1]]></guid><cfi:id>135</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化厚壳贻贝多糖提取工艺及抗肿瘤活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以厚壳贻贝多糖提取率为响应值，在单因素试验的基础上，以液料比、酶解温度、酶解时间和 pH 值为试验因 素，采用响应面法建立数学模型，筛选最佳提取工艺条件；建立小鼠 S180 实体瘤模型，分为模型对照组、厚壳贻贝多 糖实验低、中、高剂量组、环磷酰胺对照组。测定小鼠肿瘤生长抑制率、脾脏指数和胸腺指数。通过二次回归模型响应 面分析，确定厚壳贻贝多糖的最佳提取工艺条件为液料比 9.8 mL/g、酶解温度 46 ℃、酶解时间 133 min 和 pH5.9，在此 条件下厚壳贻贝多糖提取率为 19.2 %，与模拟方程得出的 18.9 %无显著性差异；并且中、高剂量厚壳贻贝多糖对小鼠 的肿瘤抑制率分别为 36.8 %和 51.9 %。得到酶解法提取厚壳贻贝多糖的最佳提取工艺并证实其免疫增强作用。]]></description>
<pubDate>2017/5/23 8:45:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[马铭研，吴惠芳，章璐幸*，陈维]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710007&flag=1]]></guid><cfi:id>134</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[酸浆果实中多酚的提取及其抗氧化能力研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以酸浆果实为研究对象，对其多酚提取工艺进行优化并分析其（Ferric reducing antioxidant power，FRAP）还原 亚铁离子的能力）。采用响应面法对乙醇体积分数、料液比、温度、提取时间进行优化，确定酸浆果实多酚的最佳提取 条件，并采用 FRAP 对多酚提取物的体外抗氧化能力进行分析。结果表明：酸浆果实多酚的最佳提取条件为乙醇体积 分数 61.5 %、料液比 1 ∶ 15（g/mL）、浸提温度 59 ℃、提取时间 102 min，所得多酚得率为 0.899 % DW，与预测值偏差不 大。酸浆多酚 10 mg/mL 时 FRAP 值为 0.495 mmol/L。研究表明酸浆果实中含有多酚类物质，且具有一定的还原亚铁离 子的能力。]]></description>
<pubDate>2017/5/23 8:45:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[武乾英，王晓闻*，郭瑜，许惠芳，王艳丽]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710008&flag=1]]></guid><cfi:id>133</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化北五味子水溶性糖蛋白提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为探讨碱提酸沉法提取北五味子水溶性糖蛋白的最优条件，采用响应面分析法，在单因素试验的基础上，选 择料液比、浸提时间、浸提温度和碱提液 pH 值为影响因素，以蛋白得率和糖得率为响应值，采用中心组合 Box-Benhnken 法 建立数学模型，进行响应面分析。结果表明，碱提酸沉法提取北五味子水溶性糖蛋白的最佳工艺条件为：料液 比 1 ∶ 35（g/mL），碱提液 pH 9.5，浸提温度 35 ℃，浸提时间 3 h，该条件下蛋白质得率为 7.72 %，糖得率为 19.24 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/23 8:45:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘畅，田双，杨洋，赵武，邵帅*，严铭铭*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710009&flag=1]]></guid><cfi:id>132</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[Zn（Ⅱ）亲和肽的分离纯化及肽-锌配合作用 研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用自制的壳聚糖-Zn 亲和层析介质对罗非鱼蛋白多肽进行分离纯化， 筛选出与 Zn2+有较强配位作用的亲 和肽，并研究 Zn2+与亲和肽的配位作用动力学及形成配合物的结构特征。采用高效液相色谱、电感耦合等离子体质谱 
（ICP-MS）、紫外及红外光谱仪、扫描电子显微镜等分析手段对肽-锌配合物进行结构表征。结果表明，制备的壳聚糖-Zn 亲和介质能够实现从罗非鱼蛋白酶解产物中选择性筛选分离出与 Zn2+有较强配位作用的亲和肽； 多肽原液、TP1 组分、TP2 组分与 Zn2+通过配合反应形成肽-锌配合物的锌含量分别为 8.533 %、1.700 %、16.87 %； 所得亲和肽与 Zn2+ 具有较强配位作用，配合物的稳定常数为 1.005×106，并分析了肽-锌配合物的基本结构特征。]]></description>
<pubDate>2017/5/23 8:45:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张锦捷，袁杨，曾庆祝*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710010&flag=1]]></guid><cfi:id>131</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波协同复合酶法提取猴头菇多糖工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以猴头菇子实体为原料，研究微波协同复合酶法提取猴头菇多糖的工艺，并将复合酶法与微波协同复合酶 法提取猴头菇多糖的得率进行对比。 微波协同复合酶法提取猴头菇多糖的最佳工艺条件为酶添加量 2.0 %， 酶解 pH4.5，酶解时间 150 min，酶解温度 50 ℃，微波功率 119 W，料液比 1 ∶ 15（g/mL），微波时间 150 s，该条件下猴头菇多 糖提取率达到 19.13 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/23 8:45:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[周小伟1，陈勇辉2，叶若松3，熊艳4，刘惠欣1，叶晓瑜1，钟瑞敏1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710011&flag=1]]></guid><cfi:id>130</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面分析法优化西瓜番茄红素提取工艺条件]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为确定西瓜番茄红素最佳提取工艺条件，综合运用单因素试验、析因试验、最陡爬坡试验及响应面分析试验对 西瓜番茄红素提取工艺条件进行了深入研究。结果表明，提取温度和料液比是影响西瓜番茄红素得率的显著性因子，西 瓜番茄红素最佳提取工艺条件为：提取温度 45 ℃，料液比 1 ∶ 18（g/mL），提取时间 75 min，提取次数 3 次。此条件下，西瓜 番茄红素得率可达 2.740 9 mg/g。]]></description>
<pubDate>2017/5/23 8:45:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李杰，罗建成，李慧星，王莹]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710012&flag=1]]></guid><cfi:id>129</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[蜂花粉多糖和黄酮的联合提取及含量测定]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以蜂花粉为原料，用石油醚回流脱去脂类和色素，再用 80 %乙醇 80℃回流 2 次提取蜂花粉黄酮；滤渣用80 ℃水提 3 次后，醇沉后，并用 sevag 法脱蛋白。计算多糖和黄酮的提取率和纯度，并对试验方法的重复性、精密度和 稳定性进行考查。蜂花粉中黄酮的提取率为 2.56 %（RSD=1.722 %，n=5），纯度为 82.3 %（RSD=2.517 %，n=5），多糖提 取率为 3.11 %（RSD=2.826 %，n=5）， 纯度为 91.6 %（RSD=1.992 %，n=5）； 精密度试验 RSD 黄酮= 1.760 %，RSD 多糖 =
1.507 %，稳定性试验中显色后的 90 min 内稳定性较好，RSD 黄酮= 2.947 %，RSD 多糖 = 2.632 %。]]></description>
<pubDate>2017/5/23 8:45:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张翠香，罗永会*，徐春萍，左绍远]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710013&flag=1]]></guid><cfi:id>128</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化木薯叶中黄酮类化合物的 浸提条件]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用碳酸氢钠浸提木薯叶中黄酮类化合物，并用 NaNO2-Al（NO3）3 比色法测定黄酮类化合物的含量。通过 Box-Benhnken 试验设计及响应面分析法对影响木薯叶浸提黄酮类化合物的主要因素进行条件优化。 结果表明最优 条件为：加水量 30.77 mL/g，浸提温度 79.65 ℃，浸提时间 11.82 min，NaHCO3 添加量 0.03 g。在此工艺条件下浸提得到 的黄酮类化合物含量为 1 172.17 mg/100 g。]]></description>
<pubDate>2017/5/23 8:45:54</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[雍梁敏1，2，刘畅2，刘石生2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201710014&flag=1]]></guid><cfi:id>127</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[毛冬青叶多酚的提取工艺及其抗氧化性质的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201809005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/10 16:02:53</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[唐婷范，杜丹丹，邓起东，姚增辉，田玉红*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201809005&flag=1]]></guid><cfi:id>126</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[应用表面活性剂提取玉竹黄酮的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201809006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/10 16:02:53</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[夏光辉1，2，梁钰1，韩爽1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201809006&flag=1]]></guid><cfi:id>125</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[酶法辅助提取黑果枸杞花色苷工艺优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201808007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/11 13:05:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[郑覃，王青霞，李建颖*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201808007&flag=1]]></guid><cfi:id>124</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[猴面包树果多糖超声辅助提取及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201808008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/11 13:05:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[孙连立，刘露*，裴运林，聂艳峰，万水停，吴阳清]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201808008&flag=1]]></guid><cfi:id>123</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波预处理协同酶提取近江牡蛎活性肽研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201808009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/11 13:05:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[蓝尉冰1，2，3，4，韩鑫2，5，*，陈冠余2，陈美花1，2，4]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201808009&flag=1]]></guid><cfi:id>122</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超声辅助提取花椒叶黄酮工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201808010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/11 13:05:20</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[崔鹏1，2，高元栋3，李玉文1，袁岐山4，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201808010&flag=1]]></guid><cfi:id>121</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化槟榔核多酚提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201807006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/10 14:29:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[成焕1，王传花1，2，李珂1，2，郭亦晨1，赵志友3，4，王远亮1，2，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201807006&flag=1]]></guid><cfi:id>120</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声微波协同萃取鸡蛋卵磷脂的工艺优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201807007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/10 14:29:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张椿1，吴昊1，2，*，周旋1，李娟1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201807007&flag=1]]></guid><cfi:id>119</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化杏鲍菇多糖提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201807008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/10 14:29:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[揣东华1，王洪杰1，张胜抗1，张平平1，2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201807008&flag=1]]></guid><cfi:id>118</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[密蒙花黄酮的纯化及抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201807009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[]]></description>
<pubDate>2018/9/10 14:29:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘景玲1，李匡元2，陈惜燕1，李彦1，毛仁俊1，梁宗锁1，3，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201807009&flag=1]]></guid><cfi:id>117</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面分析法优化菠萝皮渣多糖提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201806007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用Plackett-Burman试验设计及响应面分析法，对影响超声协同热水法提取菠萝皮渣多糖的工艺参数进行优化研究。在单因素试验的基础上，首先利用Plackett-Burman试验设计对影响菠萝皮渣多糖得率的6个因素进行评价，筛选出具有显著效应的3个因素，即水浴浸提温度、料液比和超声时间，随后采用最陡爬坡试验和响应面试验设计优化这3个主要影响因素的最佳参数水平。结果发现，采用料液比1∶50（g/mL）、水浴浸提温度98℃、水浴浸提时间2.5 h、超声功率120 W、超声时间40 min、超声水浴温度60℃的提取条件，菠萝皮渣多糖理论得率为1.67%，实际得率为1.62%，表明该优化工艺合理可行，可用于菠萝皮渣中粗多糖的提取。]]></description>
<pubDate>2018/9/10 10:22:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[赵巧丽，庞振才，张广明，刘玉革，胡会刚*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201806007&flag=1]]></guid><cfi:id>116</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[光皮梾木籽油的提取及其品质的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201806008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[优化光皮梾木籽油的提取工艺及其品质的测定。采用正交试验法，考察超声波提取功率、超声温度、超声时间、料液比对提取率的影响；同时考察了光皮梾木籽油的品质。所考察因素中，对光皮梾木籽油提取率的影响程度是料液比＞超声波提取温度＞超声波提取功率＞超声波提取时间。最佳条件是料液比为1∶10（g/mL），超声波提取时间为60 min，超声波提取功率为300 W，超声波提取温度为60℃，此时光皮梾木籽油得率最高，为（18.19±0.03）%；光皮梾木籽油的油脂品质符合食用植物原油的国家标准。采用正交试验对光皮梾木籽油提取条件进行优化可行；其各项性质表明光皮梾木籽油在食品加工领域有一定的应用价值和理想的前景。]]></description>
<pubDate>2018/9/10 10:22:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李斌，原梓洋]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201806008&flag=1]]></guid><cfi:id>115</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[柑橘皮中总黄酮提取工艺及降血糖活性的试验研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201805010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究柑橘皮中总黄酮的提取工艺条件及其降血糖作用。以柑橘皮为原料，通过正交设计试验考察乙醇浓度、料液比、提取时间对柑橘皮黄酮提取率的影响，确定最佳的提取工艺条件；采用四氧嘧啶腹腔注射法制造糖尿病小鼠模型，随机分为5组：二甲双胍阳性药物组，模型小鼠溶剂对照组和正常小鼠空白对照组，醇提物高、中、低剂量组，观察柑橘皮中总黄酮的降血糖效果。柑橘皮中总黄酮最佳提取工艺条件为：70%乙醇，料液比1∶20（g/mL），回流提取2次，每次2 h，提取温度85℃，总黄酮提取率为7.68%。动物试验结果表明，模型各组的血糖质量浓度升高，经灌胃以柑橘皮醇提物14 d后，血糖浓度明显下降，而空白组小鼠的血糖值无明显变化。]]></description>
<pubDate>2018/7/30 15:34:11</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[吴梅青，李俊雅，陈丹]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201805010&flag=1]]></guid><cfi:id>114</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声微波协同萃取柚皮总黄酮及其抗氧化性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201805011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[探究超声微波协同萃取柚皮中总黄酮的工艺及其抗氧化活性，以期为提高柚子综合利用率，提升柚子经济效益提供新思路。采用单因素试验和正交试验，以总黄酮得率为指标，分别考察提取时间、料液比、提取功率、乙醇浓度对柚皮中提取总黄酮的影响，并采用DPPH法对提取的总黄酮粗品作了抗氧化性的测定。试验最终得出最佳提取工艺为：功率为85 W，料液比为1∶30（g/mL），乙醇浓度（体积分数）为65%，提取时间为30 s；该黄酮粗品的抗氧化性能较强，在黄酮浓度为0.000 387（mg/mL）时，其对DPPH自由基的抑制率高达97.55%。]]></description>
<pubDate>2018/7/30 15:34:11</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李志锐1，乐粉鹏2，王娟3，韩淑琴1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201805011&flag=1]]></guid><cfi:id>113</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[菜籽粕蛋白提取及其氨基酸分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201805012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了综合利用菜籽粕资源，采用碱法和酸法分步提取，分析pH值、料液比、提取温度、提取时间对蛋白提取率的影响，进一步对其氨基酸组成进行分析。结果表明：碱法提取菜籽粕蛋白的最佳提取工艺为：pH=13，料液比1∶15（g/mL），提取温度45℃，提取时间1 h，提取率为67.86%。第二步酸法提取菜籽粕蛋白的最佳提取工艺为：pH=0.5，料液比1∶15（g/mL），提取温度45℃，提取时间2 h，提取率为36.10%。氨基酸分析结果表明：菜籽粕蛋白含有17种氨基酸，其中必需氨基酸含量占29.41%。]]></description>
<pubDate>2018/7/30 15:34:11</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[周天驹，丁之恩*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201805012&flag=1]]></guid><cfi:id>112</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[西青果多酚的提取纯化及其抗氧化活性分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201805013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[用甲醇提取西青果中的多酚类物质，再利用溶剂萃取和大孔树脂柱的方法分离纯化粗提物，通过单因素试验和正交试验，研究提取温度、料液比、甲醇浓度和提取时间对多酚提取的影响，并确定最佳提取工艺。采用DPPH自由基清除法、ABTS法、总还原力法、氧化自由基吸收能力（Oxygen Radical Absorbance Capacity，ORAC）法综合评价西青果多酚的抗氧化活性。结果表明：甲醇浓度50%、提取时间2 h、提取温度70℃、料液比1∶20（g/mL）为西青果多酚提取的最佳工艺。与VC相比，经过萃取和纯化的西青果多酚具有更强的抗氧化活性，其中乙酸乙酯萃取部分的西青果多酚抗氧化效果最好。]]></description>
<pubDate>2018/7/30 15:34:11</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[林款，茹琴，梁征，徐丛玥，周梅，李超英*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201805013&flag=1]]></guid><cfi:id>111</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化超声波辅助萃取香根油工艺及其成分研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以硅胶纯化后的香根油提取率为指标，对超声辅助萃取过程的影响因素进行研究。在单因素试验基础上进行响应面法Box－Behnken试验设计，得出各因素对香根油提取率影响程度的排序为：料液比＞超声温度＞超声时间，且料液比和超声温度2个因素的交互作用较为显著。当以无水乙醇为溶剂，香根草粒径80目～100目，料液比1∶12（g/mL），超声时间35 min，超声温度68℃，香根油提取率为3.21%。通过气相色谱－质谱联用法对香根油进行了成分分析，共鉴定出22种化合物，占总萃取物的76.96%。]]></description>
<pubDate>2018/6/7 10:08:58</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王赛丹，陈齐亮，孙认认，李涛*，任保增]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804010&flag=1]]></guid><cfi:id>110</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[葡萄皮天然色素的提取工艺及其稳定性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对葡萄皮色素提取方法、功能结构进行介绍，通过溶剂浸提法对其进行了提取，最后对葡萄皮色素的稳定性进行探究。采用单因素试验的方法，对溶剂浸提法中的各项条件：提取剂的pH值、提取剂的温度、提取浓度、提取次数、提取的液料比对葡萄皮中葡萄皮色素提取的影响，得到的最佳条件设计响应面模型，最后对葡萄皮色素进行稳定性的探究。根据单因素得到的最佳条件设计响应面模型，由响应面试验确定出最终的最佳试验条件。试验表明，溶剂浸提法的最佳提取条件为：提取温度70℃，乙醇浓度60%，液料比10∶1（mL/g），提取次数3次，提取剂pH值为1。在此最佳试验条件下，葡萄皮色素提取浓度为7.163 5 mg/g。]]></description>
<pubDate>2018/6/7 10:08:58</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[冯靖，时玉正，邱晓，彭效明*，李翠清，晁建平，居瑞军]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804011&flag=1]]></guid><cfi:id>109</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[滑子菇多糖提取工艺优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以滑子菇为研究对象，通过单因素试验和正交试验考察提取温度、提取时间以及料液比对滑子菇多糖提取得率的影响，确定热水浸提滑子菇多糖的最佳提取条件为：提取温度85℃，提取时间2 h，料液比1∶40（g/mL）。在此工艺条件下多糖的提取得率为24.55%。]]></description>
<pubDate>2018/6/7 10:08:58</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[朱振元，韩丹]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804012&flag=1]]></guid><cfi:id>108</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波辅助提取天麻总酚工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[建立超声波辅助乙醇提取工艺和福林-酚（Folin-Ciocalteu）比色法测定天麻总酚的方法。通过单因素考察天麻粒径大小、液料比、乙醇体积分数和超声提取时间对天麻总酚含量的影响，并在此基础上进行正交试验。结果表明，天麻多酚提取的最优工艺为：粒径60目，液料比为40∶1（mL/g），乙醇体积分数为40%，超声提取30 min，在此条件下天麻总酚含量为4.47 mg/g，含量高、稳定性好。]]></description>
<pubDate>2018/6/7 10:08:58</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[田孟华1，杨新周2，张国美1，周瑞1，丁培超1，马勋静3]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804013&flag=1]]></guid><cfi:id>107</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化脐橙皮中果胶的提取工艺及理化性质分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用单因素、正交分析法分析果胶提取工艺，再根据Box－Behnken实验设计原理，选取液料比、提取温度、提取时间、提取液pH值进行4个因素对酸提醇沉淀工艺进行正交设计和响应面优化，最后对果胶理化性质进行分析。结果表明：正交设计和响应面法两种方法，两种方法在分析各因素脐橙皮中果胶提取率的影响上所得结果基本一致，即液料比＞pH＞提取温度＞提取时间，正交试验确定的最佳工艺为：液料比20∶1（mL/g）、pH0.8、提取时间100 min、温度80℃；响应面试验确定的最佳工艺为：液料比21∶1（mL/g），提取液pH0.7，提取时间102 min，提取温度81℃。通过二者确定的最佳条件进行验证试验，结果表明按照响应面法分析的最佳工艺条件所得的提取率高于正交试验5.42%。因此，脐橙皮中果胶提取的最佳工艺以响应面法为准，该条件下脐橙皮中果胶得率为23.52%。提取的果胶各项理化指标符合国标要求，文章为生产加工脐橙皮果胶提供了低廉、高效、简单的提取方法。]]></description>
<pubDate>2018/6/7 10:08:58</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[沈锐1，谢青松1，赵壮志1，税春玲2，*，李磊1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804014&flag=1]]></guid><cfi:id>106</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[鲤鱼鱼鳞中甲壳素的提取]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以鲤鱼鱼鳞为原料提取甲壳素。通过盐酸和氢氧化钠溶液将鱼鳞中矿物质和蛋白质等去除，从而提取鱼鳞中的甲壳素，加热脱去乙酰基得到壳聚糖。通过4个不同的单因素确定最佳的提取工艺，HCl溶液浓度为1 mol/L，HCl溶液浸泡时间为30 min，NaOH溶液浓度为1 mol/L，NaOH溶液处理时间为8 min，得到甲壳素的最大提取率为11.72%。将提取出来的甲壳素加入到NaOH溶液中，水浴（T=80℃，t=10 min）加热，水洗，并用酸度计调节至中性，干燥得到黄色的壳聚糖。]]></description>
<pubDate>2018/6/7 10:08:58</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[高倩倩]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201804015&flag=1]]></guid><cfi:id>105</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化小球藻多糖提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[主要通过超声波对小球藻粉溶液进行预处理后，采用复合酶辅助热水浸提法提取小球藻多糖，并进行响应面法优化小球藻多糖的提取条件。经单因素及响应面试验结果分析表明，提取小球藻多糖的适宜条件为：液料比为20∶1（mL/g）、复合酶添加量1.45%、pH值5、酶解温度39℃，在此条件下小球藻多糖的提取率为6.56%。]]></description>
<pubDate>2018/4/27 16:06:33</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[史瑞琴，李大伟，梁静静，王颉，马艳莉*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803004&flag=1]]></guid><cfi:id>104</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[椰蓉膳食纤维的酶法提取与理化性质分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[探讨水解酶（α-淀粉酶、蛋白酶和糖化酶）的添加量和水解时间对椰蓉膳食纤维提取率的影响作用大小的基础上优化酶法提取椰蓉膳食纤维的工艺参数，进一步分类制备可溶性膳食纤维（Soluble Dietary Fiber，SDF）和不溶性膳食纤维（Insoluble Dietary Fiber，IDF），并研究其理化性质。结果表明，椰蓉膳食纤维的最佳酶法提取工艺为A3B2C2D2E1F2，即α-淀粉酶用量0.3%，酶解时间45 min，蛋白酶用量0.2%，酶解时间为45 min，糖化酶用量20 μL/g，酶解时间为30 min，该条件下椰蓉膳食纤维的提取率高达为89.68%。制备所得的椰蓉IDF的溶胀性、持油力和持水力最高，分别达15.33 mL/g、6.51 g/g和12.71 g/g，可以作为一种潜在的功能性膳食纤维添加组分应用到食品工业中。]]></description>
<pubDate>2018/4/27 16:06:33</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张玉锋1，宋彦博1，2，王志煌1，2，陈卫军2，赵松林1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803005&flag=1]]></guid><cfi:id>103</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[正交设计法优化提取田菁叶片蛋白工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用单因素试验、正交设计试验、方差分析和多重比较等方法，研究不同因素对田菁叶片蛋白质提取的影响，确定提取的最佳工艺参数。结果表明：影响田菁叶片蛋白质提取率的主次因素依次为提取温度、提取时间、料液比、盐浓度和pH值；提取的最佳工艺参数为：料液比1∶20（g/mL）、pH8、NaCl2%、提取温度60℃，提取时间120 min。在此条件下，田菁叶片蛋白质的提取率可达40.02 mg/g。]]></description>
<pubDate>2018/4/27 16:06:33</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[周梦婷1，陈子云2，杜照奎1，3，*，周斌4，余敏1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803006&flag=1]]></guid><cfi:id>102</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[鲬鱼肉酶解物抗氧化活性的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[深度开发利用鲬鱼蛋白，以羟自由基清除率为指标，从碱性蛋白酶、菠萝蛋白酶、胰蛋白酶、胃蛋白酶和木瓜蛋白酶中，筛选出碱性蛋白酶为其水解酶。采用单因素试验及响应面分析法对碱性蛋白酶的水解条件进行优化，得到最佳酶解条件为：加酶量 3 000 U/g蛋白、pH 9.0、温度 40℃、时间 180 min、固液比 1∶30（g/mL），清除率为 89.49%。酶解物清除羟自由基的IC50值为0.58 mg/mL，表明鲬鱼酶解物是具有良好的抗氧化作用的天然抗氧化剂。]]></description>
<pubDate>2018/4/27 16:06:33</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[戴遥1，吴胜军1，2，3，舒留泉1，王祥鹏4，徐亚军1，于梦媛1，盘赛昆1，2，3，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803007&flag=1]]></guid><cfi:id>101</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[菠萝蜜芳香浸膏提取工艺及挥发性成分分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以干苞菠萝蜜干果粉为原料，无水乙醇为浸提剂，提取菠萝蜜芳香浸膏并进行风味分析。采用Box-Behnken响应面优化浸提工艺，采用气质联用（Gas chromatography-mass spectrometry，GC-MS）鉴定挥发性成分。菠萝蜜芳香浸膏最佳提取条件为：菠萝蜜果粉与无水乙醇料液比为1∶42（g/mL），于70℃下浸提2 h，此条件下浸膏最大得率为42.81%，与预测值43.00%较为接近；芳香浸膏经GC-MS检测出36种风味物质，其主要芳香成分有4-（1-甲基乙基）苯甲醇（6.22%）、1，6-二甲基十氢化萘（15.06%）和 5-[N（2）-（异亚丙基丙酮）]咪唑（14.58%）。本工艺制得的浸膏风味良好，在食品香精及烟用香精行业具有广阔的市场前景。]]></description>
<pubDate>2018/4/27 16:06:33</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张玲1，2，张云飞2，李春海1，2，*，卢裕亿2，王胜明2，鲁康生2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803008&flag=1]]></guid><cfi:id>100</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[密蒙花黄色素的提取及其稳定性分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超声波辅助提取黔产密蒙花黄色素，得到最优的提取条件为：料液比1∶30（g/mL）、超声波时间25 min、超声波功率200 W。此外，密蒙花黄色素稳定性研究表明：密蒙花黄色素在中性及弱酸性的环境中较为稳定，在碱性环境中不能稳定存在；在光照以及50℃以上，密蒙花黄色素易分解；密蒙花黄色素具有一定的抗氧化剂的能力，其抗还原剂的能力较弱。]]></description>
<pubDate>2018/4/27 16:06:33</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张姣姣，杜超*，杨维弘，田凯]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803009&flag=1]]></guid><cfi:id>99</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[山杏内种皮磷脂类化合物提取与测定]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以山杏内种皮为原料，采用超声波辅助萃取法提取磷脂类化合物，并利用高效液相色谱法分离测定含量。以总磷脂得率为评价指标，通过单因素试验和正交试验优化超声波辅助萃取条件。结果表明，以正己烷-乙醇（1∶1，体积比）为提取溶剂，料液比为1∶15（g/mL），超声功率为450 W，超声时间为50 min最优，在此条件下，山杏内种皮总磷脂含量为0.091 2%。高效液相色谱-紫外检测器法测定磷脂含量，采用ZORBAX Rx-SIL型硅胶柱（4.6 mm×250 mm，5 μm），流动相为乙腈-甲醇（15∶85，体积比），流速 1.0 mL/min，柱温 35℃，进样量 20 μL，测得山杏内种皮中磷脂酰乙醇胺（PE）含量为 0.393 4 mg/g。]]></description>
<pubDate>2018/4/27 16:06:33</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[纪丽丽1，鲍宇宏1，2，韩雪1，刘伟强1，那娜1，张树宝1，于丹梅1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803010&flag=1]]></guid><cfi:id>98</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超声波辅助提取艾草总黄酮工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以艾草为原料，采用超声波辅助提取艾草中总黄酮，在单因素试验的基础上，考察乙醇浓度、提取温度、料液比和超声功率对提取率的影响，利用响应面法优化确定艾草总黄酮最佳提取工艺。结果表明：超声波辅助提取艾草总黄酮的最佳提取条件为乙醇浓度43%、提取温度80℃、料液比1∶69（g/mL）、超声功率350 W、提取时间40 min。在此条件下，艾草总黄酮提取最佳值为18.62%，优于传统的提取方法。]]></description>
<pubDate>2018/4/27 16:06:33</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[杨宇华1，2，3，郑宝东1，*，黄艳2，潘婷婷2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201803011&flag=1]]></guid><cfi:id>97</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纯碱法制备鸡皮明胶的工艺优化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对纯碱法提取鸡皮明胶进行研究，以碱浓度、浸碱时间、提胶温度、提胶时间为单因素，以提取率为响应值。鸡皮明胶碱法制备的最佳工艺条件为：碱浓度0.07 mol/L、浸碱时间30.00 h、提胶温度65.00℃、提胶时间2.00 h。此最佳条件下所得明胶的提取率为（12.03±0.47）%。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[柴梦阳1，辛颖1，赖少娟2，陈复生1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802005&flag=1]]></guid><cfi:id>96</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[蕨麻原汁两种提取方法的最佳工艺比较]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以青海省蕨麻为原料，比较浸提法与磨浆离心法两种提取方法，并获得最佳提取工艺。通过单因素试验研究料液比、温度、时间对两种提取方法提取效果的影响。然后，利用正交试验，优化最佳提取工艺条件。单因素试验与正交试验考核因素均为可溶性固形物得率和总黄酮得率。浸提法提取的最佳条件为浸提料液比为1∶35（g/mL），浸提温度为90℃，浸提时间为4 h，可溶性固形物得率为36.45%，总黄酮得率为4.49%；磨浆离心法提取的最佳条件为磨浆料液比1∶60（g/mL），磨浆时间10 min，磨浆用水温度90℃，可溶性固形物得率为75.46%，总黄酮得率为17.83%。两种方法最佳工艺进行比较，磨浆离心法比浸提法可溶性固形物得率提高39.16%，总黄酮得率提高13.44%。选择磨浆离心法来提取蕨麻原汁，具有较好的提取效果。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张晴1，朱华平1，*，李文钊2，阮美娟3，侯雅洁1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802006&flag=1]]></guid><cfi:id>95</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[沙棘果油中棕榈油酸分离方法的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[棕榈油酸对糖尿病和心脑血管疾病等具有生理调节作用，但由于棕榈油酸来源较为稀少，限制了其开发利用。经研究发现沙棘果油中含有较为丰富的棕榈油酸，可作为棕榈油酸原料，但其分离工艺还未见报道。以沙棘果油为原料，对比CO2超临界萃取法、尿素包埋法和分子蒸馏法3种方法分离棕榈油酸，建立了一种高效从沙棘果油中分离棕榈油酸的方法，即尿素包埋与分子蒸馏复合法，使用此方法可以将棕榈油酸含量从先前的占果油脂肪酸得30%提高到70%，此方法也为沙棘的高值化利用和棕榈油酸的工业化生产提供参考。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[高山，王晶，刘暄，张泽生*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802007&flag=1]]></guid><cfi:id>94</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超临界萃取海参脑苷脂及HPLC检测分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过超临界萃取的方式提取海参中的脑苷脂，利用单因素试验研究萃取温度、萃取时间、萃取压力以及海参粉的颗粒大小对超临界萃取海参中的脑苷脂提取率的影响，用正交试验来优化超临界萃取的条件，使用高效液相色谱（HPLC）来检测海参中脑苷脂的提取率。试验结果表明，适宜的超临界萃取条件是：萃取时间3 h，萃取温度38℃，萃取压力20 MPa，颗粒物大小60目，用高效液相色谱法分别测得了半乳糖脑苷脂的提取率，在前述测定条件下，海参中的脑苷脂最高提取率可达0.107 9%。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[徐志利1，赵雄伟2，孙剑锋1，*，刘茜1，孟淑静1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802008&flag=1]]></guid><cfi:id>93</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化刺梨总黄酮提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了优化刺梨总黄酮的提取工艺，在单因素试验的基础上，根据中心组合试验设计原理，设计三因素三水平的响应面法试验，确定刺梨总黄酮的最佳提取条件。优化得到的提取工艺为：以65%乙醇为提取溶剂，回流提取时间115.5 min，料液比为1∶71（g/mL），在此条件下总黄酮的提取率为10.76%。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘英1，张丽艳1，*，罗君2，谢宇3]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802009&flag=1]]></guid><cfi:id>92</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化超声辅助提取豌豆总黄酮工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用超声波辅助工艺提取豌豆总黄酮，响应曲面法对提取工艺进行优化。通过对乙醇含量、pH值、提取时间、超声波功率、液料比、温度6个工艺条件对豌豆总黄酮提取率影响的考察，选取了影响较大的温度、液料比、乙醇含量3个工艺条件进行响应面分析。使用响应面分析软件分析，得到的超声波辅助提取豌豆总黄酮的最佳工艺条件：温度61℃、液料比21∶1（mL/g）、乙醇含量65%、超声波功率500 W、pH=8、超声时间30 min。在此条件下得到的最佳提取率为黄酮1.101 mg/g。初步研究表明豌豆黄酮提取液具有一定抗氧化作用。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[康永锋1，2，3，薛永刚4，*，韩巧英1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802010&flag=1]]></guid><cfi:id>91</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[水热法提取金银花中绿原酸的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对金银花中绿原酸的水热法提取工艺进行了研究。在单因素试验的基础上，选取液料比、提取温度以及提取时间为自变量，绿原酸得率为评价指标，采用Box-Behnken试验设计及响应面分析法，对该提取工艺进行了优化。结果表明，绿原酸水热法提取的最佳条件为液料比20∶1（mL/g），提取温度120℃，提取时间20 min，在此条件下，绿原酸的得率为3.60%与预测值3.69%基本相符。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李杰，陈道鸽，王兵兵，王学廷]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802011&flag=1]]></guid><cfi:id>90</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应曲面法优化茶树总黄酮提取工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以广东茶树枝叶为原料，利用超声波辅助提取茶树总黄酮，并采用Box-Behnken对超声波超声时间、乙醇浓度、料液比进行响应面优化。结果表明：最佳提取工艺参数为乙醇浓度60%，料液比1∶30（g/mL），提取时间40 min。在此条件下，总黄酮的得率为29.7 mg/g，超声提取工艺合理、可行，为茶树总黄酮的进一步开发利用提供参考依据。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[秦文文，刘宇，李妹妹，郝宝成，王学红，尚若锋，黄鑫，衣云鹏，梁剑平*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802012&flag=1]]></guid><cfi:id>89</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[菠萝皮总黄酮和多糖双水相同时提取的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究超声辅助双水相提取菠萝皮总黄酮和多糖的最佳工艺条件。以萃取率为指标，采用超声辅助磷酸氢二钾-乙醇双水相同时提取菠萝皮总黄酮和多糖，通过单因素试验和正交试验考察料液比、温度、超声时间、乙醇溶液浓度和磷酸氢二钾溶液浓度对提取的影响。结果表明黄酮最佳提取工艺为乙醇体积分数95%，料液比1∶30（g/mL），磷酸氢二钾质量分数为30%，提取温度50℃，超声时间20 min。多糖最优提取工艺为乙醇体积分数70%，料液比1∶45（g/mL），磷酸氢二钾质量分数55%，提取温度60℃，超声时间20 min。在最优工艺条件下经过3次平行试验，提取3次，黄酮和多糖萃取率分别为88.64%、86.91%，得率分别为21.33、18.95 mg/g。说明工艺条件稳定可行，结果重现性较好。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[侯巧芝，信建豪，刘子敬]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802013&flag=1]]></guid><cfi:id>88</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化白茅根总黄酮超声辅助提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以白茅根为原料，利用超声波辅助提取，响应面法优化白茅根总黄酮的提取工艺参数。在单因素试验基础上，选取乙醇体积分数、液料比、超声功率、提取时间为影响因素，用响应面分析法优化白茅根总黄酮的提取工艺条件。结果表明，在乙醇体积分数50%，液料比25∶1（mL/g），超声功率530 W，提取时间30 min的最佳提取工艺条件下，提取到2.18 mg/g的白茅根总黄酮，与理论预测值2.21 mg/g相近。说明采用响应面法优化白茅根总黄酮提取工艺具有可行性。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李西腾，张佳佳，尹岚，郑楠]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802014&flag=1]]></guid><cfi:id>87</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[葛仙米藻胆蛋白的提取工艺优化及其纯化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以葛仙米为原料，研究葛仙米藻胆蛋白的超声辅助提取工艺。以藻胆蛋白提取率为评价指标，对提取工艺中葛仙米粉粒径数、超声功率、处理方法、液料比、提取时间、提取温度共6个因素进行单因素试验，并结合响应面分析对提取工艺进行优化。结果表明：采用超声辅助处理方法（超声功率700 W），当葛仙米粒径数120目～200目、液料比58∶1（mL/g）、提取温度42℃、提取时间6 h时，葛仙米藻胆蛋白的提取率达到最大为26.13%，达到预测值的99.54%。采用一步离子交换树脂层析法纯化藻蓝蛋白（Phycocyanin，PC）和藻红蛋白（Phycoerythrin，PE），经聚丙烯酰胺凝胶电泳（sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis，SDS-PAGE）、凝胶过滤色谱（Gel filtration chromatography，GFC）、紫外可见吸收光谱（Ultraviolet-visible absorption spectroscopy，UV-Vis），藻蓝蛋白纯度达到93%，藻红蛋白纯度83.5%。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[余佳1，赵岚2，张瑞华1，*，王玉兰1，*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802015&flag=1]]></guid><cfi:id>86</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[姜辣素的酶法提取及其对亚硝酸盐清除的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以生姜为原料，采用酶解法辅助乙醇提取生姜中的姜辣素，以酶解时间、酶解温度、纤维素酶的添加量以及料液比为自变量，以姜辣素提取率为试验指标，通过正交试验确定酶解法提取生姜中姜辣素的最佳工艺条件为酶解时间90 min、酶解温度50℃、纤维素酶添加量0.95%、料液比为1∶50（g/mL）。在最优工艺条件下生姜中的姜辣素提取率最高达到1.85%。提取得到的姜辣素粗提物可用于清除亚硝酸盐，通过正交试验得到姜辣素粗提物清除亚硝酸盐的最优反应条件为：反应体系温度100℃、反应时间15 min、姜辣素粗提物质量浓度为17.5 mg/mL。在该反应条件下姜辣素粗提物对亚硝酸盐的清除率可达（99.32±0.22）%，与1 mg/mL同体积的抗坏血酸溶液对亚硝酸盐的清除能力相当。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[孙昕，苏平*，魏丹]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802016&flag=1]]></guid><cfi:id>85</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面分析法优化槐米中芦丁提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为确定槐米中芦丁的最佳提取工艺条件，采用超声波辅助提取法，以槐米中芦丁的提取率为指标，以料液比、超声提取时间、超声提取次数为影响因素，在单因素试验基础上，选取三因素三水平采用BBD中心组合的原理进行试验设计，RSM法对其提取工艺条件进行优化，结果表明：最佳工艺优化条件为：料液比1∶16（g/mL）、超声提取时间20 min、超声提取次数2次，芦丁提取率为17.96%，RSD为1.15%，与Design-Expert.V 8.0分析预测最大提取率（18.09%）相差较小。由此可知，响应面分析法优化槐米中提取芦丁的工艺条件且实可行。]]></description>
<pubDate>2018/2/12 15:24:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[邱岚，梁琍，邱学云，付素静]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201802017&flag=1]]></guid><cfi:id>84</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[青刺果总黄酮超声波辅助提取及其抗氧化活性]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以青刺果油粕为原料，利用超声波辅助提取总黄酮，通过单因素试验探究各因素对青刺果总黄酮得率的影响及正交试验确定最佳工艺参数。并以VC和BHT为对照，对其还原性及羟自由基·OH和超氧阴离子自由基O2-·的清除能力进行测试。结果表明：最佳提取工艺条件为乙醇浓度60%，提取温度60℃，提取时间35min，料液比1∶30（g/mL），此条件下总黄酮的得率为5.28%。按其工艺条件制备青刺果黄酮具有较强的体外抗氧化活性，其抗氧化能力低于VC，与BHT相当。]]></description>
<pubDate>2018/1/18 14:07:38</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘招娣，刘祥义，张水滔,林早琴，李云仙，徐娟*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801005&flag=1]]></guid><cfi:id>83</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化金花葵籽多糖提取工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用水提法对金花葵籽中多糖成分进行提取，研究不同提取条件对金花葵籽多糖得率的影响。以金花葵籽多糖的得率为考察指标，以提取温度、提取时间、液料比进行单因素实验的基础上，再利用响应面法优化金花葵籽多糖的提取条件。结果表明，金花葵籽多糖的最佳提取工艺条件为提取温度71℃、提取时间3.30 h、液料比31∶1（mL/g），多糖得率为13.58%，与预期值的相对误差为3.74%，试验表明采用响应面法优化提取金花葵籽多糖是合理可行的。]]></description>
<pubDate>2018/1/18 14:07:38</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘剑1，罗仓学1，*，伍贤密2，魏丽娜1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801006&flag=1]]></guid><cfi:id>82</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[发芽糙米中多糖提取工艺优化及抗氧化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以发芽糙米为原料，用超声波辅助复合酶的方法提取发芽糙米中的多糖类物质，以发芽糙米多糖得率为指标进行单因素试验，并通过响应曲面试验确定超声波辅助复合酶法提取发芽糙米多糖的最佳工艺条件，通过测定DPPH自由基、超氧阴离子和羟基自由基的清除能力，检测提取的多糖抗氧化活性。结果表明：复合酶（木瓜蛋白酶∶纤维素酶：果胶酶的添加质量比例为4∶3∶2）的酶解pH值为6，酶解时间2.5 h，酶解温度为50℃，酶添加量为1.5%，此条件下多糖得率为37.58%。抗氧化性研究发现发芽糙米多糖对DPPH自由基和超氧阴离子，羟基自由基都具有较强的抗氧化作用。]]></description>
<pubDate>2018/1/18 14:07:38</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张宇1，马永强1，*，刘晓飞1，2，*，王鑫1，孟庆虹2，卢淑雯2]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801007&flag=1]]></guid><cfi:id>81</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[紫包菜花色苷提取工艺及其对DPPH·清除活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以紫包菜为原料，采用乙醇水浴浸提法提取花色苷，通过单因素试验确定从紫包菜中提取花色苷的工艺参数的适宜范围，并进一步通过正交试验确定最佳提取工艺。紫包菜中花色苷的最佳工艺条件为：pH 1，提取温度 50℃，料液比1∶40（g/mL），提取时间2.5 h，乙醇浓度60%。在这种提取条件下，花色苷得率可达到4.530mg/g。对提取的花色苷进行DPPH·清除活性研究，结果表明，提取液花色苷含量越高，DPPH·的清除作用越大。]]></description>
<pubDate>2018/1/18 14:07:38</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[石雪萍，郑萍]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801008&flag=1]]></guid><cfi:id>80</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[微波提取无花果叶中的总黄酮及其体外抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用微波法提取无花果叶中的总黄酮，考察乙醇体积分数、液料比、提取功率、提取时间对总黄酮提取率的影响，并进行四因素四水平正交试验，得到总黄酮的最佳提取工艺条件为：乙醇体积分数90%，液料比55∶1（mL/g），提取功率200 W，提取时间3min，黄酮的含量为20.56mg/g；该提取物对DPPH自由基去除率达66.67%，羟基自由基去除率达30.49%，证明其具有较好的体外抗氧化能力。]]></description>
<pubDate>2018/1/18 14:07:38</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[崔鹏1，2，陈志冉1，史雷革1]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201801009&flag=1]]></guid><cfi:id>79</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[不同提取方法对蓝靛果果渣花色苷提取效率的影响]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201824008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为探讨蓝靛果果渣花色苷的最佳提取工艺，采用常温溶剂浸提、加热溶剂浸提、超声辅助提取、微波辅助提取4种提取技术提取蓝靛果果渣中花色苷，通过优化其提取时间，研究不同方法对果渣中花色苷得率及结构的影响。结果表明：4种方法的最佳提取时间分别为90、90、35、0.67 min。其中微波辅助提取法提取蓝靛果果渣花色苷的得率为233.4 mg/100 g，与超声辅助提取法相比花色苷得率提高75.0%，与加热溶剂浸提相比花色苷得率提高73.0%，与常温溶剂浸提相比花色苷得率提高78.1%。说明在微波辅助提取工艺的辅助下果渣中花色苷的提取效率得到了极大地提高。]]></description>
<pubDate>2019/1/21 13:50:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘雪可，苏梦飞，杨宁，王月华，孟龙月，张美善]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201824008&flag=1]]></guid><cfi:id>78</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[长白山野生软枣猕猴桃总黄酮提取工艺的优化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201824009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以长白山野生软枣猕猴桃为原料，采用超声波微波协同辅助提取长白山野生软枣猕猴桃中总黄酮。在单因素试验结果的基础上利用响应面法优化长白山野生软枣猕猴桃黄酮提取工艺，建立提取工艺回归数学模型。结果表明最佳提取工艺条件为液料比25∶1（mL/g）、超声功率350 W、超声时间7 min、微波功率360 W、微波时间336 s，在此条件下黄酮类化合物得率可达到（7.33±0.002）%。]]></description>
<pubDate>2019/1/21 13:50:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[彭雪，刘振春，张悦，周瑾琨]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201824009&flag=1]]></guid><cfi:id>77</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[均匀设计法优化甜茶叶中总黄酮提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201824010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为优化优选纤维素酶-乙醇提取法、乙醇热回流提取法和超声波-乙醇提取法对甜茶叶中总黄酮的提取工艺，采用单因素和均匀设计法相结合进行试验，以甜茶叶中总黄酮的提取得率为指标，对均匀设计实验数据进行回归分析和二次多项式逐步回归分析等。试验结果表明，纤维素酶-乙醇提取法的较优工艺条件：酶添加量为4.3 mg（0.86%）、酶解液pH值为5.4、酶解温度为42℃、酶解时间为65 min，此条件下甜茶总黄酮提取得率最大为10.89%；乙醇热回流提取法的较优工艺条件：乙醇浓度为63%、料液比为1∶58（g/mL）、提取温度为60℃、提取时间为120 min，此条件下甜茶总黄酮提取得率最大为11.53%；超声波-乙醇提取法的较优工艺条件：乙醇浓度为68.9%、料液比为1∶30（g/mL）、超声波功率为73.9 W、提取温度为62.2℃、提取时间为67.7 min，此条件下甜茶总黄酮提取得率最大为12.23%。3种提取方法比较，超声波-乙醇提取法提取得率平均为12.23%＞乙醇热回流提取得率平均为11.53%＞纤维素酶-乙醇提取法提取得率平均为10.89%，3种提取方法对甜茶叶总黄酮提取得率的影响差异达到了高度（十分）显著水平。]]></description>
<pubDate>2019/1/21 13:50:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王小明，陈碧，钟翠娟，覃逸明，廖政达，谢济运]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201824010&flag=1]]></guid><cfi:id>76</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[藏红花素I的分离制备及抗氧化与稳定性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201824011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[建立硅胶柱层析法分离制备栀子黄色素中藏红花素I的方法，并对所得产品进行抗氧化性与稳定性研究。建立了乙酸乙酯-甲醇-水（体积比为100∶20∶15至100∶25∶15）的梯度洗脱体系，以及层析柱硅胶与栀子黄色素的质量比为350∶1的上样量比例，并制备出纯度为98.39%的藏红花素I单体样品，其得率为15.58%，回收率为50.42%。抗氧化与稳定性研究结果表明，藏红花素I具有优良的抗氧化活性；藏红花素I在高温、强光照射、强酸强碱环境中均会产生损失。含藏红花素I成分的产品应贮存于低温、避光、pH值为6的环境中，且与适量抗坏血酸联用可以提高其稳定性。]]></description>
<pubDate>2019/1/21 13:50:39</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[陈哲，赵庆生，秦雯，赵兵，葛思琪，赵强，查圣华]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201824011&flag=1]]></guid><cfi:id>75</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化超声辅助提取珊瑚树叶原花青素工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201823008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[原花青素是目前发现效果最好的自由基清除剂之一，珊瑚树叶中原花青含量丰富，提取其中的原花青素具有重要经济价值。在单因素试验的基础上，采用响应面试验研究乙醇体积分数、料液比、超声波时间对珊瑚树叶片中原花青素提取率的影响，通过建立超声波辅助提取珊瑚树叶原花青素的多元回归模型，优化原花青素的提取工艺参数。结果表明最佳工艺参数为：乙醇浓度85%，料液比1∶40（g/mL），超声时间37 min，在此条件下提取率为16.92%。与模型理论预测值相近，说明该模型回归性良好，试验的拟合程度高，可以用于珊瑚树叶原花青素提取率的预测，为珊瑚树叶中天然原花青素的开发利用提供科学数据。]]></description>
<pubDate>2019/1/4 10:00:59</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[刘景玲，王梦涵，曹翠玲，段敏，周自云，梁宗锁]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201823008&flag=1]]></guid><cfi:id>74</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[阳荷挥发油提取工艺优化及GC-MS分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201823009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对阳荷挥发油的提取工艺进行优化并鉴定阳荷挥发油化学成分，为阳荷的开发利用提供试验依据。采用单因素试验、多因素多水平正交试验方法和超声辅助蒸馏提取法提取阳荷挥发油，以阳荷挥发油提取率为评价指标，分别研究超声时间、蒸馏时间和料液比对阳荷挥发油提取率的影响，以气相色谱-质谱（gass chromatography-mass spectormetry，GC-MS）结合NIST4.0质谱库分析挥发油化学成分及种类，用峰面积归一化法计算各成分的相对百分含量。阳荷挥发油的最佳提取工艺是超声60 min、蒸馏时间4 h，料液比1∶3（g/mL），提取率达到0.036 8%；鉴定出17个主要化学成分，占挥发油总量的85.074%，其中烯烃类有8种，含量最高的3个成分是棕榈酸（30.508%），β-水芹烯（12.359%）和芥酸酰胺（7.376%）。]]></description>
<pubDate>2019/1/4 10:00:59</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[蔡依，徐津林，郭百臻，李肖，段金辉，阮金兰]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201823009&flag=1]]></guid><cfi:id>73</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[芒果果皮多糖酶法提取及其体外抗氧化活性]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201823010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究纤维素酶提取芒果果皮有效成分多糖的最佳条件，并探讨其体外抗氧化活性。以芒果果皮多糖得率为响应值，在单因素试验基础上，以酶解pH值、酶解时间、酶添加量、液料比为试验因素，采用响应面法建立数学模型，筛选最佳提取工艺条件；芒果果皮多糖体外抗氧化活性检测使用DPPH·和·OH清除能力体系。纤维素酶酶解提取芒果果皮多糖最佳条件为：酶解pH值5.0，酶解时间100.0 min，酶添加量10.5 mg/mL，液料比7.6∶1（mL/g）、酶解温度45℃，在此条件下芒果果皮多糖得率为5.17%，与理论值5.28%相对误差小于5%。酶解时间对多糖得率影响最显著，液料比、酶添加量次之，酶解pH值影响最小。芒果果皮多糖具有较强的体外抗氧活性，对DPPH·和·OH清除的半数抑制浓度IC50分别为1.385、3.612 mg/mL，但与维生素C比较，抗氧化活性较弱。]]></description>
<pubDate>2019/1/4 10:00:59</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[赵仕花，卢明顺，巫楚军，农贵珍，陈晓白，蒋德旗]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201823010&flag=1]]></guid><cfi:id>72</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化西兰花茎硫苷提取及其抗氧化性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201823011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以西兰花茎为原材料，采用超声辅助提取西兰花茎的硫苷，研究了超声功率、超声时间、提取温度、磷酸盐缓冲液（phosphate buffered saline，PBS）浓度和料液比对硫苷含量的影响，在单因素基础上采用Box-Benhnken中心组合法进行四因素三水平试验设计，以硫苷含量为响应值，进行响应面分析；并初步探究西兰花茎硫苷的抗氧化能力。结果显示，最佳工艺组合为，超声功率80 W、超声时间22 min、提取温度40℃、料液比1∶16（g/mL），在此工艺条件下提取的硫苷含量为0.732 mg/mL，与理论值相对误差为1.1%，说明试验结果符合该模型。以市售苹果汁为载体，添加提取原液和冻干物两种形式的西兰花茎提取物，抗氧化值有显著提高（p＜0.05），抗氧化能力由原来的4.08 μmol Trolox/mL分别提高到6.65 μmol Trolox/mL和9.16 μmol Trolox/mL，平均提升了2倍～3倍。]]></description>
<pubDate>2019/1/4 10:00:59</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[龙芳]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201823011&flag=1]]></guid><cfi:id>71</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超声波微波协同提取树莓多酚工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[响应面法优化超声波微波协同提取树莓多酚的工艺进行研究，在单因素试验的基础上选取提取时间、提取温度和乙醇体积3个因素，以树莓总多酚含量为响应值，进行响应面优化试验确定最佳工艺参数。结果显示三因素对树莓多酚提取影响力的主次顺序为：提取时间＞乙醇体积分数＞提取温度；响应面优化的工艺条件为：提取时间22 min，提取温度30℃，乙醇体积分数60%，在此工艺条件下树莓多酚含量为（76.85±0.084）mg/g。]]></description>
<pubDate>2018/12/13 8:35:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[孙华迪，陈晓静，张晓娜，路源]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822005&flag=1]]></guid><cfi:id>70</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[藠头挥发油提取工艺优化及其GC-MS分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在单因素试验基础上采用正交试验法对藠头挥发油提取工艺进行优化并利用气相色谱-质谱联用仪（gas chromatography-mass spectrometer，GC-MS）进行成分分析。优化的藠头挥发油提取条件如下：超声时间15 min，超声温度25℃，蒸馏时间2 h，料液比为1∶3（g/mL），此条件下放大试验3次的平均得率为0.035 6%；从该法提取的藠头挥发油中鉴定出19种化学成分，其中含硫化合物8种占挥发油总量的33.83%，主要为二甲基三硫（23.12%）和硫醚类化合物（7.30%）等。优化的藠头挥发油提取，为后续挥发油药理活性研究和产品开发奠定基础。]]></description>
<pubDate>2018/12/13 8:35:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[吴琦，肖锦，鲁雅清，郭一，刘阳]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822006&flag=1]]></guid><cfi:id>69</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波-微波协同辅助法提取核桃蛋白工艺优化及特性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[用超声波-微波协同辅助法对核桃蛋白进行提取工艺优化，选取料液比、pH值、超声波功率、微波功率作为提取率的考察因素，对比不同单因素对提取率的影响程度。并对核桃蛋白的等电点、不同蛋白浓度、不同pH值、不同温度条件下的溶解性及变性温度等功能特性进行研究。试验结果表明，最佳提取工艺为，料液比1∶20（g/mL）、pH 9.0、超声波功率400 W、微波功率200 W，在此条件下，最大提取率为（93.48±1.02）%。核桃蛋白的等电点为pH5.0。蛋白浓度为20 mg/mL时溶解度最大，最佳溶解温度为70℃，在蛋白的等电点时溶解度最差，且随着pH值的不断增大溶解度不断升高。差示热量测量结果显示，核桃蛋白的在83.80℃时有一个明显的最低吸收峰，即核桃蛋白的变性温度。]]></description>
<pubDate>2018/12/13 8:35:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[余永，房磊，史万礼，郭焰，谢琼]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822007&flag=1]]></guid><cfi:id>68</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[玫瑰花多糖提取工艺优化及其抗氧化活性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以玫瑰花为原料，采用响应面法优化玫瑰多糖提取工艺，并对玫瑰花多糖结构及其体内抗氧化活性进行研究。结果表明：最优的提取工艺条件为提取温度为95℃，提取时间为256 min，液料比30∶1（mL/g），玫瑰花多糖得率为1.46%。紫外光谱图表明玫瑰化多糖中不含蛋白质和核酸，红外光谱显示，在3 433、2 928、1 345 cm-1等处都有很明显的多糖的特征吸收峰。抗氧化试验结果表明：玫瑰花多糖可显著提高衰老小鼠血清和肝组织中超氧化物歧化酶（superoxide dismutase，SOD）和谷胱甘肽过氧化物酶（glutathione peroxidase，GSH-Px）活力（P＜0.05），显著降低丙二醛（malondialdehyde，MDA）含量（P＜0.01），表现出良好的体内抗氧化活性。]]></description>
<pubDate>2018/12/13 8:35:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[梁启超，邹玉龙，张秀萍，吴宜艳，张朝立]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822008&flag=1]]></guid><cfi:id>67</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[不同采收期乌天麻中多糖的提取及含量测定]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用水提醇沉法制备天麻多糖，在单因素试验基础上，考察提取时间、提取温度、液固比对天麻多糖提取工艺的影响，通过Box-Behnken法优化天麻多糖的提取工艺参数，确定最佳提取工艺条件为：液固比34∶1（mL/g）、提取温度77℃、提取时间78 min，在此提取条件下，天麻多糖的得率为31.14%。通过对贵州省大方县不同采收期（立冬、冬至、立春）乌天麻中的多糖含量进行测定，结果显示不同采收期乌天麻中多糖的得率差异显著，其中冬至采收的乌天麻中多糖得率最高，最高可达32.2%，但不同采收期乌天麻中的多糖得率均大于20%，表明在这一段时间内采收均能保证天麻质量。]]></description>
<pubDate>2018/12/13 8:35:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[马风伟，李莹，潘成，曹森，张光文，王瑞，杨兴成，邓青芳]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822009&flag=1]]></guid><cfi:id>66</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面设计优化玫瑰茄花色苷提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究采用超声微波协同法提取玫瑰茄花色苷，考察超声功率、提取温度、微波功率、提取时间、乙醇体积分数和液料比等因素对花色苷提取量的影响。利用响应面分析法优化玫瑰茄花色苷的提取工艺，通过四因素三水平的响应面优化试验，得出最优参数为超声功率350 W，提取温度50℃，微波功率279 W，提取时间18 min，乙醇体积分数60%，液料比36∶1（mL/g）。3次平行试验得出的实际值为787.56 mg/100 g，与预测值786.556 mg/100 g相近，证明试验模型具有可行性。]]></description>
<pubDate>2018/12/13 8:35:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[孟翔宇，赵彦巧，李建颖]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822010&flag=1]]></guid><cfi:id>65</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[生姜黄酮提取工艺优化研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为优化生姜黄酮提取工艺，在单因素试验及析因试验的基础上，采用Box-Behnken试验设计安排试验，根据Box-Behnken试验的数据构建误差反向传播（back propagation，BP）神经网络模型，用于模拟提取过程中对黄酮得率影响显著的因子与黄酮得率之间的非线性关系，利用BP神经网络结合遗传算法对生姜黄酮的提取工艺进行优化。结果表明，生姜黄酮最优提取工艺为：乙醇浓度59%，提取温度63℃，料液比1∶37（g/mL），提取时间90 min。此时，生姜黄酮得率可达14.685 2 mg/g。试验结果可为生姜黄酮进一步的开发研究提供参考依据。]]></description>
<pubDate>2018/12/13 8:35:30</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[李杰，赵雨，普玲玲，王李雪]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822011&flag=1]]></guid><cfi:id>64</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[板栗壳多酚的提取及其抗氧化性能的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用超声波水提法从板栗壳中提取多酚类物质，通过探究料水比、超声时间、超声功率和超声温度对板栗壳多酚提取率的影响，优化提取工艺；测定板栗壳多酚提取液总抗氧化能力及其对DPPH·、O2-·、ABTS+·、NaNO2、·OH的清除能力。结果表明，超声波水提板栗壳多酚最优提取工艺条件如下：料液比1∶45（g/mL）、超声时间1 h、超声功率350 W、超声温度65℃；板栗壳多酚总抗氧化能力优于VC，对5种抗氧化体系均有一定的清除能力，且在一定质量浓度下其对DPPH·、ABTS+·、NaNO2和·OH的清除效果优于VC。因此，板栗壳多酚是一种具有较好抗氧化活性的天然抗氧化剂。]]></description>
<pubDate>2018/12/13 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王敏，田珍燕，王蔚新*]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201822012&flag=1]]></guid><cfi:id>63</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化黄芪多糖的提取工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用黄芪为原料，应用超声波提取改进黄芪多糖的工艺参数。以黄芪多糖得率作为指标，通过单因素试验考察提取温度、提取时间、液料比和提取功率4个因素对黄芪多糖得率的影响，通过中心组合试验设计和响应面分析优化黄芪多糖的提取工艺。结果表明：最佳提取工艺参数为提取时间87 min，液料比22∶1（mL/g），提取功率600 W。在此条件下，多糖的得率为6.07%。]]></description>
<pubDate>2018/11/21 9:59:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[梁子敬，张景艳，冯海鹏，张凯，王磊，王旭荣，张康，李建喜]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821012&flag=1]]></guid><cfi:id>62</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[毛冬青叶中总黄酮提取工艺及其抗氧化性能研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以毛冬青叶为原料，进行毛冬青叶总黄酮提取工艺及其抗氧化性活性的研究，建立以芦丁为标准品，分光光度法测定毛冬青叶总黄酮含量的分析方法。结果显示：以60%乙醇的水为提取溶剂，浓度为60%、料液比为1∶60（g/mL）、50℃水浴5 h条件下提取1次，毛冬青叶总黄酮提取率为15.08%。其总黄酮化合物对羟基自由基（·OH）和1，1-二苯基-2-三硝基苯肼（1，1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical，DPPH）自由基均有较强的清除效果，最大清除率分别为45.96%和83.33%。]]></description>
<pubDate>2018/11/21 9:59:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[唐婷范，邓起东，李晓慧，田玉红]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821013&flag=1]]></guid><cfi:id>61</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化猪脑中神经节苷脂的硅胶柱层析纯化]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以猪脑组织提取物为原料，采用硅胶柱层析法分离纯化神经节苷脂。利用单因素试验和响应面法，确定最佳纯化工艺条件：质量浓度为7.75%的样品溶液，以2.5 BV/h流速上样至装有34.89 g硅胶的层析柱后，采用乙酸乙酯与甲醇（体积比为4∶1）的混合溶剂以2.0 BV/h流速洗脱，洗脱产物中神经节苷脂的回收率为86.9%，目标化合物含量为纯化前的2.89倍，因此该纯化工艺方便可行。]]></description>
<pubDate>2018/11/21 9:59:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[龚鸣敬，李雪联，古明鲜，万书林，管天冰，何平，王建，戴传云]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821014&flag=1]]></guid><cfi:id>60</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声辅助法提取柿子叶中总黄酮工艺的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[对柿子叶中的总黄酮利用超声波技术进行提取研究。研究5种因素条件对提取结果的影响趋势，并采用正交试验优化提取工艺。结果如下：当超声浸提次数2次、超声浸提时间50 min、超声浸提温度60℃、溶剂中乙醇浓度60%、料液比1∶27（g/mL），效果最佳，在此基础上测定提取物的得率为4.82%。]]></description>
<pubDate>2018/11/21 9:59:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[张立攀，周莉，关炳峰，王法云，刘红伟，高火亮，贾艳，罗蓓蓓，李鹏冲]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821015&flag=1]]></guid><cfi:id>59</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[柑橘果皮精油提取工艺及成分分析研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用水蒸汽蒸馏法提取柑橘果皮精油，通过单因素和正交试验研究蒸馏时间、超声波处理时间、超声波功率、NaCl浓度和料液比5个因素对柑橘果皮精油出油率的影响，并采用气相色谱-质谱（gas chromatography-mass spectrometry，GC-MS）技术鉴定柑橘果皮精油的化学成分。结果表明，柑橘果皮精油出油率的主要影响因素及其顺序为：蒸馏时间＞料液比＞超声波功率＞超声波处理时间＞NaCl浓度；在本试验考察范围内，柑橘果皮精油的最佳提取工艺条件为蒸馏时间20 min、超声波处理时间15 min、超声波功率190.0 W、NaCl浓度1.5%和料液比1∶10（g/mL），在此条件下的柑橘果皮精油出油率为2.24%。柑橘果皮精油共含有31个组分，主要成分为D-柠檬烯，相对含量达到了84.22%，其次为萜品烯（6.55%），月桂烯（1.67%），α-蒎烯（1.13%），芳樟醇（0.87%）。]]></description>
<pubDate>2018/11/21 9:59:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[王会全，刘鑫，吴英祥，吴少华，李永裕]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821016&flag=1]]></guid><cfi:id>58</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化超声波-微波协同提取黑果枸杞叶总黄酮工艺]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用响应面法对超声波-微波协同提取黑果枸杞叶总黄酮的工艺进行优化，在单因素试验基础上，以微波功率、液料比、提取时间、乙醇浓度为主要因素，总黄酮提取率为响应值，通过响应面分析法进行四因素三水平Box-Behnken试验对提取条件进行优化。结果显示，各因素对黑果枸杞叶总黄酮提取率相对影响程度为：液料比＞乙醇浓度＞提取时间＞微波功率。且液料比18.9∶1（mL/g），乙醇浓度69%，提取时间9.9 min，微波功率175 W为最佳提取条件，此时黑果枸杞叶总黄酮提取率为（0.997±0.015）%。理论预测值为1.01%，结果与预测值基本符合，证明该模型有效，工艺稳定可行。]]></description>
<pubDate>2018/11/21 9:59:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[段亚云，李建颖，程瑶，李金荣]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821017&flag=1]]></guid><cfi:id>57</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化微波辅助提取诺丽果多酚工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821018&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[研究诺丽果中多酚的微波辅助提取工艺，测定其抗氧化活性。根据单因素试验结果，用响应面法对诺丽果中多酚的微波辅助提取工艺进行优化。试验结果显示，最优试验条件为：C2H5OH浓度40%、液料比为30∶1（mL/g）、提取时间为4 min，微波功率为300 W，此时多酚提取量为2.45 mg/g。发现该提取物对DPPH自由基去除率为58.62%、ABTS+自由基去除率为51.46%，证明其具有较强的抗氧化能力。]]></description>
<pubDate>2018/11/21 9:59:35</pubDate>
<category><![CDATA[分离提取]]></category>
<author><![CDATA[方瑞娜，赵心瑗，贾小菊]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821018&flag=1]]></guid><cfi:id>56</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面优化西兰花副产物ITC提取及抗氧化性研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.tjfrad.com.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201821019&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以西兰花副产物为原材料，采用超声辅助提取西兰花副产物中异硫氰酸酯（isothiocyanate，ITC），研究超声功率、超声时间、提取温度、pH值和料液比对ITC含量的影响。在单因素基础上采用Box-Benhnken中心组合法进行四因素三水平试验设计，以ITC含量为响应值，进行响应面分析；初步探究西兰花ITC的抗氧化能力。结果显示，最优工艺组合为超声时间16 min、超声功率63 W、提取温度40℃、pH 6.2，在此条件下进行3次平行试验，提取的ITC含量为0.895 mmol/L，与理论值相对误差为1.2%，说明试验结果与模型符合良好。体外抗氧化试验显示提取物ITC清除DPPH自由基的能力为0.623 Trolox当量、清除ABTS+自由基的能力为0.463 Trolox当量；对铁离子的还原能力为0.573 Trolox当量；表明该方法优化提取的ITC具有良好的抗氧化功能。]]></description>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[野葛花黄酮和花青素的提取及抗氧化性研究]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化仙人掌果花色苷的提取工艺]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纤维素酶辅助提取柚叶总黄酮的工艺研究]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[响应面法优化云南宣木瓜齐墩果酸和熊果酸的提取工艺研究]]></title>
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<author><![CDATA[李杰，贺伟龙，刘蒙蒙]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[粒径对Fe3O4@Con A吸附脱脂乳中乳铁蛋白的影响]]></title>
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<author><![CDATA[张基亮1，韩雪1，马莺1，张兰威1，2，*]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[大孔树脂吸附分离S-腺苷甲硫氨酸的研究]]></title>
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<author><![CDATA[张晓青，杜瑾，张爱君，郝建安，曹军瑞*，王树勋]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[新疆药桑叶多糖的提取工艺与纯化分离研究]]></title>
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<pubDate>2018/9/12 15:44:03</pubDate>
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<author><![CDATA[崔汉钊，郝蒙蒙，杨玲*]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[桑椹花青素的提取及其与总黄酮的比较研究]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超声波法辅助提取肉桂醛的工艺研究]]></title>
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<pubDate>2018/9/11 14:55:13</pubDate>
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<author><![CDATA[姚杭村，崔飞鹤，王娟*]]></author>
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