-
公开(公告)号:CN114504607A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210192596.4
申请日:2022-03-01
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K36/48 , A61K9/19 , A61K47/40 , A61K8/9789 , A61K8/73 , A61K8/49 , A61K8/02 , A23L33/105 , A23L3/3562 , A23P10/30 , A61Q19/00
Abstract: 本发明提供了一种木豆叶多酚的提取方法和木豆叶多酚纳米颗粒及其应用,涉及植物提取技术领域。本发明以2‑羟丙基‑β‑环糊精水溶液来提取木豆叶多酚,绿色环保,能耗和成本低,且对木豆叶多酚的提取率高,提取效果与70%乙醇提取效果相当;此外,本发明提供的提取方法操作简单。本发明还提供了所述提取方法得到的木豆叶多酚纳米颗粒,所述木豆叶多酚纳米颗粒包括2‑羟丙基‑β‑环糊精和包埋在所述2‑羟丙基‑β‑环糊精内的木豆叶多酚;所述木豆叶多酚纳米颗粒具有很好的水溶性、抗氧化活性、抗菌活性和抗肿瘤细胞增殖活性,能够广泛应用在药物制剂、食品添加剂和化妆品添加剂中,具有很好的经济价值。
-
公开(公告)号:CN109765321B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201910231409.7
申请日:2019-03-26
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明属于化学分析及检测技术领域,尤其涉及一种测定银杏叶中活性成分含量的方法。本发明运用超高效液相色谱‑串联四级杆质谱联用仪,采用电喷雾阴离子串联质谱多反应检测(MRM)模式,快速在线优化包括碎裂电压以及碰撞能在内的质谱参数,使之形成高强度的靶向离子对,通过此系列特征性的靶向离子对,从而达到对银杏叶药材中的银杏内酯、黄酮醇苷及双黄酮3类活性成分的快速定性和定量分析;本发明的检测方法操作简单,具有高灵敏度和精密度、重现性好、稳定性高、回收率好,可实现同时测定银杏叶中所含的银杏内酯、黄酮醇苷及双黄酮3类活性成分,弥补现有药材质量控制技术不够完善和科学的不足,能准确、全面地控制银杏叶药材的质量。
-
公开(公告)号:CN112481258B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011457226.6
申请日:2020-12-10
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种对外界环境中可利用磷酸盐浓度变化发生感应的分子元件及其突变分子元件和应用,属于分子生物学技术领域。一种对外界环境中可利用磷酸盐浓度变化发生感应的分子元件的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。所述分子元件在有机膦降解或构建有机膦降解的转基因微生物中的应用。本发明还提供了一种对外界环境中可利用磷酸盐浓度变化发生感应的突变分子元件,在所述分子元件的基础上将Pho box3结构域突变为TGCCGGCC,该突变分子元件在蓝细菌中表现出比野生型分子元件灵敏度更高的磷酸盐检测能力,与荧光报告基因相连导入微生物中,可用于环境中可利用磷浓度的精细检测。
-
公开(公告)号:CN119453067A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411618876.2
申请日:2024-11-13
IPC: A01H4/00
Abstract: 本申请涉及一种培养高产大麻素和丹参酮的工业大麻不定根的方法,属于不定根培育技术领域。该方法包括采用酵母提取物对工业大麻不定根进行诱导处理,得到诱导处理后的工业大麻不定根;酵母提取物成本低,原料供应充裕,作为诱导子能够刺激工业大麻不定根合成更多的目标代谢产物;利用生物反应器对诱导处理后的工业大麻不定根进行放大培养,促进了不定根的细胞增殖、生长,增加了不定根的生物量;同时促进了不定根积累更多的目标代谢产物,此时不定根中大麻萜酚、大麻二酚、四氢丹参酮I、丹参酮IIA及二氢丹参酮Ⅰ的产量分别高达80.65、53.58、103.76、21.71和5.71mg/L DW。该方法节省了操作步骤和劳动强度,克服了现有工业大麻不定根培养技术中生物量低和大麻素产量低的缺陷,可实现全年经济高效培养高产大麻素和丹参酮的工业大麻不定根。
-
公开(公告)号:CN110015959B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910231500.9
申请日:2019-03-26
IPC: C07C69/732 , C07C67/48 , C07C67/58 , C07C67/56 , C07C67/52
Abstract: 本发明涉及天然产物的分离纯化领域,提供了一种从桑叶中高效分离纯化咖啡酰基奎宁酸异构体的方法。本发明将桑叶进行超声强化提取后,采用独创性的pH诱导液液萃取技术、大孔吸附树脂富集技术以及高速逆流色谱快速分离技术进行分离纯化,得到纯度达93%以上的三种咖啡酰基奎宁酸异构体。本发明通过pH诱导液液萃取使咖啡酰基奎宁酸快速进入有机相,减少萃取次数,从而节约时间,减少化学试剂的消耗,降低工业成本;并且本发明首次实现了使用高速逆流色谱快速分离技术从桑叶中分离咖啡酰基奎宁酸异构体,该方法步骤简单、溶剂消耗少、分离周期短、产物纯度高、收率高,适用于产业化生产和应用。
-
公开(公告)号:CN112481258A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011457226.6
申请日:2020-12-10
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种对外界环境中可利用磷酸盐浓度变化发生感应的分子元件及其突变分子元件和应用,属于分子生物学技术领域。一种对外界环境中可利用磷酸盐浓度变化发生感应的分子元件的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示。所述分子元件在有机膦降解或构建有机膦降解的转基因微生物中的应用。本发明还提供了一种对外界环境中可利用磷酸盐浓度变化发生感应的突变分子元件,在所述分子元件的基础上将Pho box3结构域突变为TGCCGGCC,该突变分子元件在蓝细菌中表现出比野生型分子元件灵敏度更高的磷酸盐检测能力,与荧光报告基因相连导入微生物中,可用于环境中可利用磷浓度的精细检测。
-
公开(公告)号:CN118415321A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410618202.6
申请日:2024-05-17
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种可食用调味品及其制备方法,该制备方法首先将β‑环糊精水溶液和花椒叶混合后制备花椒叶提取液,以花椒叶为原料,采用稳定的β‑环糊精水溶液作为提取液,将花椒叶中的活性成分和风味物质尽数提取出来,最大程度利用花椒叶;获取花椒籽油,将所述花椒叶提取液和所述花椒籽油按设定油水比混合,使得该制剂成为典型的由β‑环糊精稳定的水包油的pickering乳液,加入配料后,将花椒籽和花椒叶的风味进行一个调和,混合均匀后得到可食用调味品。该调味品不仅风味独特,富含花椒籽和花椒叶的活性成分,同时由于其特殊的制法保证其性质稳定,不会出现分层的情况,保存时间长。
-
公开(公告)号:CN114365854A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210091225.7
申请日:2022-01-26
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种以刺梨果渣为原料制备膳食纤维的方法及富含膳食纤维的咀嚼片,属于植物深加工技术领域。本发明将刺梨果渣经过纳豆芽孢杆菌发酵,与未发酵刺梨果渣相比,能显著提高发酵后的可溶性膳食纤维含量,可溶性膳食纤维质量百分含量为10%以上,并且发酵后的膳食纤维在持水力、膨胀性、持油力方面均有提高,为后续制备富含膳食纤维的产品提供了原料保障。
-
公开(公告)号:CN110015959A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910231500.9
申请日:2019-03-26
IPC: C07C69/732 , C07C67/48 , C07C67/58 , C07C67/56 , C07C67/52
Abstract: 本发明涉及天然产物的分离纯化领域,提供了一种从桑叶中高效分离纯化咖啡酰基奎宁酸异构体的方法。本发明将桑叶进行超声强化提取后,采用独创性的pH诱导液液萃取技术、大孔吸附树脂富集技术以及高速逆流色谱快速分离技术进行分离纯化,得到纯度达93%以上的三种咖啡酰基奎宁酸异构体。本发明通过pH诱导液液萃取使咖啡酰基奎宁酸快速进入有机相,减少萃取次数,从而节约时间,减少化学试剂的消耗,降低工业成本;并且本发明首次实现了使用高速逆流色谱快速分离技术从桑叶中分离咖啡酰基奎宁酸异构体,该方法步骤简单、溶剂消耗少、分离周期短、产物纯度高、收率高,适用于产业化生产和应用。
-
公开(公告)号:CN109765321A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910231409.7
申请日:2019-03-26
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明属于化学分析及检测技术领域,尤其涉及一种测定银杏叶中活性成分含量的方法。本发明运用超高效液相色谱-串联四级杆质谱联用仪,采用电喷雾阴离子串联质谱多反应检测(MRM)模式,快速在线优化包括碎裂电压以及碰撞能在内的质谱参数,使之形成高强度的靶向离子对,通过此系列特征性的靶向离子对,从而达到对银杏叶药材中的银杏内酯、黄酮醇苷及双黄酮3类活性成分的快速定性和定量分析;本发明的检测方法操作简单,具有高灵敏度和精密度、重现性好、稳定性高、回收率好,可实现同时测定银杏叶中所含的银杏内酯、黄酮醇苷及双黄酮3类活性成分,弥补现有药材质量控制技术不够完善和科学的不足,能准确、全面地控制银杏叶药材的质量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-