BP网络在类黄酮类天然抗氧化剂构性关系研究中的应用

合集下载

茶叶中黄酮类化合物对羟自由基清除实现抗氧化功能研究

茶叶中黄酮类化合物对羟自由基清除实现抗氧化功能研究
化学世界,2001,(8):421~422,434. 9 商业部茶叶畜产局、商业部杭州茶叶加工研究所编著.茶叶品质理化
分析[M].上海:科学技术出版社. 10 林丹英,等.茼蒿总黄酮提取及对羟自由基清除作用[J].中国野生植
物资源,2007,(26):58~59.
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
释至刻度,得样品液。 2.2 抗氧化作用和对羟自由基清除作用的实验处理
黄酮类化合物抗氧化作用是通过酚羟基与自 由基反应形成稳定半醌式自由基结构;酚羟基是黄 酮类化合物抗氧化作用的主要活性基团,在一定程 度上增加酚羟基,抗氧化活性增加[7]。实验处理参照 Fenton 反应的方法建立反应体系模型[8],利用 H2O2 与 Fe2+混合产生·OH,但由于·OH 具有很高的反应 活性,存活时间短,若在反应体系中加入水杨酸,就 能有效地捕捉·OH,并产生有色产物。 反应式如下: H2O2+Fe2+→Fe3+→·OH+OH
茶叶中黄酮类化合物主要是黄酮醇及苷类,约
收 稿 日 期 :2009-05-06
修 改 稿 收 到 977- ),男,湖南宜章人,助理研究员,主要从事茶叶成分和农残重金属分析检测工作。
第4期
钟兴刚等:茶叶中黄酮类化合物对羟自由基清除实现抗氧化功能研究
0 1.242 1.059 0.931 0.897 0.855 0.585 0.541 0.550 0.753 0.926 1.045
14.73 25.04 27.78 31.16 52.89 56.44 55.71 39.37 25.44 15.86
18
茶叶通讯
第 36 卷
外光下呈黄色荧光斑点[9]。 3.2 总黄酮的含量测定

柑橘皮黄酮提取及抗氧化性的研究

柑橘皮黄酮提取及抗氧化性的研究

柑橘皮黄酮提取及抗氧化性的研究摘要本文对柑橘皮黄酮的提取和纯化工艺及其抗氧化性进行了系统研究。

主要研究结果如下:(1)试验采用了水浴浸提、微波提取和超声波3种提取方法,考察了乙醇浓度、料液比、提取时间、浸提温度、微波功率、超声波功率等因素,通过单因素试验比较不同方法下柑橘皮黄酮提取率,得到超声波效果最好。

采用中心旋转组合试验设计对柑橘皮黄酮提取工艺参数进行优化,建立数学模型,得到最佳提取工艺条件为乙醇浓度62.08%,提取时间62.17min,液料比37.59: 1,预测可获得最大的黄酮提取量为1.23%对模型的方差分析得出试验所选用的二次多项模型极显著。

(2)柑橘皮黄酮纯化试验中选用了4种树脂,通过静态吸附、解吸试验得到AB-8 树脂对柑橘皮黄酮类化合物具有较好的吸附和解吸性能,静态吸附Sh后基本达到吸附平衡,吸附速度较快,通过动态吸附试验得到上样浓度为1.22mg/mL、上样液pH=3 .5时吸附效果最好。

通过动态解吸试验得到洗脱速度为1BV/h、洗脱剂乙醇体积分数为70%洗脱效果较好。

经大孔吸附树脂纯化后的柑橘皮黄酮含量由最初的7.8%提高到38.5%。

可见AB-8大孔吸附树脂对柑橘皮黄酮化合物具有良好的纯化作用。

(3)对柑橘皮黄酮的粗提物和精提物进行了抗氧化活性的研究,得到以下结论:清除轻自由基的作用效果为Vc>柠檬酸>柑橘皮精提物>柑橘皮粗提物;清除超氧阴离子的作用效果为Vc>柠檬酸>柑橘皮精提物>柑橘皮粗提物;清除DPPH}的作用效果为Vc>柑橘皮精提物>柠檬酸>柑橘皮粗提物(添加量为0.4mg。

当柑橘皮黄酮精提物在添加量为0.3mgw-1.Smg范围内,随着添加量的增加,黄酮精提物对这三种离子的清除作用逐渐增强;在猪油的氧化试验中得到它们的抗氧化能力为BHT>柑橘皮粗提物>柑橘皮精提物>芦丁>空白(各种抗氧化剂浓度为0.02%。

黄酮类化合物抑菌作用研究进展

黄酮类化合物抑菌作用研究进展

黄酮类化合物抑菌作用研究进展细菌耐药性是全球公共卫生面临的最严重的威胁之一,迫切需要寻找到新的有效的治疗药物。

黄酮是广泛存在于植物中的一大类化合物,具有直接抑菌、协同抑菌及抑制细菌毒性等作用。

本文主要对2005年以来黄酮类化合物抑菌作用及其机制研究进展进行概述。

标签:黄酮;抑菌活性;协同作用;构效关系;作用机制2013-05-211黄酮结构特征与分类黄酮类化合物是广泛存在于自然界的一大类化合物。

黄酮类化合物是指2个苯环(A环与B环)通过C3连接而成的一系列化合物,也就是具有C6-C3-C6结构,并且是以2-苯基色原酮为母核的化合物。

现代研究证实,黄酮的基本骨架中A环源于3个丙二酰辅酶A,而B环由桂皮酰辅酶A生物合成而来[6]。

自然界中黄酮类化合物多以苷类形式存在,由于苷元不同,以及糖的种类、数量、连接位置和连接方式的不同,使自然界中形成了数目众多、结构各异的黄酮类化合物。

根据黄酮类化合物A环和B环中间的C3链的氧化程度、C3链是否成环等结构特征,可将黄酮类化合物分为:黄酮(flavone)、二氢黄酮(flavonone)、黄酮醇(flavonol)、二氢黄酮醇(flavanonol)、异黄酮(isoflavone)、二氢异黄酮(isoflavanone)、查耳酮(chalcone)、二氢查耳酮(dihydrochalcone)、橙酮(aurone)、花色素(anthocyanidins)、黄烷-3-醇(flavan-3-ol)、黄烷-3,4二醇(flavan-3,4-diols)、双苯吡喃酮(xanthone)和双黄酮(biflavonoids)等[7]。

黄酮类化合物的主要化学结构见图1。

2黄酮类化合物直接抑菌作用2、1黄酮类化合物直接抑菌活性自20世纪60年代以来,关于天然产物中黄酮类化合物抑菌活性的研究报道日益丰富。

进入21世纪后,特别是最近几年,对黄酮类化合物抑菌活性的研究更加广泛、深入。

生物类黄酮的生物合成和功能分析

生物类黄酮的生物合成和功能分析

生物类黄酮的生物合成和功能分析生物类黄酮是一类拥有花色素特征的化合物,主要存在于植物中,包括水果、蔬菜和草药等,具有多种生物活性。

在植物中,生物类黄酮能够作为花和果实的颜色素和保护色素,同时还具有吸引花粉、促进花粉管生长和防御外界环境应激等多种功能。

近年来,随着对生物类黄酮的生物合成和功能的深入研究,人们逐渐认识到其广泛的生物学作用,尤其是对人体健康具有重要的保健作用。

一、生物类黄酮的生物合成生物类黄酮的生物合成包括两类途径:芳香族过氧化物酶途径和醛基转移酶途径。

其中,芳香族过氧化物酶途径是生物类黄酮生物合成的主要途径。

此外,生物类黄酮的生物合成还涉及到黄酮合成途径、异黄酮合成途径和花青素合成途径等。

1.1 芳香族过氧化物酶途径芳香族过氧化物酶途径是生物类黄酮生物合成的主要途径。

该途径主要发生在细胞质中,以L-苯丙氨酸为原料,经过酪氨酸和3-羟苯丙酸的途径合成黄酮酸,再通过花色苷合成酶合成花色苷,最终生成各种生物类黄酮。

1.2 醛基转移酶途径醛基转移酶途径作用于一些特定的生物类黄酮,如大豆异黄酮、木犀草素等。

该途径以某些醛基化合物作为底物,经过引入苯环、噻吩环等结构而合成生物类黄酮。

二、生物类黄酮的功能分析生物类黄酮具有多种生物学功能,主要包括抗氧化、抗炎、调节心血管、预防癌症等。

2.1 抗氧化生物类黄酮作为一种天然的抗氧化剂,能够清除体内自由基,减少氧化损伤。

多项研究表明,生物类黄酮具有降低心血管疾病、防止DNA损伤、延缓老化等多种作用。

2.2 抗炎生物类黄酮具有显著的抗炎作用,能够抑制炎性介质的生成,调节炎性反应,对于缓解一些过敏反应、皮肤炎症等疾病有显著的疗效。

2.3 调节心血管生物类黄酮能够预防心血管疾病,降低血脂、血压等。

多项研究表明,生物类黄酮具有降低心血管疾病风险、促进心脏健康、调节血管功能等作用。

2.4 预防癌症生物类黄酮具有预防癌症的作用,能够抑制癌细胞的增殖、诱导细胞凋亡、调节细胞周期等。

黄酮类化合物在食品中的应用

黄酮类化合物在食品中的应用

黄酮类化合物‎在食品中的应‎用黄酮类化合物‎(flavon‎oi ds)又名生物类黄‎酮化合物(biofla‎v onoid‎s),是色原酮或色‎原烷的衍生物‎,以C6-C3-C6结构为基‎本母核的天然‎产物,即两个苯环通‎过3个碳原子‎结合而成。

其中C3部分‎可以是脂链,或与C6部分‎形成六元或五‎元氧杂环。

黄酮类化合物‎广泛存在于植‎物的各个部位‎,尤其是花、叶部位,主要存在于芸‎香科、唇形科、豆科、伞形科、银杏科与菊科‎中。

有文献估计约‎有20%的中草药中含‎有黄酮类化合‎物,可见其资源之‎丰富。

许多研究已表‎明黄酮类化合‎物具有多种生‎物活性,除利用其抗菌‎、消炎、抗突变、降压、清热解毒、镇静、利尿等作用外‎,在抗氧化、抗癌、防癌、抑制脂肪酶等‎方面也有显著‎效果。

它是大多数氧‎自由基的清除‎剂,因而能升高S‎O D(过氧化物歧化‎酶)的活力,减少MDA(脂质过氧化物‎丙二醛)及OX-LDL(氧化低密度脂‎蛋白)的生成。

它可以增加冠‎脉流量,对实验性心肌‎梗塞有对抗作‎用;对急性心肌缺‎血有保护作用‎;对治疗冠心病‎、心绞痛、高血压等有显‎著效果;对降低舒张压‎,防治心律失常‎、心血管病和活‎血化瘀也起重‎要作用。

由于黄酮类化‎合物的这些生‎物活性使它的‎研究进入了一‎个新的阶段,掀起了黄酮类‎化合物研究、开发利用热潮‎,促使其在化妆‎品、医药、食品等工业中‎有广泛的应用‎。

黄酮类化合物‎可以直接从食‎物中获得,如大豆、橙、洋葱,也可以从富含‎黄酮化合物的‎植物中提取,作为食品添加‎剂制成各种保‎健食品。

1.黄酮类化合物‎的提取目前发‎现的黄酮类化‎合物已达50‎00多种,但研究亦发现‎,在这众多的黄‎酮类化合物中‎却因其结构的‎不同,有的表现出生‎物活性,有的却没有生‎物活性,而且生物活性‎亦因其结构的‎差异而不同。

所以提取分离‎出具有较高生‎物活性的黄酮‎类化合物对医‎药及食品工业‎是十分重要的‎。

中药黄酮抗氧化作用及其在化妆品中的应用研究

中药黄酮抗氧化作用及其在化妆品中的应用研究

Pharmacy Information 药物资讯, 2021, 10(3), 78-84Published Online May 2021 in Hans. /journal/pihttps:///10.12677/pi.2021.103011中药黄酮抗氧化作用及其在化妆品中的应用研究张瑜芯,赵梦佳,尹梓在,姚熙霖,金丽霞,宋腾蛟*浙江中医药大学,浙江杭州收稿日期:2021年4月11日;录用日期:2021年5月6日;发布日期:2021年5月13日摘要皮肤氧化与年龄增长生理代谢功能变弱、氧化应激、外界环境的刺激(如紫外线辐照等)密切相关。

中药黄酮具有抗氧化、抗衰老、抗菌和抗炎等广泛的药理活性,在新型化妆品研发中具有一定的潜在优势。

本文结合皮肤老化机制,概述了中药黄酮抗氧化机制,发现中药黄酮能够清除自由基,阻断自由基反应,提高超氧化歧化酶(Superoxide-Dismutase, SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione peroxidase, GSH-Px)、过氧化氢酶(Catalase from micrococcus, CAT)等抗氧化酶和金属硫蛋白等抗氧化蛋白活性,调节关键因子Nrf2和激活丝氨酸激酶(phos-phoinositide 3-kinase, PI3K)信号传导通路、AMP依赖的蛋白激酶(Adenosine 5’-monophosphate activated protein kinase, AMPK)信号传导通路和抑制丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinases, MAPK)等信号通路,缓解氧化应激状态,起到抗氧化的作用。

进一步地,综述了中药黄酮在抗氧化面膜、乳霜和防晒剂等护肤品的应用及相关产品开发,比较此类产品的抗氧化机制与效果。

关键词中药黄酮,抗氧化,氧化应激,化妆品Study on Antioxidant Effect of ChineseTraditional Medicine Flavonoids and ItsApplication in CosmeticsYuxin Zhang, Mengjia Zhao, Zizai Yin, Xilin Yao, Lixia Jin, Tengjiao Song*Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou ZhejiangReceived: Apr. 11th, 2021; accepted: May 6th, 2021; published: May 13th, 2021*通讯作者。

丹参等三种中药总黄酮含量分析及其抗氧化机制研究

1612017.06中医中药丹参等三种中药总黄酮含量分析及其抗氧化机制研究徐海涛北京卫生职业学院 北京市 101149【摘 要】目的:研究丹参、黄芪、人参三种中药中的总黄酮含量,以及其抗氧化机制。

方法:采用紫外分光光度法,对含量进行测定,采用注射化学发光法、紫外分光光度法,对抗氧化性进行测定。

结果:三种中药总黄酮含量不同,三种中药抗氧化性强弱依次为丹参>黄芪>人参。

结论:在丹参、黄芪、人参三种中药中,丹参的总黄酮含量最高,抗氧化性最强。

【关键词】丹参;黄芪;人参;总黄酮含量;抗氧化机制黄酮类化合物是一种重要的有效成分,生物功能广泛,可发挥抑制毛细管透性增加、抑制血小板凝聚、降血脂、抑制脂质过氧化等作用。

在不同的中药材当中,总黄酮含量不同,而其抗氧化性也有所不同。

1 仪器和材料1.1 材料试剂在本文的研究当中,材料选择了丹参、黄芪、人参标准样品;试剂选择了三氯乙酸、过氧化氢、硫酸亚铁、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、邻二氮菲、浓盐酸、三清甲基氨基甲烷、碳酸氢钠、无水碳酸钠、邻苯三酚、2-硫代巴比妥酸、卵磷脂、芦丁对照品、溴化钾粉末、无水乙醇、石油醚、无水乙醚等。

1.2 仪器设备在本文的研究当中,仪器设备选择了IFFM-E 型流动注射化学发光、VERTEX70傅立叶红外光谱仪、T6紫外可见分光光度计等。

2 方法和结果2.1 黄酮提取分析将三种中药粉碎、烘干,分别称取10g ,置于索氏提取器,加入乙醚120ml 。

使用70%乙醇进行3次提取,每次10g 。

合并3次提取液,旋转蒸发减压浓缩至20ml 。

用石油醚进行3次萃取,将石油醚层弃用,用30%的乙醇将乙醇层定容至100ml 。

丹参、黄芪、人参提取液分别稀释500倍、100倍、100倍,使用200-400nm 波长进行紫外扫描[1]。

得出结果丹参、黄芪、人参最大吸收波长分别为285.20nm 、256.00nm 、266.00nm 。

2.2 总黄酮含量测定在250ml 容量瓶中,分别准确称取丹参提取液0.50ml ,黄芪提取液10.00ml ,人参提取液10.00ml ,稀释倍数分别为500倍、2.5倍、2.5倍。

人工神经网络在高分子材料领域中的应用

人工神经网络在高分子材料领域中的应用摘要:本文简介了人工神经网络的定义、特点及分类,着重介绍了神经网络中应用得较为广泛的BP网络的结构及学习原理。

总结了神经网络在高分子材料领域中的应用,包括结构设计、性能预测以及加工优化等方面,并且指出神经网络在高分子中的应用前景以及需要解决的问题。

关键词:人工神经网络、BP算法、高分子材料、结构与性能简介人工神经网络 (artificial neural networks, ANN)又可简称神经网络,是在现代生物学研究人脑组织所取得成果的基础上提出的,它得用大量简单的处理单元广泛连接组成的复杂网络,来模拟人类大脑的神经网络结构和行为。

它的研究成果显示了人工神经网络具有人脑功能的基本特征:学习、记忆、概括、归纳和抽取等,从而解决了人工智能研究中的某些局限性。

它不同于以前人工智能领域中普遍采用的基于逻辑和符号处理的理论和方法,开辟了崭新的途径。

从50年代到80年代,人工神经网络的发展经历了兴起、低潮和复兴三个阶段[1]。

进入80年代之后,在模型建立等理论方面又取得了不少有效的成果,加上大规模集成技术的发展,为各种人工神经网络模型提供了实现的基础和应用的前景。

在短时间内,人工神经网络的研究异军突起,研究热潮方兴未艾。

目前,人工神经网络理论的应用已渗透到各领域并取得了非常令人鼓舞的进展,成为信息科学、脑神经科学和数理科学的“热点”之一,现已广泛应用于经济、机器人和自动控制、军事、医疗、化学等领域[1~5]。

1.人工神经网络在高分子材料结构设计的应用在化学和材料科学研究的许多领域中,自动化仪器为科学家们提供了非常大量的各种各样的数据。

现今困挠科学工作者主要问题已不是如何收集数据,而是如何从大量数据中提取有价值的信息,人工神经网络便是其中颇具特色的解决途径之一。

由于高分子结构中存在着不确定性,比如化学反应、聚集态结构都是极为复杂的,这就使得具有非线性和自适应性等优点的神经网络非常适合应用于高分子科学的研究。

赶黄草花、叶、杆中总黄酮含量及其抗氧化性比较研究

第52卷第12期 辽 宁 化 工 Vol.52,No.12 2023年12月 Liaoning Chemical Industry December,2023基金项目:四川省大学生创新创业训练项目(S202114389068),烹饪科学四川省高等学校重点实验室(NO.PRKX201811)。

收稿日期: 2022-12-16赶黄草花、叶、杆中总黄酮含量及其抗氧化性比较研究陈诗琪,黄恬,蒲泠伶,王雪颖,叶峻*(成都师范学院 化学与生命科学学院,四川 成都 611130)摘 要:运用超声辅助-分光光度法优化了赶黄草花、叶、杆中总黄酮提取的料液比、超声时间、超声温度及超声功率等工艺条件及其含量测定。

结果表明:赶黄草花、叶、杆中总黄酮平均得率分别为:11.09%、9.27%、4.06%。

且样品的总黄酮提取液对DPPH ·、OH ·自由基均有良好的清除率,均超过66%。

结果表明:赶黄草花、叶、杆均有良好的抗氧化活性,具有明显的抗病毒、抗衰老等药效作用。

关 键 词:赶黄草;超声辅助;总黄酮;抗氧化活性中图分类号:X787 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2023)12-1771-04赶黄草为虎耳草科扯根菜属多年生草本植物,其所含黄酮类生物活性成分,可通过清除自由基,提高体内活性酶水平,降低受肝损模型动物血清中转氨酶水平等,具有治疗黄疸、胆囊炎、肝损伤和传染性肝炎等药效作用[1-2],并具有减肥、神经保护、抗癌等生物功能[3-5]。

同时,超声波具有强烈的振动、空化效应和搅拌作用,有利于提高提取效率,且方法简单、提取物纯度高,并可避免高温对提取成分的影响[6-8]。

本研究采用超声辅助提取法优化赶黄草花、叶、杆中黄酮类物质的提取工艺,并比较赶黄草的花、叶、杆黄酮类物质的含量及其对DPPH ·和OH ·自由基的清除率,为探究赶黄草的药效作用及综合开发提供参考。

苦荞茶总黄酮的抗氧化作用

农业工程技术·综合版 2016年第11期·19·科 研 试 验DOI:10.16815/ki.11-5436/s.2016.32.011苦荞茶总黄酮的抗氧化作用清 源(西昌学院,四川西昌 615000)摘要:采用乙醇浸提法提取苦荞茶中抗氧化物质,测定其中黄酮类物质含量,并通过体外抗氧化评价方法研究其抗氧化能力。

结果表明:苦荞茶的乙醇提取物具有抗氧化活性,并且与总黄酮含量呈正相关性,与对照品 VC 标准溶液的抗氧化趋势一致。

而苦荞茶总黄酮的总抗氧化能力和清除羟基自由基能力,与对照品VC 差距较大。

关键词:苦荞茶;乙醇提取物;总黄酮;抗氧化目前,在凉山州本地,以苦荞为原料从事苦荞系列食品加工生产的企业众多,产品形式以苦荞茶等最多也最为常见,而产品宣传着力点均涉及其抗氧化性能,有着主导市场消费的重要作用。

因此,开展苦荞茶抗氧化活性研究,对于产品的进一步推广和应用有着重要的现实意义。

1 材料与方法1.1 试验材料芦丁标准品(A0103-20 mg,纯度≥98%UV,批号:MUST-14082710);没食子酸标准品,成都科龙化工试剂厂;Folin-Ciocalteu 试剂;DPPH(1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl),Sigam 公司;总抗氧化能力测定试剂盒、羟自由基试剂盒,南京建成生物工程研究所;95%乙醇、氢氧化钠、亚硝酸钠、硝酸铝、碳酸钠等均为分析纯。

1.2 试验设备SHA-C 水浴恒温振荡器,津达公司;722型可见分光光度计,上海菁华科技仪器有限公司;抽滤装置,津腾公司;KQ5200D 型数控超声波清洗器,昆山市超声仪器有限公司;JD400-3电子分析天平,ESJ210-4B 电子天平,沈阳龙腾电子有限公司。

1.3 方法1.3.1 总黄酮含量的测定。

采用NaNO2-Al(NO3)3方法测定[1,2]。

以芦丁为标样,在510 nm 波长处测定吸光度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
维普资讯
第 20 2 7年 第 1 7卷 3月 期 0
学 报 自然 科 学 ce J u n l f 天ni 师 r 大Unv ri ( t rl 版 )c d t n o r a o a 津 范 l 学i s y( u a S in eE i o ) Ti j Noma n e t Na i
Vo _ 7 N . l2 O 1
M a .2 11 1 ( 0 7 0 —0 80 1 7 —1 4 2 0 ) 10 0 —2
B P网络在类黄酮类天然抗氧化剂构性关系研究中的应用


琴 h,黄保 军 ,高 建 华
(. 昌学 院 a化 学 系 ;b 表 面 微 纳 米 材 料研 究所 ,许 昌 4 10 ;2 郑 州 大 学 化 学 系 ,郑 州 4 0 5 ) 1许 . . 600 . 5 0 2
Ke r s a k po a ain n u a ewo k;fa o od ywo d :b c r p g t e rln t r o lv n i;QS PR
目前 国 内使用 的抗 氧化剂 主要 是化 学合成 物[ , 1 ] 它们 的抗 氧化性 能 良好 , 被广 泛用 于医药 、 生化 、 草 烟 等行业 [ .但化 学 合成 抗 氧 化 剂 的安 全 性一 直 是 十 2 ] 分敏感 的问题 , 因此来 源于植物 的天然抗 氧化 剂是 开 发抗氧化 剂 的发展趋 势 , 具有 广 阔的市场 潜 力.目 并 前, 神经 网络在 QS R研 究 中 的应 用极 广 ] P .本研 究采用人 工神经 网 络方 法对 类 黄酮 类天 然抗 氧 化剂 的结构 与抗 氧化能 力进行建模 , 步讨论 了类 黄酮类 初 抗氧化 剂的结构与其抗 氧化性 能之 间的关 系 , 以期 为 天然抗氧 化剂 的开发及 改进提供依 据.
要 : 用 误 差反 传 前 向人 工神 经 网络 模 型研 究 了类黄 酮 类天 然 抗 氧 化 剂 的 结 构 与 其 抗 氧 化 能 力 的关 系,用 8 采 ×
4 网络预 测 其 抗 氧 化 能 力 , 测误 差 均 小 于 1 取 得 了较 好 的 预 测 结果 , ×1 预 %, 网络 自相 容 能 力和 交叉 检验 结果 良好 . 关 键 词 : P 网络 ;类 黄 酮 ; 性 关 系 B 构
b sn e r ln t r a e n t eb c r p g t n a g rt m. Th r d c i n r s ls we e e a n d b ef y u i g n u a e wo k b s d o h a k p o a a i l o i o h e p e it e u t r x mi e y a s l o - c n it n y t s n r s — ai a i n t s .Th efc n it n y ts n h r s - ai a i n t s b an d g o e o ss e c e ta d a c o s v l t e t d o e s l o ss e c e t d t e c o sv l t e to t i e o d r — - a d o
中图分类号 : 4.2 O6 1 1
文献标识码 : A
A p iain o a k P o a ain N u a ewo k i h a t aie p l t f c r p g t e r l t r t eQu n i t c o B o N n t v
St u t r - o e t l to hi f t e Fl v n i t r lAn i x d n r c u e pr p r y Re a i ns p o h a o o d Na u a to i a t
中, 每层 节 点之 间无 连 接 , 号 前 向传 递 , 信 由输 入层
HE n Qi h.H UANG oj n¨.GAO i n h a Ba -u Ja — u 。
( a De t o e s r ,l . n t u eo u fc ir -a d Na o Ma e a s 1 . p . fCh mit y b I si t fS ra e M c o n n - t t r l ,Xu h n i e st ,Xu h n 6 0 0,Ch n i e a g Unv r iy ea g4 1 0 ia; 2 De t o . p . fChe s r ,Zh ng h u Un v r iy,Zh n z o 5 0 2,Ch n ) mi t y e z o i e st e gh u4 0 5 ia
s i h n u ig t ep y i l r p ry p rmee s b u tu t r a h p t , h i er r weelw r1 ut w e s h h s a p o e t aa tr o t r cu e stei u s t e r s r o e %. s n c a s n r o
Ab tac s r t:The r l to hi t e n tuc ur ffa o i n u a nt e a ins p be w e s r t eo v nod at r la i da nd is a i da ta lte s s u e l oxi nta t nt oxi n biiis wa t did
相关文档
最新文档