一种油橄榄叶固态发酵制备生物饲料的方法

    公开(公告)号:CN103798504A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410001657.X

    申请日:2014-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种油橄榄叶固态发酵制备生物饲料的方法,属于生物发酵工程技术领域。本发明是以油橄榄干叶为原料,经粉碎、过筛、高温高压灭菌,与无菌营养盐混合,再加入白地霉种子液充分混匀,在适宜条件下进行固态发酵,获得高营养价值的生物发酵饲料。该方法包括如下步骤:称取一定量油橄榄干叶粉,高温高压灭菌,与一定体积量的已灭菌营养盐溶液混合,再加入白地霉种子液进行混合均匀,在适宜的条件下发酵,在45℃下烘干至恒重,即获得最终产品。在所制备的生物发酵饲料中,蛋白质含量为14~16%,单宁含量最低含量为1.965mg/g,纤维素酶活最高可达11.84U/mL。本发明具有低碳环保,资源高效利用、投入成本低、效率高及适合工业化等特点。

    一种壶瓶枣多糖的制备方法

    公开(公告)号:CN103755829A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410054542.7

    申请日:2014-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种壶瓶枣多糖的制备方法,其具体步骤为:1)将壶瓶枣脱皮、去核、切片后制浆,采用真空冷冻干燥技术干燥处理,得壶瓶枣粉;2)按液料比40:1~60:1(ml:g)分别加入蒸馏水和枣粉于减压提取装置中混匀,在真空度70~90kPa,外部温度60~82℃(内部温度50~70℃),沸腾提取30~45min,提取后将溶液倒出,趁热抽滤;3)减压浓缩提取液、醇沉、醇洗、复溶于蒸馏水、减压浓缩、干燥得最终产品。采用本发明对壶瓶枣粗多糖溶液提取方便简单,不破坏多糖结构,一次提取的多糖得率可达24.00~27.00mg/g,蛋白质得率仅为1.60~2.00mg/g,且设备要求较低,利于壶瓶枣多糖的工业化生产。

    高溶解性及流动性白果干粉的制备工艺

    公开(公告)号:CN101861998B

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201010147405.X

    申请日:2010-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种高溶解性及流动性白果干粉的制备工艺,以除去外种皮的新鲜白果为原料,用水选法除去空心,霉烂的白果,在沸水中预煮后,冷却、除去外壳、内皮和芯,护色,用清水冲洗,沥干表面水分。白果干基与辅料β-环糊精及麦芽糊精添加比例为10∶1~4,β-环糊精与麦芽糊精比例控制在1∶3-1∶1,在胶体磨上磨浆、均质,然后用磨好的浆料进行喷雾干燥,得到干粉粒径分布在1-220μm内,粉体呈近似的球体,D50控制在40-60μm白果粉流动性良好:添加辅料前圆椎体底面直径φ14.2cm,添加辅料后基本达到φ20cm以上,流动性明显增大。生产的白果粉溶解性:添加辅料前,粉末几乎不能分散溶解,在水中粘结成团状;添加辅料后基本都能达到85%以上。整个工艺过程简单易行,整个过程成本较低。

    常压低温喷雾干燥装置及干燥方法

    公开(公告)号:CN102288015A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110209496.X

    申请日:2011-07-26

    Abstract: 本发明公布了一种常压低温喷雾干燥装置及干燥方法,由空气过滤器、气体冷却及除湿装置、送风机、气体加热器、干燥塔、旋风分离器串联组成,其中,所述的干燥塔顶部设有雾化装置和进气口,底部设有出料口,所述的雾化装置和进料泵相连。将待干燥的活性物质提取液泵入干燥塔中,经由雾化装置雾化后,在干燥塔内与进入的加至工作温度后的干空气进行质热交换,将水分蒸发成为干燥粉末,随气体进入旋风分离器中收集后进行包装。本发明在常压下实现低温喷雾干燥,气体冷却除湿后露点可达到-10~5℃,低温连续化工艺,满足了生物活性物的干燥条件。

    一种可同时快速检测油橄榄加工副产物中酚类和三萜类化合物的分析方法

    公开(公告)号:CN113884590B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202111130660.8

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种可同时快速检测油橄榄加工副产物中酚类和三萜类化合物的分析方法。本发明的快速检测方法包含以下两个步骤:1)原料预处理:以油橄榄加工副产物(叶、枝、果渣等)为原料,避太阳光自然风干至含水量不超过5%,粉碎至约0.42mm,加入适量体积一定浓度的乙醇‑水作为同时富集酚类和三萜类的提取溶剂,在超声波辅助下提取一段时间,趁热抽滤,经醇‑水溶剂定容后过0.45μm有机滤膜,所获滤液作为后续检测。2)液相色谱‑质谱联用技术(HPLC‑DAD‑MS)检测:在适当的色谱等检测条件下,可实现同时检测油橄榄加工副产物中多种酚类和三萜类化合物。具体为:采用安捷伦公司的Poroshell 120,EC‑C18(150mm×3.0mm id,2.7μm粒径)色谱柱,流动相A为乙腈和流动相B为含酸性成分的蒸馏水,进行二元梯度洗脱,洗脱梯度程序如下:乙腈(溶剂A)在0.1min时从5%开始,在40min时由5%变为40%,保持在40%至45min,然后在50min时增加到70%,保持在70%至60min;在65min时增加到100%,保持在100%直到68min,最后在70min时恢复到5%。检测的波长设定为210、240、280和350nm,并在一定柱温和一定流速下对样品溶液种的酚类和三萜类化合物能成功检出。本发明的检测方法具有简便、易操作、高效和适用性广等特点,也可用于同时检测不同品种油橄榄加工副产物中酚类和三萜类化合物。

    一种具有抗糖化活性的桃金娘膳食纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN115606813A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211252751.3

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 一种具有抗糖化活性的桃金娘膳食纤维及其制备方法。该方法包括选取优质成熟的桃金娘果去蒂洗净后,充分破碎制成果浆,干燥后获得桃金娘果粉;将果粉与水按一定比例混合均匀,依次加入α‑淀粉酶、碱性蛋白酶、糖化酶和Viscozyme L在一定条件下进行水解和改性;水解及改性完成后高温灭活,离心取上清,浓缩后醇沉,复溶、透析,最后干燥,获得改性的桃金娘可溶性膳食纤维。该方法制备桃金娘可溶性膳食纤维简便快捷、成本低,利于产业化生产,得到的桃金娘膳食纤维纯度高、品质好。此外,通过该方法制备得到的桃金娘可溶性膳食纤维在蛋白糖基化各阶段均具有抑制活性,并且能有效吸附晚期糖基化终产物。

    一种基于聚乙二醇和超顺磁性氧化铁纳米颗粒共价结合固定化漆酶的方法

    公开(公告)号:CN114525269A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210274633.6

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚乙二醇(PEG)和超顺磁性氧化铁纳米颗粒(SPION)共价结合固定化漆酶的方法,具体步骤如下:在室温下,将3‑氨基丙基‑三甲氧基硅烷(APTE)溶液缓慢加入氨基聚乙二醇醛基(NH2‑PEG‑CHO)溶液后高速搅拌一段时间后可生成产物AP‑PEG,再缓慢加入谷氨酸水溶液继续高速搅拌可生成产物AP‑PEG‑CHO;接着继续缓慢加入用缓冲液溶解的漆酶搅拌一段时间后可生成产物LA@PEG,最终缓慢加入SPION溶液密封搅拌一段时间可制备终产物LA@PEG@SPIONs,即固定化漆酶,经有机混合溶剂多次洗涤,直到未检测到漆酶,真空干燥后获得灰色粉末LA@PEG@SPION。所获固定化漆酶较游离漆酶具有更高的热稳定催化活性,可磁性回收重复利用,降低使用成本,提高生产经济效益等特点。

    一种可同时快速检测油橄榄加工副产物中酚类和三萜类等多种化合物的分析方法

    公开(公告)号:CN113884590A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111130660.8

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种可同时快速检测油橄榄加工副产物中酚类和三萜类等多种化合物的分析方法。本发明的快速检测方法包含以下两个步骤:1)原料预处理:以油橄榄加工副产物(叶、枝、果渣等)为原料,自然风干后粉碎,乙醇‑水作为提取溶剂,在超声波辅助下提取一段时间,经抽滤、乙醇‑水定容后过滤膜,获滤液后待检测。2)HPLC‑DAD‑MS检测:采用反相色谱柱进行二元梯度洗脱,流动相为乙腈(A)和含少量酸的蒸馏水(B),在一定柱温、流速和多波长设定下,进样适量体积样品溶液后进行检测。本发明方法具有简易操作、高效和适用性广等特点,也可用于同时检测不同品种油橄榄加工副产物中有机酸、黄酮、裂环烯醚萜类、木素酚类、五环三萜类(齐墩果烷型)等化合物。

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