听文物讲故事·简牍丨从最早家书“牍”懂秦代家国故事
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根据方案,应于2017年底前完成整改。但调查发现,问题依然突出。
汉川市水利和湖泊局编制黄龙湖详细规划时,以未获批复的文件为依据,以填湖后的湖泊状况为基准,擅自将部分湖泊水域调出保护范围,且未与土地利用总体规划相衔接,未明确湖泊岸线的准确节点等内容,导致调出水域最终被填占殆尽。但调查发现,武安河生活污水直排问题依然严重,溢流污水化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别超过城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准1.44倍、3.28倍、3.62倍。上饶市整改方案明确要求2019年6月底前完成整改。尾矿库环境整治仍不到位,高塘冲尾矿库生态修复工程覆土厚度达不到标准要求,周边撇洪沟容量较小。南川区虽多次研究部署,但督促抓落实不够,渗漏污染未得到彻底解决即上报整改销号。
池州市原国土资源局违规为企业延续采矿权。作为生活垃圾专项整治牵头单位,上饶市城市管理局仅以下发月度考核通报方式督促风顺生活垃圾填埋场整改,不动真碰硬。方程失拟项也极显著,该回归模型与实测值能较好的拟合。
提取4次时,多糖提取率最高,为42.1%,两种之间相差不大。当(NH4)2SO4添加量增加到40%及以后,玛咖多糖的提取率呈减少趋势,这是由于盐浓度过高会使多糖和水分子之间的氢键作用力被减弱,从而降低了多糖的提取率,因此初步选择液料比为10%~30%之间。二、结果与讨论1、单因素实验(1)(NH4)2SO4添加量对玛咖多糖提取率的影响由图1可知,开始随着(NH4)2SO4添加量从10%增加到30%时,玛咖多糖的提取率在增加,由35.5%增加至40.9%,这可能是NH4+和SO4+可以稳定大分子间的相互作用,使萃取体系更加稳定,多糖能更好地溶解在溶剂中(2)叔丁醇添加量对玛咖多糖提取率的影响由图2可知,随着叔丁醇添加量的增加,玛咖多糖的提取率也相应增加,在叔丁醇添加量在5mL~10mL之间,玛咖多糖提取率增加幅度较大,这可能是由于增加叔丁醇的含量和(NH4)2SO4的含量引起相互作用的结果,导致多糖提取率的增加。
从节约和经济的角度考虑,将提取次数定为1次,考虑到提取次数对玛咖多糖提取影响不明显,故而在响应面试验中提取次数不作为考察因子进行考虑。其中A-(NH4)2SO4添加量,B-叔丁醇添加量对响应值影响显著(P<0.05),B2、C2对响应值影响极显著(P<0.01),各个因素对玛咖多糖得率影响大小顺序依次为:叔丁醇添加量(B)>(NH4)2SO4添加量(A)>萃取温度(C)。
提取1次时,多糖提取率最低,为41.6%。对响应值与各个因素进行回归拟合,该模型对应的回归方程:多糖提取率=43.4+1.6A+1.8B+1.2C-0.83AB-1.48AC0.33BC-2.14A2-7.79B2-4.24C2由表3结果可知,整体模型P值<0.01,说明此时回归方差模型极显著,该试验方法可靠。(4)水提次数对玛咖多糖提取率的影响由图4可知,蒸馏水提次数对玛咖多糖的提取率影响不大,在提取1~4次范围内,多糖提取率都在42%左右波动。声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。
(3)萃取温度对玛咖多糖提取率的影响由图3可知,当玛咖多糖萃取温度在20℃~40℃之间逐渐增加时,玛咖多糖的提取率34.3%增加至41.5%,这可能是因为温度的增加让三相萃取溶液体系中分子热运动加快,这样玛咖多糖更容易从玛咖粉中进入到萃取溶液中,从而玛咖多糖的提取率增加。提取4次时,多糖提取率最高,为42.1%,两种之间相差不大。当萃取温度超过40℃以后,玛咖多糖的提取率出现下降,这可能温度增加超过一定范围后,虽然多糖分子的热运动速度增加了,但是与其他物质间的反应以及反应速率也在增加,提取出的玛咖多糖颜色也在加深,说明高温对玛咖多糖的活性也有影响,所以选择提取温度20℃~40℃进行响应面优化实验。当(NH4)2SO4添加量增加到40%及以后,玛咖多糖的提取率呈减少趋势,这是由于盐浓度过高会使多糖和水分子之间的氢键作用力被减弱,从而降低了多糖的提取率,因此初步选择液料比为10%~30%之间。
如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系相关链接:叔丁醇,玛咖多糖,三相萃取。2、响应面优化实验由Design-Expert软件处理数据,方差分析结果见表2。
方程失拟项也极显著,该回归模型与实测值能较好的拟合。二、结果与讨论1、单因素实验(1)(NH4)2SO4添加量对玛咖多糖提取率的影响由图1可知,开始随着(NH4)2SO4添加量从10%增加到30%时,玛咖多糖的提取率在增加,由35.5%增加至40.9%,这可能是NH4+和SO4+可以稳定大分子间的相互作用,使萃取体系更加稳定,多糖能更好地溶解在溶剂中。
但是当叔丁醇添加量超过15mL后,玛咖多糖的提取率大幅下降,这可能是叔丁醇的含量过高不利于三相体系的稳定性,所以初步选择玛咖多糖的叔丁醇添加量在5~15mL之间水提液浓缩:将提取液在50℃条件下旋转蒸发,浓缩至100mL。3、实验方法(1)玛咖多糖三相萃取工艺流程玛咖粉碎蒸馏水提取水提液浓缩加入(NH4)2SO4、叔丁醇混匀静止萃取分离、冷冻干燥玛咖多糖(2)玛咖多糖三相萃取工艺要点蒸馏水提取:将10g玛咖粉按料液比1:30(g/mL)加入蒸馏水,50℃水浴30min,提取1~4次。混匀、静止萃取:充分混匀后,于20℃~60℃温度下静置萃取60min。(3)玛咖多糖提取率的计算采用苯酚-硫酸法测多糖含量,以外标法测定玛咖多糖质量,并计算得到多糖提取率,计算公式如下:玛咖多糖提取率/%=(玛咖多糖质量/玛咖粉质量)100(4)单因素实验对玛咖多糖提取条件的优化实验称取10g玛咖粉,以水提法分别提取1、2、3、4次,合并提取液浓缩至100mL,以三相萃取法提取玛咖多糖,提取浓缩并冷冻干燥后制得玛咖多糖,测定玛咖多糖含量并计算提取率。X0为空白对照组的吸光度值,X1为加入玛咖多糖溶液后吸光度值,并以维生素C作为对照组,DPPH清除率计算公式如下所示:声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。
加入(NH4)2SO4、叔丁醇:在提取液浓缩中加入10%~50%添加量的(NH4)2SO4,再加入5~25mL的叔丁醇,形成三相体系。TENSORII傅里叶变换近红外光谱仪:德国BrukerOptics公司。
玛咖是一种十字花科独行菜属草本植物,可以药食两用,我国卫生部2011年正式审批玛咖粉为新资源食品。X0为空白对照组的吸光度值,X1为蒸馏水代替玛咖多糖溶液的吸光度值,X2为玛咖多糖溶液的吸光度值,并以维生素C作为对照组,OH清除率计算公式如下所示:(7)玛咖多糖清除DPPH能力的测定参照相关文献,准确吸取2mL浓度为0.2mmoI/LDPPH甲醇溶液置于10mL的试管中,再分别加入浓度2.5mg/mL、5mg/mL、10mg/mL、15mg/mL、20mg/m的玛咖多糖溶液各2mL,并在37℃水浴条件下反应10min,于波长517nm条件下测定吸光度值X。
分别研究(NH4)2SO4添加量10%、20%、30%、40%、50%,叔丁醇添加量5、10、15、20、25mL,萃取温度20℃、30℃、40℃、50℃、60℃的条件下,对玛咖多糖提取率的影响。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系相关链接:叔丁醇,玛咖多糖,水杨酸,硫酸亚铁。
三相萃取法提取多糖可以避免醇沉工艺的缺点,其原理是通过在水提液中加入无机盐和有机溶剂使其形成三相,上相为有机层,主要是色素、脂类等极性较小的物质,中间相为蛋白质层,下相为水层,主要是一些水溶性物质。(5)响应面实验对玛咖多糖提取条件的优化根据单因素实验得到的结果,选取(NH4)2SO4添加量,叔丁醇添加量、萃取温度3个因素,采用Design-expert8.0软件进行响应面实验设计,试验因素与水平见表1。目前,多糖的传统提取工艺为乙醇沉淀法,此方法虽然能提取出大量的多糖,但是存在提取不彻底,原料利用率低,乙醇用量大等问题。分离、冷冻干燥:萃取后,形成三相。
研究表明玛咖可以抗疲劳,增强体质,其中玛咖多糖可以提高机体的耐力,具有抗疲劳、抗氧化的功效。提取结束后,提取液中的有机溶剂和无机盐都可回收,是一种绿色高效提取多糖的工艺。
上层为叔丁醇相,主要含有脂类物质,黄酮类。下层为(NH4)2SO4相,主要含有玛咖多糖,并通过分子透析法除去无机盐后冷冻干燥得到玛咖多糖。
一、材料与方法1、仪器与试剂RV10型旋转蒸发仪:德国IKA公司。(6)玛咖多糖清除OH能力的测定参照水杨酸法,分别取0.5mg/mL、1.0mg/mL、2.0mg/mL、3.0mg/mL、4.0mg/mL玛咖多糖溶液各2mL置于10mL的试管中,再加入2mL硫酸亚铁(0.005moL/mL)、2mLH2O2,静置5.0min后,再加入2mL的水杨酸溶液(0.005moL/mL),在37℃温度下水浴10min,波长510nm条件下测定吸光度X值。
本实验采用用叔丁醇-(NH4)2SO4-提取液三相体系萃取玛咖多糖,并通过响应面试验优化提取工艺,并分析玛咖多糖的抗氧化活性,为玛咖的提纯和开发利用提供科学的参考依据,能让其发挥最大的市场经济价值。LD-10型冷冻干燥机:湖南博瑞德生物有限公司。YT-1型分光光度计:无锡尚科仪器有限公司。2、样品来源实验所需玛咖随机购于当地药材市场。
因此开展与玛咖及其提取物相关的研究,对其进一步的开发、推广利用有着深远的意义本实验采用用叔丁醇-(NH4)2SO4-提取液三相体系萃取玛咖多糖,并通过响应面试验优化提取工艺,并分析玛咖多糖的抗氧化活性,为玛咖的提纯和开发利用提供科学的参考依据,能让其发挥最大的市场经济价值。
目前,多糖的传统提取工艺为乙醇沉淀法,此方法虽然能提取出大量的多糖,但是存在提取不彻底,原料利用率低,乙醇用量大等问题。加入(NH4)2SO4、叔丁醇:在提取液浓缩中加入10%~50%添加量的(NH4)2SO4,再加入5~25mL的叔丁醇,形成三相体系。
因此开展与玛咖及其提取物相关的研究,对其进一步的开发、推广利用有着深远的意义。研究表明玛咖可以抗疲劳,增强体质,其中玛咖多糖可以提高机体的耐力,具有抗疲劳、抗氧化的功效。
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