用均匀设计法优化了以新鲜烟叶为原料,超声提取辅酶Q10的工艺。考察了超声时间、温度、液料比和超声功率4个因素对辅酶Q10提取率的影响,并对提取过程用多元回归方程进行了数值模拟。实验得到优化的辅酶Q10超声提取工艺条件为:提取溶剂...用均匀设计法优化了以新鲜烟叶为原料,超声提取辅酶Q10的工艺。考察了超声时间、温度、液料比和超声功率4个因素对辅酶Q10提取率的影响,并对提取过程用多元回归方程进行了数值模拟。实验得到优化的辅酶Q10超声提取工艺条件为:提取溶剂体积分数85%乙醇,液料体积质量比18 mL/g,超声温度45℃,超声时间45 m in,超声功率250 W。结果表明,超声法提取对烟叶中辅酶Q10的提取质量分率为7.12×10-6,其提取率是索氏提取的1.34倍,实验结果与回归方程的拟合值吻合良好,说明应用超声法提取烟叶中的辅酶Q10是可行的。展开更多
建立了一种同时测定烟叶中茄尼醇和辅酶Q10的反相高效液相色谱法。以匀浆萃取法作为样品的制备方法。色谱条件为:H IQ SIL C18V色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),柱温25℃;流动相为V(乙腈)∶V(异丙醇)=8∶7,流速1.5 mL/m in;使用二级管...建立了一种同时测定烟叶中茄尼醇和辅酶Q10的反相高效液相色谱法。以匀浆萃取法作为样品的制备方法。色谱条件为:H IQ SIL C18V色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),柱温25℃;流动相为V(乙腈)∶V(异丙醇)=8∶7,流速1.5 mL/m in;使用二级管阵列检测器,茄尼醇检测波长为215 nm,辅酶Q10检测波长为275 nm;进样量20μL。在该色谱条件下,茄尼醇和辅酶Q10的回收率分别为(100.05±1.25)%和(99.97±1.36)%。方法简单、快速、高效,适合于烟叶中茄尼醇和辅酶Q10的测定。展开更多
文摘用均匀设计法优化了以新鲜烟叶为原料,超声提取辅酶Q10的工艺。考察了超声时间、温度、液料比和超声功率4个因素对辅酶Q10提取率的影响,并对提取过程用多元回归方程进行了数值模拟。实验得到优化的辅酶Q10超声提取工艺条件为:提取溶剂体积分数85%乙醇,液料体积质量比18 mL/g,超声温度45℃,超声时间45 m in,超声功率250 W。结果表明,超声法提取对烟叶中辅酶Q10的提取质量分率为7.12×10-6,其提取率是索氏提取的1.34倍,实验结果与回归方程的拟合值吻合良好,说明应用超声法提取烟叶中的辅酶Q10是可行的。
文摘建立了一种同时测定烟叶中茄尼醇和辅酶Q10的反相高效液相色谱法。以匀浆萃取法作为样品的制备方法。色谱条件为:H IQ SIL C18V色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),柱温25℃;流动相为V(乙腈)∶V(异丙醇)=8∶7,流速1.5 mL/m in;使用二级管阵列检测器,茄尼醇检测波长为215 nm,辅酶Q10检测波长为275 nm;进样量20μL。在该色谱条件下,茄尼醇和辅酶Q10的回收率分别为(100.05±1.25)%和(99.97±1.36)%。方法简单、快速、高效,适合于烟叶中茄尼醇和辅酶Q10的测定。