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人参是五加科植物[Panax ginseng,Meyer,C.A.]。吉林人参中外驰名。白露时起参,长白山区散发着人参香气。对人参的优劣真伪,人们常先从体形和气味评定。本组对人参挥发性成分反复提取鉴定,确定了90余种化合物。人参挥发油的分组研究表明含有一组倍半萜类化合物,有浓厚的人参香气。这是人参挥发油的特征成分,它有重要的应用价值和经济价值。 相似文献
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吉林省盛产人参。人参花蕾目前尚未充分利用。本文对人参花蕾的挥发油(FGVO)进行了研究,从中提取挥发油,通过气相色谱-质谱(GC-MS)分析,鉴定出56种化合物,其中倍半萜烯类相对百分含量高达44%。但花蕾挥发油含量少,易挥发和氧化,给应用造成一定困难。现将FGVO制成β-CD包合物,为挥发油的应用提供了较好方法。1 相似文献
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当归是传统中草药之一,分析其化学成份对研究其药理作用具有极重要意义。自1924年开始即有这方面的研究报道。我们自甘肃省岷县当归的挥发油中经毛细管气相色谱-质谱分离鉴定了53个成份~[12a],自不挥发性部份分离鉴定了34个化合物,其中包括用氨基酸分 相似文献
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一种提取中草药化学成分的新方法--超临界流体萃取技术 总被引:3,自引:0,他引:3
近年来 ,随着社会的发展 ,人类的疾病谱已悄然发生改变 ,医疗模式已由单纯的疾病治疗转变为预防、保健、治疗、康复相结合的模式 ,传统医学正发挥着越来越大的作用 .另一方面 ,由于生存环境的不断恶化 ,人类“回归自然”的呼声越来越高 ,传统医药正受到前所未有的重视 .这些新的变化为中草药的进一步发展提供了新的动力 ,天然药物的研究与开发已成为当前研究的一大热点 .伴随着高新技术在药材成分提取中的研究和应用 ,新提取方法不断出现 ,本文介绍了一种提取中草药化学成分的新方法———超临界流体萃取技术 . 相似文献
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人参是一种用途广,药效好的贵重中草药。人参花药培养对于人参育种工作及生物技术研究具有重要意义。1981—1984年,作者在研究中每年都得到大量愈伤组织和再生植株,并在近二年建立了无性繁殖系。现将试验结果简报如下。 人参花药取自中国农科院特产研究所参场5年生人参。接种花药的小孢子发育时期为单核中期、用MS等基本培养基,蔗糖3—6%,琼脂0.8%,pH值5.8—6.0,培养基在1kg/cm~2压力 相似文献
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基于激光诱导击穿光谱地沟油鉴别的初步探究 总被引:1,自引:0,他引:1
对常见食用油和地沟油进行了基于激光诱导击穿光谱鉴别研究,建立了人工神经网络模型,预测检验结果良好.选择本地超市常见的2种食用油和大连市产品质量监督检验所提供的地沟油,以定量无尘分析滤纸为基底,获得了滤纸、豆油、调和油、地沟油4种样品各140组LIBS光谱数据,提取了24个特征谱线进行主成分分析,各类样品在主成分空间中呈现良好聚集分类.将得到的140组光谱数据,100组作为训练集,建立人工神经网络模型,40组作为测试数据进行鉴别,识别率达98.1%.基于主成分分析建立的人工神经网络模型识别率达94.2%.研究结果表明,基于主成分分析和人工神经网络的激光诱导击穿光谱检测技术为地沟油快速高效鉴别研究带来了新的思路与方法,对地沟油的鉴别具有十分重要的意义. 相似文献
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激光加速是近年提出的一种新型加速机制,它以等离子体为加速介质,受到等离子体性质的强烈影响.电离毛细管装置作为一种能稳定产生等离子体通道和调制等离子体参数的可靠工具,既可以承载激光等离子体尾波的高梯度加速场,又能提供放电电流驱动的高梯度横向聚焦磁场,在紧凑型激光加速器、辐射源及等离子体透镜的研究中发挥着重要作用.本文介绍了电离毛细管等离子体的原理及特性,归纳了它在激光加速领域的主要应用,包括作为加速段进一步提高激光等离子体加速粒子束的能量及质量、作为束流传输元件匹配加速粒子束的实际应用需求.在此基础上,对毛细管等离子体未来的发展趋势进行了展望,并简要介绍了北京大学电离毛细管等离子体平台的建设情况. 相似文献
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人参果的化学研究——皂甙GF-Ⅰ、GF-Ⅳ和GF-Ⅴ的结构鉴定 总被引:3,自引:0,他引:3
近年来,对中药人参(Panax ginseng C.A.Meyer)及人参的其它部位如芦头、茎叶、花蕾等均有较详尽的化学研究工作。但人参果的化学研究则相对较少。而药理研究已证实人参果不但具有某些与人参相似的作用,尚有一些其特有的生理活性,为很好的药物资源。为此,我们进行了人参果的化学研究。以五年生人参之成熟鲜果为原料,共分得8种单体皂甙。本文报道3种皂甙GF-Ⅰ,GF-Ⅳ和GF-Ⅴ的鉴定,其中GF-Ⅰ系首次自人参果中分离、鉴定的皂甙。 相似文献
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人参水溶性化学成分的研究,自从Gstirner开始后,引起了各国科学家的重视.作者在人参水溶性化学成分的研究工作中,首次从人参中分离纯化并鉴定了一个重要的神经传导递质,非蛋白氨基酸,γ-氨基丁酸(GABA)的存在,同时还首次分离鉴定了N端为Glu并以γ-羧基形成肽键的几个寡肽.本文报道GABA的分离与鉴定及以不同形式存在的氨基酸分析. 相似文献
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人参(Panax ginseng)是一种珍贵的药用植物。关于它的离体培养研究,已有许多报告。Butenko等(1968)报道了人参组织培养中的器官发生和胚状体发生。Jhang等和Chang等对人参进行了组织培养并获得了再生植株。杜令阁等通过花药培养得到了人参花粉植株,并建立了体细胞无性系。程强等对人参进行了原生质体培养并获得愈伤组织。关 相似文献
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以高分辨低黏度可替换的部分交联聚丙烯酰胺作为毛细管凝胶电泳的分离筛分介质, 实现了溶菌酶、细胞色素C、核糖核酸酶A和胰蛋白酶4种碱性蛋白的基线分离. 该聚合物材料具有的动态涂渍能力减少了毛细管壁对蛋白质的吸附, 显著改善了分离重现性. 混合使用两种部分交联聚合物, 分离分辨率和塔板数获得进一步提高. 初步实验研究结合分离机制的解析, 这种具有多种优异性能的部分交联聚丙烯酰胺聚合物材料, 介于交联聚合物凝胶和非交联线性凝胶之间的一个中间状态, 有望在毛细管电泳以及微流控芯片电泳等生物分离领域发挥重要作用. 相似文献
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高效毛细管电泳(High performance capillary electrophoresis缩写HPCE)是一种高效、快速分离复杂混合物的强有力工具.毛细管电泳电化学检测(Capillary electrophoresiselectrochemistry缩写CEEC)在HPCE中是一个极有前途的研究领域.安培检测由于灵敏度高,死体积小,成本低,而受到极大关注.把化学修饰电极(Chemically modified electrode缩写CME)用于CEEC的报道很少.本文介绍了一种新颖的方法将铂修饰到碳纤维电极上,并用于CEEC中检测肼.肼是一类比较难氧化的化合物,在普通固体电极上过电位很高,不适于电化学检测.我们做的修饰电极,对肼不仅有很好的催化活性,而且有很好的稳定性. 相似文献
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向日葵髓芯、高梁秆芯和玉米秆芯是一类具有良好力学性能的低密度天然泡沫体. 基于仿生目的, 利用化学分析方法、光学显微镜和扫描电子显微镜对三种天然泡沫的化学组分、胞体形态结构与泡沫力学性能的关系进行研究. 化学组分分析显示, 三种天然泡沫体的主要成分是纤维素、半纤维素和木质素, 它们的含量之和约为干基总量的75%. 它们对泡沫性能的影响程度取决于一种与主成分含量有关的比值R, 并随R值的减小, 泡沫的回弹性下降, 而抗压强度和抗弯硬度则提高. 通过对三种泡沫芯切面泡孔结构的比较观察, 得出向日葵髓芯由一种近似十四面体形状的胞体构成. 而高粱秆芯和玉米秆芯则由一种近似六棱柱和一定数量的圆管状胞体构成, 这两种胞体形状对高粱秆芯和玉米秆芯的轴向力学性能有明显的增强作用. 相似文献
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人参多肽的提纯与氨基酸序列测定 总被引:5,自引:0,他引:5
Ando等在研究人参治疗糖尿病的有效成分中,发现人参中含有抗脂肪分解的14肽。曲于人参中该肽含量甚低,分离提纯很困难,制剂中又往往含人参皂甙等杂质,难以供序列分析用,所以至今未报道氨基酸序列。我们在工作中发现人参多肽具有疏水性和耐热性,据此提出一种简便的分离提纯方法,制剂可直接用于氨基酸序列测定。我们用DABITC/PITC双偶合微量手工液相顺序法测定该14肽的氨基酸顺序为E-T-V-E-I-I-D-S-E-G-G-G-D-A。 相似文献