高纯度莱菔硫烷的制备及其工业化放大研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-27页 |
·概述 | 第13-14页 |
·莱菔硫烷在植物中的分布 | 第14-16页 |
·莱菔硫烷的性质与功能 | 第16-20页 |
·莱菔硫烷的物理化学性质 | 第16-18页 |
·莱菔硫烷的生理活性 | 第18-20页 |
·莱菔硫烷的抗癌活性 | 第18-19页 |
·莱菔硫烷在抗心脑血管疾病方面的活性 | 第19-20页 |
·莱菔硫烷的抗氧化活性 | 第20页 |
·莱菔硫烷的分析检测方法 | 第20-21页 |
·莱菔硫烷的制备方法 | 第21-25页 |
·化学合成法 | 第22页 |
·生物转化法 | 第22-23页 |
·天然产物提取法 | 第23-25页 |
·水解条件对莱菔硫烷生成的影响 | 第23-24页 |
·莱菔硫烷的分离纯化 | 第24-25页 |
·研究内容与意义 | 第25-27页 |
第二章 粉碎对莱菔硫烷含量及提取液过滤性能的影响 | 第27-43页 |
·实验材料和仪器 | 第28页 |
·实验材料 | 第28页 |
·实验仪器 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-31页 |
·西兰花种子粉碎及粒径测定 | 第28页 |
·持水能力测定 | 第28-29页 |
·蛋白含量测定 | 第29页 |
·GRA含量测定 | 第29页 |
·葡萄糖和酶活的测定 | 第29-30页 |
·莱菔硫烷含量测定 | 第30页 |
·过滤性能参数测定 | 第30-31页 |
·滤液密度测定 | 第30页 |
·滤液粘度测定 | 第30-31页 |
·实验结果与讨论 | 第31-40页 |
·持水能力测定 | 第31-32页 |
·蛋白含量测定 | 第32页 |
·GRA含量测定 | 第32-33页 |
·葡萄糖生成量和酶活力的测定 | 第33页 |
·莱菔硫烷含量 | 第33-34页 |
·粉碎粒径对提取液过滤性能的影响 | 第34-40页 |
·过滤基本理论 | 第34-35页 |
·恒压过滤 | 第35-36页 |
·过滤的影响因素 | 第36-37页 |
·提取液性能参数测定结果 | 第37页 |
·过滤常数K值和滤饼平均比阻α值的测定 | 第37-39页 |
·滤饼阻力的测定 | 第39-40页 |
·提高过滤性能的途径 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第三章 反相制备色谱纯化莱菔硫烷放大研究 | 第43-57页 |
·材料与仪器 | 第44页 |
·实验材料 | 第44页 |
·实验仪器 | 第44页 |
·实验方法 | 第44-45页 |
·莱菔硫烷粗品的制备 | 第44页 |
·莱菔硫烷含量测定 | 第44页 |
·色谱条件 | 第44页 |
·莱菔硫烷对照品的配制 | 第44页 |
·制备色谱柱的装填 | 第44-45页 |
·实验结果 | 第45-55页 |
·柱1分离条件的优化 | 第45-48页 |
·流动相的优化 | 第45-46页 |
·流速的优化 | 第46页 |
·进样量的优化 | 第46-48页 |
·柱2分离条件的优化 | 第48-50页 |
·流动相的优化 | 第48页 |
·流速的优化 | 第48-49页 |
·进样量的优化 | 第49-50页 |
·柱3分离条件的优化 | 第50-51页 |
·流速的优化 | 第50页 |
·进样量的优化 | 第50-51页 |
·不同色谱柱之间分离性能的比较 | 第51-55页 |
·色谱柱的维护 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第四章 高聚物反相填料在分离纯化莱菔硫烷中的应用 | 第57-67页 |
·材料与仪器 | 第57-58页 |
·实验材料 | 第57-58页 |
·实验仪器 | 第58页 |
·实验方法 | 第58页 |
·莱菔硫烷粗品的制备 | 第58页 |
·莱菔硫烷含量测定 | 第58页 |
·色谱条件 | 第58页 |
·莱菔硫烷对照品的配制 | 第58页 |
·实验结果 | 第58-65页 |
·流动相的优化 | 第58-62页 |
·不同浓度甲醇作为流动相 | 第58-60页 |
·不同浓度乙腈作为流动相 | 第60-62页 |
·流动相流速的优化 | 第62-63页 |
·进样量的优化 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
·总结 | 第67-68页 |
·展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
附录一 | 第75-76页 |
附录二 | 第76-77页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录 | 第79-80页 |