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公开(公告)号:CN110835421B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201911220684.5
申请日:2019-12-03
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种黄酮苷吸附树脂及其制备方法,其中,该黄酮苷吸附树脂是以大孔树脂作为基质,采用先接枝聚合再环氧开环的方法进行制备的,具体的,以甲基丙烯酸缩水甘油酯作为功能单体,通过自由基链式反应在大孔树脂的表面接枝有机长链聚合物,以3‑氨基苯硼酸作为开环反应物质,通过环氧开环反应将硼酸基团引入有机长链聚合物的链节中。本发明的有益之处在于:(1)该黄酮吸附树脂专一性强,可以有效地从天然植物中分离黄酮苷,并且分离效率较高、吸附量大;(2)洗脱非常容易、方便,并且洗脱后的树脂不用再生及预处理,可以直接进行下一次的黄酮苷吸附,操作工艺相当简便。
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公开(公告)号:CN111320144B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010237202.3
申请日:2020-03-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种黑色素‑纳米硒及其制备方法,其中,制备方法以黑色素作为纳米硒结构合成的还原剂和模板剂,用黑色素还原二氧化硒溶液,具体包括以下步骤:制备二氧化硒储备液和黑色素储备液,然后将储备液稀释后混合并调pH至8.5,于黑暗、常压环境下在40℃恒温、恒速水浴搅拌条件下反应5h得到样品,之后将样品过滤并收集滤液得到黑色素‑纳米硒溶液,最后将得到的黑色素‑纳米硒溶液真空冷冻干燥得到黑色素‑纳米硒颗粒。本发明的有益之处在于:反应条件温和,容易实施;黑色素来源广泛,成本低,具有生物可降解性、氧化还原性和金属螯合性等优良的理化性能,无毒,是理想的还原剂和模板剂。
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公开(公告)号:CN114031590A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111358476.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 中北大学
IPC: C07D311/62 , C09K15/06
Abstract: 本发明涉及一种从沙棘籽粕中高效制备高纯度低聚原花青素的方法,本工艺的步骤如下:(1)将沙棘籽脱脂后,干燥粉碎过筛;(2)利用超高压设备,对沙棘籽粕进行前处理,再采取超声波提取的方法梯度提取低聚原花青素:(3)离心分离;(4)高压浓缩;(5)利用分子印迹技术分离花青素二聚体;(6)利用分子筛分离不同聚合度的高纯度原花青素低聚体(平均聚合度3~4);(7)冷冻干燥;(8)将花青素二聚体、三聚体、四聚体粉末按不同比例进行复配,建立并优化一种简单、高效地解聚与提取分离低聚原花青素的方法,尤其是平均聚合度
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公开(公告)号:CN109045082B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201811043098.3
申请日:2018-09-07
Applicant: 中北大学
IPC: C07J63/00 , A61K36/185 , A61K131/00
Abstract: 本发明公开了一种沙棘酚酸的提取工艺,取新鲜的沙棘果粉碎成沙棘果渣,按照料液比为1:10~1:20将沙棘果渣与乙醇水溶液加入装有回流冷凝管的烧瓶中混合摇匀,水浴加热并冷凝回流,将冷凝回流的液体进行离心分离,取上清液即为粗提液;将粗提液提取液经超声提取,得到提取液;将改性大孔树脂浸泡于蒸馏水中使其充分溶胀,并装到离子交换柱内,将提取液上样进行交换反应,检测吸附平衡后,以氯化钠溶液为洗脱液进行洗脱,收集洗脱液,喷雾干燥得到干燥粉末,即得沙棘酚酸提取物。与现有技术相比,本发明提高了沙棘总酚酸的得率及含量;本发明提纯工艺简单,生产技术容易掌握,生产成本低,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN112194910A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011033503.0
申请日:2020-09-27
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种天然黑色素的提取方法,包括如下步骤:步骤1,小麦赤霉菌的培养;步骤2,小麦赤霉菌黑色素提取;步骤3,黑色素提取的单因素优化;步骤4,小麦赤霉菌黑色素的纯化。本发明通过碱溶酸沉‑超声辅助提取法从小麦赤霉菌中提取天然黑色素,利用单因素实验进行提取工艺条件的优化:料液比是1:45(m/v),氢氧化钠浓度2.0mol/L,pH值为1.5,超声提取时间30min,提取率为1.67%。通过盐酸水解、无水乙醇多次洗涤、反复碱溶酸沉以及用蒸馏水水洗多次等方法进行纯化小麦赤霉菌黑色素,并且使用紫外‑可见光谱进行鉴定和分析小麦赤霉菌黑色素的特征参数。
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公开(公告)号:CN111945455A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010745499.4
申请日:2020-07-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种谷糠纤维素的提取方法及谷糠纤维膜的制备方法;本发明所述的谷糠纤维素提取方法能够充分脱除谷糠粗纤维中的杂质成分,最终得到的较为纯净的谷糠纤维素,并且其表面的凹槽结构,使得纤维素具有更好的反应活性,提升了与后续试剂间的反应能力。本发明将脱色处理后的谷糠纤维素,制备谷糠纤维膜具有更好的透光性。该发明所述的谷糠纤维素膜的制备工艺简单无污染,符合绿色发展要求,制备的谷糠纤维素薄膜材料属于可再生生物质材料,并且其良好的抑菌和保鲜性能有望应用于食品包装和保鲜领域。
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公开(公告)号:CN109092270A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811036767.4
申请日:2018-09-06
Applicant: 中北大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C08F220/06 , C08F222/38
CPC classification number: B01J20/268 , C08F220/06 , C08F222/385
Abstract: 本发明公开了一种具有高效分离黄酮分子的表面印迹微粒的制备方法,向容器中加入50~100mL的N,N-二甲基甲酰胺、5~10g的芦丁模板分子和5~15mL的甲基丙烯酸MAA,磁力搅拌下,反应5~10min后,再加入1~3g的大孔树脂和1~3g的交联剂,将容器密封,持续搅拌并通氮气5min,然后将容器置于恒温水浴30~50℃,向容器中加入0.05~0.2g的引发剂,并持续搅拌的条件下反应10~15h;过滤分离出产物微粒,并用洗脱剂反复洗脱,再用蒸馏水洗涤,直至洗涤液中检测不到黄酮分子,然后真空干燥,即得具有高效分离黄酮分子的表面印迹微粒。本发明制得的印迹微粒具有特异的识别选择性和较高的吸附容量,可以高效地分离纯化黄酮。
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公开(公告)号:CN109045082A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811043098.3
申请日:2018-09-07
Applicant: 中北大学
IPC: A61K36/185 , A61K131/00
CPC classification number: A61K36/185 , A61K2236/333 , A61K2236/39 , A61K2236/51 , A61K2236/53 , A61K2236/55
Abstract: 本发明公开了一种沙棘酚酸的提取工艺,取新鲜的沙棘果粉碎成沙棘果渣,按照料液比为1:10~1:20将沙棘果渣与乙醇水溶液加入装有回流冷凝管的烧瓶中混合摇匀,水浴加热并冷凝回流,将冷凝回流的液体进行离心分离,取上清液即为粗提液;将粗提液提取液经超声提取,得到提取液;将改性大孔树脂浸泡于蒸馏水中使其充分溶胀,并装到离子交换柱内,将提取液上样进行交换反应,检测吸附平衡后,以氯化钠溶液为洗脱液进行洗脱,收集洗脱液,喷雾干燥得到干燥粉末,即得沙棘酚酸提取物。与现有技术相比,本发明提高了沙棘总酚酸的得率及含量;本发明提纯工艺简单,生产技术容易掌握,生产成本低,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114166908B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111517984.7
申请日:2021-12-13
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了茶多酚及其组分分析电化学传感器的制备方法和检测方法,步骤如下:S1:制备羧基化多壁碳纳米管/木质素磺酸纳复合材料;S2:制备羧基化多壁碳纳米管/木质素磺酸纳修饰的丝网印刷电极;S3:制备纳米金/羧基化多壁碳纳米管/木质素磺酸纳修饰的工作电极;S4:将构建传感器置于不同浓度的表没食子酸儿茶素没食子酸酯或芦丁的标准溶液中,绘制工作曲线;S5:将构建传感器置于柠檬酸缓冲液中,进行检测;S6:将步骤S5中的氧化峰电流值记录下来,根据步骤S4的工作曲线,测得样品中总儿茶素、芦丁及茶多酚的浓度;该发明制备的传感器可同时测得出儿茶素类化合物和芦丁含量,检测时无需复杂的样品前处理、操作简单、检测时间短且成本低。
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公开(公告)号:CN109444128B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201811470157.5
申请日:2018-12-04
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提出一种用于沙棘黄酮检测的试剂盒及沙棘黄酮检测的方法,属于黄酮检测技术领域。所述沙棘黄酮检测试剂盒包括试剂盒本体和试剂;其中,所述试剂盒本体包括96孔板,所述试剂包括异鼠李素标准溶液、硝酸铝溶液、醋酸钠溶液。本发明提出的试剂盒主要用于沙棘中总黄酮含量检测,专一性强、准确性高、重复性好。
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