摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第11-22页 |
1.1 丹参简介 | 第11-13页 |
1.1.1 化学成分研究 | 第11页 |
1.1.2 丹参的药理作用 | 第11-12页 |
1.1.3 提取方法研究 | 第12页 |
1.1.4 分析方法研究 | 第12-13页 |
1.2 低共熔溶剂研究进展 | 第13-19页 |
1.2.1 低共熔溶剂概述 | 第13页 |
1.2.2 低共熔溶剂的性质 | 第13-15页 |
1.2.3 低共熔溶剂的种类 | 第15-16页 |
1.2.4 低共熔溶剂在萃取分离中的应用 | 第16-18页 |
1.2.5 疏水性低共熔溶剂概述 | 第18-19页 |
1.3 大孔吸附树脂分离富集技术 | 第19页 |
1.4 抗低密度脂蛋白(LDL)氧化作用 | 第19-20页 |
1.5 本文的研究内容及目的意义 | 第20-22页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第20-21页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
2 材料与方法 | 第22-29页 |
2.1 材料、仪器与试剂 | 第22-23页 |
2.2 试验方法 | 第23-26页 |
2.2.1 色谱条件 | 第23-24页 |
2.2.2 低共熔溶剂的配制 | 第24页 |
2.2.3 低共熔溶剂的筛选 | 第24-25页 |
2.2.4 超声辅助疏水性低共熔溶剂提取丹参中丹参酮ⅡA工艺优化 | 第25页 |
2.2.5 响应面法实验设计 | 第25-26页 |
2.3 丹参中丹参酮ⅡA的富集回收 | 第26-27页 |
2.3.1 大孔树脂预处理 | 第26页 |
2.3.2 丹参酮ⅡA提取液制备 | 第26页 |
2.3.3 提取液中丹参酮ⅡA的富集及溶剂回收 | 第26-27页 |
2.4 丹参提取物抗LDL氧化修饰研究 | 第27-29页 |
2.4.1 丹参提取物的制备 | 第27页 |
2.4.2 LDL的提取制备 | 第27-28页 |
2.4.3 LDL浓度的测定 | 第28页 |
2.4.4 丹参提取物对LDL体外氧化修饰影响 | 第28-29页 |
3 结果与分析 | 第29-47页 |
3.1 超声辅助疏水性低共熔溶剂提取丹参中丹参酮ⅡA工艺研究 | 第29-38页 |
3.1.1 疏水性低共熔溶剂的制备 | 第29-30页 |
3.1.2 疏水性低共熔溶剂红外光谱分析 | 第30-31页 |
3.1.3 不同DESs组成成分的影响 | 第31-32页 |
3.1.4 不同摩尔比的影响 | 第32-33页 |
3.1.5 单因素试验结果 | 第33-35页 |
3.1.6 响应面优化提取条件结果分析 | 第35-37页 |
3.1.7传统方法对比实验 | 第37-38页 |
3.2 丹参中丹参酮ⅡA的富集回收 | 第38-42页 |
3.2.1 大孔树脂静态吸附动力学曲线 | 第38-40页 |
3.2.2 大孔树脂用量对丹参酮ⅡA吸附率的影响 | 第40页 |
3.2.3 最佳树脂类型的筛选 | 第40-41页 |
3.2.4 洗脱剂的选择 | 第41页 |
3.2.5 解吸剂用量的选择 | 第41-42页 |
3.2.6 疏水性低共熔溶剂的回收利用 | 第42页 |
3.3 丹参提取物抗LDL氧化修饰研究 | 第42-47页 |
3.3.1 丹参提取物高效液相色谱分析 | 第42-43页 |
3.3.2 牛血清白蛋白标准曲线的绘制 | 第43-44页 |
3.3.3 对LDL氧化易感性的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 TBARS和脂褐素生成的影响 | 第45-46页 |
3.3.5 丹参提取物抑制Cu~(2+)诱导LDL氧化反应动力学 | 第46-47页 |
4 结论与展望 | 第47-50页 |
4.1 结论 | 第47-48页 |
4.2 本论文的创新之处 | 第48-49页 |
4.3 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
作者简历 | 第57页 |