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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
甜味剂是人类不可缺少的食品原料和食品添加剂,可分为天然的和人工合成的两大类.一些人工合成的甜味剂由于有致癌等副作用,已相继被停止生产,只有糖精还在有争议的暂时使用着.因此开发安全性高,资源丰富的天然甜味物质就更为重要了,而植物是最重要的甜味剂源.糖与糖醇天然甜味剂从植物中提取的最常见的天然甜味剂,莫过于我们经常食用的"糖"了,包括蔗糖、果糖、葡萄糖、麦芽糖等.蔗糖是以甘蔗和甜菜为原料生产  相似文献   

2.
罗汉果(Momordica grosvenori)又称“光果木鳖”,系胡芦科多年生草质藤本植物,生于较阴湿的山地,我国广西、广东、江西、贵州等地均产,广西尤以桂林有大量载培.果味甜,可作饮料;亦供药用,性凉、味甘,功能清肺润肠,主治百日咳、痰火咳嗽、血燥便秘等症.最近,日本中国贸易专营商行的丸荣  相似文献   

3.
干扰素是一类能抑制病毒在细胞内增殖的糖蛋白,分子量约为2~4万,是由人和动物细胞在病毒、细菌、原虫、立克次体、植物血凝素以及多聚核苷酸诱导产生的。干扰素具有抗病毒增殖、抗细胞分裂、调节免疫反应等多种生物功能,它能选择性地对细胞的有害因素发生作用,如对受病毒感染的细胞,肿瘤细胞等起作用,而对正常细胞则影响不大。因此,干扰素早已临床用于治疗病毒和肿瘤方面的疾病,国内已用于病毒性肝炎、流行性出血热、乙型脑炎、疱疹病毒感染、儿童呼吸道感染和某些肿瘤的  相似文献   

4.
 据英《新科学家》2002年3月2日报道 :得克萨斯大学的MiguelJoseYacaman在《纳米通信》杂志中报道说 ,用于制造纳米机械的纳米级微细金颗粒有可能利用苜蓿这种植物提取。苜蓿本是一种用来生产动物饲料的农作物 ,但发现它有从金矿中吸收金属离子的功能。他用一种富含金矿的营养液种植苜蓿 ,结果苜蓿从金矿物中吸收的金离子果然聚成了纯金。因为在电子显微镜下检查苜蓿的根和茎时 ,发现其中含有约4纳米直径的金子颗粒。因此Yacaman说 ,这种植物群可能有一天会作为生产纳米金颗粒的工厂。  相似文献   

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据英《新科学家》2002年3月2日报道 :得克萨斯大学的MiguelJoseYacaman在《纳米通信》杂志中报道说 ,用于制造纳米机械的纳米级微细金颗粒有可能利用苜蓿这种植物提取。苜蓿本是一种用来生产动物饲料的农作物 ,但发现它有从金矿中吸收金属离子的功能。他用一种富含金矿的营养液种植苜蓿 ,结果苜蓿从金矿物中吸收的金离子果然聚成了纯金。因为在电子显微镜下检查苜蓿的根和茎时 ,发现其中含有约4纳米直径的金子颗粒。因此Yacaman说 ,这种植物群可能有一天会作为生产纳米金颗粒的工厂。他现在还在做另一种试验…  相似文献   

6.
本项目通过对浸泡超声提取法、高温浸泡提取法和碱性醇提取法三种提取苦参碱的工艺进行了研究,提出以碱性醇提取法为主导工艺,在提取率、出膏率、浸膏总碱量和大幅度降低成本方面取得了重要突破,为促进植物源苦参碱农药的工业化生产和推广应用提供了一条可行的路子。  相似文献   

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从盐湖产的粗氯化镁中高效提取氯化锂   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了从盐湖产出的粗氯化镁中高效地提取其中的氯化锂,先检测了原料的成分(H2O,49.67%;MgCl2,43.29%;LiCl,1.39%;CaCl2,0.07%;NaCl+KCl,5.58%),有关氯化物在丙酮中的溶解度(g/100ml),LiCl,1.2[25℃]1.014[8℃];NaCl,3×10-5[25℃];KCl,9×10-5[25℃];CaCl2,0.01[25℃];MgCl2,0.03[8℃],和氯化锂在丙酮中溶解达到平衡所需时间(3min).由此拟定分离流程为:先用Na2CO3和NaOH沉淀出Ca,Mg,母液蒸干,然后用丙酮从足量且干固的碱金属氯化物中提取氯化锂.用模拟料的间歇提取实验获LiCl产品的纯度和收率分别为99.98%和98.39%;用除去Ca,Mg的真料的干固物进行一级回流提取实验,获LiCl产品的纯度和收率分别约为96%和70%.基于上述结果,本分离程序可望用于LiCl的工业生产  相似文献   

9.
从银杏叶中高效提取分离银杏黄酮的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
超临界二氧化碳萃取技术具有生产周期短、安全、环保、分离效果好等优点,已成功用于包括银杏叶在内的多种中草药有效成分的提取分离。为更加高效、经济地提取分离有效成分,中草药在用于超临界萃取工艺前的预处理过程非常重要。采用溶剂热法与超临界CO2萃取技术相结合,可以提高银杏叶中银杏黄酮的提取率;降低CO2的消耗,进而降低生产成本;使生产工艺更加稳定,促进超临界CO2萃取技术在工业生产中的应用。  相似文献   

10.
通过原料比较,溶剂选取,以苦皮素A的含量及浸膏量为综合指标,应用正交实验设计优选探讨了苦皮藤素的最佳提取工艺.结果表明,最佳提取工艺条件为料液比16∶,50℃回流提取2 h,重复提取3次。  相似文献   

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为建立高效提取几种红景天属植物叶片RNA的方法,试验以采自西藏林芝色季拉山的大花红景天为材料,分析了CTAB法,Trizol法,SDS法,尿素法提取叶片RNA的可行性,并利用Nano Drop 1 000、RTPCR和q RT-PCR等手段分析了该方法获得RNA的质量.结果显示,SDS法和CTAB-异丙醇均可得到完整的RNA条带,但是相比于SDS法,后者所提取的RNA产率较高,质量完整,条带清晰.随后对9种不同产地,不同品种的红景天进行RNA的提取,并用Nano Drop 1 000、RT-PCR分析结果.结果显示,所提取RNA的浓度均在200 ng/μL之上,A260/A280均在2.0-2.2之间,A260/A230均大于1.8.此外利用q RT-PCR获得18S内参基因的标准曲线相关系数为0.983.因此证明所提取的RNA的纯度、完整性和产率较高,蛋白、多糖及多酚类物质去除干净.所以CTAB-异丙醇法可以适用于红景天属叶片RNA的提取,为红景天的分子生物学研究奠定了基础.  相似文献   

12.
我国蚕丝工业,在党的领导下,得到飞跃的发展,近年来养蚕事业成为农村中重要副业之一,江浙地带的养蚕事业在国内尤负盛名,蚕的排泄物,蚕沙,每年产量很大,据不完全统计,仅苏州专区一地,每年约产蚕沙十五万担,过去蚕沙未得很好利用,认为废物,实则蚕沙含有许多名贵物质,其中以叶绿素为主要,在大跃进的时代里“物尽其用”“宝中取宝”对蚕沙的综合利用,有其研究的必要。植物色素,叶绿素,对植物生长的重要性很早已有研究,但直至1913年惠尔斯戴脱,Willstatter初次完成了从绿色植物中提取叶绿素,并研究它的性质和结构。1938  相似文献   

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我省盛产西瓜,每年夏秋季节都有大量的西瓜皮霉烂变质,白白浪费。其实西瓜皮中有许多可被利用的物质,其中果胶含量7%左右,1吨西瓜皮可提取果胶70公斤,果胶是食品工业的重要原料,销价较贵,所以从西瓜皮中提取果胶是一件有意义的工作.本文重点介绍从西瓜皮中提取果胶的原理和方法.  相似文献   

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蚕沙中含有丰富的叶绿素。叶绿素既用可用作多种食品添加剂,又能用作治疗癌症、肝炎和白血病药物的原料,还是理想的天然着色剂。 我国的蚕业资源非常丰富,从蚕沙中提取叶绿素,经济效益显著,原料来源广泛,适合于乡镇企业生产。其加工工艺如下: 1 蚕沙处理 将蚕沙进行筛选,除尽杂质,堆成小堆,发酵,蒸发水分,分解蛋白质,再曝晒48~72小时,风干,在萃取前再次将蚕沙风选一次,除尽泥沙和其他杂物,以备制  相似文献   

16.
采用反相高效液相色谱法测定植物源杀菌剂0.3%苦参碱·小檗碱·黄酮水剂中苦参碱含量,以0.05mol/L磷酸二氢钠溶液/乙腈/甲醇/高氯酸钠(930/50/20/20=V/V/V/W)为流动相,检测波长205nm,在所拟条件下,苦参碱的线性范围为0.376~2.256μg(r=0.99997),平均加样回收率为98.25%,变异系数1.01%.  相似文献   

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一种快速简单高效提取植物DNA的方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
在综合分析多种提取植物DNA方法的基础上,改良发展了一种快速简便高效的DNA抽提方法.以多种植物的子叶、叶片以及愈伤组织为材料,采用本方法进行抽提纯化,得到的DNA质量好、得率高,且提取过程简单,适合于大批量快速提取植物DNA.  相似文献   

18.
在美国的北卡罗采纳州已经建成一座能从烟草中提取蛋白质的装置。它是在烟草中加入能分离蛋白质的物质,然后捣碎枝叶,经过滤后取其汁液,再加入能导致蛋白质沉降的物质,通过离心得到蛋白质,而尼古丁等有害物质仍留在滤液之中。此种蛋白质可做成糕点和蛋白质添加剂,它无臭无味,烟草所剩下的固形物质,还可以做成卷烟,而且,它的有毒物质的含量已大大减少。从烟草中提取蛋白质,据统计每公顷平均可得  相似文献   

19.
从米糠中提取植酸   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了一种从米糠中提取植酸的新方法,收率90%左右。  相似文献   

20.
随着不可再生的化石燃料的迅速消耗,人们开始生产可再生的生物质能源,例如从玉米、甘蔗等作物里面提取燃料,但这样做会消耗很多粮食。所以,人们将目光投向浩瀚大海中的生物质——海藻。大型海藻(如褐藻)中含有大量天然多糖(藻酸盐),提取转化后,就可以制成乙醇等燃料。2012年1月,美国加州生物建筑实验室公司(Bio Architechture  相似文献   

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