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S-8大孔树脂对灰树花子实体多糖酶解液色素吸附的影响
被引量:
4
1
作者
刘红梅
张元
+1 位作者
韩永萍
李可意
《中成药》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第10期2064-2070,共7页
目的 研究大孔树脂对灰树花子实体多糖酶解液色素的吸附过程和行为.方法 测定S-8树脂对多糖色素的吸附量,绘制吸附动力学和热力学曲线,并对结果进行模拟,确定相应的动力学和热力学模型参数.结果 拟二级动力学方程可更好地描述S-8树脂对...
目的 研究大孔树脂对灰树花子实体多糖酶解液色素的吸附过程和行为.方法 测定S-8树脂对多糖色素的吸附量,绘制吸附动力学和热力学曲线,并对结果进行模拟,确定相应的动力学和热力学模型参数.结果 拟二级动力学方程可更好地描述S-8树脂对色素的吸附过程;热力学结果表明3种双参数模型对色素在S-8大孔树脂上的吸附均有较好的适用性,适用性依次Langmuir> Temkin> Freundlich;树脂对多糖色素的吸附焓变和吸附熵变均大于零,吸附自由能小于零,平均吸附能小于20 kJ/mol.结论 S-8树脂对色素的吸附过程是自发进行的单分子层物理吸附,在293~ 313 K范围内,升温有利于吸附过程的进行.
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关键词
s-8大孔树脂
吸附行为
灰树花子实体
色素
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职称材料
S-8大孔树脂纯化会理石榴皮中多酚的工艺研究
被引量:
1
2
作者
左栖枫
张新明
+3 位作者
邓舒畅
舒春霞
曹洁
蒋丽施
《轻工科技》
2021年第2期15-18,共4页
四川攀西高原的会理是我国石榴的重要产区。石榴皮作为石榴加工的一种副产物,因富含多酚类生物活性成分,开发潜力巨大。本文以会理石榴皮为原料,通过单因素实验和正交试验设计优化S-8大孔树脂纯化石榴皮多酚的工艺条件,结果表明,S-8大...
四川攀西高原的会理是我国石榴的重要产区。石榴皮作为石榴加工的一种副产物,因富含多酚类生物活性成分,开发潜力巨大。本文以会理石榴皮为原料,通过单因素实验和正交试验设计优化S-8大孔树脂纯化石榴皮多酚的工艺条件,结果表明,S-8大孔树脂纯化多酚的基本工艺条件为:粗多酚浓度为4mg/mL、样液pH值为2、上样流速为3BV/h、洗脱剂浓度为70%、洗脱流速为3BV/h。在此工艺条件下,石榴皮中的多酚经纯化后,其纯度由27.85%增加到64.53%。
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关键词
会理石榴皮
多酚
s-8大孔树脂
纯化
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职称材料
S-8大孔吸附树脂对大豆异黄酮吸附饱和度的研究
被引量:
9
3
作者
李文亮
韩继福
《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第5期71-72,共2页
利用S 8极性大孔吸附树脂对酸解提取物稠膏中大豆异黄酮进行吸附饱和度实验,得出每17gS 8大孔树脂可吸附酸解提取物1 5164g,吸附大豆异黄酮0 337g。
关键词
s-
8大
孔
吸附
树脂
大豆异黄酮
吸附
饱和度
酸解提取物
分离
纯化
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职称材料
S-8大孔吸附树脂固定果胶酶条件的优化研究
被引量:
6
4
作者
王瑞芳
陈姗姗
仇农学
《中国食品添加剂》
CAS
2006年第4期67-70,共4页
用S-8大孔吸附树脂作为载体对果胶酶固定化,对影响果胶酶固定化效果的反应温度、时间、pH及果胶酶用量四个参数,采用四因素三水平正交试验进行了优化,结果表明,最适果胶酶固定化的条件为:温度25℃,pH5.5,吸附14h,加酶量0.5mL/g树脂,固...
用S-8大孔吸附树脂作为载体对果胶酶固定化,对影响果胶酶固定化效果的反应温度、时间、pH及果胶酶用量四个参数,采用四因素三水平正交试验进行了优化,结果表明,最适果胶酶固定化的条件为:温度25℃,pH5.5,吸附14h,加酶量0.5mL/g树脂,固定化果胶酶的酶活回收率为55.56%。
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关键词
s-
8大
孔
吸附
树脂
果胶酶
固定化
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职称材料
S-8大孔吸附树脂纯化大豆异黄酮工艺条件的研究
被引量:
1
5
作者
周凤超
于殿宇
+1 位作者
关海君
刘春雷
《大豆通报》
2007年第3期19-22,共4页
对S-8大孔吸附树脂在大豆糖蜜中对大豆异黄酮的吸附与洗脱性能进行研究。测定其静态吸附率为86.5%,静态解吸率为92.5%,吸附量为16.1 mg/g,通过对树脂的静态吸附、解析及实际吸附效果实验,绘制出静态吸附动力学曲线、静态解吸动力学曲线...
对S-8大孔吸附树脂在大豆糖蜜中对大豆异黄酮的吸附与洗脱性能进行研究。测定其静态吸附率为86.5%,静态解吸率为92.5%,吸附量为16.1 mg/g,通过对树脂的静态吸附、解析及实际吸附效果实验,绘制出静态吸附动力学曲线、静态解吸动力学曲线、静态吸附等温线、动态吸附透过曲线、动态解析曲线,确定出S-8大孔树脂吸附纯化大豆异黄酮的最佳工艺条件。
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关键词
s-
8大
孔
吸附
树脂
大豆异黄酮
吸附
解析
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职称材料
大孔树脂分离纯化玉米苞叶总黄酮方法研究
被引量:
10
6
作者
孟雪
吴春
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2011年第3期284-286,291,共4页
选择适合玉米苞叶总黄酮纯化的大孔树脂,确定最佳纯化条件.以吸附量和解吸量为指标,采用静态吸附-解吸附方法,筛选最佳树脂;采用动态吸附-解吸方法,确定最佳纯化条件.选择S-8大孔树脂对黄酮的纯化效果较好,吸附平衡时间为5 h,解吸平衡...
选择适合玉米苞叶总黄酮纯化的大孔树脂,确定最佳纯化条件.以吸附量和解吸量为指标,采用静态吸附-解吸附方法,筛选最佳树脂;采用动态吸附-解吸方法,确定最佳纯化条件.选择S-8大孔树脂对黄酮的纯化效果较好,吸附平衡时间为5 h,解吸平衡时间为1.5 h,最佳上柱pH值为4~5,以1.0 mL/min的吸附流速上样,再以80%乙醇溶液进行洗脱,流速3 mL/min.S-8大孔树脂在所确定的最佳工艺条件下,可较好的分离纯化玉米苞叶总黄酮,纯化后的纯度为66.3%.
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关键词
玉米苞叶
总黄酮
s-8大孔树脂
纯化
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职称材料
S-8大孔吸附树脂分离纯化银杏黄酮的工艺研究
被引量:
9
7
作者
吴昊
宗志敏
石金龙
《食品科技》
CAS
北大核心
2013年第4期224-227,共4页
目的:研究S-8大孔吸附树脂纯化银杏黄酮的工艺条件。方法:以S-8大孔吸附树脂对银杏黄酮提取液的吸附为研究对象,对影响S-8大孔树脂动态吸附与解吸银杏黄酮的各种因素进行了研究。结果:其最佳纯化工艺为样液浓度2.595mg/mL,上样量为38.93...
目的:研究S-8大孔吸附树脂纯化银杏黄酮的工艺条件。方法:以S-8大孔吸附树脂对银杏黄酮提取液的吸附为研究对象,对影响S-8大孔树脂动态吸附与解吸银杏黄酮的各种因素进行了研究。结果:其最佳纯化工艺为样液浓度2.595mg/mL,上样量为38.93mg/g,以30mL/h吸附速率进行吸附,3BV的75%乙醇、16mL/h的流速进行洗脱效果最佳。粗黄酮粉的黄酮纯度为8.96%,经S-8型大孔吸附树脂纯化后的银杏黄酮粉中黄酮的纯度达48.03%。
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关键词
s-
8大
孔
吸附
树脂
银杏
黄酮
分离纯化
原文传递
题名
S-8大孔树脂对灰树花子实体多糖酶解液色素吸附的影响
被引量:
4
1
作者
刘红梅
张元
韩永萍
李可意
机构
北京联合大学生物化学工程学院
出处
《中成药》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第10期2064-2070,共7页
基金
北京市属高等学校人才强教计划资助项目(PHR201108392)
北京市教育委员会科技计划资助项目(SQKM201411417001)
文摘
目的 研究大孔树脂对灰树花子实体多糖酶解液色素的吸附过程和行为.方法 测定S-8树脂对多糖色素的吸附量,绘制吸附动力学和热力学曲线,并对结果进行模拟,确定相应的动力学和热力学模型参数.结果 拟二级动力学方程可更好地描述S-8树脂对色素的吸附过程;热力学结果表明3种双参数模型对色素在S-8大孔树脂上的吸附均有较好的适用性,适用性依次Langmuir> Temkin> Freundlich;树脂对多糖色素的吸附焓变和吸附熵变均大于零,吸附自由能小于零,平均吸附能小于20 kJ/mol.结论 S-8树脂对色素的吸附过程是自发进行的单分子层物理吸附,在293~ 313 K范围内,升温有利于吸附过程的进行.
关键词
s-8大孔树脂
吸附行为
灰树花子实体
色素
Keywords
s-
8
macroporous resin
adsorption behavior
Grifola frondosa fruiting body
pigments
分类号
R284.2 [医药卫生—中药学]
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职称材料
题名
S-8大孔树脂纯化会理石榴皮中多酚的工艺研究
被引量:
1
2
作者
左栖枫
张新明
邓舒畅
舒春霞
曹洁
蒋丽施
机构
成都中医药大学公共卫生学院
出处
《轻工科技》
2021年第2期15-18,共4页
基金
四川省科技支撑计划项目:沙棘副产物与废弃物综合利用——沙棘黄酮产业化开发示范研究(2015FZ0025)
文摘
四川攀西高原的会理是我国石榴的重要产区。石榴皮作为石榴加工的一种副产物,因富含多酚类生物活性成分,开发潜力巨大。本文以会理石榴皮为原料,通过单因素实验和正交试验设计优化S-8大孔树脂纯化石榴皮多酚的工艺条件,结果表明,S-8大孔树脂纯化多酚的基本工艺条件为:粗多酚浓度为4mg/mL、样液pH值为2、上样流速为3BV/h、洗脱剂浓度为70%、洗脱流速为3BV/h。在此工艺条件下,石榴皮中的多酚经纯化后,其纯度由27.85%增加到64.53%。
关键词
会理石榴皮
多酚
s-8大孔树脂
纯化
分类号
TQ28 [化学工程—有机化工]
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职称材料
题名
S-8大孔吸附树脂对大豆异黄酮吸附饱和度的研究
被引量:
9
3
作者
李文亮
韩继福
机构
解放军军需大学军工系
出处
《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第5期71-72,共2页
文摘
利用S 8极性大孔吸附树脂对酸解提取物稠膏中大豆异黄酮进行吸附饱和度实验,得出每17gS 8大孔树脂可吸附酸解提取物1 5164g,吸附大豆异黄酮0 337g。
关键词
s-
8大
孔
吸附
树脂
大豆异黄酮
吸附
饱和度
酸解提取物
分离
纯化
Keywords
soybean isoflavone
S -
8
macroporous adsorption resin
s aturation level
分类号
O647.3 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
S-8大孔吸附树脂固定果胶酶条件的优化研究
被引量:
6
4
作者
王瑞芳
陈姗姗
仇农学
机构
陕西师范大学食品工程系
出处
《中国食品添加剂》
CAS
2006年第4期67-70,共4页
文摘
用S-8大孔吸附树脂作为载体对果胶酶固定化,对影响果胶酶固定化效果的反应温度、时间、pH及果胶酶用量四个参数,采用四因素三水平正交试验进行了优化,结果表明,最适果胶酶固定化的条件为:温度25℃,pH5.5,吸附14h,加酶量0.5mL/g树脂,固定化果胶酶的酶活回收率为55.56%。
关键词
s-
8大
孔
吸附
树脂
果胶酶
固定化
Keywords
s-
8
macroporous absorbent resin
pectinase
immobilization
分类号
TS201.25 [轻工技术与工程—食品科学]
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职称材料
题名
S-8大孔吸附树脂纯化大豆异黄酮工艺条件的研究
被引量:
1
5
作者
周凤超
于殿宇
关海君
刘春雷
机构
东北农业大学
出处
《大豆通报》
2007年第3期19-22,共4页
基金
哈尔滨市科技攻关计划项目2005AA6CN081
文摘
对S-8大孔吸附树脂在大豆糖蜜中对大豆异黄酮的吸附与洗脱性能进行研究。测定其静态吸附率为86.5%,静态解吸率为92.5%,吸附量为16.1 mg/g,通过对树脂的静态吸附、解析及实际吸附效果实验,绘制出静态吸附动力学曲线、静态解吸动力学曲线、静态吸附等温线、动态吸附透过曲线、动态解析曲线,确定出S-8大孔树脂吸附纯化大豆异黄酮的最佳工艺条件。
关键词
s-
8大
孔
吸附
树脂
大豆异黄酮
吸附
解析
Keywords
s-
8
macroporous resin
Soybean isoilavone
Adsorption
Disadsorption
分类号
TS201.1 [轻工技术与工程—食品科学]
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职称材料
题名
大孔树脂分离纯化玉米苞叶总黄酮方法研究
被引量:
10
6
作者
孟雪
吴春
机构
哈尔滨商业大学食品工程学院
出处
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2011年第3期284-286,291,共4页
基金
黑龙江省自然科学基金项目(B201001)
文摘
选择适合玉米苞叶总黄酮纯化的大孔树脂,确定最佳纯化条件.以吸附量和解吸量为指标,采用静态吸附-解吸附方法,筛选最佳树脂;采用动态吸附-解吸方法,确定最佳纯化条件.选择S-8大孔树脂对黄酮的纯化效果较好,吸附平衡时间为5 h,解吸平衡时间为1.5 h,最佳上柱pH值为4~5,以1.0 mL/min的吸附流速上样,再以80%乙醇溶液进行洗脱,流速3 mL/min.S-8大孔树脂在所确定的最佳工艺条件下,可较好的分离纯化玉米苞叶总黄酮,纯化后的纯度为66.3%.
关键词
玉米苞叶
总黄酮
s-8大孔树脂
纯化
Keywords
corn-bract
total flavonoids
s-
8
purification
分类号
TS201 [轻工技术与工程—食品科学]
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职称材料
题名
S-8大孔吸附树脂分离纯化银杏黄酮的工艺研究
被引量:
9
7
作者
吴昊
宗志敏
石金龙
机构
中国矿业大学化工学院
徐州工业职业技术学院化学工程技术学院
邳州金龙生化制品有限公司
出处
《食品科技》
CAS
北大核心
2013年第4期224-227,共4页
基金
徐州工业职业技术学院重点研究课题(XGY200803)
文摘
目的:研究S-8大孔吸附树脂纯化银杏黄酮的工艺条件。方法:以S-8大孔吸附树脂对银杏黄酮提取液的吸附为研究对象,对影响S-8大孔树脂动态吸附与解吸银杏黄酮的各种因素进行了研究。结果:其最佳纯化工艺为样液浓度2.595mg/mL,上样量为38.93mg/g,以30mL/h吸附速率进行吸附,3BV的75%乙醇、16mL/h的流速进行洗脱效果最佳。粗黄酮粉的黄酮纯度为8.96%,经S-8型大孔吸附树脂纯化后的银杏黄酮粉中黄酮的纯度达48.03%。
关键词
s-
8大
孔
吸附
树脂
银杏
黄酮
分离纯化
Keywords
s-
8
macroporous adsorption resin
Ginkgo biloba
flavonoids
separation and purification
分类号
R284.2 [医药卫生—中药学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
S-8大孔树脂对灰树花子实体多糖酶解液色素吸附的影响
刘红梅
张元
韩永萍
李可意
《中成药》
CAS
CSCD
北大核心
2014
4
下载PDF
职称材料
2
S-8大孔树脂纯化会理石榴皮中多酚的工艺研究
左栖枫
张新明
邓舒畅
舒春霞
曹洁
蒋丽施
《轻工科技》
2021
1
下载PDF
职称材料
3
S-8大孔吸附树脂对大豆异黄酮吸附饱和度的研究
李文亮
韩继福
《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
2003
9
下载PDF
职称材料
4
S-8大孔吸附树脂固定果胶酶条件的优化研究
王瑞芳
陈姗姗
仇农学
《中国食品添加剂》
CAS
2006
6
下载PDF
职称材料
5
S-8大孔吸附树脂纯化大豆异黄酮工艺条件的研究
周凤超
于殿宇
关海君
刘春雷
《大豆通报》
2007
1
下载PDF
职称材料
6
大孔树脂分离纯化玉米苞叶总黄酮方法研究
孟雪
吴春
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2011
10
下载PDF
职称材料
7
S-8大孔吸附树脂分离纯化银杏黄酮的工艺研究
吴昊
宗志敏
石金龙
《食品科技》
CAS
北大核心
2013
9
原文传递
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