One of the advantages of SFE is CO2 solvating power can be
manipulated by changing pressure (P) and/or temperature (T);
therefore, knowing the influence of extraction conditions on the
process is necessary to obtain high extraction yields. SC-CO2 extractionyields
obtainedatdifferent conditions of P and/or T frommango
leaves of the variety Osteen are shown in Fig. 2A. Global yields
obtained with pure CO2 were unsatisfactory and even changes in
the extraction conditions led to negligible improvements. The highest
yield was 1.22 ± 0.13% obtained at 40 MPa and 55 ◦C.
The effect of pressure on SC-CO2 extraction from mango leaves
was positive for both temperatures studied. This behavior can be
explained by the increase in density with pressure resulting in
greater solvating power of CO2 [16,17]. Moreover, high pressures
cause disruptions in plant cells and allow compounds to be more
available, thereby favoring the extraction yield [37].
About the effect of temperature, it is more complex because it
depends on two factors. The density of CO2 decreases with temperature,
reducing the solvating power, while the solute vapor
pressure increases favoring the solubility on SC-CO2. Thus, depending
on the operating conditions, one factor is dominant over the
other [16,17]. In this way, at low pressures (10 MPa) the effect
on the density was predominant, so high extraction yields were
obtained on reducing temperature. But, at high pressures (40 MPa)the effect of vapor pressure was dominant and the high volatility
of the solutes resulted in an overall increase in the extraction yield.
In spite of the increase on the global yield at high pressure
and high temperature, SC-CO2 was not efficient enough to obtain
high yields from mango leaves. This can be attributing to the high
content on polar phenolic compounds of mango leaves [23,24],
poorly soluble in SC-CO2, a nonpolar solvent [10–14,38]. The main
polyphenols of mango leaves are mangiferin and quercetin 3--dglucoside
known by their potent antioxidant properties [24,26–30].
Table 1 shows the extraction yields of both compounds obtained
byHPLCfor thedifferent extractiontechniques explored, andFig.2B
shows the antioxidant activity of extracts obtained with SC-CO2.
Mangiferin and quercetin 3--d-glucoside were not detected by
HPLC on SC-CO2 extracts. Both polyphenols are slightly polar compounds
hence SC-CO2 is not efficient to extract them [38]. As a
result,the antioxidant activity of SC-CO2 extracts was poor too. Any
antioxidant activity was observed for the extracts obtained withSCCO2
at low pressures (10 MPa), and raising the pressure to 40 MPa
did not lead to an increase in this activity. Consequently, pure CO2
resulted inappropriate to obtain extracts from mango leaves.
ข้อดีของ SFE เป็น CO2 พลังงาน solvating สามารถจัดการ โดยการเปลี่ยนความดัน (P) และอุณหภูมิ (T);ดังนั้น รู้อิทธิพลของสกัดเงื่อนไขในการกระบวนการจำเป็นต้องได้รับผลตอบแทนสูงสกัด Extractionyields SC-CO2obtainedatdifferent เงื่อนไขของ P หรือ T frommangoใบหลากหลาย Osteen จะแสดงในรูป 2A ผลผลิตทั่วโลกรับ CO2 บริสุทธิ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจ และแม้แต่ในสกัดเงื่อนไขนำไปสู่การปรับปรุงเล็กน้อย สูงที่สุดผลผลิตคือ 1.22 ± 0.13% มาที่ 40 MPa และ 55 ◦C ผลของความดันใน SC CO2 สกัดจากมะม่วงใบเป็นบวกสำหรับอุณหภูมิทั้งศึกษา ลักษณะการทำงานนี้สามารถอธิบายจากการเพิ่มขึ้นในความหนาแน่น มีความดันในsolvating ใช้พลังงานมากขึ้นของ CO2 [16,17] นอกจากนี้ ความดันสูงทำให้หยุดชะงักในเซลล์พืช และช่วยให้สารการมีอยู่ จึงนิยมสกัดผล [37] เกี่ยวกับผลกระทบของอุณหภูมิ มันมีความซับซ้อนเนื่องจากมันขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ ความหนาแน่นของ CO2 ลดอุณหภูมิลดพลังงาน solvating ในขณะที่ไอละลายความดันเพิ่มดีละลายใน SC-CO2 ดังนั้น ขึ้นอยู่กับในสภาพการใช้งาน ปัจจัยหนึ่งเป็นที่โดดเด่นผ่านการอื่น ๆ [16,17] ในวิธีนี้ ที่ต่ำแรงกดดัน (10 MPa) ผลความหนาแน่นถูกเด่น เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสกัดรับได้กับการลดอุณหภูมิ แต่ ที่ความดันสูง (40 MPa) ผลของความดันไอ ที่โดดเด่นและความผันผวนสูงของสารปนเปื้อนส่งผลในการเพิ่มผลผลิตการสกัดโดยรวม ทั้ง ๆ ที่ มีการเพิ่มขึ้นในผลผลิตทั่วโลกที่แรงดันสูงและอุณหภูมิสูง SC CO2 ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะได้รับผลผลิตสูงจากใบมะม่วง นี้สามารถเจตนารมณ์จะสูงเนื้อหาในสารประกอบฟีนอขั้วของใบมะม่วง [23,24],ไม่ละลายใน SC-CO2 ตัวทำละลาย nonpolar [10 – 14,38] หลักโพลีฟีนจากใบมะม่วงเป็น mangiferin และโลหิต 3--dglucosideรู้จักคุณสมบัติต้านอนุมูล [24,26 – 30]ตารางที่ 1 แสดงอัตราผลตอบแทนการดูดของสารประกอบทั้งสองรับสำรวจ byHPLCfor thedifferent extractiontechniques, andFig.2Bแสดงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดได้รับ SC CO2Mangiferin และโลหิต 3--d-glucoside ไม่พบโดยHPLC ในสารสกัดจาก SC-CO2 โพลีฟีนทั้งสองมีสารโพลาร์เล็กน้อยดังนั้น SC CO2 ไม่มีประสิทธิภาพในการดึงพวกเขา [38] เป็นการผล กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก SC-CO2 ที่ได้ต่ำเกินไป ใด ๆพบว่า สารสกัดที่ได้รับ withSCCO2 สำหรับอนุมูลที่ความดันต่ำ (10 MPa), และเพิ่มความดันเพื่อ 40 MPaไม่ได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนี้ ดังนั้น CO2 บริสุทธิ์ผลไม่เหมาะสมจะได้รับสารสกัดจากใบมะม่วง
การแปล กรุณารอสักครู่..

หนึ่งในข้อดีของ SFE คืออำนาจ CO2 solvating สามารถ
จัดการได้โดยการเปลี่ยนความดัน (P) และ / หรืออุณหภูมิ (T);
จึงรู้ว่าอิทธิพลของเงื่อนไขการสกัดใน
กระบวนการเป็นสิ่งจำเป็นที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนการสกัดสูง extractionyields SC-CO2
เงื่อนไข obtainedatdifferent ของ P และ / หรือ T frommango
ใบของหลากหลาย Osteen จะแสดงในรูป 2A อัตราผลตอบแทนในระดับโลก
ที่ได้รับกับ CO2 บริสุทธิ์เป็นที่น่าพอใจและแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงใน
เงื่อนไขการสกัดนำไปสู่การปรับปรุงเล็กน้อย สูงสุด
ผลผลิต 1.22 ± 0.13% รับได้ที่ 40 เมกะปาสคาลและ 55 ◦C
ผลของความดันในการสกัด SC-CO2 จากใบมะม่วง
เป็นบวกสำหรับทั้งอุณหภูมิศึกษา พฤติกรรมนี้สามารถ
อธิบายได้ด้วยการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นที่มีความดันที่เกิดใน
อำนาจ solvating มากขึ้นของ CO2 [16,17] นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันสูง
ทำให้เกิดการหยุดชะงักในเซลล์พืชและช่วยให้สารที่จะมากขึ้น
ใช้ได้จึงนิยมผลผลิตสกัด [37]
เกี่ยวกับผลของอุณหภูมิก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะมัน
ขึ้นอยู่กับสองปัจจัย ความหนาแน่นของ CO2 ลดลงด้วยอุณหภูมิ
ลดอำนาจ solvating ในขณะที่ไอละลาย
เพิ่มความดันในการละลายนิยม SC-ก๊าซ CO2 ดังนั้นจึงขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขปฏิบัติการปัจจัยหนึ่งที่เป็นที่โดดเด่นกว่า
คนอื่น ๆ [16,17] ด้วยวิธีนี้ที่ความดันต่ำ (10 MPa) ผลกระทบ
ต่อความหนาแน่นเป็นเด่นอัตราผลตอบแทนที่สูงเพื่อสกัดถูก
ที่ได้รับในการลดอุณหภูมิ แต่ที่ความดันสูง (40 MPa) ผลกระทบของความดันไอเป็นที่โดดเด่นและความผันผวนที่สูง
ของตัวถูกละลายส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนโดยรวมในการสกัด
ทั้งๆที่มีการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนในระดับโลกที่ความดันสูง
และอุณหภูมิสูง SC-CO2 ไม่ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะได้รับ
ผลตอบแทนสูงจากใบมะม่วง นี้สามารถเจตนารมณ์ที่จะสูง
เนื้อหาบนสารประกอบฟีนอลขั้วโลกของใบมะม่วง [23,24]
ไม่ดีที่ละลายใน SC-CO2, ตัวทำละลายไม่มีขั้ว [10-14,38] หลัก
โพลีฟีนของใบมะม่วงจะ mangiferin และ quercetin 3 - dglucoside
ที่รู้จักกันโดยคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพของพวกเขา [24,26-30]
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนการสกัดของสารทั้งสองได้รับ
byHPLCfor extractiontechniques thedifferent สำรวจ andFig.2B
แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ได้รับกับ SC-CO2
Mangiferin และ quercetin 3 - D-glucoside ไม่ได้ถูกตรวจพบโดย
HPLC และสารสกัดจาก SC-CO2 ทั้งสองเป็นสารประกอบโพลีฟีนขั้วโลกเล็กน้อย
จึง SC-CO2 ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการสกัดพวกเขา [38] ในฐานะที่เป็น
ผลให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก SC-CO2 เป็นคนยากจนเกินไป ใด ๆ
สารต้านอนุมูลอิสระพบว่าสารสกัดจากที่ได้รับ withSCCO2
ที่ความดันต่ำ (10 MPa) และเพิ่มความดันถึง 40 เมกะปาสคาล
ไม่ได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นในกิจกรรมนี้ ดังนั้น CO2 บริสุทธิ์
ส่งผลที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับสารสกัดจากใบมะม่วง
การแปล กรุณารอสักครู่..
