致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 蛇足石杉及石杉碱甲概述 | 第15-22页 |
1.1.1 蛇足石杉 | 第15页 |
1.1.2 石杉碱甲 | 第15-22页 |
1.1.2.1 石杉碱甲的结构及理化性质 | 第15-17页 |
1.1.2.2 石杉碱甲的药理作用及临床应用 | 第17-18页 |
1.1.2.3 石杉碱甲的提取研究 | 第18-19页 |
1.1.2.4 石杉碱甲的分离纯化研究 | 第19-20页 |
1.1.2.5 石杉碱甲的分析方法 | 第20-22页 |
1.2 双水相萃取技术的研究 | 第22-26页 |
1.2.1 双水相萃取的原理及特点 | 第22页 |
1.2.2 双水相萃取体系的分类 | 第22-24页 |
1.2.3 双水相萃取技术的研究现状 | 第24-26页 |
1.2.3.1 水相萃取技术在分离蛋白质和酶中的应用 | 第24页 |
1.2.3.2 水相萃取技术在金属离子分离中的应用 | 第24-25页 |
1.2.3.3 双水相萃取技术在天然产物有效成分分离中的应用 | 第25-26页 |
1.3 课题研究内容概述 | 第26-28页 |
1.3.1 本论文研究的意义 | 第26-27页 |
1.3.2 课题研究技术路线 | 第27-28页 |
第二章 材料与方法 | 第28-36页 |
2.1 实验材料 | 第28页 |
2.2 主要试剂 | 第28页 |
2.3 主要仪器 | 第28-29页 |
2.4 实验方法 | 第29-36页 |
2.4.1 石杉碱甲HPLC检测方法的建立 | 第29-30页 |
2.4.1.1 石杉碱甲标准溶液的制备 | 第29页 |
2.4.1.2 石杉碱甲检测波长的确定 | 第29页 |
2.4.1.3 石杉碱甲测定的HPLC条件 | 第29页 |
2.4.1.4 石杉碱甲测定的方法学考察 | 第29-30页 |
2.4.2 石杉碱甲酶辅助超声提取工艺的优化 | 第30-31页 |
2.4.2.1 石杉碱甲酶辅助提取条件的确定 | 第30页 |
2.4.2.2 石杉碱甲酶辅助超声提取工艺的优化 | 第30-31页 |
2.4.2.3 石杉碱甲酶辅助超声提取工艺的应用 | 第31页 |
2.4.3 石杉碱甲双水相萃取工艺的优化 | 第31-34页 |
2.4.3.1 双水相体系的建立 | 第31-32页 |
2.4.3.2 石杉碱甲双水相萃取工艺的优化 | 第32-34页 |
2.4.3.3 石杉碱甲双水相萃取工艺的应用 | 第34页 |
2.4.4 数据处理 | 第34-36页 |
第三章 结果与分析 | 第36-61页 |
3.1 石杉碱甲HPLC检测方法的建立 | 第36-38页 |
3.1.1 石杉碱甲检测波长的确定 | 第36页 |
3.1.2 石杉碱甲HPLC标准曲线 | 第36-37页 |
3.1.3 方法学评价 | 第37-38页 |
3.2 石杉碱甲酶辅助超声提取工艺的优化 | 第38-46页 |
3.2.1 石杉碱甲酶辅助提取条件的确定 | 第38-39页 |
3.2.2 石杉碱甲酶辅助超声提取工艺的优化 | 第39-44页 |
3.2.2.1 料液比对石杉碱甲提取率的影响 | 第39页 |
3.2.2.2 超声时间对石杉碱甲提取率的影响 | 第39-40页 |
3.2.2.3 超声功率对石杉碱甲提取率的影响 | 第40页 |
3.2.2.4 Box-Behnken法优化石杉碱甲提取工艺 | 第40-44页 |
3.2.3 石杉碱甲酶辅助超声提取工艺的应用 | 第44-46页 |
3.3 石杉碱甲双水相萃取工艺的优化 | 第46-61页 |
3.3.1 双水相体系建立 | 第46-47页 |
3.3.2 石杉碱甲双水相萃取工艺的优化 | 第47-59页 |
3.3.2.1 乙醇含量对石杉碱甲萃取效果的影响 | 第47-48页 |
3.3.2.2 硫酸铵含量对石杉碱甲萃取效果的影响 | 第48-49页 |
3.3.2.3 pH值对石杉碱甲萃取效果的影响 | 第49-50页 |
3.3.2.4 温度对石杉碱甲萃取效果的影响 | 第50-51页 |
3.3.2.5 人工神经法优化石杉碱甲双水相萃取工艺 | 第51-59页 |
3.3.3 石杉碱甲双水相萃取工艺的应用 | 第59-61页 |
第四章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-72页 |
附件 | 第72-74页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第74页 |