响应面优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素(英文)

研究了从独子藤中提取雷公藤红素的关键提取参数,包括提取时间(10–20 min),提取温度(30–60°C),超声功率(60–90 W)和液料比(10–30 m L/g)对提取效果的影响。采用Box-Behnken Design设计实验方案,通过响应面法,进一步考察了溶剂种类对提取效果的影响。结果表明,在所选的溶剂甲醇、乙醇、乙酸乙酯、正丁醇和水中,乙醇为最佳提取溶剂。采用二阶多项式模型进行数据分析,模型的相关系数R2=0.9928。确定了独子藤中雷公藤红素的较优提取工艺条件为:提取时间20 min,提取温度46°C,提取功率60 W,液料比30 m L/g,按此条件雷公藤红素的提取率可达3....

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:中国药学:英文版 2017 (2), p.130-138
1. Verfasser: 庞朝海 方功 王定勇
Format: Artikel
Sprache:eng
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page 138
container_issue 2
container_start_page 130
container_title 中国药学:英文版
container_volume
creator 庞朝海 方功 王定勇
description 研究了从独子藤中提取雷公藤红素的关键提取参数,包括提取时间(10–20 min),提取温度(30–60°C),超声功率(60–90 W)和液料比(10–30 m L/g)对提取效果的影响。采用Box-Behnken Design设计实验方案,通过响应面法,进一步考察了溶剂种类对提取效果的影响。结果表明,在所选的溶剂甲醇、乙醇、乙酸乙酯、正丁醇和水中,乙醇为最佳提取溶剂。采用二阶多项式模型进行数据分析,模型的相关系数R2=0.9928。确定了独子藤中雷公藤红素的较优提取工艺条件为:提取时间20 min,提取温度46°C,提取功率60 W,液料比30 m L/g,按此条件雷公藤红素的提取率可达3.116 mg/g。预测值和实验实测值之间相关性很强。结果表明,应用响应面法优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素的方法高效且可靠。
format Article
fullrecord <record><control><sourceid>chongqing</sourceid><recordid>TN_cdi_chongqing_primary_88897190504849554850484854</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cqvip_id>88897190504849554850484854</cqvip_id><sourcerecordid>88897190504849554850484854</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-chongqing_primary_888971905048495548504848543</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYeA0NDAw1jU0MDXnYOAqLs4yMDAxMjS25GTweDq59-muKS_nLnqyZ8bTnmkvtrU-Xbzhxb7Wp10rn_VPeNo_7Xn3mqdrJ7yYvuTJjrUvZ29_2roGyH6-a9HzLQve7-l40b3x2bT293s6eRhY0xJzilN5oTQ3g7Gba4izh25yRn5eemFmXnp8QVFmbmJRZbyFhYWluaGlgamBiYWJpampiQWYZWFqYkyeLgDHSlp7</addsrcrecordid><sourcetype>Publisher</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>响应面优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素(英文)</title><source>Alma/SFX Local Collection</source><creator>庞朝海 方功 王定勇</creator><creatorcontrib>庞朝海 方功 王定勇</creatorcontrib><description>研究了从独子藤中提取雷公藤红素的关键提取参数,包括提取时间(10–20 min),提取温度(30–60°C),超声功率(60–90 W)和液料比(10–30 m L/g)对提取效果的影响。采用Box-Behnken Design设计实验方案,通过响应面法,进一步考察了溶剂种类对提取效果的影响。结果表明,在所选的溶剂甲醇、乙醇、乙酸乙酯、正丁醇和水中,乙醇为最佳提取溶剂。采用二阶多项式模型进行数据分析,模型的相关系数R2=0.9928。确定了独子藤中雷公藤红素的较优提取工艺条件为:提取时间20 min,提取温度46°C,提取功率60 W,液料比30 m L/g,按此条件雷公藤红素的提取率可达3.116 mg/g。预测值和实验实测值之间相关性很强。结果表明,应用响应面法优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素的方法高效且可靠。</description><identifier>ISSN: 1003-1057</identifier><language>eng</language><subject>雷公藤红素;响应面设计;响应面优化;超声辅助提取;分析</subject><ispartof>中国药学:英文版, 2017 (2), p.130-138</ispartof><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://image.cqvip.com/vip1000/qk/84235X/84235X.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,4024</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>庞朝海 方功 王定勇</creatorcontrib><title>响应面优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素(英文)</title><title>中国药学:英文版</title><addtitle>Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences</addtitle><description>研究了从独子藤中提取雷公藤红素的关键提取参数,包括提取时间(10–20 min),提取温度(30–60°C),超声功率(60–90 W)和液料比(10–30 m L/g)对提取效果的影响。采用Box-Behnken Design设计实验方案,通过响应面法,进一步考察了溶剂种类对提取效果的影响。结果表明,在所选的溶剂甲醇、乙醇、乙酸乙酯、正丁醇和水中,乙醇为最佳提取溶剂。采用二阶多项式模型进行数据分析,模型的相关系数R2=0.9928。确定了独子藤中雷公藤红素的较优提取工艺条件为:提取时间20 min,提取温度46°C,提取功率60 W,液料比30 m L/g,按此条件雷公藤红素的提取率可达3.116 mg/g。预测值和实验实测值之间相关性很强。结果表明,应用响应面法优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素的方法高效且可靠。</description><subject>雷公藤红素;响应面设计;响应面优化;超声辅助提取;分析</subject><issn>1003-1057</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2017</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYeA0NDAw1jU0MDXnYOAqLs4yMDAxMjS25GTweDq59-muKS_nLnqyZ8bTnmkvtrU-Xbzhxb7Wp10rn_VPeNo_7Xn3mqdrJ7yYvuTJjrUvZ29_2roGyH6-a9HzLQve7-l40b3x2bT293s6eRhY0xJzilN5oTQ3g7Gba4izh25yRn5eemFmXnp8QVFmbmJRZbyFhYWluaGlgamBiYWJpampiQWYZWFqYkyeLgDHSlp7</recordid><startdate>2017</startdate><enddate>2017</enddate><creator>庞朝海 方功 王定勇</creator><scope>2RA</scope><scope>92L</scope><scope>CQIGP</scope><scope>~WA</scope></search><sort><creationdate>2017</creationdate><title>响应面优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素(英文)</title><author>庞朝海 方功 王定勇</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-chongqing_primary_888971905048495548504848543</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>eng</language><creationdate>2017</creationdate><topic>雷公藤红素;响应面设计;响应面优化;超声辅助提取;分析</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>庞朝海 方功 王定勇</creatorcontrib><collection>中文科技期刊数据库</collection><collection>中文科技期刊数据库-CALIS站点</collection><collection>中文科技期刊数据库-7.0平台</collection><collection>中文科技期刊数据库- 镜像站点</collection><jtitle>中国药学:英文版</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>庞朝海 方功 王定勇</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>响应面优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素(英文)</atitle><jtitle>中国药学:英文版</jtitle><addtitle>Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences</addtitle><date>2017</date><risdate>2017</risdate><issue>2</issue><spage>130</spage><epage>138</epage><pages>130-138</pages><issn>1003-1057</issn><abstract>研究了从独子藤中提取雷公藤红素的关键提取参数,包括提取时间(10–20 min),提取温度(30–60°C),超声功率(60–90 W)和液料比(10–30 m L/g)对提取效果的影响。采用Box-Behnken Design设计实验方案,通过响应面法,进一步考察了溶剂种类对提取效果的影响。结果表明,在所选的溶剂甲醇、乙醇、乙酸乙酯、正丁醇和水中,乙醇为最佳提取溶剂。采用二阶多项式模型进行数据分析,模型的相关系数R2=0.9928。确定了独子藤中雷公藤红素的较优提取工艺条件为:提取时间20 min,提取温度46°C,提取功率60 W,液料比30 m L/g,按此条件雷公藤红素的提取率可达3.116 mg/g。预测值和实验实测值之间相关性很强。结果表明,应用响应面法优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素的方法高效且可靠。</abstract></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 1003-1057
ispartof 中国药学:英文版, 2017 (2), p.130-138
issn 1003-1057
language eng
recordid cdi_chongqing_primary_88897190504849554850484854
source Alma/SFX Local Collection
subjects 雷公藤红素
响应面设计
响应面优化
超声辅助提取
分析
title 响应面优化超声辅助提取独子藤中雷公藤红素(英文)
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2024-12-26T14%3A57%3A48IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-chongqing&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E5%93%8D%E5%BA%94%E9%9D%A2%E4%BC%98%E5%8C%96%E8%B6%85%E5%A3%B0%E8%BE%85%E5%8A%A9%E6%8F%90%E5%8F%96%E7%8B%AC%E5%AD%90%E8%97%A4%E4%B8%AD%E9%9B%B7%E5%85%AC%E8%97%A4%E7%BA%A2%E7%B4%A0%EF%BC%88%E8%8B%B1%E6%96%87%EF%BC%89&rft.jtitle=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%8D%AF%E5%AD%A6%EF%BC%9A%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88&rft.au=%E5%BA%9E%E6%9C%9D%E6%B5%B7%20%E6%96%B9%E5%8A%9F%20%E7%8E%8B%E5%AE%9A%E5%8B%87&rft.date=2017&rft.issue=2&rft.spage=130&rft.epage=138&rft.pages=130-138&rft.issn=1003-1057&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cchongqing%3E88897190504849554850484854%3C/chongqing%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cqvip_id=88897190504849554850484854&rfr_iscdi=true