超临界CO2萃取棉籽中α-生育酚

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均匀设计优选超临界CO2萃取狝猴桃籽中α-亚麻酸

均匀设计优选超临界CO2萃取狝猴桃籽中α-亚麻酸
按 均匀设计 u ( I安排萃 取试 验( 1 , 7 - 3 f) J 表 )其中分离釜 I温
麻酸占不 饱 和脂肪 酸 的 5.% ~ 14 l 77 6.%l 。而 亚 麻酸 具 j 有降血脂 , 降血压 , 抑制 血栓形 成 , 防心肌 梗塞 和脑 梗 塞 , 预
保护视力及增强智力 等作用 , 是一 种难得 的食 品 、 药品原 料。
MA I h ( ioi l n nim  ̄tl o eeo Q L- i Bo g a dE v n a Clg f n lc a n l U i ri , ,i n ,G i o .05 nv sy C y g u hu50 0 ) e t ua z 5 A,rc E tce l o acai fm kwf ted wt pm icl 0 f i etci S C 2 . ' piap cs od os e e r l at 醴 xr t a d ili c n e dr o ii es i s e ri , u xr tn( 阻 0 ) 1lot l r es ni n W rdt - mis hu ta c l d a o e m o c t i e e mi d ht a 咖 吨 pesr o 3 n ,t s e aw r uef 2胁 ,咖 吨 t prtr o 3 ℃ , s e ea ef 8 m u 吨 t eo 9 i,t prteo prtnp t ! 5℃ wt i f 0rn e e u f ea i 0 I " m a m a r s ao o4 i h
spr t npe sr o 7—8 ^ ) n  ̄ e aai rsue f o 旧 aa dt
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超临界CO2萃取微生物油脂中ARA工艺条件的优化

超临界CO2萃取微生物油脂中ARA工艺条件的优化

花 生 四烯 酸 ( rcio i ai, R A ahd nc c A A或 A 是 5 d A) ,
8 1 , 二十碳四烯酸 , ,11 4一 是人体前列腺素合成的重
要前 体 物 质 , 有 益 智健 脑 , 高视 敏 度 , 化 胆 固 具 提 酯
醇, 抑制血小板凝集, 降低血液黏度 , 调节血脂 和血 糖, 保护皮肤 , 抗炎症等功能 , 已经在保健食 品、 化妆
简单 ; 无毒无害 , 无环境污染 问题 , 因而使得这一技 术在石 油 、 医药 、 品 、 食 化工等 领域有 着广 泛 的应 用前
景 。利用 超临界 C :S C :萃取装 置提取 深黄被 O (C O ) 孢霉 Y Z一14发 酵液 中的 A A并 用气 相色谱 分 析其 2 R 纯度 , A A的研 究开发提供试验科 学依据 。 为 R
行浓 缩 , 效 的 降 低 了 A A 被 氧 化 的机 率, 有 R 将 1 0 发酵 液真空 浓缩 到 20m 。 0mL 0 0 L
122 萃取参 数 的选 择 .. 等量 浓缩 后 的 发 酵 液 , 别 采 取 不 同 的萃 取 压 分
力、 萃取温度和萃取时间进行 S C : C O 单因素试验 , 以 确定最佳萃取压力 、 萃取温度和萃取时间。
的方法 对发 酵 液 进 行 浓 缩 , 即可 以减 少 微 生 物 油脂
低温度下提取 , 能稳定地处理对温度敏感 的物质; 产 品不 含残 留溶剂 ; 通过 调 节 温度 和 压力 , 剂 的溶 解 溶
度可 得到改变 , 可选 择 性 地分 离 非挥 发 物 ; 剂 回收 溶
与空气 的接触 又可 以保 证 在较 低 的温 度 下对 样 品进
品、 医药等领 域得 到广泛 应用 。 由于 A A具有 广泛 的生物 活 性 , 应 用前 景 十 R 其

超临界二氧化碳萃取迷迭香中二萜酚类成分的工艺研究

超临界二氧化碳萃取迷迭香中二萜酚类成分的工艺研究

超临界二氧化碳萃取迷迭香中二萜酚类成分的工艺研究潘利明;梁晓原【摘要】目的:探索利用超临界二氧化碳流体萃取(SFE-CO2)技术从迷迭香中萃取二萜酚类成分的工艺条件.方法:采用正交试验进行工艺研究,并与传统提取方法相比较.结果:SFE-CO2的最佳工艺为压力20Mpa,夹带剂为95%乙醇,萃取温度30℃,萃取时间1h,夹带剂加入量600ml,CO2流量为30L/h.结论:SFE-CO2技术萃取迷迭香中二萜酚类的提取率可达3.791%,所得萃取物杂质较少,二萜酚成分含量高于传统方法,具有应用价值.【期刊名称】《云南中医中药杂志》【年(卷),期】2006(027)001【总页数】2页(P48-49)【关键词】迷迭香;SFE-CO2;二萜酚类【作者】潘利明;梁晓原【作者单位】云南中医学院,云南,昆明,650200;云南中医学院,云南,昆明,650200【正文语种】中文【中图分类】R284.2迷迭香(Rosmarinus offoconalis L.)是唇形科迷迭香属植物迷迭香的全草。

迷迭香现多作为抗氧化剂、香料用于食品、化妆品、医药领域。

迷迭香中所含的二萜酚类成分只具明显的抗氧化、防腐、抗菌、抗肿瘤、抗艾滋病病毒及微生物等活性,其主要成分为鼠尾草酸、迷迭香酚、7-乙氧基迷迭香酚、鼠尾草酚、7-甲氧基迷迭香酚等,其中鼠尾草酸的活性最强[1,2]。

超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction,简称SFE)是一种新刑的提取分离技术,已广泛用于食品、香料、医药等行业。

CO2是最常用的超临界流体。

SFE-CO2在中草药及天然产物提取分离方面具有低温、快速、收率高、产品纯天然等特点。

SFE-CO2技术对实现中约现代化具有重要的应用前景[3]。

本文用SFE-CO2技术以二萜酚类成分的提取率为指标,考察了不同萃取条件对迷迭香中二萜酚类成分提取率的影响,摸索出了SFE-CO2技术萃取迷迭香中二萜酚类的较佳工艺条件。

分子蒸馏提取高纯度天然α生育酚的研究

分子蒸馏提取高纯度天然α生育酚的研究
由于试验中各步骤的累积误差以及未对产品中 重金属含量、旋光度等指标进行全面测定,因此并不 能保证产品达到美国药典的要求,所以在后续的试验 中将进一步提高产品纯度,且对产品的其他指标进行 全面检测,以期获得较高品质的天然仅一生育酚产品。
万方数据
中国粮油学报
2009年第12期
参考文献
[1]尤新.天然维生素E的功能和开发前景[J].食品工业科 技,2000,21(4):5—6
表l 一级分子蒸馏均匀设计试验安排和试验结果
对试验结果进行计算处理,以产量为指标时,蒸
馏温度对回归的贡献是81.8%,其次为预热温度、转
速和内冷温度;以轻杂质含量为指标时,蒸馏温度对
回归的贡献是53.9%,其次是预热温度、内冷温度和
转速。因此,对于产鼍和轻杂质含量两个指标,蒸馏
温度都是影响最显著的因素。通过优化,得到最佳
进样口:SPL;汽化室温度:330 oC;分流比:10;柱
!遇00℃—20叫。C/rain 流速:1.8 mL/min;柱温:程序升温80 oC(4 rain)
)-二二二j min !!兰!骂 —————吧℃—————吃8800℃ ℃((13
300℃(10 rain);检测器:340℃。 1.2.2试验表征方法
1 材料与方法
1.1原料、试剂及设备 天然仅一生育酚浓缩液(原料,纯度87%):华东
中药工程公司;天然俚一生育酚标准品(1360 IU/g): sigma公司;无水乙醇(溶剂,分析纯):南京化学试剂 有限公司。
刮膜式分子蒸馏器(KDL一5):德国U.I.C公 司;一级真空泵(Rz一2)、二级真空泵(AX一65)、精 密压力表(VAP一5):Vacuumbrand公司;色谱为气相 色谱仪(GC一2010):日本岛津公司;色谱柱(Rtx一 5):Restek公司。

新疆棉籽油脱臭馏出物中甾醇的超临界CO_2萃取工艺研究

新疆棉籽油脱臭馏出物中甾醇的超临界CO_2萃取工艺研究

ta tn r s u ewa O Mp , t lw—ae2 h a 5℃ f r3h u s Th e o ey r t fp y o - r ci g p e s r s2 a wihCO2 o rt 5I/ t f 4 o o r . er c v r aeo h t s
第 2 8卷 第 5期 21 0 0年 1 O月
石河子大学学报 ( 自然 科 学 版 ) Jun l f h ei nvri { aua Si c) o ra o i z U i s y N trl c ne Sh e t e
Vo _ 8 NO 5 l2 .
oc. 2 1 t O0
收 稿 日期 :000 —6 2 1 — 22
纯 化难 度大 。至今 国内只有 少数 几家单 位先后 采用 真 空蒸 馏 、 子蒸 馏 技 术 建立 了分 离 植物 甾醇 的 车 分 间 大量 的精 炼 副产物 一脱臭 馏 出物 中的植物 甾醇
达 到 8 .4 。 3 2 关键 词 : 臭 馏 出物 ; 临 界 C ) 取 ; 物 甾醇 脱 超 ( 萃 植 中 图分 类 号 : 9 06 文献标识码 : A
Pu ii a i n o y o t r if o r fe to f Ph t s e o r m
Co t ns e lDe d r z r Ditla e b u r rtc lCO2 to e d Oi o o i e s il t y S pe c ii a -
棉 产 品 , 约
占原料 的 0 1 ~0 4 。其 主 要 成分 是 天 然 维 .5 .5 生 素 E、 物 甾醇 、 植 甾醇 酯等 。其 中天然 维生 素 E和 植 物 甾醇 的含 量 与原 料 油 的品 种 、 产地 及 精 炼 条 件 等 有关 。 前 , 疆棉 籽油 产量 约 4 新 O万 t脱 臭馏 分 , 按 植 物油处 理 量 的 0 3 计 算 , 利 用 的棉 籽 油 脱 . 可 臭 馏 出物可 达 1 0 , 2 0t 为新 疆 棉 籽 油脱 臭 馏 出物 中 植 物 甾醇 的提取 研究 提供 了 良好 的物 质基 础 l。。 l 。 一

超临界CO_2流体萃取博落回种子油工艺及其主要成分研究

超临界CO_2流体萃取博落回种子油工艺及其主要成分研究

1 材料与方法
11 试 验 材 料 .
质谱条件 : 离子源温度 20 G / 接 口温度 o ℃; CMS 20 电离 方 式 E 源 ; 2 %; I 电离 电压 :0e ; 集 方 式 7 v采
全 扫描 ; 核 比扫描 范 围 5~ 0 /。 质 0 60mz
博落 回种子由湖南美可达生物资源有限公司提
 ̄ 0 % 10
式 中 M 为博 落 回种 子油 重量 , 为 博 落 回种 M: 子原 料重量 ,为种 子油 得率 。 13 甲酯化 方法及 GC MS分 析 _. 2 — 准确量 取 2 0 0 L种 子 油 ,加 入 2mL06moL氢 氧化 钾 甲醇 溶 . l / 液振 荡 充分 混 合 1mn静 置 1 n 取 2m i, 0mi, L正 己 烷 混 匀 1mn i,静 置 取 上 清 液 正 己烷 相 1mL 于 ,
摘 要: 研究 考察了萃取温度 、 萃取时间 、 萃取压力 、 物料颗粒度对 超临界 C O 流体萃 取博落 回种子 油得率的影响 , 采用气相 并
色谱一 质谱联用仪 ( c M ) e — S 对萃取 的种子油进行 了成分分析 。结 果确定最佳工艺为 : 萃取压力 3 P 、 5M a 萃取温度 4 ℃、 O 流量 0 C: 2 h 粒径 2 OL 、 / 4目、 萃取时间 6 i , 0m n 此条件下种子油得率达 3 . %。 51 9 首次利用 G — S C M 分析 出博落 回种子油的 8 种成分 , 中亚 其
收 稿 日期 :02 0—9 2 1—22 基金项 目: 中比药用植物资 源利用与作物病虫 害防控新技术
合作 研究(O O F 3 8 O ; 2 1D A 2 1 )科技部 国际合作研究 (叭O F 3 8 0 2 D A 2 1)

超临界CO2萃取灵芝孢子油及其精制

超临界CO2萃取灵芝孢子油及其精制

超临界CO2萃取灵芝孢子油及其精制一、超临界CO2萃取技术概述超临界CO2萃取技术是一种在超临界状态下,利用CO2作为萃取剂,对物质进行提取的方法。

在这种状态下,CO2的密度介于气体和液体之间,可以发挥较高的溶解能力,且萃取过程中无需添加其他溶剂,因此具有较高的环保性。

CO2在萃取后可以通过简单的变压操作实现萃取物和萃取剂的分离,具有较高的回收率,适用于各种植物提取物的制备。

二、超临界CO2萃取在灵芝孢子油提取中的应用灵芝是一种优质的中草药,其孢子油含有多种生物活性成分,具有抗氧化、抗肿瘤、抗炎等多种药用价值。

传统的提取方法中,常采用有机溶剂如乙醇、丙酮等,但存在残留溶剂、易挥发、萃取效果受温度、压力等因素影响的缺点。

而超临界CO2萃取技术的应用,则能够有效克服这些缺点,实现对灵芝孢子油的高效提取。

1.超临界CO2萃取工艺参数优化超临界CO2萃取工艺的有效性与萃取温度、压力、流速、时间等参数有关。

在灵芝孢子油的提取过程中,通过设计合理的工艺参数,可以实现更高的提取效率和更纯净的提取物。

研究表明,对于灵芝孢子油的提取,较佳的工艺参数为:萃取温度40-60℃,压力25-35MPa,萃取时间60-120min,CO2流速20-40L/h。

在此范围内调节工艺参数,可以得到较高品质的灵芝孢子油提取物。

2.超临界CO2萃取与传统提取方法的比较为了验证超临界CO2萃取技术在灵芝孢子油提取中的有效性,研究人员进行了超临界CO2萃取与传统有机溶剂提取方法的比较实验。

结果表明,超临界CO2萃取得到的灵芝孢子油提取物,其有效成分含量更高,且不含有机溶剂残留。

超临界CO2萃取还可以更好地保留灵芝孢子油中的活性成分,具有更好的微生物、重金属等杂质去除效果。

超临界CO2萃取技术被认为是一种更加优越的灵芝孢子油提取方法。

三、超临界CO2萃取提取物的精制工艺在获得灵芝孢子油提取物后,为了进一步提高其品质和纯度,需要进行相应的精制工艺。

超临界CO_2萃取灵芝子实体中的三萜类成分_宋师花

超临界CO_2萃取灵芝子实体中的三萜类成分_宋师花

P h a r m a c e u t i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f b r u c i n e s t e a l t hl i p o s o m e sC H E N J u n 1,2,WA N GWe i 1,C A I B a o -c h a n g 2,H UWe i 2,W A N GL i -j i e2(1.C o l l e g e o f P h a r m a c y ,2.J i a n g s uK e y L a b o r a t o r yo f C h i n e s e M e d i c i n e P r o c e s s i n g ,N a n j i n gU n i v e r s i t y o fC h i n e s e M e d i c i n e ,N a n j i n g 210029,C h i n a )[A b s t r a c t ] O b j e c t i v e :T o p r e p a r e b r u c i n e s t e a l t h l i p o s o m e s a n d c o m p a r e t h e i n v i t r o c h a r a c t e r i s t i c s w i t h b r u c i n e c o n v e n t i o n a l l i p o s o m e s .Me t h o d :B r u c i n es t e a l t hl i p o s o m e s a n dc o n v e n t i o n a l l i p o s o m e s w e r e b o t hp r e p a r e db ya m m o n i u m s u l f a t e t r a n s m e m b r a n e g r a d i e n t s .T h e e n c a p s u l a t i o ne f f i c i e n c y ,p a r t i c l e s i z e ,i nv i t r o r e l e a s ep r o f i l e s a n ds t a b i l i t y w e r ec o m p a r e dr e s p e c t i v e l y .R e s u l t :T h e e n c a p s u l a t i o ne f f i c i e n c y o f b r u c i n e s t e a l t hl i p o s o m e s a n d c o n v e n t i o n a l l i p o s o m e s w e r e (80.7±0.5)%,a n d (80.5±0.3)%,r e s p e c -t i v e l y .T h e m e a n p a r i c l e s i z e s w e r e 103.5n ma n d 169.4n m ,r e s p e c t i v e l y .Wh e t h e r r a t p l a s m a w a s a d d e d o r n o t ,t h e r e l e a s e r a t e a n d d e g r e e o f b r u c i n e s t e a l t h l i p o s o m e s w e r e s i g n i f i c a n t l y l o w e r t h a nt h o s e o f c o n v e n t i o n a l l i p o s o m e s .B r u c i n e s t e a l t h l i p o s o m e s w e r e m o r e s t a b l e t h a n c o n v e n t i o n a l l i p o s o m e s .C o n c l u s i o n :A s t h e a n t i t u m o r d u r g d e l i v e r y s y s t e m ,t h ei nv i t r o c h a r a c t e r i s t i c s o f b r u c i n e s t e a l t h l i p o s o m e s a r e m o r es a t i s f a c t o r yt h a nt h e c o r r e s p o n d i n g c o n v e n t i o n a l l i p o s o m e s .[K e yw o r d s ] b r u c i n e ;s t e a l t h l i p o s o m e s ;r e l e a s e p r o f i l e ;s t a b i l i t y[责任编辑 鲍 雷]超临界C O 2萃取灵芝子实体中的三萜类成分宋师花1,2,贾晓斌1,陈 彦1,2*,陈 斌1,王丽静2,赵呈雷1(1.江苏省中医药研究院中药新型给药系统应用技术重点研究室,江苏南京210028;2.江苏大学,江苏镇江212013)[摘要] 目的:筛选超临界C O 2萃取灵芝子实体中三萜类成分的最佳工艺条件。

超临界CO_2萃取技术提取植物甾醇的研究

超临界CO_2萃取技术提取植物甾醇的研究

超临界CO 2萃取技术提取植物甾醇的研究3牟德华,李 艳,赵玉华,朱艳丽(河北科技大学生物科学与工程学院,河北石家庄,050018)摘 要 利用超临界CO 2流体从大豆油脱臭馏出物中提取植物甾醇。

主要考察萃取压力、萃取温度、萃取时间及CO 2流量对提取的影响,确定最佳萃取条件为:压力20MPa ,温度45℃,CO 2流量20kg/h ,萃取4h 。

在此条件下植物甾醇的收率为65%以上,纯度80%~85%。

关键词 超临界CO 2流体,萃取,植物甾醇 植物甾醇是植物中的一种活性成分,广泛存在于各种植物油、坚果和植物种子中,具有降低血胆固醇的功效,而且在其他方面也有显著的作用[1]。

植物甾醇(phytosterol )主要包括β2谷甾醇(β2sitosterol )、豆甾醇(stigmasterol )、菜油甾醇(campesterol )和菜籽甾醇(brassicasterol )[2~5]。

其中β2谷甾醇及豆甾醇结构式如图1所示。

图1 β2谷甾醇和豆甾醇结构式第一作者:学士,教授。

 3河北省农副产品深加工重大专项课题之一“超临界萃取在葡萄、苹果、大豆等农产品有效成分提取中的应用研究(No 103220174D )收稿日期:2006-10-24,改回日期:2006-11-21 目前甾醇的分离提纯方法主要有溶剂结晶法、干式皂化法、络合法、分子蒸馏法、酶法、超临界流体萃取法[6~9]。

超临界流体萃取(SFE )技术具有许多分子蒸馏技术所没有的特点和优势,如提取率高、产品纯度好、流程简单、能耗低等。

因此,利用SFE 技术提取植物甾醇的工业化研究具有较高的经济价值[10]。

而用超临界CO 2萃取技术从脱臭馏出物中提取植物甾醇的相关报道较少,文中对超临界CO 2萃取技术提取植物甾醇进行了研究。

1 材料与方法111 仪器、样品和试剂HA121250201型超临界流体萃取设备,江苏南通华安公司;SP5000高效液相色谱仪,美国Varian 公司;大豆油脱臭馏出物,工业品,河北三河汇福粮油公司;CO 2,纯度9919%,石家庄大明气体厂。

超临界CO2萃取技术在油脂加工中应用的研究进展

超临界CO2萃取技术在油脂加工中应用的研究进展

超临界CO2萃取技术在油脂加工中应用的研究进展摘要通过对超临界CO2萃取技术的应用情况列举,介绍了这一技术在植物油脂萃取,磷脂的提纯、分离,胆固醇和咖啡因的脱除,不饱和脂肪酸EPA和DHA的提取以及油脂的精炼等方面的应用情况。

并对其应用方法进行了阐述,同时指出了其应用范围和局限性,旨在进一步推动这一新型技术的研究与发展。

关键词SCFE;油脂加工;强化措施超临界CO2流体萃取技术(Supercritical CO2 fluid extraction,简写SCFE)是一种新型的萃取分离技术,具有操作条件温和、工艺简单、效率高、对有效成分破坏少、产物易于分离、无污染等优点,特别适合于提取和纯化生物、食品、化妆品和药物等。

目前,超临界萃取技术在动植物油脂及其有效成分的提取分离中的应用和研究广泛而深入。

1超临界流体萃取技术在油脂加工中的应用1.1植物油脂的萃取提取油脂的传统方法有压榨法和溶剂萃取法。

压榨法油脂得率低,有机溶剂萃法的提取率高;但存在溶剂回收困难和产品中溶剂残留等问题,而且两种方法都不能有效进行物质成分的选择性萃取。

用超临界CO2萃取油脂,提取率高,得到的油无溶剂残留,而且操作条件温和,可以对不饱和脂肪酸等成分实现选择性分离。

另外超临界CO2萃取油脂后的残粕仍保留了原样,可以很方便地用于提取蛋白质、掺入食品或用作饲料,利于实现对原料的综合利用。

目前,超临界CO2流体萃取技术已广泛用于开发具有高附加值的保健品用油上,如米糠油、小麦胚芽油、沙棘油、葡萄籽油、杏仁油、紫苏子油、月见草油、芹菜油等,并取得了工业应用成果。

例如,刘崇义等[1]研究了小麦胚芽油的超临界CO2提取,得到的最佳工艺条件为:压力20MPa,温度35℃,流量4L/min;张素华[2]用超临界CO2萃取法萃取沙棘油,与溶剂法相比,所得沙棘油酸价低;尹卓容[3]采用超临界CO2萃取法从月苋草种子和丝状真菌提取了亚麻酸;方涛等[4]对油脂脱臭馏出物的甲酯化产物进行超临界萃取,用来浓缩天然生育酚;胡淼[5]采用超临界CO2萃取法从植物黄花蒿中萃取青蒿素,得到青蒿素含量大于20%;张忠义等[6]采用超临界CO2流体萃取技术和分子蒸馏对大蒜化学成分进行萃取与分离,从萃取物中鉴定出16种有效成分,解决了传统萃取方法加热对大蒜有效成分的破坏。

超临界co2萃取技术提取松花粉中植物甾醇的研究

超临界co2萃取技术提取松花粉中植物甾醇的研究

超临界co2萃取技术提取松花粉中植物甾醇的研究今天,我们的研究的主要重点是在于超临界CO2萃取技术提取松花粉中植物甾醇的研究。

随着社会经济和文化的发展,人类对营养和保健十分关注,对有益于健康的药物越来越关注。

松花粉作为一种传统的中药成分,已经被大量研究,其中植物甾醇是一种重要的活性成分,具有抗氧化和抗肿瘤等功效。

然而,在传统的研究方法中,高效提取方法仍然存在潜在的风险,更好的可靠性和效率需要改进。

因此,超临界CO2萃取技术被认为是提取松花粉中植物甾醇的有效方法。

超临界CO2具有较强的萃取能力,具有低温位、低压状态、低毒性、绿色环保以及萃取过程可控等优点,可以有效保留植物中活性物质,有效提取植物甾醇。

为了有效提取松花粉中植物甾醇,在超临界CO2萃取技术方面,需要考虑以下几个因素:首先,需要选择合适的超临界流体,例如CO2。

其次,超临界CO2的温度和压力是非常重要的,如果温度和压力不恰当,则会影响植物甾醇的提取率。

此外,优化提取条件也能够更有效地提取植物甾醇,如提高提取时间,改变提取流量等。

此外,超临界CO2萃取技术也可以用于纯化植物甾醇,通过调整温度、压力和提取时间,可以有效纯化植物甾醇。

根据不同种类的松花粉中植物甾醇的质量,还可以考虑采用冷凝分离、蒸馏分离等分离技术,以满足不同品质的产品的生产要求。

总之,超临界CO2萃取技术可以有效提取和纯化松花粉中植物甾醇,是一种安全、可靠、绿色和高效的提取技术,有助于获得高质量和有效性植物甾醇,可以作为有益于健康的药物。

随着研究的深入和进步,超临界CO2萃取技术在提取松花粉中植物甾醇领域的应用将会有更大的潜力。

近些年来,超临界CO2萃取技术已经被大量应用于植物萃取领域,用于提取有益于健康的药物,例如植物甾醇等。

本研究的重点是在超临界CO2萃取技术提取松花粉中植物甾醇的研究,在实验方面,采用了CO2作为超临界流体,改变温度、压力和提取时间等条件,探究了超临界CO2萃取松花粉中植物甾醇的有效性和纯度。

超临界色谱法测定化妆品中生育酚及α-生育酚乙酸酯

超临界色谱法测定化妆品中生育酚及α-生育酚乙酸酯

超临界色谱法测定化妆品中生育酚及α-生育酚乙酸酯李慧勇;席绍峰;谭建华;王继才;熊小婷;赵田甜;吴楚森;郭长虹【摘要】建立了化妆品中4种生育酚异构体及α-生育酚乙酸酯的超临界色谱分析方法.不同基质类型的化妆品经乙腈水溶液-正己烷溶剂体系按不同的添加顺序进行分散、提取、液液分配后,以二氧化碳为流动相,异丙醇-正己烷(1∶1)为改性剂,利用亚乙基桥杂化颗粒色谱柱(Viridis@BEH,250 mm×4.6 mm,5μm)对目标物和样品杂质进行有效分离,用光电二极管矩阵检测器(SFC-PDA)进行测定.系统考察了提取条件和色谱条件对实验结果的影响.结果表明:4种生育酚和α-生育酚乙酸酯的定量下限(S/N=10)分别为50 mg/kg和25 mg/kg,空白基质加标回收率为81.3%~109.5%,相对标准偏差(RSD)不大于12.8%.该方法前处理简单、快速、准确,可用于各类化妆品中4种生育酚异构体及α-生育酚乙酸酯含量的检测.【期刊名称】《分析测试学报》【年(卷),期】2014(033)004【总页数】6页(P416-421)【关键词】超临界色谱法;化妆品;生育酚;α-生育酚乙酸酯【作者】李慧勇;席绍峰;谭建华;王继才;熊小婷;赵田甜;吴楚森;郭长虹【作者单位】广州市质量监督检测研究院国家化妆品质量监督检验中心(广州),广东广州510110;广州市质量监督检测研究院国家化妆品质量监督检验中心(广州),广东广州510110;华南农业大学资源环境学院,广东广州510642;广州市质量监督检测研究院国家化妆品质量监督检验中心(广州),广东广州510110;华南农业大学资源环境学院,广东广州510642;广州市质量监督检测研究院国家化妆品质量监督检验中心(广州),广东广州510110;广州市质量监督检测研究院国家化妆品质量监督检验中心(广州),广东广州510110;广州市质量监督检测研究院国家化妆品质量监督检验中心(广州),广东广州510110;广州市质量监督检测研究院国家化妆品质量监督检验中心(广州),广东广州510110;广州市质量监督检测研究院国家化妆品质量监督检验中心(广州),广东广州510110【正文语种】中文【中图分类】O657.3;S482.3维生素E(生育酚)是一类脂溶性维生素,由于具有优异的抗氧化生化性能[1],该类化合物及其酯类衍生物在化妆品领域得到广泛的应用。

超临界CO2萃取灵芝孢子油及其精制

超临界CO2萃取灵芝孢子油及其精制

超临界CO2萃取灵芝孢子油及其精制
超临界CO2萃取是一种高效、环保的提取方法,被广泛应用于药物、化妆品和食品等
领域。

在灵芝孢子油的提取过程中,超临界CO2可以保留灵芝孢子油的营养成分,减少了
对环境的污染,具有较好的市场前景。

超临界CO2萃取是一种基于物质在超临界状态下的溶解性差异的提取技术。

在超临界CO2状态下,其物理性质介于气体和液体之间,可渗透到物料中,与目标成分发生溶解作用。

通过调整温度和压力,可以改变CO2的溶解性,实现灵芝孢子油的提取。

相比传统的
溶剂提取方法,超临界CO2提取具有溶剂残留少、产品纯度高、操作简单等优点。

超临界CO2提取灵芝孢子油的工艺流程主要包括原料准备、萃取、分离和精制等步骤。

通过除杂和烘干等处理,将灵芝孢子油的原料进行准备。

然后,在超临界CO2条件下进行
萃取,将CO2与灵芝孢子油中的目标成分进行接触和溶解。

萃取过程中,温度和压强需根
据目标成分的溶解性进行调整,以达到最佳提取效果。

萃取完成后,利用温度和压强的改变,将CO2与灵芝孢子油中的目标成分分离开来。

对得到的灵芝孢子油进行精制,去除杂
质和余 CO2,以获得高纯度的产品。

超临界CO2提取灵芝孢子油的提取效果受到多种因素的影响,如原料质量、萃取温度、压强和时间等。

需要根据不同的情况进行优化设计,以获得最佳的操作参数。

超临界CO2
提取还可以与其他技术相结合,如凝聚露点控制、膜过滤和结晶等,以进一步提高产品质量。

高压超临界co2提取灵芝三萜和甾醇成分的研究

高压超临界co2提取灵芝三萜和甾醇成分的研究

高压超临界co2提取灵芝三萜和甾醇成分的研究
高压超临界CO2提取灵芝三萜和甾醇成分的研究是一项重要的研究工作,其目的是通过高压超临界CO2提取技术,提取灵芝中的三萜和甾醇成分,以便更好地研究其药理作用和应用价值。

在该研究中,研究人员采用了高压超临界CO2提取技术,将灵芝样品与CO2混合,通过高压和高温的作用,将灵芝中的三萜和甾醇成分提取出来。

通过对提取物的分析和鉴定,研究人员发现,高压超临界
CO2提取技术可以有效地提取灵芝中的三萜和甾醇成分,提取率高达90%以上。

此外,研究人员还对提取物进行了药理学研究,发现灵芝中的三萜和
甾醇成分具有很好的药理作用,可以用于治疗多种疾病,如肝炎、高
血压、肿瘤等。

这些成分还具有抗氧化、抗炎、抗菌等多种生物活性,可以用于保健品和化妆品等领域。

总之,高压超临界CO2提取灵芝三萜和甾醇成分的研究具有重要的意义,可以为灵芝的开发和利用提供重要的科学依据和技术支持。

未来,我们还需要进一步深入研究灵芝中的三萜和甾醇成分的药理作用和应
用价值,为人类的健康和美容事业做出更大的贡献。

荔枝果核精油超临界CO2萃取工艺及其成分研究

荔枝果核精油超临界CO2萃取工艺及其成分研究

荔枝果核精油超临界CO2萃取工艺及其成分研究
荔枝果核精油是一种具有丰富营养和药用价值的植物精油。

目前,超临界CO2萃取是一种新兴的技术,被广泛应用于植物精油的提取过程中。

本文主要研究荔枝果核精油的超临界CO2萃取工艺及其成分。

超临界CO2萃取是一种利用超临界CO2作为溶剂,通过调节温度和压力的变化来实现对物质的提取的方法。

该提取技术具有高效、环保、安全等特点,因此被广泛应用于各个领域。

在研究中选择了新鲜荔枝果核作为原料,并使用超临界CO2提取装置进行提取。

通过对温度、压力和流速等参数的调节,找到了最佳的提取条件。

研究发现,荔枝果核精油的最佳提取温度为60℃,最佳提取压力为300 bar。

接下来,对荔枝果核精油的成分进行了分析。

通过气相色谱-质谱联用技术,鉴定了荔枝果核精油中的主要成分。

结果显示,荔枝果核精油中含有多种活性成分,主要包括萜烯类化合物、酯类化合物和酚类化合物等。

α-蒎烯、β-蒎烯和香芹酮等萜烯类化合物是荔枝果核精油的主要成分。

进一步的研究还发现,荔枝果核精油具有多种生物活性。

通过对其抗氧化、抗菌和抗炎等活性的测试,发现荔枝果核精油表现出显著的抗氧化、抗菌和抗炎活性。

这些活性成分对于保护皮肤健康和预防疾病具有重要的意义。

脱酚棉籽的高效提取技术与应用探索

脱酚棉籽的高效提取技术与应用探索

脱酚棉籽的高效提取技术与应用探索高效提取脱酚棉籽的技术与应用探索脱酚棉籽是一项重要的工业过程,旨在从棉花中提取出籽棉,以获取棉花籽油和棉酚。

然而,传统的提取方法效率低下,操作繁琐,需要大量的时间和资源。

随着科技的发展,人们对高效提取脱酚棉籽的技术与应用进行了深入的探索。

1. 超声波萃取技术超声波萃取技术利用超声波的机械作用和热效应,可以快速而均匀地提取脱酚棉籽中的棉酚。

这种技术具有操作简单、提取时间短、成本低等优点。

超声波的震动作用可以破坏细胞壁,从而释放出棉酚。

热效应则有助于加快提取速度和提高提取率。

该技术已被广泛应用于棉酚的提取领域,取得了良好的效果。

2. 微波辅助萃取技术微波辅助萃取技术利用微波的热效应和化学作用,能够快速、高效地提取脱酚棉籽中的棉酚。

微波辐射可以迅速加热棉籽样品,改变细胞壁结构,使棉酚易于释放。

此外,微波的化学作用还可以促进棉酚的溶解和扩散,提高提取效果。

微波辅助萃取技术具有提取速度快、提取率高、不易破坏棉酚等优点,被广泛应用于棉酚的提取。

3. 超临界流体萃取技术超临界流体萃取技术是在超临界流体(如二氧化碳)的条件下进行的一种提取方法。

超临界流体既具有气态的渗透能力,又具有液态的溶解能力,能够高效地提取脱酚棉籽中的棉酚。

超临界流体具有温度和压力易于调节、提取过程中无污染物残留等优点。

该技术已经被应用于棉酚的提取领域,并得到了广泛的研究和应用。

4. 生物酶辅助提取技术生物酶辅助提取技术是利用酶的生物学催化性质,通过酶解棉籽细胞壁的纤维素和半纤维素,从而释放出棉酚。

采用生物酶辅助提取技术可以实现对脱酚棉籽中棉酚的高效提取。

这种方法具有提取效率高、品质好、对环境友好等优点。

目前,生物酶辅助提取技术已经成为脱酚棉籽提取中的一种重要方法。

除了提取技术的研究外,高效的脱酚棉籽提取还需要结合相关应用,以实现最大程度的资源综合利用和经济效益。

1. 棉酚的应用领域棉酚是一种重要的化学原料,广泛应用于制药、化妆品、食品、染料等行业。

超临界CO2萃取灵芝孢子油及其精制

超临界CO2萃取灵芝孢子油及其精制

超临界CO2萃取灵芝孢子油及其精制
随着人们对天然植物提取物的需求增加,CO2加压萃取技术越来越受到人们的关注。

超临界CO2萃取技术已成为提取天然物质的一种重要方法,该方法具有高效、环保、可靠、易于实现自动化和工业化生产等优点,目前已广泛应用于医药、食品、化妆品等行业。

灵芝是一种极具营养价值和药用价值的中草药,其孢子油更是具有重要的保健作用。

但传统的提取方法存在很多缺点,如提取效果不稳定、操作复杂、使用有毒有害溶剂等,
都会对产品品质和人体健康产生不利影响。

因此,采用CO2超临界萃取技术提取灵芝孢子
油已经成为一种值得探究的方法。

超临界CO2萃取灵芝孢子油的工艺流程主要包括以下几个步骤:前处理、超临界CO2
萃取、减压脱溶和精制。

前处理步骤包括粉碎、干燥和筛分等操作,目的是提高孢子油的提取率和产品品质。

超临界CO2萃取过程需要在高压、高温和高速的超临界条件下进行。

在这种条件下,CO2
具有类似液态溶剂的物理和化学特性,可以快速地溶解灵芝孢子中的脂肪和其他成分,并
不会产生任何有害物质。

超临界CO2萃取结束后,需要将超临界CO2去除,这可以通过减
压脱溶实现。

最后,对提取得到的灵芝孢子油进行精制,包括去除杂质、色泽调整和降低
氧化值等。

经过超临界CO2萃取和精制处理后,灵芝孢子油的品质得到显著提高。

在灵芝孢子油中,主要成分为不饱和脂肪酸和类固醇,这些物质有助于降低胆固醇、调节免疫系统和抗
氧化等作用。

此外,灵芝孢子油还含有一定量的多糖和皂苷等活性成分,具有抗肿瘤、调
节血糖和胃肠功能等功效。

超临界二氧化碳注入法制备_生育酚_环糊精复合物_沈佩琼

超临界二氧化碳注入法制备_生育酚_环糊精复合物_沈佩琼

如图 4 所示,当温度为 35 ℃,超临界二氧化碳压 力由 10MPa 上升到 18MPa 时,超临界二氧化碳的密度 随压力的增大而增大,α- 生育酚在超临界二氧化碳的溶 解度也随着增大,另外超临界二氧化碳的渗透能力也随 着压力的增加而提高,从而有更多的α- 生育酚可能被 注入到β- 环糊精中,因此α- 生育酚负载量由 11% 增大 至 38.7%。但是当压力由 18MPa 继续升高到 20MPa 时, α- 生育酚的负载量却由 38.7% 减小至 38.2%,这可以从 超临界二氧化碳注入过程的原理来分析和解释,随着压力 的继续增大,超临界二氧化碳携带能力也进一步增强, 导致超临界二氧化碳与α- 生育酚之间的作用力增强,当 超临界二氧化碳与α- 生育酚之间的作用力大于α- 生育 酚与环糊精之间的作用力时,此时会有更多的α- 生育 酚溶解在超临界二氧化碳中,被超临界二氧化碳携带, 从而使得沉积在环糊精上的α- 生育酚的量相对减少。
α-生育酚/β-环糊精复合物的质量/g
2 结果与分析
2.1 工艺参数对负载量的影响 2.1.1 温度对α- 生育酚负载量的影响
45
40
35
30
25 30 35 40 45 50 55 温度 /℃ 图 3 温度对负载量的影响
Fig.3 Effect of temperature on loading capacity
1.3.2 复合物负载量的测定 α- 生育酚在 292nm 波长处有很强的紫外吸收,而
β- 环糊精在此处没有吸收,因此可以利用紫外 - 分光光 度法测定并计算α- 生育酚 /β- 环糊精复合物中负载的α生育酚的质量。
α- 生育酚的乙醇溶液在 292nm 波长处的标准曲线回 归方程为:A=0.00653C - 0.01116,R2=0.9995。
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Ke y wo r ds :s up e r c r i t i c a l CO2 e xt r a c t i o n;a — t o c op he r o l ;c ot t on s e e d me a l
中图分 类号 : TS 2 2 4 . 4 文 献标 志码 : A
Ex t r a c t仅 一 To c o ph e r o l f r o m Co t t o ns e e d b y S u pe r c r i t i c a l CO 2
CA I Li ,GENG Xi a o — l i ng , W AN G M i n
t i m e,e xt r a c t i n g pr e s s ur e,gr i nd i n g g r a nu l a r i t y e t e v i a s i ng l e f a c t or t e s t i ng f i r s t l y,a nd d i d t he o r t ho go n a l t e s t ba s e d o n t he r e s ul t o f t he ob e r v a t i on.W e f i nds t he b e s t e x t r a c — t i o n c o nd i t i on a s f ol l o w :e x t r a c t i ng t e mpe r a t ur e 5 0℃ , e xt r a c t i n g t i me 9 0 mi n,e x t r a c — t i n g p r e s s u r e 2 0 — 2 5 M Pa,gr i n di n g gr a nu l a r i t y 0. 2 5 — 0 .3 0 mm .

3 6

2 01 5 年 8 月
vO 。 青 岛 科 技 大 学 学 报 ‘自然 科 学 A u ‘ 2 01 5 ‘ i e nce a nd T e c h n ol o g y ( Na t u r a l S c i e n c e Ed i tJ o u r n a 】 l o f Qi n g d a o Un y o l ・
2. J i a n gy i n Pr o d u c t Qu a l i t y S u p e r v i s i o n a nd I n s p e c t i o n I n s t i t u t e ,J i a n gy i n 21 4 4 3 1, Ch i n a )
Ab s t r a c t :The t he s i s i s f oc us e s o n t he e xt r a c t i on o f a — t oc o phe r o l f r o m c r u s h i ng c ot t o n—
蔡 莉 ,耿 晓 玲 ,王 敏
( 1 . 江 阴职 业 技 术 学 院 化 学 纺 织 工 程 系 , 江苏 江 阴 2 1 4 4 0 5 ; 2 . 江阴市产品质量监督检验所, 江苏 江阴 2 1 4 4 3 1 )
摘 要 : 根 据 超 临界 流体 萃取技 术 的基本 原 理 , 以粉 碎 后 的棉 籽 仁粉 为原 料 , 提取 a - 生 育 酚 。首先 采 用单 因素试 验 的方 法 , 考察 萃取 温度 、 萃取 时 间、 萃取 压 力 、 棉仁 粉 粒径 等对超
临界 C O 。萃取 的影 响 , 然后在 此基 础上 进行 正 交试验 。得 到 最佳 萃取 条件 为萃取 温度 5 O
。 C, 萃取 时 间 9 0 mi n , 萃取 压力 2 O ~2 5 MP a , 颗 粒粒 度 0 . 2 5 ~O . 3 0 mm。
关键 词 : 超 临界 C O 萃取 ;a 一 生育 酚 ; 棉 籽
文章编号 : 1 6 7 2 — 6 9 8 7 ( 2 0 1 5 ) 0 4 — 0 3 8 1 — 0 5;DOI :1 0 . 1 6 3 5 1 / j . 1 6 7 2 — 6 9 8 7 . 2 0 1 5 . 0 4 . 0 0 6
超临界 C O2 萃 取棉 籽 中 I 】 【 一 生 育 酚
s e e d me a l ba s e d on t h e pr i nc i pl e o f s up e r c r i t i c al f l ui d e x t r a c t i o n, we o bs e r v e d t he i nf l u— e n c e o n s u pe r c r i t i c a l CO 2 e x t r a c t i o n by f a c t o r s l i ke e xt r a c t i ng t e mp e r a t u r e, e x t r a c t i ng
( 1 . De p a r t me n t o f Ch e mi c a l a n d Te x t i l e Eng i n e e r i n g,J i a n g y i n P o l y t e c hn i c Co l l e g e ,J i a n g y i n 2 1 4 4 0 5,Chi n a
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