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公开(公告)号:CN110437290A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910519260.2
申请日:2019-06-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07H15/256 , C07H1/08
Abstract: 本发明公开了一种提取,分离和纯化甜菊糖苷的方法。其方法包括如下步骤:称取一定量的甜叶菊,固液比控制在1∶8~1∶20,温度控制在0~30℃,焦亚硫酸钠添加量控制在0.1%~5.0%,甲醛添加量控制量0.1%~3.0%,进行循环渗漉提取,得提取液。提取液进行壳聚糖絮凝除杂,pH控制在3~7,壳聚糖添加量控制在0.5%~3.0%,温度控制在50~80℃,絮凝时间控制在0.5~3.0h。絮凝结束后,经离心得上清液。上清液经过微滤膜脱色,超滤膜除大分子,以及反渗透浓缩,得透过液。将透过液上柱,经过水洗、碱洗、酸洗、稀醇除杂和高醇解吸,可得到纯度90%以上的甜菊糖苷。本发明采用低温循环渗漉提取,膜过滤和柱层析纯化甜菊糖苷,可提高甜菊糖苷纯化效率以及减少废水的排放,具有良好的开发和应用前景。
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公开(公告)号:CN110437036A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910519259.X
申请日:2019-06-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种分子蒸馏耦合银离子硫醇材料纯化银杏叶聚戊烯醇的方法。其方法包括如下步骤:以银杏叶为原料,固液比控制在1∶10~1∶50,皂化温度控制在60~100℃,皂化时间控制在1h~6h,氢氧化钠浓度控制在5%~50%进行细胞破壁法提取聚戊烯醇,聚戊烯醇的提取量可达1.96%;通过乙醇温度控制在0~30℃,丙酮温度控制在-10~-40℃,最大化除去不皂化物中的蜡质和甾醇。以初级除杂后的不皂化物为原料,通过优化分子蒸馏工艺参数,包括冷凝温度、循环水温度、物料加热温度、蒸馏温度、进料速率,刮膜转速和蒸馏真空度,最大化除去不皂化物中非GBP类成分,尤其是非GBP类不饱和成分。以二次除杂后的不皂化物为原料,利用合成的银离子硫醇色谱材料分离纯化得到纯度高于95%的GBP。
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公开(公告)号:CN105505907B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201510961301.5
申请日:2015-12-18
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种没食子酸脱羧酶的分离纯化方法。以没食子酸为底物,通过底物诱导产生没食子酸酸脱羧酶,再经过粗提、盐析、透析、DEAE纤维素柱和葡聚糖凝胶柱纯化分离,得到了没食子酸脱羧酶样品;再通过PAGE聚丙烯酰氨凝胶电泳初步测定其分子量、MALDI‑TOF/TOF质谱鉴定对没食子酸脱羧酶的分子,本方法制备得到了没食子酸脱羧酶可降解没食子酸生产焦性没食子酸,与没食子酸为原料进行没食子酸脱羧酶方法比较,具有副产物少,污染小,对设备要求较低,生产工艺易实施,且制备得到的没食子酸脱羧酶纯度高,能够满足工业化生产的可能性。
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公开(公告)号:CN105148554B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201510585034.6
申请日:2015-09-11
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助提取栀子活性物的装置及方法,包括支架、固定件、气缸、锅体、超声波装置和泵组成,支架一侧设有涡轮和蜗杆,涡轮与蜗杆传动连接,涡轮通过传动轴与锅体传动连接。提取锅为蒸汽加热夹层半球形锅,锅体两端架设在支架上,锅体上方对应设有可上下翻动的锅盖,锅盖两端固定在平行支杆的套环上,锅盖中心上方固定有支撑座,支撑座通过滑动组件与两支柱滑动连接。超声波装置带有电机、圆柱超声探头及其上下移动开孔。栀子加入提取锅,提取液通过泵加入提取锅,启动超声提取装置,实现低温快速提取栀子油、栀子苷和栀子色素,利用气缸实现对超声波装置的升降,提取和排渣操作方便,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN104926615B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510371820.6
申请日:2015-06-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种油橄榄叶橄榄苦苷粗提取物制备羟基酪醇的方法,油橄榄叶橄榄苦苷粗提取物酶解工艺与酸水解、碱水解相比,方法条件较温和,整个过程减少了酸、碱催化剂的使用。从10种酶中,同时以橄榄苦苷降解率和羟基酪醇含量为指标,筛选出半纤维素酶为降解橄榄苦苷效果最好的一种酶,最优工艺条件为温度60℃、pH值5.5、酶量40mg、时间6h,得到HT含量为6.07%,OE降解率为85.28%。
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公开(公告)号:CN104926615A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510371820.6
申请日:2015-06-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
CPC classification number: C07C37/68 , C07C37/002 , C07C37/004 , C07C39/11
Abstract: 本发明公开了一种油橄榄叶橄榄苦苷粗提取物制备羟基酪醇的方法,油橄榄叶橄榄苦苷粗提取物酶解工艺与酸水解、碱水解相比,方法条件较温和,整个过程减少了酸、碱催化剂的使用。从10种酶中,同时以橄榄苦苷降解率和羟基酪醇含量为指标,筛选出半纤维素酶为降解橄榄苦苷效果最好的一种酶,最优工艺条件为温度60℃、pH值5.5、酶量40mg、时间6h,得到HT含量为6.07%,OE降解率为85.28%。
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公开(公告)号:CN102775276B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201210265916.0
申请日:2012-07-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
CPC classification number: Y02A50/473
Abstract: 本专利公开一种具有抑菌和抗氧化活性的植物聚戊烯醇及其加氢衍生物制备方法,以银杏、松针和桑叶为原料,通过非极性溶剂提取聚戊烯醇类脂软膏,在脲醇溶液中和填料包合,结晶,制备聚戊烯醇类脂尿素包合物,经柱层析,纯化聚戊烯醇类脂。加入到5%-40%氢氧化钠溶液中皂化反应,制备含量大于95%聚戊烯醇。在二氯甲烷-甲醇溶液中加入催化剂,聚戊烯醇与催化剂质量比为80~200∶1,反应压力8~20MPa,反应时间为18~48h,反应温度10℃~50℃;反应结束后,过滤,真空浓缩,浓缩物为聚戊烯醇加氢衍生物。本专利制备的聚戊烯醇及其加氢衍生物对于金黄色葡萄球菌(Sa.)、大肠杆菌(Ec.)、枯草芽孢菌和沙门氏菌具有抑制作用,对于清除超氧自由基和羟基自由基具有清除作用。
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公开(公告)号:CN119320761A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411774809.X
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种α‑鼠李糖苷酶突变体及其应用,涉微生物工程技术领域。本发明公开的α‑鼠李糖苷酶突变体,其氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示,为在α‑鼠李糖苷酶亲本氨基酸序列SEQ ID NO.1基础上发生了共计有268个氨基酸残基点突变,及2段移码突变增加了14个氨基酸残基。结果表明:α‑鼠李糖苷亲本酶和α‑鼠李糖苷IgRha M24‑5突变体酶对朝藿定C转化率分别为72.84%和99.76%;对芦丁转化率分别为90.33%和99.81%。表明该α‑鼠李糖苷酶突变体在高温条件下选择性生物转化黄酮糖苷类化合物制备脱鼠李糖基黄酮方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117924808B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202311821622.6
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明提供了一种具有抗弧菌、抗氧化活性的pH响应性壳聚糖‑柠檬醛‑对香豆酸锌复合物的制备方法,属于生物医药领域。本发明的制备方法为:将柠檬醛溶液缓慢滴加到壳聚糖分散液中,加热搅拌;待体系稳定后,通过超临界二氧化碳条件下反应得到壳聚糖‑柠檬醛分散液;将对香豆酸溶液缓慢滴加到锌盐溶液中,加热搅拌反应后浓缩至干,随后加入溶剂产生沉淀,去除沉淀,进一步浓缩得到对香豆酸锌溶液。将所得的壳聚糖‑柠檬醛分散液缓慢滴加到所得的对香豆酸锌溶液中,加热搅拌均匀;待体系稳定后,通过超临界二氧化碳条件下反应得到沉淀,经溶剂洗涤和干燥后得到壳聚糖‑柠檬醛‑对香豆酸锌复合物。该复合物具有抗弧菌、抗氧化活性和pH响应性。
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公开(公告)号:CN115109432B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202110302282.0
申请日:2021-03-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 凯里小生源生物科技有限公司
IPC: C09B61/00
Abstract: 本发明公开了一种马蓝叶吲哚类生物碱揉捻破壁转化靛蓝的方法,具体涉及植物加工领域,该方法为以新鲜采摘的马蓝叶为原料,经过清洗去杂后热风萎凋,冷却后蒸汽杀青,揉捻破壁使叶中吲哚类生物碱转化为靛蓝成分溶出,加水搅拌收集上层泡沫后水洗至水层无色,收集泡沫干燥后得到富含靛蓝的粉末。本发明利用揉捻破壁法将吲哚类生物碱转化靛蓝,利用叶片在机械外力的作用下导致其细胞结构被破坏,前体物质与酶分别释放并发生酶促反应,由于酶具有高效专一的特点,因此在适宜温度和氧气的条件下,迅速生成靛蓝,在揉捻过程中,由于摩擦使叶片产生一定热量,这有利于酶促反应的进行,提高了反应速率。
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