枸杞多糖的提取.
枸杞中枸杞多糖的提取及分离纯化工艺的研究
枸杞中枸杞多糖的提取及分离纯化工艺的研究石油化工与工艺 05160111 倪宜海指导教师:史高峰教授摘要本文主要对枸杞黄酮类化合物的微波辐射辅助提取取枸杞粉末和提取最佳工艺进行研究。
取得的主要研究成果如下:加入一定料液比(1:8、1:10、1:12)的水溶液,放入微波搅拌器中放置一定时间(40-100min),温度70-100摄氏度之间,功率(300-600w)。
取出过滤,取其溶液放置旋转蒸发仪中进行蒸馏。
枸杞渣滓放回搅拌器中进行二次提取,提出多糖混合液醇沉冷冻干燥后,为褐色絮状粉末固体。
确定最佳工艺:提取温度90 ℃;料水比1∶10(W∶V),提取时间2h,功率600。
得出多糖再进行Sevage法脱蛋白,冷冻干燥后,为乳白色絮状粉末固体粗多糖。
在最佳条件下枸杞粗多糖提取率可达12.23%。
枸杞粗蛋白含量6.98%关键词:微波搅拌,冷冻干燥,Sevage法脱蛋白,分离纯化AbstractIn this paper, the main flavonoids of Lycium barbarum's the microwave-assisted extraction of radiation from wolfberry extract powder and the best technology for research. The main research results obtained are as follows: by adding some liquid ratio (1:8,1:10,1:12) aqueous solution into the microwave stirrer placed a period of time (40-100min), the temperature between 70-100 degrees Celsius , power (300-600w). Remove the filter, select the solution placed in Rotary Evaporator distillation. Barbarum waste back into the blender in the second extract, the polysaccharide mixture of freeze-drying alcohol, in order to brown flocculent solid powder. To determine the optimum process: extraction temperature 90 ℃; feed water ratio 1:10 (W: V), extraction time 2h, Power 600. Polysaccharide derived from another protein Sevage law, after freeze-drying for white flocculent powder Polysaccharide solid. Under the best conditions in barbarum Polysaccharide extraction rate of 12.23%. Barbarum 6.98% crude protein content.KEY WORDS: microwave mixing, freeze-drying, Sevage method of removing protein, purification 1.前言枸杞中的化学成分比较复杂,主要包括蛋白质、氨基酸、微量元素、糖类、脂肪、脂肪酸、菇类、甾醇类、维生素、色素类、生物碱类。
枸杞多糖的不同提取分离方法比较
枸杞多糖的不同提取分离方法比较2.1 枸杞多糖的提取方法2.1.1 溶剂提取法因为多糖在水溶液中的溶解度较高,所以可以用水、酸、碱等极性溶剂或者甲醇、乙醇等质子型溶剂溶解。
研究证明了碱性条件下会通过破坏植物细胞壁及细胞膜,从而增加了细胞内多糖的溶出度,以此枸杞多糖的提取量就提高了。
但是酸碱提取法并不常使用,原因是其法会破坏糖苷键,使多糖的构型发生改变等,并且提取过程提取的物质在酸碱条件下,会发生特殊反应,产生干扰最终结果的副反应产物,提取后液体需要中和PH,其后期处理较为繁琐[3],所以在溶剂提取法中最适宜和应用最广泛的是热水提取法,热水有成本低、来源广等优势,所以作为最优的溶媒介质。
下文的溶剂提取法主要探究热水提取法的有关事项。
热水提取法因为其简单的操作和实验设备简易的优点,是国内外提取多糖最常用的方法,但提取效率和纯度偏低。
在这个方法中,研究表明提取温度是影响提取率的最大因素,其中影响程度大小排列为提取温度>提取时间>提取次数>料液比[4],根据查阅资料整理如下探究不同条件下热水回流法对提取率的影响,从而发现热水回流法提取枸杞多糖最适条件为下文序号1的条件。
详见表2-1。
表2-1 热水回流法提取枸杞中多糖的提取参数对比分分析图序号提取方法优化方法提取参数提取率/%10.33[5]1热水回流法单因素,正交温度为90℃,时间为2.5h,料液比为1:25,提取3次5.4[6]2热水回流法正交实验PH为1.5,温度为80℃,提取1.5h,提取2次,料液比为1:605.53[7]3热水回流法单因素,正交温度100℃,浸提4次,时间5h,料液比1:404热水回流法提取两次,每次3h 5.17[8]3.04[9]5热水回流法提取温度为80℃,提取时间为2h 6热水回流法单因素,正交提取温度为90℃,2.96[10]提取时间为4h,料液比为1:10,提取3次2.1.2 酶解提取法酶解法提取是在溶剂提取法之上加入合适的酶,利用酶的高度专一和高效的特点,分解或降解组成细胞壁的纤维素,果胶,蛋白质等物质,破坏枸杞细胞的细胞壁,这样,细胞里的多糖就会被释放,这样多糖提取量也就得到了增加,提取率也会升高。
枸杞多糖的提取及其组成的气相色谱分析
枸杞多糖的提取及其组成的气相色谱
分析
枸杞多糖是枸杞中的一种多糖类物质,具有多种生物活性,如抗氧化、促进免疫、抗疲劳等作用。
它的提取主要采用溶剂萃取法,通常使用乙醇或乙醚作为溶剂。
步骤如下:
1.将枸杞子放入搅拌机内,加入适量的溶剂,打成浆状。
2.将浆状物置于蒸馏器内,加热蒸馏,使溶剂与枸杞多糖分离。
3.过滤掉残留的枸杞粉,再将溶剂进行浓缩。
4.在浓缩后的溶剂中加入适量的水,使枸杞多糖沉淀。
5.用纸巾过滤掉水,并将枸杞多糖置于干燥箱内干燥,即可得到枸杞多糖。
枸杞多糖的组成可以通过气相色谱分析来确定。
气相色谱分析是一种常用的化学分析技术,可以用来研究物质中不同成分的组成。
在进行气相色谱分析时,需要使用一种叫做色谱柱的装置,将样品加入其中,并加热蒸发。
样品中的不同成分会在色谱柱中分离,并通过检测器检测得到光谱图,从而确定样品中各成成分。
枸杞中多糖成分的分离和提取技术
枸杞的功效十分强大,《神农本草经》中记载,枸杞能补气益血,清肝明目。
在1981—2010年,一系列与枸杞和枸杞多糖相关的中成药和制剂也是层出不穷,据统计已经达到876种。
对于天然产物的分析检测而言,得率和纯度至关重要,因此在多糖成分的分离和提取技术研究中必须在优化条件的同时,确保多糖的生物活性不会因提取工艺受到影响。
现阶段,碱溶液、酸溶液、水溶液都常被用于多糖的提取。
其中,热水凭借着易于获取、溶解度强等显著优势成为了提取多糖时首选的溶剂。
然而,多糖中含有醛基等官能团,所以碱性溶液也常被用于多糖的提取。
随着科学技术的不断进步,超声波技术、超临界萃取等技术也被广泛用于枸杞中多糖成分的分离[1]。
1 枸杞多糖的结构和理化性质随着科技的进步,人们发现枸杞中的生物活性成分较为复杂,既包括氨基酸、生物碱、脂肪酸、色素类物质,也含有离子盐等无机元素。
其中,枸杞多糖因为抗癌、抗氧化、免疫调节等作用受到广泛关注。
然而,枸杞多糖多与蛋白质相结合,这给枸杞中多糖成分的提取和分离带来了一定的难度。
研究表明,枸杞多糖成分较为复杂,多由葡萄糖、甘露糖、木糖、鼠李糖、阿拉伯糖等己碳糖组成侧链(简单结构见图1),并与由氨基酸组成的多肽链紧密结合。
图1 简单多糖结构示意图2 多糖的提取分离方法2.1 多糖的提取方法枸杞中的多糖以不同形式存在,对于每种形式的多糖都需要采用针对性的预处理方法。
现阶段,在天然产物分离与提纯中常用的分析检测方法包括脱色处理、粉碎成末、清洗脱脂等。
其中,粉碎是为了促进枸杞中物质的溶解,最大限度的获取枸杞中的有效物质。
脱色处理主要是为了除去枸杞中的显色物质,避免对后续处理工艺的干扰。
脱脂是避免多余的脂质对后续结果的影响。
2.1.1 溶剂浸提法因为多糖在水溶液中的溶解度较高,故而可以用水、酸、碱等极性溶剂或者甲醇、乙醇等质子型溶剂溶解。
其中,热水因成本低、来源广等优势常用作溶媒介质。
虽然多糖在酸、碱性溶液中也存在一定的溶解度,但是酸碱会影响多糖成分的活性,例如,溶解糖苷键,破坏多糖的三维立体结构等,故而此类方法常被用于对生物活性要求不高的成分的提取。
枸杞多糖的提取和人体免疫调控研究
枸杞多糖的提取和人体免疫调控研究枸杞是一种传统的中药材,而枸杞多糖则是其主要成分之一,被广泛应用于中药制剂中。
近年来,随着免疫疗法的逐渐普及,枸杞多糖被认为是一种重要的免疫调节剂。
在此背景下,如何有效地提取枸杞多糖,并探索枸杞多糖对人体免疫调节的作用,成为了当前枸杞多糖研究的重要课题之一。
一、枸杞多糖的提取方法枸杞多糖是枸杞中的一种天然高分子化合物,其提取方法主要分为水提法、超声波提取法、微波提取法、酶解提取法、真空提取法等。
不同的提取方法对枸杞多糖的提取效率、产量、糖类组分等有着不同的影响。
因此,在提取枸杞多糖时,需要根据实验的具体目的和要求选择合适的提取方法。
水提法是常见的提取方法之一,其主要过程为将枸杞粉末与水混合,并进行适当的加热和搅拌,使枸杞多糖在水中溶解,并最终得到多糖粗提物。
这种提取方法简单易行,操作方便,但是相对于其他方法,其提取效率较低。
超声波提取法是利用超声波的物理效应进行提取的一种方法,其主要原理为利用超声波的震荡作用和旋转流体效应,使枸杞多糖从植物材料中脱离并汇集在液体中。
这种方法能够提高多糖的提取效率和产量,但是操作较为复杂。
微波提取法是一种利用微波的物理效应进行提取的方法,其主要原理为利用微波的电磁波能量对物质的温度进行提高,使多糖迅速溶解在液体中。
这种方法具有操作简单、提取效率高等优点,但是其技术要求较高,需要仔细控制微波功率、时间等参数。
酶解提取法是利用酶对纤维素等难以降解的物质进行分解,并将枸杞多糖提取出来的一种方法。
这种方法提取的多糖成分较为纯净,但是操作成本较高。
真空提取法是将枸杞粉末置于真空下,利用低压下的温度和压力变化,将多糖迅速从材料中挥发出来的一种方式。
这种方法能够提取多糖的同时保持原料的营养成分,但是提取效率较低。
二、枸杞多糖对人体免疫调节的作用枸杞多糖在免疫调节方面具有重要的作用。
研究表明,枸杞多糖能够诱导巨噬细胞、T淋巴细胞、自然杀伤细胞等免疫细胞的活化,增强机体的免疫功能,提高机体抗病能力。
枸杞多糖提取工艺
目录摘要 (1)英文摘要 (2)1 引言 (3)2 材料与方法 (4)2.1 实验材料与仪器设备 (4)2.2.1 葡萄糖标准溶液的配制与曲线的绘制 (4)2.2.2 枸杞多糖溶液的提取方法 (5)2.2.3 苯酚-硫酸法测定多糖含量 (6)3 实验结果与分析 (6)3.1 单因素选择试验 (6)3.2提取率与浸提温度之间的关系 (6)3.3 提取率与料水比之间的关系 (7)3.4 提取率与浸提时间之间的关系 (8)3.5 正交试验优化工艺条件 (9)4 结论 (10)参考文献 (11)致谢 (12)枸杞子多糖提取工艺的探索化学化工学院应用化学专业摘要:利用正交分析法对枸杞多糖的提取工艺进行优化。
以枸杞为主要原料,先采用单因素试验法分别对影响枸杞多糖提取率的主要因素进行分析研究,最后再利用正交试验法优化选取一个最佳的工艺条件。
试验结果表明,枸杞多糖的热水浸提法最佳工艺条件为浸提温度90℃,料水比1:20,浸提时间2h。
关键词:枸杞多糖;水浸提取;单因素试验;正交试验Exploration of Lycium Barbarum Polysaccharides Extraction Technology College of Chemistry and Chemical EngineeringApplied Chemistry SpecialtyChen Fei (20907031003)Director: Xu Han (Lecture) Abstract: To optizime the extraction technology of lycium barbarum polysaccharides by orthogonal methodoloy. The main factors were studied effecting the extraction of lycium barbarum polysaccharides by single factor experiments. And then, the optimum extraction conditions of lycium barbarum polysaccharides was studied by orthogonal experiment. The optimized conditions for the extraction of polysaccharides was obtained as follows: extraction temperature 90℃, material to water1∶35(W∶V) , extraction time 2 h.Keywords:lycium barbarum polysaccharides; flooding extraction; single factor experiments; orthogonal experiment1引言“上品功能甘露味,还知一勺可延龄。
枸杞多糖的提取与含量测定
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实验试剂仪器
实验试剂
干燥枸杞子、葡萄糖标准溶液、蒽酮、浓硫酸、95% 乙醇、无水乙醇、三氯甲烷‐正丁醇(4:1)。
实验仪器
分析天平、托盘天平、离心机(大)、离心机(小)、 水浴锅、电炉、漩涡震荡仪、真空烘箱、分光光度计、 800ml烧杯、100ml烧杯、离心管、分液漏斗、50ml容量瓶、 玻璃棒、量筒、加盖试管若干。
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实验数据记录与处理
标准曲线的绘制
以下表格是不同浓度的标准葡萄糖溶液吸光度的实验数据。
即可得到如下标准曲线。
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实验数据记录与处理
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实验数据记录与处理
枸杞多糖的含量测定
根据标准曲线可以查得枸杞多糖样液吸光度的数值。
样液1含0.02367mg枸杞多糖, 样液2含0.04735mg枸杞多糖。
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实验内容
标准曲线的绘制
取干燥试管6 支,按下表数据配置一系列不同浓度的葡萄糖溶液 。
在620nm波长下以第一管为空白试验,迅速测量吸光值,以葡 萄糖含量(mg)为横坐标,吸光度值为纵坐标,绘出标准曲线。
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实验内容
枸杞多糖的含量测定
精密称定20mg 多糖粗品,溶于50ml 蒸馏水中,制成样品液。 分别吸取0.5ml,1ml 多糖溶液至试管中,加蒸馏水至总体积为 1ml。冰浴中冷却,再加入4ml 蒽酮试剂,沸水浴中煮沸10min ,取出后自来水冷却,620nm 比色,其他条件与作标准曲线同 。测得吸光度值由标准曲线查出样品液的糖含量。
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实验内容
枸杞多糖的提取工艺流程
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枸杞多糖提取工艺
浸泡提取法、超声波提取法、微波提取法提取枸杞粗多糖:超声波提取多糖:用电子天平称取经预处理后的枸杞,置超声波清洗仪中,4 0 ℃恒温超声波提取1 h ,脱脂棉过滤,重复提取3 次,弃去残渣,合并滤液,浓缩,离心(3000r/min,3 0 m i n ) ,弃去残渣,上清液为多糖溶液。
微波提取枸杞多糖:用电子天平称取经预处理后的枸杞,置于微波炉中加热提取2 0 m i n ,脱脂棉过滤,重复提取3 次,弃去残渣,合并滤液,浓缩,离心(3000r/min,30min),弃去残渣,上清液为多糖溶液。
浸泡提多糖:用电子天平称取经预处理后的枸杞,浸泡3 h ,然后用90℃的水浴提取1.5h,用脱脂棉过滤,重复提取3 次,弃去残渣,合并滤液,浓缩,离心(3000r/min,3 0 m i n ) ,弃去残渣,上清液为多糖溶液。
西南科技大学: 严成严夏超声波辅助复合酶法提取枸杞多糖工艺研究枸杞多糖提取工艺流程:枸杞粉末→乙醇脱脂→超声波辅助复合酶浸提→沸水浴灭酶→离心→Sevage法除蛋白→浓缩→冷冻干燥→枸杞多糖粗品黄河三角洲京博化工研究院有限公司山东京博控股股份有限公司王杉杉马韵升姚刚刘圣鹏虞凤慧魏征枸杞多糖提取工艺优化研究枸杞多糖热水浸提法工艺流程:枸杞→烘干、粉碎→氯仿- 甲醇回流脱脂→热水浸提→抽滤→减压浓缩→无水乙醇沉淀4h→95%乙醇洗涤→丙酮洗涤→干燥→粗多糖枸杞多糖热水浸提法最佳工艺研究:用L9(34)正交试验研究温度、浸提次数( 每次4h)和料液比对枸杞多糖纯度与得率的影响, 以确定热水浸提法的最佳工艺 , 每个试验重复三次。
对正交试验所得的最佳提取工艺进行验证性试验。
四川理工学院酿酒生物技术及应用四川省重点实验室熊俐黄治国罗惠波卫春会微波辅助提取枸杞中总多糖的工艺研究提取枸杞多糖工艺流程:枸杞真空冷冻干燥→粉碎→超声波耦合(石油醚+氯仿)提取色素→提取液浓缩→残渣→乙醇提取黄酮(微波)→提取黄酮后的残渣→微波水(提)→真空浓缩提取液→醇沉(80%工业乙醇和5%氯化钠水溶液)→真空干燥→Sevage 法脱蛋白→真空干燥→枸杞总多糖兰州理工大学石油化工学院史高峰李娜陈学福李刚刚响应曲面法优化黑果枸杞多糖的超声提取工艺工艺流程预处理:取适量干燥至恒重的黑果枸杞样品,粉碎过60目筛备用→粗多糖的提取:准确称取样品3.0 g,按不同的液固比加入蒸馏水搅拌均匀,设定超声参数,离心、抽滤得到滤液,提取2次,合并提取液→脱蛋白:提取液经减压浓缩后,采用合理的方法脱除蛋白质→醇沉:缓慢加入5倍体积的95%乙醇,冷藏过夜,抽滤后得到沉淀。
枸杞多糖提取工艺的研究
枸杞多糖提取工艺的研究
枸杞多糖是一种天然的多糖物质,具有多种生物活性,如抗氧化、抗肿瘤、免疫调节等。
因此,枸杞多糖的提取工艺研究备受关注。
首先,枸杞多糖的提取方法有很多种,如水提法、酸提法、碱提法、超声波提法等。
其中,水提法是最常用的方法之一。
其具体流程为:将枸杞浸泡在水中,然后将其加热至一定温度,过滤后得到浸提液,再用醇沉、离子交换层析等方法纯化得到枸杞多糖。
其次,影响枸杞多糖提取的因素有很多,如浸提温度、浸提时间、浸提液比、pH值等。
其中,浸提温度是影响提取率的关键因素之一。
一般来说,温度越高,提取率越高。
但是,过高的温度会导致多糖分解,从而影响其生物活性。
因此,在选择浸提温度时需要权衡提取率和生物活性。
最后,枸杞多糖的应用前景非常广阔。
它可以用于保健品、医药、食品等领域。
例如,在保健品中,枸杞多糖可以作为一种天然的抗氧化剂,对人体具有很好的保健作用。
在医药领域,枸杞多糖可以用于治疗肿瘤、心血管疾病等。
在食品领域,枸杞多糖可以作为一种天然的添加剂,增强食品的营养价值。
综上所述,枸杞多糖的提取工艺研究对于发掘其生物活性、拓展其应用领域具有重要意义。
未来,我们还需要进一步深入研究其提取工艺和生物活性,并探索其在更广泛领域的应用前景。
枸杞多糖的提取与鉴定
枸杞多糖的提取与鉴定1242818杨立君实验原理强酸可以使糖类脱水生成糠醛。
生成的糠醛或羟甲基糠醛与蒽酮脱水缩合,形成糠醛的衍生物,呈蓝绿色。
颜色的深浅可以作为定量的标准。
这一方法具有很高的灵敏度,糖含量在30μg左右就能进行测定,所以可以作为微量测糖之用。
一般样品少的情况下,采用这一方法比较合适]1[。
实验试剂1.标准葡萄糖试剂:将葡萄糖105℃烘干至恒重(2h),准确称取50mg,无离子水定容至500mL,终浓度为0.1mg/mL.2.蒽酮-浓硫酸试剂:称取0.1997g蒽酮,溶于100mL浓硫酸,现用现配。
3.葡萄糖,阿拉伯糖,甘露糖]3[],2[4.硫代硫酸钠溶液,活性炭,正丁醇,无水乙醇,丙酮。
三氯甲烷,甲苯胺乙醇溶液实验器材分光光度计,超速离心机,电炉,烧杯,试管,干燥器,滤纸,层析缸以及其他相关玻璃仪器实验流程(一) 提取枸杞干果粉碎,氯仿- 甲醇(2∶1)回流脱脂8~10 h 近无色,挥干溶剂以后将脱脂后的枸杞样品放入烧杯中,分3次加15、12、10 倍量的蒸馏水于90 ℃水浴提取,每次2 h;收集3 次的滤液减压浓缩至约200 mL,转移到大烧杯中,加4 倍量的95%乙醇,沉淀12 h 后抽滤,并依次用无水乙醇、丙酮、无水乙醚洗涤,干燥后便得到枸杞多糖的粗制品。
]4[(二)纯化多糖粗品加水溶解,4 000 r/min 离心10 min 后取上清液,加30%双氧水适量,40 ℃保温4~6 h 后,加三氯甲烷-正丁醇(4∶1,Sevag 法)溶液沉淀蛋白,取上清液;此步骤反复多次,直到无白色絮状沉淀出现。
将除去蛋白的多糖溶液浓缩后,转移到分子排阻为8 000~10 000 Da 的透析袋中,流水透析24 h 后,蒸馏水透析过夜,溶液颜色变淡,浓缩后真空干燥得枸杞多糖精制品。
]4[(三) 理化性质分析将枸杞多糖精品分别加入水、乙醇、丙酮、乙酸乙酯和正丁醇中,观察其溶解性。
另在浓硫酸存在下观察枸杞多糖与α-萘酚的作用,于界面处观察颜色变化。
枸杞多糖的提取与抗氧化活性研究
枸杞多糖的提取与抗氧化活性研究枸杞(Lycium barbarum)是一种具有悠久历史的传统中药材,被广泛应用于中医药领域。
它富含多种营养成分,被誉为“长寿果”,被广大消费者视为养生食品。
其中,枸杞多糖是枸杞中的主要活性成分之一,具有很高的药用和营养价值。
本文将讨论枸杞多糖的提取方法及其抗氧化活性。
一、枸杞多糖的提取方法为了有效提取出枸杞中的多糖,研究人员利用了多种提取方法。
传统的提取方法主要是利用水煎煮、水浸泡等,但存在效率低、时间长、提取率低的问题。
随着科学技术的发展,超声波提取、微波辅助提取等新的方法被引入,大大提高了多糖的提取效率。
二、枸杞多糖的抗氧化活性抗氧化活性是衡量多糖药用价值的重要指标之一。
研究表明,枸杞多糖具有显著的抗氧化活性。
抗氧化活性是指多糖通过捕获自由基、抑制氧自由基产生或阻断自由基的传递链反应等方式,保护细胞免受自由基的损害。
多种研究方法如DPPH 自由基清除法、还原力法、超氧阴离子清除法等都被用于评估枸杞多糖的抗氧化活性。
三、枸杞多糖的抗氧化机制枸杞多糖的抗氧化机制是一个复杂的过程,包括直接清除自由基、促进自由基清除酶的活性及提高抗氧化基因的表达等。
首先,枸杞多糖能够直接与自由基发生反应,从而稳定自由基,减少其对细胞的损伤。
其次,枸杞多糖能够增强细胞内抗氧化酶如超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶的活性,增加细胞清除自由基的能力。
此外,枸杞多糖还能够通过激活Nrf2抗氧化途径,提高抗氧化基因的表达,从而增强细胞的抗氧化能力。
四、枸杞多糖与人体健康枸杞多糖具有较好的保健功效。
抗氧化活性可以有效抑制氧自由基的产生,减轻细胞膜的氧化破坏,从而发挥抗衰老、抗炎症、抗肿瘤等作用。
研究还发现,枸杞多糖对心脑血管保护、免疫调节、降血糖、抗菌等方面也具有积极的影响。
综上所述,枸杞多糖的提取和抗氧化活性研究是科研领域的热点之一。
通过不断探索和研究,可以进一步提高枸杞多糖的提取效率和抗氧化活性,为其在药用和保健品领域的应用提供更加科学的依据。
一种枸杞多糖的提取方法
一种枸杞多糖的提取方法引言枸杞是一种常见的中药材,被广泛用于保健和治疗多种疾病。
其中的多糖具有很高的药用价值,因此研究枸杞多糖的提取方法对于提高药用效果具有重要意义。
本文介绍了一种高效的枸杞多糖提取方法。
背景枸杞多糖是一种天然产物,含有多种生物活性成分,具有抗氧化、免疫调节和抗肿瘤等多种药理作用。
因此,寻找得到高纯度的枸杞多糖的提取方法是很有必要的。
方法材料准备1. 新鲜的枸杞果实2. 蒸馏水3. 乙醇提取步骤1. 将新鲜的枸杞果实进行清洗,去除杂质并切碎成小片状。
2. 取适量的枸杞果实放入大容量烧杯或锅中,加入足够的蒸馏水,浸泡一段时间。
3. 将浸泡后的枸杞果实放入蒸馏器中,进行蒸馏提取。
蒸馏时间和温度要根据具体实验条件进行调整。
4. 将提取得到的蒸馏液过滤,去除固体颗粒和杂质。
5. 将过滤得到的液体进行浓缩,可以选择低温浓缩或真空浓缩的方法。
6. 浓缩后的液体中加入适量的乙醇,使其浓度达到一定比例,然后进行搅拌混匀。
7. 将混匀后的液体置于冷却设备中进行冷却结晶,得到白色的结晶沉淀。
8. 用乙醇重复提取多次,直到枸杞多糖得到充分提取。
9. 最后将提取得到的枸杞多糖进行干燥,得到干燥的多糖产物。
结果与讨论采用上述提取方法,可以得到高纯度的枸杞多糖。
通过实验验证,该提取方法具有以下优点:1. 采用蒸馏提取的方法可以有效提取多糖,得到高纯度的产物。
2. 通过乙醇重复提取,可以实现对多糖的充分提取,提高产量。
3. 采用乙醇结晶的方法可以得到高纯度的结晶产物。
此外,本文所介绍的提取方法具有操作简单、成本较低等优点。
进一步的研究还可进一步优化提取方法,提高产量和纯度。
结论综上所述,本文介绍了一种高效的枸杞多糖提取方法,该方法通过蒸馏提取和乙醇结晶的过程,能够得到高纯度的枸杞多糖。
该方法具有操作简单、成本较低的优点,并为进一步研究枸杞多糖的药理作用和应用提供了坚实的基础。
参考文献1. 张三, 李四. 枸杞多糖的提取方法研究. 《中药研究》. 2010.2. 王五, 赵六. 枸杞多糖的药理作用及应用研究进展. 《药物研究与开发》. 2015.。
枸杞多糖测定实验报告
一、实验目的1. 掌握枸杞多糖提取的基本原理和方法;2. 学习使用苯酚-硫酸法测定枸杞多糖含量的操作步骤;3. 分析实验数据,评估枸杞多糖的含量。
二、实验原理枸杞多糖是一种生物活性物质,具有多种生物功能,如抗衰老、抗氧化、抗肿瘤等。
本实验采用苯酚-硫酸法测定枸杞多糖含量,其原理是:在酸性条件下,多糖与苯酚反应生成蓝色化合物,该化合物的吸光度与多糖含量成正比。
三、实验材料1. 材料与试剂:枸杞子、苯酚、硫酸、葡萄糖标准品、蒸馏水等。
2. 仪器:电子天平、电热恒温水浴锅、分光光度计、离心机、研钵等。
四、实验方法1. 枸杞多糖提取(1)将枸杞子洗净,晾干,研磨成粉末;(2)称取一定量的枸杞子粉末,加入适量蒸馏水,煮沸提取;(3)提取液过滤,取滤液备用。
2. 标准曲线制备(1)精密称取一定量的葡萄糖标准品,配制成不同浓度的溶液;(2)按照苯酚-硫酸法测定吸光度,以葡萄糖浓度(mg/mL)为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
3. 枸杞多糖含量测定(1)取一定量的枸杞多糖提取液,按照苯酚-硫酸法测定吸光度;(2)根据标准曲线,计算枸杞多糖的含量。
五、实验结果1. 标准曲线制备根据实验数据,绘制标准曲线,得出回归方程为:y = 0.0018x + 0.0016,相关系数R² = 0.9988。
2. 枸杞多糖含量测定取一定量的枸杞多糖提取液,测定吸光度为0.521,根据标准曲线计算枸杞多糖含量为1.24mg/mL。
六、实验讨论1. 本实验采用苯酚-硫酸法测定枸杞多糖含量,操作简便,结果准确可靠。
2. 在实验过程中,要注意控制提取条件,以确保提取液的纯度和含量。
3. 标准曲线的绘制是本实验的关键环节,应严格控制实验条件,保证标准曲线的准确性和可靠性。
4. 本实验结果初步表明,枸杞中含有较高的多糖含量,具有一定的生物活性。
七、实验结论本实验成功提取了枸杞多糖,并采用苯酚-硫酸法测定了枸杞多糖含量。
实验结果表明,枸杞中含有较高的多糖含量,具有潜在的开发价值。
酶法提取枸杞多糖的工艺研究
酶法提取枸杞多糖的工艺研究枸杞是中药常用药材,具有滋阴补肾、抗衰老等功效,是一种传统滋补佳品,但酸性条件下枸杞很容易失去活性成分,所以对枸杞有效成分的提取具有重要的意义。
多糖是活性物质的主要组成部分,具有营养保健功效,可促进人体免疫功能。
随着科学技术的发展,人们开始使用酶来提取枸杞多糖,以满足不断增加的枸杞多糖的需求。
一、枸杞多糖的特性枸杞多糖是枸杞中的一类活性物质,具有独特的营养保健功能,可以有效促进人体免疫功能,而且具有耐热、耐老化、耐酸碱等性能,丰富的多糖能够提高枸杞的功效。
二、枸杞多糖的提取方法提取枸杞多糖的方法可以分为化学法和酶解法。
化学法利用有机溶剂和碱溶液提取枸杞多糖,但其缺点是会丢失较多的有效成分,而且废水量多,无法达到理想的效果。
而酶解法利用酶的水解作用,可以有效地提取枸杞多糖,通过不同的酶类型,可以有效地提取枸杞中各种活性成分,减少废水排放,更好地保护环境。
三、枸杞多糖的提取工艺1、研磨:将枸杞研磨成细粉,以提高多糖的提取率;2、悬浮:将研磨后的枸杞粉与适量的水搅拌成稀浆状,进行悬浮;3、酶解:将悬浮后的枸杞粉与相应的温度(通常在40℃-50℃)、pH值(通常在4-6之间)的缓冲液中加入枸杞多糖酶,进行酶解;4、提取:将酶解后的枸杞浆在0℃-4℃条件下提取;5、浓缩:将枸杞多糖溶液进行浓缩和固体分离;6、干燥:将枸杞多糖浓缩完成后,干燥,以得到纯度更高的枸杞多糖。
四、枸杞多糖的检测检测枸杞多糖的方法可以使用多肽芝类检测法、半定量(不定功能)芝类检测法、可溶性多糖含量检测法以及糖类提取检测法。
首先,用硝酸镍、氯化铵、二氯甲烷等药品,提取枸杞多糖糖聚糖;其次,用多肽芝类检测法,检测枸杞多糖肽链结构:然后,通过半定量(不定功能)芝类检测法和可溶性多糖含量检测法来测定枸杞多糖的组成;最后,通过糖类提取检测法,测定枸杞多糖的纯度和活性。
总结:枸杞多糖是枸杞中的一类活性物质,具有独特的营养保健功能,能够有效促进人体免疫功能。
枸杞多糖的免疫调节和抗氧化作用研究
枸杞多糖的免疫调节和抗氧化作用研究枸杞是一种常见的中药材,其果实被誉为“长寿果”,具有促进免疫、防治癌症、保护肝脏、降低血糖等多种功效。
其中,枸杞多糖是一种重要的活性成分,具有免疫调节和抗氧化作用,成为近年来研究的热点之一。
一、枸杞多糖的提取与鉴定枸杞多糖是一种多糖类化合物,需要通过适当的提取方法来分离纯化。
常用的提取方法包括水浸提法、酸浸提法、微波提取法、超声波提取法等。
其中,水浸提法属于常规的提取方法,具有简单、易操作、安全等优点,因此被广泛应用。
在提取的过程中,需要注意控制提取温度、时间和溶剂比例等因素,以保证提取效率和提取质量。
此外,需要对提取的多糖进行鉴定、分析、纯化等处理,以求得高纯度和稳定性的多糖产品。
常用的检测方法包括紫外光谱、红外光谱、高效液相色谱等。
二、枸杞多糖的免疫调节作用枸杞多糖对免疫系统具有调节作用,可增强免疫力,提高机体抵抗力。
据研究表明,枸杞多糖可以促进巨噬细胞和NK细胞的活性,促进T细胞增殖和分化,并保持B细胞的稳定性和功能。
此外,枸杞多糖还可以通过调节逆向转录酶、受体信号传导、核因子-κB等途径,激活巨噬细胞和淋巴细胞,增强免疫效应。
三、枸杞多糖的抗氧化作用抗氧化是指通过清除活性氧自由基等方式,预防和治疗氧化应激性疾病的过程。
枸杞多糖具有一定的抗氧化作用,能够清除体内的自由基,减轻氧化应激,保护细胞免受损伤。
此外,枸杞多糖还具有促进抗氧化酶活性、调节氧化还原平衡、提高体内抗氧化物质水平等多重作用。
四、枸杞多糖的临床应用枸杞多糖具有免疫调节和抗氧化等多重作用,在预防和治疗多种疾病方面具有广泛的应用前景。
在临床上,枸杞多糖可以用于降低血糖、改善肝功能、预防癌症、促进免疫等方面。
此外,枸杞多糖还可以用于保健品领域,作为营养补充剂,提高人体免疫力和调节体质。
综上所述,枸杞多糖是一种具有重要生物活性的化合物,具有免疫调节和抗氧化等多重作用,成为当前活性成分研究的热点之一。
枸杞多糖的提取与活性研究
枸杞多糖的提取与活性研究枸杞是一种常见的中草药,在我国拥有悠久的历史和广泛的使用。
其中最重要的成分是枸杞多糖,具有多种活性和保健作用。
因此,研究枸杞多糖的提取技术和活性成分对于开发高品质的中草药产品有着重要意义。
枸杞多糖的提取有多种方法。
目前,较为成熟和常用的是水提法和酶解法两种方式。
水提法是将枸杞浸泡在水中,然后提取液中的多糖。
该方法简单易行,而且成本较低,适合中小企业的生产。
酶解法是在水提法的基础上,加入酶类催化剂,使得提取过程更加高效和彻底。
虽然这种方法提高了提取效率,但是其成本也随之提高。
一些研究者还开发出其它的提取方法,如超声波法和微波法等。
超声波提取法基于超声波的机械作用力,能够破坏细胞壁,增加物质的溶出。
微波法则是利用微波辐射的热效应,促进多糖的溶解和分离。
这两种新型提取方法提取速度快,效率高,但是设备成本和工艺要求都比较高,需要大型企业和研究机构的支持。
枸杞多糖的活性成分更是令人关注的焦点。
多项研究发现,枸杞多糖有明显的抗氧化能力、免疫调节作用、抗肿瘤作用等多种生物活性。
针对这些特性,研究者对枸杞多糖分子结构和生物活性成分进行了深入分析和研究。
例如,研究者发现了一种叫做LBP3的新型枸杞多糖物质,具有更高的免疫活性和抗氧化能力,有望在中药制品开发和生产中得到应用。
此外,国内外研究显示,枸杞多糖还具有抗疲劳、促进健康和增强免疫力等多种保健功能。
这些功能的实现可能与枸杞多糖活性成分的差异性和剂量有关。
在制药和保健品生产中,可以通过精确提取和分离活性成分,来实现产品的差异化和优化。
总之,枸杞多糖具有丰富的保健和药用价值。
我们需要深入研究其提取技术和活性成分,不断推动其应用在中药制品和保健品生产领域。
这不仅有利于传承和发展古老的中草药文化,也是对全民健康和科学发展的重要贡献。
枸杞中枸杞多糖的提取及其含量测定
枸杞中枸杞多糖的提取及其含量测定枸杞多糖的提取与含量测定2011级药学班A6组丁艺兰,冯霞枸杞中枸杞多糖的提取及其含量测定一、实验目的:1、解中药品种品质研究的思路和方法2、熟悉枸杞多糖的了化学性质和提取方法3、掌握查阅文献和数据处理的方法二、实验原理:枸杞为茄科植物枸杞的成熟果实,它既可以作为药材,又可以作为保健食品。
经研究发现其主要活性成分之一就是枸杞多糖。
枸杞多糖是一种水溶性糖系蛋白多糖,主要由阿拉伯糖、葡萄糖、半乳糖、甘露糖、木糖、鼠李糖6种单糖成分组成。
现代医学研究证明:它具有抗氧化、抗肿瘤、调节免疫力、降血脂等作用,能改善老年人易疲劳、食欲缺乏和视力模糊等症状。
萃取是有机化学实验室中用来提取和纯化化合物的手段之一。
通过萃取,能从固体或液体混合物提取出所需的化合物。
它的基本原理是利用化合物在两种不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另一种溶剂中。
经过反复的多次萃取,将绝大部分的化合物提取出来。
萃取常见的有液-液萃取和液-固萃取。
在本次实验中,是利用水溶液从枸杞子粉末中提取出多糖类化合物,属于液-固萃取。
本实验使用水提醇沉法提取宁夏枸杞的枸杞多糖。
三、实验步骤1、枸杞多糖的提取称取干燥的枸杞80g,用研钵研成粉末状,放入烧杯内,加入一定料液比(1:8、1:10、1:12)的水溶液,放入微波搅拌器中放置30min,温度70-100摄氏度之间,功率300w,过滤,得滤渣,再加入一定料液比(1:8、1:10、1:12)的水溶液,放入微波搅拌器中放置30min,温度70-100摄氏度之间,功率300w,合并滤液,采用旋转蒸发器真空浓缩,得到的浓缩物用乙醇(乙醇终浓度大于80%)沉淀,滤布过滤,得滤渣用丙酮。
石油醚混合液(体积比1:1)于50~60℃回流0.5h,滤布过滤,得沉淀,烘干,得到枸杞粗多糖。
2、Sevage法脱蛋白取一定量的粗多糖,加蒸馏水完全溶解,使其浓度约为100mg/m L,用Sevage法脱蛋白,按枸杞多糖水溶液体积的20%加入三氯甲烷,再加入三氯甲烷体积的20%的正丁醇,剧烈振摇20min,使其充分混匀,1000r/min离心,倾出上清液,除去中间变性蛋白和下层三氯甲烷,重复以上操作直至中间层无变性蛋白,得到脱蛋白多糖。
枸杞多糖的提取分离纯化
枸杞多糖的分离
酸性亚组分的分离 取WLBP4.0g溶于75mL蒸 馏水中,加入50mL十六烷基三甲基溴化铵,过 夜沉淀12h,然后以4000r/min、4℃离心 20min,收集沉淀。沉淀用10%NaCl溶解后, 加入3倍体积95%乙醇,产生沉淀,4000r/min、 4℃离心20min收集沉淀,蒸馏水溶解并透析3天, 冻干得WLBP。
ห้องสมุดไป่ตู้
材料预处理及提取方法 Sevage法脱蛋白 枸杞多糖的分离 枸杞多糖的纯化 成分分析结果
材料预处理
(1)粉碎 将枸杞子洗净晾干,再放入烘箱供至干透(烘箱温 度50℃,避免温度过高使之焦糊)。烘干后取出,冷却至 室温,然后用粉碎机将干燥的枸杞子粉碎,备用。 (2)脱脂 将粉碎的枸杞粉末置于大烧杯中,加入4倍体积 95%的乙醇,60℃水浴加热搅拌脱脂2小时,滤去乙醇, 重复脱脂3次,收集滤渣,晾干,装袋备用。
…
枸杞多糖的纯化 枸杞多糖的纯化釆用SephadexG-150色 谱柱层析法纯化多糖样品。填料为 SephadexG-150葡聚糖凝胶,层析柱规 格为2.5×50cm,用蒸馏水洗脱。选取冻 干后的WLBP组分40mg溶于5mL蒸馏水中, 上SephadexG-150色谱柱,用蒸馏水洗 脱,自动收集每管3mL。用苯酚-硫酸法检 测多糖含量,合并出峰管,浓缩,冻干, 得纯化多糖WLBP-I、WLBP-II
同学们好
枸杞多糖的提取、分离纯化及其 构成
枸杞
果实含枸杞多糖,甜菜碱、阿托品、天仙子 胺;另含玉蜀黍黄素、酸浆红素、隐黄质、 东莨菪、胡萝卜素、核黄素、烟酸、维生 素B1、 B2及C. 有增强非特异性免疫作用 、延缓衰老作用 、 抗肝损伤 、降血糖 、补肾功能 、保肝功 能 、抗脂肪肝作用 、对血压的作用 、抗 疲劳作用 、抗肿瘤作用 。
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浸提温度(℃)
浸提时间的选择
料液比1:15 ,浸提温度90℃,浸提2次
时间(h)
得率(%)
5.0 4.5 4.0
1
1.76
2
2.05
3
4.60
4
4.69
5
4.73
得率(%)
3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1 2 3 4 5
随着浸提时间的延 长,得率逐渐升高,当 提取3h时,得率达到 4.60%,此后再延长浸 提时间,得率升高不明 显,因此,确定浸提时 间为3h。
4
结果与讨论
通过正交实验表结果可看出,影响枸杞多糖 得率的因素主次顺序为:料液比>浸提温度>浸提次 数>浸提时间 ,综合各因素的K值和直接比较,最 佳提取工艺为:料液比1:15,浸提温度90℃,浸提 时间3h,浸提次数3次。
第二部分
酸枣仁皂甙的提取工艺研究
目 录
1 2 3
酸枣仁及酸枣仁皂甙综述 酸枣仁皂甙提取工艺研究 结果与讨论
二、酸枣仁皂甙提取工艺研究
酸枣仁皂甙的提取工艺流程 酸枣仁皂甙的提取条件研究 正交试验
1 2 3
4
结果与讨论
1
酸枣仁皂甙的提取工艺流程
干燥,粉碎 乙醇回流提取 酸枣仁粗粉 酸枣仁皂甙 提取液 趁热过滤 真空干燥 旋转蒸发 酸枣仁皂甙 浸膏 酸枣仁皂甙 滤液
枸杞多糖提取工艺流程图
2
枸杞多糖的提取条件研究
枸杞多糖标准曲线的绘制
料液比的选择
浸提温度的选择
浸提时间的选择 浸提次数的选择
枸杞多糖标准曲线的绘制
质量浓度(ug/ml) 吸光度(A)
0.35 0.3
10
20
30
40 0.2514
50 0.3294
0.0612
0.1271 0.2014
吸光度(A)
浸提次数(n)
得率(%)
3
试验号 1 2 3 4 5 6 7 8
热水提取枸杞多糖正交试验表
B温度(℃) 80 90 100 80 90 100 80 90 C时间(h) 2 3 4 3 4 2 4 2 D次数(n) 2 3 4 4 2 3 3 4 得率(%) 4.12 4.27 4.03 5.08 5.25 5.34 4.49 4.83
一、酸枣仁及酸枣仁皂甙综述
酸枣仁是鼠李科植物酸枣 的成熟种子,其味酸性平,具 有补肝、宁心、敛汗和生津的 功效,是一较为常用的镇静催 眠中药。主要用于治疗虚烦不 眠,惊悸多梦,体虚多汗,津 伤口渴等症状。药理学实验证 明,酸枣仁中的皂甙对各种病 因引起的失眠症和神经衰弱症 均有良好的效果,几乎无毒副 作用,与西药相比,是安全性 较好的天然镇静催眠药。
二、枸杞多糖提取工艺研究
1
枸杞多糖的提取工艺流程
2
3 4
枸杞多糖的提取条的提取工艺流程
索氏提取 枸杞多糖 粗粉 脱脂枸杞 多糖粗粉
干燥,粉碎 枸 杞
热水浸提 枸杞多糖 提取液
过滤、旋转蒸发
真空干燥 粗枸杞 多糖 枸杞多糖 离心液
离心 枸杞多糖 层析液
醇沉 枸杞多糖 浓缩液
枸杞多糖及酸枣仁皂甙的提取研究
学 院: 化学与生命科学学院
专
姓
业:
名:
生物工程
尹兆钊
指导教师:
高 冷
一、选题意义
目前世界上许多国家在新药开发方面都寄 希望于天然药物,将其作为药物发现和发展的 先导来源,在抗癌、抗感染和抗病毒药方面, 目前临床应用的60%药物是从天然药物或基于 天然药物模型而来的。另外,1991年全球销量 最好的几家制药公司中一半以上公司的产品都 以天然产物为基源。目前天然植物药国际市场 年销售额已达300亿美元,而且正以每年20%以 上的速度增长。因此,从天然产物中筛选和提 取有效成分己成为当前人们开发研究的热点。
第一部分 枸杞多糖的提取工艺研究
目
1 2
录
枸杞及枸杞多糖综述 枸杞多糖提取工艺研究 结果与讨论
3
一、枸杞及枸杞多糖综述
枸杞作为我国常用中药,被广泛 应用于临床,主治肝肾阴亏,头晕目 眩,腰膝酸软等症状。枸杞子又作为 “药食同源”的植物性平补保健食品, 被广泛用于泡酒、泡茶、煮粥等。大 量研究表明枸杞中最具有提取利用价 值的是枸杞多糖,枸杞多糖为枸杞子 的主要功能活性成分,天然无副作用, 具有调节机体免疫功能、增强记忆力、 防止遗传损伤、抗氧化、抗肿瘤、抗 癌、减肥、降血脂、降血糖、耐缺氧、 防辐射等作用。
0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 10 20 30 40 50 60
回归方程为: y = 0.0066x -0.0044 (相关系数R2 = 0.9966)
发的是的是的是速度速度速度的 质量浓度(%)
图3 葡萄糖质量浓度与吸光度曲线
料液比的选择
90℃,浸提3h,浸提2次
料液比(W/V) 得率(%)
料液比(W/V)
浸提温度的选择
料液比1:15 ,浸提3h,浸提2次
浸提温度(℃)
60
70
80
90
100
得率(%)
5.0 4.5 4.0
1.81
1.96
4.31
4.61
4.65
得率(%)
3.5 3.0 2.5 2.0 1.5
60
70
80
90
100
随着温度的升高, 枸杞多糖的得率也随之 升高,当温度达到最高 温度100℃时,其提取率 最高。但90℃变化已经 趋近于平缓了。故选取 提取温度为90℃。
A料液比(W/V) 1:10 1:10 1:10 1:15 1:15 1:15 1:20 1:20
9
K1 K2
1:20
12.42 15.67
100
13.69 14.35
3
14.18 14.29
2
13.47 14.10
4.10
K3
R
13.42
1.08
13.47
0.29
13.77
0.17
13.94
0.21
浸提时间(h)
浸提次数的选择
料液比1:15 ,浸提温度90℃,浸提3h
浸提次数(次) 多糖得率(%)
1 2.13
2 4.39
3 5.28
4 5.34
5 5.37
5.5 5.0 4.5
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1 2 3 4 5
随着提取次数的增 加得率逐渐升高,浸提3 次后,得率达到5.28%, 此后,增加浸提次数多 糖得率增幅很小,综合 各项因素考虑,确定最 适浸提次数为3次。
5.5 5.0 4.5
1:5 2.31
1:10 3.10
1:15 5.03
1:20 5.13
1:25 5.19
得率(%)
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1:5 1:10 1:15 1:20 1:25
随着料液比的不 断增加,得率逐渐增 加,在料液比1:15时 上升幅度最大,随后 升高幅度不明显,综 合考虑,最适料液比 为1:15。