Santolina insularis挥发油的提取超临界二氧化碳一些进程的影响参数和生物活性 外文翻译 联系客服

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碳氢倍半萜类,H,含氧倍半萜。整体挥发油产量也报道,以作比较,整体 产量

表1。保留时间,TR,Kov'ats指数,IK的,化合物的百分比发现在S. insularis油,超临界流体萃取在最佳条件下获得的蜡

图4。水的产量,以百分比方面收取herbaceus矩阵,表示体重(宽)对溶剂的特定质量,在不同的二氧化碳流速(MS= M0),在与insularis油超临界萃取: ,D0:6千克/小时;,丁1:1千克/小时

两种提取物类似的定性组成。他们包括轻化合物的痕迹(单萜和含氧单萜),即残留石油unextracted(,spathulenol姜黄1,6 - dioxaspiro[4,4]诺娜-2,8-二烯,7 - (2,4)为主要成

分hexadiynydene)。这些实验证实假设高密度使用二氧化碳超过0.5克厘米",3,应避免高分子重量化合物中提取所需。如果执行一个步骤提取的新鲜与 表2。生物活性与insularis油超临界萃取(SFE-总计)和水蒸气(HD)

细胞毒活性,降低细胞增殖50%以上,最大无毒剂量为MNTD50表示。麦克风,抗菌活性最小抑菌浓度。

使用液态二氧化碳或高密度的insularis材料超临界CO2中,不可避免地将精油coextracted同时具有较高分子量的化合物。水是始终存在的蔬菜,甚至29治疗干材料时,剩余的水含量8-10%是规则。它可以发现至少有两种形式:

吸附蔬菜细胞内的水和水的溶液。超临界吸附的水可以更容易地溶解二氧化碳相比,位于细胞内的水。事实上,在第二种情况下较大的传质阻力必须加以克服。与insularis石油生产最佳提取条件中显着水的数量。因此,我们通过离心分离在两个不同的计量水量二氧化碳流速(吗?0:6千克/小时和吗?1:1千克/小时)增加提取次数。这些数据图4为对特定质量(宽%的水量)在提取过程中使用的溶剂(MS = MO),其中莫蔬菜的质量冲进提取和MS所使用的溶剂的质量。产量计算水的重量比例提取尊重将收取的植物材料的重量提取。这一数字表明,水量不取决于CO2流量,并给出了一个整体的线性趋势。因此,水提取似乎是equilibriumlimited的,而叶油化合物的提取速率限制。吸附和二氧化碳的平衡之间可以达到溶水的吸附表面超临界CO2可以很容易地访问。线性最好的拟合图4中的数据可以计算相间平衡溶解度约0.028?水100克的二氧化碳。 weibe30和国王等al.31研究了纯净水在超临界CO2中的溶解度;从他们的数据是可能的插值纯净水约0.17克的超临界CO2中的溶解度为100克在相同的压力和温度条件下的CO2在提取。因此,在水中溶

解度超临界二氧化碳比,计算高出约六倍从我们的数据是,相间分区约0.028因子调节水溶解在提取过程。

有关的生物活性,提取检测被发现抑制数种微生物,但这个结果是实现接近(见表2)有毒的剂量。 HD是毒性较低的样品SFE-总数比样品,但它也不太活跃隐球菌,其除了对细菌和酵母菌,MIC为2.12毫克厘米",3对6毫克厘米",3 MICSFE-总计样本。这最后的提取物被发现低剂量能抑制所有菌株比hydroextract,事实上,热带念珠菌抑制在剂量,剂量为1.5毫克厘米",3,金黄色葡萄球菌3毫克厘米",3,大肠杆菌和C的剂量的白念珠菌6毫克",3厘米。 参考文献

1。安格斯S,B,阿姆斯特朗德Reuck公里,Altunin VV,Gadeskii噩,彼得罗林森JS Chapela遗传。国际热力学表中的流体状态,二氧化碳。 Pergamon出版社:牛津1983年。

2。斯塔尔é,Quirin千瓦,杰拉德D. Verdichtete加泽楚Extraktion公司Raffination。施普林格出版社,1987:海德堡。

3。 éreverchon,Fantozzi P.我fluidi supercritici,Schiraldi个。 applicazioni agroindustriali。晨晨赖莎:罗姆人,1993年。 4。 moyler伤残。 perfum。味道1984年9:109。

5。 bestmann HJ,Erler J,Vostrowsky澳Lebensm。 unters。 forcschr。1985,180:491。

6。 moyler伤残。 CHEM。印第安纳州1988年660。 7。陈CC,何CT。研究农耕。食品化学。 1988,36:322。 8。 moyler伤残。香精Fragr。研究1993年;8:235。 9。斯塔尔é,杰拉德四Perfum。香精1985;10:29。 10。 udaya桑卡尔K. SCI。食品农耕。 1989年,48:483。

11。巴顿JR稀土,磷,休斯·侯赛因的MM。研究Supercrit。流体的1992年;5:157。 12。 éreverchon,塞纳托雷楼J.农耕。食品化学。 1994年,42:154。

13。 McHugh说马,Seckner欧塞尔,Yogan TJ工业工程,化学。 fundam。1984;23:493。

14。 reverchoné,磷,日俄Stassi答:研究化学。 ENG。 1993年的数据;38: 458。

15。里希特男,Sovova?,库切拉J.第二届国际研讨会 高压工程,埃尔兰根,1990年305。

16。 reverchon E.研究Supercrit。流体1992;5:256。

17。卡马达我,Valsecchi楼皮科利arbusti藤ésuffruttici德拉撒丁岛。卡罗德尔菲诺Editore:萨萨里,1990年。

18。波利楼邦西格诺L时,洛伊?,Sacchetti G,Ballero兆焦Ethnopharmacol。1997

年,56:201。

19。 sacchetti G,罗马尼奥利?,Mares的e,邦西格诺大号,波利楼生物学。 LETT。 1995年,52:191。

20。欧洲药典,第一卷。 3。迈松内夫的SA,圣ruffine,1975年,68。 21。安德森议员,斯旺森托德,波特NL,里希特是。研究Chromatogr。 SCI。 1989年,27:371。

22。 Marongiu Porcedda小号,德拉PORTA G,乙,Reverchon大肠杆菌香精fragr。研究1999年;14:214。

23。 reverchon大肠杆菌A.I.Ch.E.研究1996年;42:1765。 24。巴顿阮钾,磷,斯宾塞的JS。研究Supercrit。液1991年440 25。巴特尔第纳尔,克利福AA,霍桑SB,朗根费尔德JJ,米勒 DJ,罗宾逊的RA。研究Supercrit。流体1990;3:143。

26。 reverchoné,Donsi?,Sesti Osseo属工业工程。 CHEM。水库。 1993年; 32:2721。

27。 nykanen我,Nykanen L时,Alkio研究J.埃森特。油。水库。 1991; 229。

28。 kov'ats大肠杆菌进展。 chromatogr。 1965年,1:229。

29。 reverchoné,Taddeo R,,德拉PORTA GJ Supercrit。流体的1995年; 8:302。

30。 weibe河化工。牧师1941年;29:475。

31。景MB,穆巴拉克一,金JD,博特TR。研究Supercrit。液体 1992年5:296。 版权

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究 基于单片机的嵌入式Web服务器的研究 MOTOROLA单片机MC68HC(8)05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究 基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制 基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究 )调节器 基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正(STR单片机控制的二级倒立摆系统的研究