本发明涉及分离纯化技术领域,公开了一种盐析萃取耦合结晶分离纯化发酵液中古龙酸的方法。本发明通过以有机溶剂乙醇、异丙醇、叔丁醇、正丁醇、丙酮,与无机盐硫酸铵、氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠组成的盐析体系对发酵液进行盐析萃取处理,可以有效将古龙酸富集在下相,去除菌体、大部分色素和杂蛋白等杂质,使得古龙酸易于分离纯化。本发明通过盐析萃取耦合结晶技术分离纯化发酵液中古龙酸,不需要对古龙酸发酵液进行离心、膜过滤等处理,降低了分离成本,同时,分离过程温和,操作简单,有利于工业化生产。
📄 2024115827631
📂 C07C51_42
👤 浙江工业大学
📅 2024-11-07
本发明涉及一种高纯度香榧籽油金松酸的分离方法。本发明用区域选择性脂肪酶TLIM或RMIM适度催化香榧油、乙醇酯交换反应,实现金松酸初步富集,然后尿素包合除去饱和脂肪酸与低饱和度不饱和脂肪酸后进一步纯化金松酸。本发明通过选择适宜的香榧品种、1,3‑选择性脂肪酶,优化固定化酶醇解条件及尿素包合参数,获得了高纯度的香榧金松酸分离方法。因此该富集方法具有设备简单、高效、绿色、富集纯度高等优点。
📄 2019101945453
📂 C07C51_42
👤 浙江工业大学
📅 2019-03-14
本发明公开了一种从酶法生产丙酮酸钠的转化液中分离提取丙酮酸钠的方法,它用乳酸氧化酶催化乳酸生产丙酮酸钠得到的含有丙酮酸钠的酶转化液为原料,对酶转化液进行除菌体、浓缩、喷雾干燥、有机溶剂萃取,包括以下步骤:1)将含有丙酮酸钠的酶转化液通过陶瓷膜过滤,去除菌体;2)加入活性炭进行脱色处理;3)之后减压蒸馏进行浓缩,使酶转化液中丙酮酸钠的含量浓缩至500‑700g/L;4)喷雾干燥;5)加入有机溶剂,加热搅拌回流萃取后,降温至室温,离心,烘干,即得丙酮酸钠纯品。本发明的方法操作简便,有机溶剂用量少且可以完全回收,生产的丙酮酸钠颜色洁白,含量超过99.6%,一次收率在96%左右,能耗低、收率高且产品纯度高,可以大规模工业化生产。
📄 2023105186951
📂 C07C51_42
👤 浙江工业大学
📅 2023-05-10
本发明公开了一种藏红花酸的无溶剂制备方法,包括如下步骤:1)将栀子黄色素与碱性试剂放入研磨罐中,并添加研磨珠,随后将研磨罐拧紧后放入研磨机中进行研磨;2)待1)步骤中研磨结束后,取下研磨罐,向其加入酸性试剂后在研磨机中继续进行研磨;3)待2)步骤中研磨结束后,将全部反应混合物从研磨罐中倒出,取出研磨珠后向反应物中加入水,用布氏漏斗抽滤,收集滤饼,将滤饼放入真空干燥箱内进行干燥,干燥完成后取出,即得到藏红花酸,本发明具有工艺路线简短、试剂用量少、操作简单、成本低、污染少、不使用有机试剂及强酸性液体试剂等优点。
📄 2022110362889
📂 C07C51_42
👤 浙江工业大学
📅 2022-08-28
本发明公开了一种从桡足类中提取DHA和EPA的方法,包括如下步骤:1)将桡足类原料预处理得匀浆;2)将匀浆使用胰蛋白酶、碱性蛋白酶和微晶纤维素进行第一次酶解得粗油液;3)将粗油液使用脂肪酶第二次酶解得含EPA、DHA的游离脂肪酸4)将含EPA、DHA的游离脂肪酸采用尿素包埋法分离、萃取得浓缩的含EPA、DHA的高度不饱和脂肪酸;5)将浓缩的含EPA、DHA的多不饱和脂肪酸萃取萃进行亚临界酶促反应,然后将反应产物进行超临界萃取、精馏处理得酯化EPA、DHA。本发明提取方法反应条件温和、能耗低、操作成本低,EPA和DHA的回收率和纯度高,能得天然状态下的EPA和DHA,容易被消化吸收。
📄 2018109546404
📂 C07C51_42
👤 浙江海洋大学
📅 2018-08-21
本发明公开了一种松萝中有机酸单体的分离制备方法及应用,氢氧化钠在利用pH区带逆流色谱法分离制备松萝中的有机酸单体中的应用。石油醚‑乙酸乙酯‑甲醇‑水溶剂体系,所述溶剂系统的上相中加入三氟乙酸作为保留剂,下相中加入氢氧化钠作为洗脱剂。1)将溶剂系统中加入三氟乙酸的上相泵入逆流色谱仪器的分离柱,作为保留剂;3)开启逆流色谱仪,将样品溶液注入逆流色谱仪器中;4)将溶剂系统中加入氢氧化钠的下相,注入逆流色谱仪器中,作为洗脱剂;5)监测洗出液,根据所得的色谱图收集目标组分。本发明对松萝中的有机酸单体进行分离制备,分离效果好、分离量大、回收率高、有机酸单体的纯度达到92%以上,制备成本远低于现有技术。
📄 2015109300241
📂 C07C51_42
👤 山东省分析测试中心
📅 2015-12-14
本发明公开了一种具有降血糖作用的十七烷酸的制备方法与应用,属于生物与医药领域。本发明以灰树花为原料,通过两相溶剂萃取与硅胶柱色谱分离制得十七烷酸。本发明具有方法简便,产品纯度高、得率高的优点,经检测,本发明所制备的十七烷酸纯度大于95%,产率为3.25%,且其对α‑葡萄糖苷酶的抑制能力(IC50值为106.91μg/mL)强于阿卡波糖(IC50值为216.42μg/mL),可以作为潜在的降血糖活性成分,并有利于工业化应用。
📄 2022112791060
📂 C07C51_42
👤 福建农林大学
📅 2022-10-19