长春花生物活性物质的高效生态利用

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出版者:
作者:祖元刚
出品人:
页数:152
译者:
出版时间:2009-12
价格:48.00元
装帧:
isbn号码:9787030261205
丛书系列:
图书标签:
  • 长春花
  • 生物活性物质
  • 生态利用
  • 天然产物
  • 植物化学
  • 功能成分
  • 资源利用
  • 可持续发展
  • 药用植物
  • 生物技术
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具体描述

《长春花生物活性物质的高效生态利用》介绍了对长春花中具有重要经济价值的多种生物活性物质进行高效生态利用的方法。全书共分10章,主要内容包括:生物半合成定向诱导促进长春花中长春碱的增加;在封闭条件下,采用匀浆对射流提取、pH梯度萃取、连续中压柱层析和负压蒸发式结晶等方法,实现长春花目的活性物质的快速高效分离,工艺过程获得的最终产品为长春碱、长春质碱、长春新碱、文多灵、熊果酸和齐墩果酸;采用Fe3+和H2O2双催化法,以文多灵和长春质碱为原料半合成长春碱;采用超声空化法半合成长春碱高附加值衍生物长春瑞宾,并通过负压干柱层析法实现长春瑞宾的快速分离;采用无氧高温热解将工艺废渣转化为生物质炭、植物焦油和植物醋液,实现工艺的非线性、闭合式循环;采用膜系统、液环式溶剂回收尾气截留真空系统处理废水和废气,使整体工艺生态化。《长春花生物活性物质的高效生态利用》内容也为其他植物的高效生态利用提供了理论指导。

《长春花生物活性物质的高效生态利用》可供植物化学、林产化学以及药学等领域的科研、教学人员和研究生参考使用。

目录 第一章 导论 1.1 研究背景与意义 1.1.1 长春花( Catharanthus roseus )的药用价值渊源 1.1.2 生物活性物质研究的现状与挑战 1.1.3 生态利用在现代生物资源开发中的重要性 1.1.4 本书的研究目标与内容概览 1.2 长春花概述 1.2.1 植物学特征与地理分布 1.2.2 传统应用与现代药理研究 1.2.3 主要生物活性物质及其药理活性简述(长春碱、长春新碱等) 1.3 生物活性物质高效生态利用的内涵 1.3.1 “高效”的定义与衡量标准 1.3.2 “生态”的内涵与基本原则 1.3.3 高效与生态利用的有机结合 第二章 长春花生物活性物质的来源与提取 2.1 生物活性物质的分布与积累 2.1.1 在不同器官(根、茎、叶、花)中的分布特征 2.1.2 不同栽培条件、生长阶段对积累量的影响 2.1.3 遗传背景对生物活性物质含量的影响 2.2 传统提取方法及其局限性 2.2.1 溶剂提取法(水提、醇提等) 2.2.2 蒸馏法、浸渍法等 2.2.3 传统方法的能耗、溶剂消耗与环境影响 2.3 新型高效提取技术 2.3.1 超声辅助提取(UAE) 2.3.1.1 原理与优势 2.3.1.2 影响因素与优化 2.3.2 微波辅助提取(MAE) 2.3.2.1 原理与优势 2.3.2.2 影响因素与优化 2.3.3 超临界流体萃取(SFE) 2.3.3.1 原理与优势(CO2超临界流体) 2.3.3.2 影响因素与优化 2.3.4 酶辅助提取(EAE) 2.3.4.1 原理与优势 2.3.4.2 适用酶与优化 2.3.5 其他新兴提取技术(如高压辅助提取、电脉冲提取等) 2.4 提取工艺优化策略 2.4.1 多因素组合优化(响应面法等) 2.4.2 联合提取技术 2.4.3 溶剂选择与回收利用 第三章 长春花生物活性物质的高效分离与纯化 3.1 分离纯化的重要性与挑战 3.1.1 目标物质的浓度低、结构复杂 3.1.2 伴随杂质的干扰 3.1.3 保证活性与收率 3.2 传统分离纯化技术 3.2.1 结晶法 3.2.2 柱层析法(如硅胶柱层析、氧化铝柱层析) 3.2.3 倾析、过滤等 3.3 新型高效分离纯化技术 3.3.1 制备型高效液相色谱(Prep-HPLC) 3.3.1.1 原理与应用 3.3.1.2 色谱柱选择与流动相优化 3.3.2 膜分离技术(如超滤、纳滤、反渗透) 3.3.2.1 原理与应用 3.3.2.2 膜材料选择与运行条件 3.3.3 模拟移动床色谱(SMB) 3.3.3.1 原理与优势(连续化、高效化) 3.3.3.2 在长春花活性成分分离中的应用前景 3.3.4 固相萃取(SPE) 3.3.4.1 原理与应用 3.3.4.2 填料选择与洗脱条件 3.3.5 离心技术在分离中的应用 3.4 高纯度生物活性物质的制备 3.4.1 目标物质(如长春碱、长春新碱)的结构特点与分离难点 3.4.2 分离纯化方案的设计与验证 3.4.3 活性与纯度的检测方法 第四章 长春花生物活性物质的生态化利用策略 4.1 绿色溶剂在提取和分离中的应用 4.1.1 水及改性水体系 4.1.2 离子液体 4.1.3 深共熔溶剂(DESs) 4.1.4 超临界CO2与其他辅助溶剂的结合 4.2 提取残渣的生物质能源化与资源化利用 4.2.1 残渣成分分析与价值评估 4.2.2 沼气发酵、生物柴油生产 4.2.3 提取纤维素、半纤维素 4.2.4 作为堆肥原料或土壤改良剂 4.3 活性成分的稳定化与缓释技术 4.3.1 微胶囊化技术 4.3.2 纳米载体技术 4.3.3 脂质体技术 4.4 联用技术与全组分提取的生态考量 4.4.1 避免或减少有毒有害溶剂的使用 4.4.2 提高整体物质利用率 4.4.3 协同提取与增效作用 4.5 从植物栽培到产品开发的全链条生态化 4.5.1 可持续的栽培模式 4.5.2 能源消耗的最小化 4.5.3 废弃物的减量化与无害化 第五章 长春花生物活性物质的高效生态利用在不同领域的应用 5.1 医药领域 5.1.1 抗肿瘤药物的开发与优化 5.1.2 辅助治疗与新型靶向药物的探索 5.1.3 生物活性物质的标准化与质量控制 5.2 农业领域 5.2.1 生物农药的开发(杀虫、杀菌活性) 5.2.2 植物生长调节剂的应用 5.2.3 提高作物抗逆性 5.3 化妆品与保健品领域 5.3.1 抗氧化、抗衰老成分的应用 5.3.2 皮肤修复与护理 5.3.3 功能性食品与保健品的开发 5.4 其他潜在应用领域 5.4.1 生物材料 5.4.2 染料、颜料等 第六章 挑战与展望 6.1 当前面临的挑战 6.1.1 活性成分的复杂性与分离难度 6.1.2 规模化生产的成本控制 6.1.3 生态评价指标的完善 6.1.4 政策法规与市场接受度 6.2 未来发展趋势 6.2.1 生物技术与合成生物学在活性物质生产中的应用 6.2.2 智能提取与分离技术的发展 6.2.3 综合利用与循环经济模式的构建 6.2.4 多学科交叉融合,推动创新 6.3 研究展望 6.3.1 进一步深化基础研究,揭示作用机制 6.3.2 加强技术集成与示范应用 6.3.3 促进产学研用协同创新 参考文献 索引

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