천연물로부터 항산화 물질을 얻을 수 있는 조건과 식물의 항산화 활성을 알아보기 우한 실험을 하였으며 추출 유기용매에 따른 추출율과 활성을 실험한 결과, 요약하면 다음과 같다. 1. 조건용매에 따른 추출수율은 Methanol 50%에서 높게 나타났고, 그 다음으로 80%, 100% 순으로 나타났다. 2. Polyphenol과 Flavonoid의 정량결과 Methanol 50%, 80%, 100% 순으로 검출 되었다. 3. 유기용매(Haxane, ...
천연물로부터 항산화 물질을 얻을 수 있는 조건과 식물의 항산화 활성을 알아보기 우한 실험을 하였으며 추출 유기용매에 따른 추출율과 활성을 실험한 결과, 요약하면 다음과 같다. 1. 조건용매에 따른 추출수율은 Methanol 50%에서 높게 나타났고, 그 다음으로 80%, 100% 순으로 나타났다. 2. Polyphenol과 Flavonoid의 정량결과 Methanol 50%, 80%, 100% 순으로 검출 되었다. 3. 유기용매(Haxane, Ethyl acetate, n-Butanol)에 따른 항산화 활성은 DPPH(1,1-diphenyl-2-picryhydrazyl), FI-CL(Flow-Injection Chemiluminescence)method 모두에서 Ethyl acetate와 n-Butanol이 높은 활성을 나타냈다. 4. 용매 농도에 따른 DPPH (1,1-diphenyl-2-picryhydrazyl)에 의한 활성은 Methanol 50%에서 좋은 활성을 나타냈다. 5. 용매 농도에 따른 FI-CL(FLow-Injection Chemiluminescence)에 의한 활성은 Methanol 80%에서 활성을 잘 나타냈다. 6. 식물의 항산화 활성은 마가목이 가장 좋은 활성을 나타내었으며 그 다음으로 자초, 수국 등으로 나타났다.
천연물로부터 항산화 물질을 얻을 수 있는 조건과 식물의 항산화 활성을 알아보기 우한 실험을 하였으며 추출 유기용매에 따른 추출율과 활성을 실험한 결과, 요약하면 다음과 같다. 1. 조건용매에 따른 추출수율은 Methanol 50%에서 높게 나타났고, 그 다음으로 80%, 100% 순으로 나타났다. 2. Polyphenol과 Flavonoid의 정량결과 Methanol 50%, 80%, 100% 순으로 검출 되었다. 3. 유기용매(Haxane, Ethyl acetate, n-Butanol)에 따른 항산화 활성은 DPPH(1,1-diphenyl-2-picryhydrazyl), FI-CL(Flow-Injection Chemiluminescence)method 모두에서 Ethyl acetate와 n-Butanol이 높은 활성을 나타냈다. 4. 용매 농도에 따른 DPPH (1,1-diphenyl-2-picryhydrazyl)에 의한 활성은 Methanol 50%에서 좋은 활성을 나타냈다. 5. 용매 농도에 따른 FI-CL(FLow-Injection Chemiluminescence)에 의한 활성은 Methanol 80%에서 활성을 잘 나타냈다. 6. 식물의 항산화 활성은 마가목이 가장 좋은 활성을 나타내었으며 그 다음으로 자초, 수국 등으로 나타났다.
Each 6 samples were extracted with 100%, 80%, 50% methanol under the sonication for four hours, then fractionated with hexane, ethylacetate, n-butanol and water. among four fractions, ethyacetate(E.A) layer showed the strongest antioxidative activity in DPPH (1,1-diphenyl-2 picry hydrazyl) method. Y...
Each 6 samples were extracted with 100%, 80%, 50% methanol under the sonication for four hours, then fractionated with hexane, ethylacetate, n-butanol and water. among four fractions, ethyacetate(E.A) layer showed the strongest antioxidative activity in DPPH (1,1-diphenyl-2 picry hydrazyl) method. Yield of extracted that samples represented in following order: Panicle Hydrangea > Coptis Japonica Makino > Sorbus Commixta > Eucommiae Cortex > Lycii Fructus > Lithospermi Radix, polyphenol contents: Sorbus Commixta > Lithospermi Radix > Panicle Hydrangea > Coptis Japonica Makino > Lycii Fructus > Eucommiae Cortex Among the fractions, E.A layers showed a strong antioxidant activity than other layers in DPPH method and was similar to quercetin, which was a strong antioxidant in DPPH, Flow-Injection Chemiluminescence methods. These fractions scavent concentration fractions (100, 80, 50% methanol) represented that 50% methanol fraction was more activity than other fractions. In Flow-Injection Chemiluminescence methods, the same result was showed.
Each 6 samples were extracted with 100%, 80%, 50% methanol under the sonication for four hours, then fractionated with hexane, ethylacetate, n-butanol and water. among four fractions, ethyacetate(E.A) layer showed the strongest antioxidative activity in DPPH (1,1-diphenyl-2 picry hydrazyl) method. Yield of extracted that samples represented in following order: Panicle Hydrangea > Coptis Japonica Makino > Sorbus Commixta > Eucommiae Cortex > Lycii Fructus > Lithospermi Radix, polyphenol contents: Sorbus Commixta > Lithospermi Radix > Panicle Hydrangea > Coptis Japonica Makino > Lycii Fructus > Eucommiae Cortex Among the fractions, E.A layers showed a strong antioxidant activity than other layers in DPPH method and was similar to quercetin, which was a strong antioxidant in DPPH, Flow-Injection Chemiluminescence methods. These fractions scavent concentration fractions (100, 80, 50% methanol) represented that 50% methanol fraction was more activity than other fractions. In Flow-Injection Chemiluminescence methods, the same result was showed.
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