长柄扁桃油渣提取苦杏仁甙及蛋白粉的方法

    公开(公告)号:CN101768194B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN200910254652.7

    申请日:2009-12-31

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开一种从长柄扁桃油渣中提取苦杏仁甙及蛋白粉的方法,包括如下步骤:(1)以长柄扁桃油渣为原料,溶剂回流法提取苦杏仁甙,粗品经重结晶得纯品;(2)提取苦杏仁甙后残渣用碱溶酸沉法提取蛋白,干燥后得蛋白粉。本发明使用榨油后油渣为原料,先回流提取苦杏仁甙,再采用碱溶酸沉法提取蛋白,可得到苦杏仁甙、蛋白粉产品;长柄扁桃油渣的利用将治理沙漠和产品综合开发有机结合,具有广阔的发展前景。

    长柄扁桃油在化妆品领域中的应用

    公开(公告)号:CN103142437A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310092086.0

    申请日:2013-03-22

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了长柄扁桃油在化妆品领域中的应用,将长柄扁桃油作为基础油,直接或添加精油后用于面部和身体的皮肤按摩,或作为原料之一制作润肤霜、护肤水、膏状面膜或护手霜等,用于皮肤日常护理,或作为制作卸妆油、洁面乳的原料之一,用于面部皮肤的清洁,或作为抗紫外线的主要油溶性成分,可以保护皮肤,或作为洗发水、护发素或发油的原料之一,用于毛发的日常护理。

    长柄扁桃油作为食用油的应用

    公开(公告)号:CN101731367B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN200910254650.8

    申请日:2009-12-31

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开一种长柄扁桃油及其提取制备方法和作为食用油的应用。长柄扁桃油组成及重量百分含量为;棕榈酸1.9%,棕榈油酸0.4%,油酸66.5%,亚油酸29.2%,亚麻酸0.8%,花生烯酸0.4%,芥酸0.8%.上述长柄扁桃油的提取方法如下:(1)将长柄扁桃种仁在40~100℃条件下烘干脱去种皮;(2)去皮后种仁中加入种仁质量为1~3%的麸皮,用液压榨油机低温下压榨数次(2~4次),合并数次压榨油,经过滤后即得长柄扁桃油。本发明长柄扁桃油理化指标优良,营养成分丰富,可发展为高品质食用油。

    长柄扁桃油作为食用油的应用

    公开(公告)号:CN101731367A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910254650.8

    申请日:2009-12-31

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开一种长柄扁桃油及其提取制备方法和作为食用油的应用。长柄扁桃油组成及重量百分含量为;棕榈酸1.9%,棕榈油酸0.4%,油酸66.5%,亚油酸29.2%,亚麻酸0.8%,花生烯酸0.4%,芥酸0.8%.上述长柄扁桃油的提取方法如下:(1)将长柄扁桃种仁在40~100℃条件下烘干脱去种皮;(2)去皮后种仁中加入种仁质量为1~3%的麸皮,用液压榨油机低温下压榨数次(2~4次),合并数次压榨油,经过滤后即得长柄扁桃油。本发明长柄扁桃油理化指标优良,营养成分丰富,可发展为高品质食用油。

    一种用于预防慢性疲劳综合征的长柄扁桃酶解肽及其应用

    公开(公告)号:CN115700258A

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202211418457.5

    申请日:2022-11-14

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于预防慢性疲劳综合征的长柄扁桃酶解肽及其应用。本发明从长柄扁桃种仁提取长柄扁桃蛋白,用碱性蛋白酶对长柄扁桃蛋白进行酶解得到长柄扁桃酶解肽,C18色谱柱分离后用LC‑MS/MS鉴定酶解肽的组成。根据小鼠体内抗疲劳活性、基于LC‑MS/MS鉴定和分子对接结果,筛选出1条具有抗疲劳活性的酶解肽,其自N端到C端的氨基酸序列为Glu‑Val‑Glu‑Arg‑Leu‑Phe。本发明步骤简便,为长柄扁桃种仁的综合利用开发提供理论依据。

    一种氮掺杂超薄2D多孔碳纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN114171326B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202111477119.4

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 西北大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂超薄2D多孔碳纳米片的制备方法,该方法以榛子壳、核桃壳等果壳生物质为碳源,γ‑聚谷氨酸为氮源,采用化学交联法制备果壳/γ‑聚谷氨酸复合物,以该复合物为碳‑氮前驱体,通过一步活化法制备具有2D多孔片状结构、高微孔率、较大比表面积的碳纳米片。本发明所用原料成本低,方法简便,所得材料作为超级电容器电极展现出较高的比电容,较好的倍率性能和良好的循环稳定性,在实现生物质资源转化的同时拓宽其在储能领域的应用。

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