Resveratrol, a non-flavonoid polyphenol compound, which has important physiological activities such as anti-cancer, anti-oxidation, anti-platelet aggregation, anti-mutagenic and prevention of Alzheimer's, is low in the content in the plant, so it is significant to develop a new method to isolate and purify resveratrol efficiently..The project intends to get the stable structures and geometry parameters of resveratrol, graphene oxide (GO) and their complex in the gas phase by using first-principles density functional theory (DFT) combined with proper level of quantum chemistry methods. And then to explore the interactions between resveratrol and GO with different structural characteristics in order to design the structure of specific GO with best adsorption property. Next, we prepare to synthesize the specific GO based on the molecular modeling by appropriate redox method. Finally, we will use the specific GO as a solid-phase extraction agent to isolate and purify resveratrol and evaluate the effect. .The purpose of our work is to elucidate the effect of the structure of GO on the adsorption ability of resveratrol from microscopic structure and electronic properties, to establish a new method for efficient isolation and purification of resveratrol. The project will provide important theoretical and experimental support for the isolation and purification of the active ingredients of traditional Chinese medicine.
白藜芦醇是一种非黄酮类多酚化合物,具有抗癌、抗氧化、抗血小板聚集、抗突变和预防老年痴呆等重要的生理活性,但其在植物体中相对含量较低,因而对其进行高效分离纯化意义重大。本项目拟通过第一性原理密度泛函理论方法结合适当级别的量子化学计算模拟,获得白藜芦醇、氧化石墨烯等有关气相分子的稳定构型的优化构型以及几何结构参数,探讨不同结构特征的氧化石墨烯与白藜芦醇之间的相互作用,设计对白藜芦醇吸附性能较强的氧化石墨烯结构,经适度氧化还原方法制备出与理论计算设计相似结构的材料并验证将其用于固相萃取剂对白藜芦醇的分离纯化效果。通过本项目的工作,从微观结构和电子特性上探明氧化石墨烯结构特征对其吸附白藜芦醇的影响关系,建立一种高效分离纯化白藜芦醇的新方法。项目对于中药有效成分高效分离纯化研究具有重要的理论和实践意义。
白藜芦醇是一种非黄酮类多酚化合物,具有抗癌、抗氧化、抗血小板聚集、抗突变和预防老年痴呆等重要的生理活性,但其在植物体中相对含量较低,因而对其进行高效分离纯化意义重大。本项目通过第一性原理密度泛函理论方法M06-2X研究了不同结构的氧化石墨烯(GO)对白藜芦醇(TRA)的吸附性能,GO与TRA之间存在氢键作用和Pi-Pi相互作用。GO中氧化基团类型对吸附性能影响较大,环氧基修饰的GO对TRA的吸附强于羟基及羧基取代的GO。同时,考虑了溶剂效应,随着溶剂介电常数的增大,吸附能减小。采用Hummers方法对石墨粉进行氧化处理制备GO,以浓硝酸(8M)作为深度氧化剂对GO进行深度氧化,得到富含更多含氧基团的氧化石墨烯(O-GO),最后经水热反应得到还原性氧化石墨烯(R-O-GO),从而制得不同氧化程度的氧化石墨烯。以GO、FeCl3·6H2O、CH3COONa为原料溶于乙二醇,采用水热法合成了磁性氧化石墨烯纳米材料GO@Fe3O4,并将其应用于白藜芦醇的吸附,经HPLC检测得出吸附效果较好。. 通过本项目的工作,从微观结构和电子特性上探明氧化石墨烯结构特征对其吸附白藜芦醇的影响关系,建立了一种高效分离纯化白藜芦醇的新方法。项目对于中药有效成分高效分离纯化研究具有重要的理论和实践意义。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
路基土水分传感器室内标定方法与影响因素分析
氟化铵对CoMoS /ZrO_2催化4-甲基酚加氢脱氧性能的影响
双吸离心泵压力脉动特性数值模拟及试验研究
水氮耦合及种植密度对绿洲灌区玉米光合作用和干物质积累特征的调控效应
虎杖白藜芦醇合成酶基因高效表达机制
虎杖中一个新的MYB转录因子在白藜芦醇合成中的功能研究
还原氧化石墨烯-白藜芦醇纳米复合体干预骨关节炎软骨退变的分子机制研究
何首乌中芪合酶、白藜芦醇羟化酶基因的功能研究