一种果实类植物原露,制备方法及应用.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410429432.4

申请日:

2014.08.27

公开号:

CN104187475A

公开日:

2014.12.10

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):A23L 1/212申请公布日:20141210|||实质审查的生效IPC(主分类):A23L 1/212申请日:20140827|||公开

IPC分类号:

A23L1/212

主分类号:

A23L1/212

申请人:

金湘范

发明人:

金湘范

地址:

100080 北京市海淀区中关村鼎好大厦A座1120B

优先权:

专利代理机构:

北京爱普纳杰专利代理事务所(特殊普通合伙) 11419

代理人:

何自刚

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内容摘要

本申请公开了一种果实类植物原露,由植物中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。本发明的有益效果为:第一,提取的本草原液为小分子团液态,保留了植物原有的成分配比,有机矿物质和活化等特性,使得植物能以液态进入人体并很快被吸收,渗入细胞内,缓解代谢疾病,促进生长。第二,能够把分子链团打散制成更易吸收的原露,应用于本草美容,日化品,特膳食品,调味露,原露酒,本草功能品,保健品。第三,NMR值平均50Hz左右,形成微小分子团团原露,迅速增强人体新陈代谢水平,加快原露中活性营养物质被人体吸收,吸收率高达99%。

权利要求书

1.  一种果实类植物原露,其特征在于,由植物中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。

2.
  根据权利要求1所述的果实类植物原露,其特征在于,所述的果实类植物包括:无花果,黄瓜,西红柿,秋葵,红枣,莲子,和/或山楂。

3.
  根据权利要求2所述的果实类植物原露,其特征在于:所述的小分子团形态呈六边形结构。

4.
  一种如权利要求1,2,或3所述的果实类植物原露,其特征在于,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。

5.
  一种果实类植物原露的制备方法,其特征在于,包括:
A)在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取植物中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;
B)将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。

6.
  根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述的异相液态超微工艺包括:瞬间产生真空让所述果实类植物快速膨化的步骤。

7.
  根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述的步骤A的温度在45~250℃。

8.
  根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述的原露是小分子团形态的提取液。

9.
  根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46~70Hz。

10.
  根据权利要求4所述的果实类植物原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。

说明书

一种果实类植物原露,制备方法及应用
技术领域
本发明涉及一种果实类植物原露,制备方法及应用。
背景技术
果实类植物一般包括:肉质类单果,中果皮与内果皮一般难以区分。任何形小肉质的果实。木莓、黑莓及草莓是聚合果。椰枣(海枣)是一种单籽浆果,其特点是外果皮革质,其上有油囊中果皮疏松,其核是坚硬的营养组织。柑橘类的革质果皮浆果称为柑果。西瓜、黄瓜、葫芦等的浆果状果实形长、外皮坚韧,称为瓠果。果皮的3层区分不明显,果皮外面的几层细胞为薄壁细胞,其余部分均为肉质多汁,内含种子,如葡萄、香蕉,番茄、柿等。瓜类是另一类型的浆果,都是由子房和花托共同发育成的,属假果类型,此类浆果称为瓠果。柑桔的果实也是一种类型的浆果,其特点是外果皮革质,其上有油囊;中果皮疏松,其中的维管系统即为桔络;内果皮膜质,分若干室,室内生出无数肉质多汁的汁囊。
果实类植物一般营养丰富,例如,柠檬、酸枣、山楂.鲜枣等的维生素C的含量为水果之冠。如鲜枣的维生素C的含量为大部分水果的100~500倍。带有酸味国光苹果维生素C的含量为美味的金元帅苹果的3.5倍,并且前者远比后者耐贮存。柑桔、樱桃等维生素C的含量也较高,一个大桔子含量竟达70mg。西红柿的维生素C含量也较高,每斤含维生素C近40mg,相当于两斤金元帅苹果或近4斤梨的含量,均可视为维生素C的选食瓜果。现有技术还没有针对果实类植物的营养成分进行有效的提取方法,以传统的蒸馏法提取为例,其显著缺点是:蒸汽外源水施加,无法全成分提取,水分子溶液,水蒸气夹带而出,是本草水溶液,并且,传统工艺的局限在于,因其本身营养素难以破壁以及分子链团太大,因而提取物很难被人体吸收。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种果实类植物原露,制备方法及应用,以实现全成分提取。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种果实类植物原露,其特征在于,由植物中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。
进一步地,所述的果实类植物包括:无花果,黄瓜,西红柿,秋葵,红枣,莲子,和/或山楂。
进一步地,所述的小分子团形态呈六边形结构。
进一步地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。
本发明的又一目的在于提供一种果实类植物原露的制备方法,其特征在于,包括:
A)在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取植物中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;
B)将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。
进一步地,所述的异相液态超微工艺包括:瞬间产生真空让所述果实类植物快速膨化的步骤。
进一步地,所述的步骤A的温度在45~250℃。
进一步地,所述的原露是小分子团形态的提取液。
进一步地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46~70Hz。
本发明的还一目的在于提供所述的果实类植物原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。
本发明的有益效果为:
第一,提取的本草原液为小分子团液态,保留了植物原有的成分配比,使异相液体充分均匀聚合和活化等特性,使得植物能以液态进入人体并很快被吸收,渗入细胞内,迅速增强人体新陈代谢水平,加快原露中活性营养物质被人体吸收,吸收率高达99%。缓解代谢疾病,促进生长。
第二,能够把分子链团打散制成更易吸收的原露,应用于本草美容、日化品、特膳食品、调味露、原露酒、本草功能品、保健品、中药单方、中药复方。
第三,NMR值平均49~60HZ,使异相液体的分子链长度趋近相同,促进原本难以融合的异相液体的充分聚合,形成微小分子团原露,提高原露聚合的均匀性、稳定性、抗变性,充分发挥各类氧化剂的作用,使原路的抗氧化性能显著提高。
具体实施方式
如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题,基本达到所述技术效果。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。
实施例1
一种黄瓜原露,由黄瓜中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。
优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。
一种黄瓜原露的制备方法,其特征在于,包括:
A)在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取黄瓜中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;
B)将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。
所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括:第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进 行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。
优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。
优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。
优选地,所述的步骤A的温度在45~250℃。
优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。
优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。
优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。
优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46~70Hz。
本实施例在于提供所述的黄瓜原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。
试验
提取的小分子团直径约0.5纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收, 吸收率高达99%。
小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20%,另外80%未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。
实施例2
一种无花果原露,由无花果中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。
优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。
一种无花果原露的制备方法,其特征在于,包括:
A)在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取无花果中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;
B)将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。
所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括:第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。
优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。
优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。
优选地,所述的步骤A的温度在45~250℃。
优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利 用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。
优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。
优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。
优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46~70Hz。
本实施例在于提供所述的无花果原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。
试验
提取的小分子团直径约0.5纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99%。
小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20%,另外80%未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。
实施例3
一种西红柿原露,由西红柿中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。
优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。
一种西红柿原露的制备方法,其特征在于,包括:
A)在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取西红柿中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;
B)将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。
所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括:第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。
优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。
优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。
优选地,所述的步骤A的温度在45~250℃。
优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。
优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。
优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。
优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46~70Hz。
本实施例在于提供所述的西红柿原露在制备食品,日化品和保健品中的 应用。
试验
提取的小分子团直径约0.5纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99%。
小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20%,另外80%未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。
实施例4
一种秋葵原露,由秋葵中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。
优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。
一种秋葵原露的制备方法,其特征在于,包括:
A)在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取秋葵中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;
B)将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。
所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括:第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。
优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。
优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。
优选地,所述的步骤A的温度在45~250℃。
优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。
优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。
优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。
优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46~70Hz。
本实施例在于提供所述的秋葵原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。
试验
提取的小分子团直径约0.5纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99%。
小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20%,另外80%未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。
实施例5
一种红枣原露,由红枣中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。
优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。
一种红枣原露的制备方法,其特征在于,包括:
A)在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取红枣中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;
B)将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。
所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括:第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。
优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。
优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。
优选地,所述的步骤A的温度在45~250℃。
优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。
优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。
优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容 器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。
优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46~70Hz。
本实施例在于提供所述的红枣原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。
试验
提取的小分子团直径约0.5纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99%。
小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20%,另外80%未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。
实施例6
一种莲子原露,由莲子中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。
优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。
一种莲子原露的制备方法,其特征在于,包括:
A)在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取莲子中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;
B)将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。
所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括:第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进 行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。
优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。
优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。
优选地,所述的步骤A的温度在45~250℃。
优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。
优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。
优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。
优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46~70Hz。
本实施例在于提供所述的莲子原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。
试验
提取的小分子团直径约0.5纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收, 吸收率高达99%。
小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20%,另外80%未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。
实施例7
一种山楂原露,由山楂中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。
优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。
一种山楂原露的制备方法,其特征在于,包括:
A)在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取山楂中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;
B)将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。
所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括:第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。
优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。
优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。
优选地,所述的步骤A的温度在45~250℃。
优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利 用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。
优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。
优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。
优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。
优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46~70Hz。
本实施例在于提供所述的山楂原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。
试验
提取的小分子团直径约0.5纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99%。
小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20%,另外80%未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。
实施例8
本实施例选用的物料是黄瓜,其原露的制备方法的步骤B与实施例1相同,步骤A的温度在220℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57Hz。
实施例9
本实施例选用的物料是黄瓜,其原露的制备方法的步骤B与实施例1相同,步骤A的温度在250℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70Hz。
实施例10
本实施例选用的物料是黄瓜,其原露的制备方法的步骤B与实施例1相同,步骤A的温度在45℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46Hz。
实施例11
本实施例选用的物料是无花果,其原露的制备方法的步骤B与实施例2相同,步骤A的温度在220℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57Hz。
实施例12
本实施例选用的物料是无花果,其原露的制备方法的步骤B与实施例2相同,步骤A的温度在250℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70Hz。
实施例13
本实施例选用的物料是无花果,其原露的制备方法的步骤B与实施例2相同,步骤A的温度在45℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46Hz。
实施例14
本实施例选用的物料是西红柿,其原露的制备方法的步骤B与实施例3相同,步骤A的温度在220℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57Hz。
实施例15
本实施例选用的物料是西红柿,其原露的制备方法的步骤B与实施例3相同,步骤A的温度在250℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70Hz。
实施例16
本实施例选用的物料是西红柿,其原露的制备方法的步骤B与实施例3相同,步骤A的温度在45℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46Hz。
实施例17
本实施例选用的物料是秋葵,其原露的制备方法的步骤B与实施例4相同,步骤A的温度在220℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57Hz。
实施例18
本实施例选用的物料是秋葵,其原露的制备方法的步骤B与实施例4相同,步骤A的温度在45℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46Hz。
实施例19
本实施例选用的物料是秋葵,其原露的制备方法的步骤B与实施例4相同,步骤A的温度在250℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70Hz。
实施例20
本实施例选用的物料是红枣,其原露的制备方法的步骤B与实施例5相同,步骤A的温度在220℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57Hz。
实施例21
本实施例选用的物料是红枣,其原露的制备方法的步骤B与实施例5相同,步骤A的温度在250℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70Hz。
实施例22
本实施例选用的物料是红枣,其原露的制备方法的步骤B与实施例5相同,步骤A的温度在45℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46Hz。
实施例23
本实施例选用的物料是莲子,其原露的制备方法的步骤B与实施例6相同,步骤A的温度在220℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为53Hz。
实施例24
本实施例选用的物料是莲子,其原露的制备方法的步骤B与实施例6相同,步骤A的温度在250℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70Hz。
实施例25
本实施例选用的物料是莲子,其原露的制备方法的步骤B与实施例6相同,步骤A的温度在45℃,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46Hz。
本发明的有益效果为:
第一,提取的本草原液为小分子团液态,保留了植物原有的成分配比,使异相液体充分均匀聚合和活化等特性,使得植物能以液态进入人体并很快被吸收,渗入细胞内,迅速增强人体新陈代谢水平,加快原露中活性营养物质被人体吸收,吸收率高达99%。缓解代谢疾病,促进生长。
第二,能够把分子链团打散制成更易吸收的原露,应用于本草美容、日 化品、特膳食品、调味露、原露酒、本草功能品、保健品、中药单方、中药复方。
第三,NMR值平均49~60HZ,使异相液体的分子链长度趋近相同,促进原本难以融合的异相液体的充分聚合,形成微小分子团原露,提高原露聚合的均匀性、稳定性、抗变性,充分发挥各类氧化剂的作用,使原路的抗氧化性能显著提高。
上述说明示出并描述了本申请的若干优选实施例,但如前所述,应当理解本申请并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述申请构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本申请的精神和范围,则都应在本申请所附权利要求的保护范围内。

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1、10申请公布号CN104187475A43申请公布日20141210CN104187475A21申请号201410429432422申请日20140827A23L1/21220060171申请人金湘范地址100080北京市海淀区中关村鼎好大厦A座1120B72发明人金湘范74专利代理机构北京爱普纳杰专利代理事务所特殊普通合伙11419代理人何自刚54发明名称一种果实类植物原露,制备方法及应用57摘要本申请公开了一种果实类植物原露,由植物中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。本发明的有益效果为第一,提取的本草原液为小分子团液态,保留了植物原有的成分配比。

2、,有机矿物质和活化等特性,使得植物能以液态进入人体并很快被吸收,渗入细胞内,缓解代谢疾病,促进生长。第二,能够把分子链团打散制成更易吸收的原露,应用于本草美容,日化品,特膳食品,调味露,原露酒,本草功能品,保健品。第三,NMR值平均50HZ左右,形成微小分子团团原露,迅速增强人体新陈代谢水平,加快原露中活性营养物质被人体吸收,吸收率高达99。51INTCL权利要求书1页说明书12页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书12页10申请公布号CN104187475ACN104187475A1/1页21一种果实类植物原露,其特征在于,由植物中的挥发性物质成份,水溶性物质。

3、成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。2根据权利要求1所述的果实类植物原露,其特征在于,所述的果实类植物包括无花果,黄瓜,西红柿,秋葵,红枣,莲子,和/或山楂。3根据权利要求2所述的果实类植物原露,其特征在于所述的小分子团形态呈六边形结构。4一种如权利要求1,2,或3所述的果实类植物原露,其特征在于,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。5一种果实类植物原露的制备方法,其特征在于,包括A在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取植物中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;B将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。6根据权利要求5所述的方法,其特。

4、征在于,所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述果实类植物快速膨化的步骤。7根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述的步骤A的温度在45250。8根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述的原露是小分子团形态的提取液。9根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为4670HZ。10根据权利要求4所述的果实类植物原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。权利要求书CN104187475A1/12页3一种果实类植物原露,制备方法及应用技术领域0001本发明涉及一种果实类植物原露,制备方法及应用。背景技术0002果实类植物一般包括肉质类单果,中。

5、果皮与内果皮一般难以区分。任何形小肉质的果实。木莓、黑莓及草莓是聚合果。椰枣海枣是一种单籽浆果,其特点是外果皮革质,其上有油囊中果皮疏松,其核是坚硬的营养组织。柑橘类的革质果皮浆果称为柑果。西瓜、黄瓜、葫芦等的浆果状果实形长、外皮坚韧,称为瓠果。果皮的3层区分不明显,果皮外面的几层细胞为薄壁细胞,其余部分均为肉质多汁,内含种子,如葡萄、香蕉,番茄、柿等。瓜类是另一类型的浆果,都是由子房和花托共同发育成的,属假果类型,此类浆果称为瓠果。柑桔的果实也是一种类型的浆果,其特点是外果皮革质,其上有油囊;中果皮疏松,其中的维管系统即为桔络;内果皮膜质,分若干室,室内生出无数肉质多汁的汁囊。0003果实类。

6、植物一般营养丰富,例如,柠檬、酸枣、山楂鲜枣等的维生素C的含量为水果之冠。如鲜枣的维生素C的含量为大部分水果的100500倍。带有酸味国光苹果维生素C的含量为美味的金元帅苹果的35倍,并且前者远比后者耐贮存。柑桔、樱桃等维生素C的含量也较高,一个大桔子含量竟达70MG。西红柿的维生素C含量也较高,每斤含维生素C近40MG,相当于两斤金元帅苹果或近4斤梨的含量,均可视为维生素C的选食瓜果。现有技术还没有针对果实类植物的营养成分进行有效的提取方法,以传统的蒸馏法提取为例,其显著缺点是蒸汽外源水施加,无法全成分提取,水分子溶液,水蒸气夹带而出,是本草水溶液,并且,传统工艺的局限在于,因其本身营养素难。

7、以破壁以及分子链团太大,因而提取物很难被人体吸收。发明内容0004本发明的目的在于克服上述不足,提供一种果实类植物原露,制备方法及应用,以实现全成分提取。0005为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为0006一种果实类植物原露,其特征在于,由植物中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。0007进一步地,所述的果实类植物包括无花果,黄瓜,西红柿,秋葵,红枣,莲子,和/或山楂。0008进一步地,所述的小分子团形态呈六边形结构。0009进一步地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。0010本发明的又一目的在于提供一种果实类植物原露的。

8、制备方法,其特征在于,包括0011A在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取植物中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;说明书CN104187475A2/12页40012B将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。0013进一步地,所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述果实类植物快速膨化的步骤。0014进一步地,所述的步骤A的温度在45250。0015进一步地,所述的原露是小分子团形态的提取液。0016进一步地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为4670HZ。0017本发明的还一目的在于提供所述的果实类植物原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。0018本发明的。

9、有益效果为0019第一,提取的本草原液为小分子团液态,保留了植物原有的成分配比,使异相液体充分均匀聚合和活化等特性,使得植物能以液态进入人体并很快被吸收,渗入细胞内,迅速增强人体新陈代谢水平,加快原露中活性营养物质被人体吸收,吸收率高达99。缓解代谢疾病,促进生长。0020第二,能够把分子链团打散制成更易吸收的原露,应用于本草美容、日化品、特膳食品、调味露、原露酒、本草功能品、保健品、中药单方、中药复方。0021第三,NMR值平均4960HZ,使异相液体的分子链长度趋近相同,促进原本难以融合的异相液体的充分聚合,形成微小分子团原露,提高原露聚合的均匀性、稳定性、抗变性,充分发挥各类氧化剂的作用。

10、,使原路的抗氧化性能显著提高。具体实施方式0022如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题,基本达到所述技术效果。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所。

11、附权利要求所界定者为准。0023实施例10024一种黄瓜原露,由黄瓜中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。0025优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。0026优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。0027一种黄瓜原露的制备方法,其特征在于,包括0028A在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取黄瓜中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;0029B将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。0030所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括第一阶段,在真空室内,对中央容器。

12、周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生说明书CN104187475A3/12页5真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。0031优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。0032优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。0033优选地,所述的步骤A的温度在45250。0034优选地。

13、,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。0035优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。0036优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。0037优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞。

14、中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。0038优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为4670HZ。0039本实施例在于提供所述的黄瓜原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。0040试验0041提取的小分子团直径约05纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99。0042小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小。

15、分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20,另外80未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。0043实施例20044一种无花果原露,由无花果中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。0045优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。0046优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。0047一种无花果原露的制备方法,其特征在于,包括0048A在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取无花果中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性。

16、物质成份;说明书CN104187475A4/12页60049B将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。0050所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。0051优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。0052优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸。

17、发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。0053优选地,所述的步骤A的温度在45250。0054优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。0055优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。0056优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,。

18、和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。0057优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。0058优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为4670HZ。0059本实施例在于提供所述的无花果原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。0060试验0061提取的小分子团直径约05纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和。

19、能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99。0062小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20,另外80未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。0063实施例30064一种西红柿原露,由西红柿中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。0065优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。0066优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋。

20、泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。说明书CN104187475A5/12页70067一种西红柿原露的制备方法,其特征在于,包括0068A在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取西红柿中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;0069B将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。0070所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽。

21、出,汇集到中央容器。0071优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。0072优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。0073优选地,所述的步骤A的温度在45250。0074优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。0075优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使。

22、得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。0076优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。0077优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。0078优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为4670HZ。0079本实施例在于提供所述的西红柿原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。008。

23、0试验0081提取的小分子团直径约05纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99。0082小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20,另外80未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。0083实施例40084一种秋葵原露,由秋葵中。

24、的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质说明书CN104187475A6/12页8成份组成小分子团形态的提取液。0085优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。0086优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。0087一种秋葵原露的制备方法,其特征在于,包括0088A在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取秋葵中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;0089B将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。0090所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶。

25、段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。0091优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。0092优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。0093优选地,所述的步骤A的温度在45250。0094优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物。

26、料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。0095优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。0096优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。0097优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也。

27、最有利于健康。0098优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为4670HZ。0099本实施例在于提供所述的秋葵原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。0100试验0101提取的小分子团直径约05纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99。0102小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整。

28、体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20,另外80未被消化的部分可引起上火、腹胀、便说明书CN104187475A7/12页9秘、毒素残留等副作用。0103实施例50104一种红枣原露,由红枣中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。0105优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。0106优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。0107一种红枣原露的制备方法,其特征在于,包括0108A在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取红枣中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;0109B将步骤A的产物进。

29、行均匀聚合,以制得原露。0110所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。0111优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。0112优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪。

30、蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。0113优选地,所述的步骤A的温度在45250。0114优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。0115优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。0116优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子。

31、团形态的提取液。0117优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。0118优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为4670HZ。0119本实施例在于提供所述的红枣原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。0120试验0121提取的小分子团直径约05纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接。

32、被人体有效吸收,吸收率高达99。说明书CN104187475A8/12页100122小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20,另外80未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。0123实施例60124一种莲子原露,由莲子中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。0125优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。0126优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。0127一种。

33、莲子原露的制备方法,其特征在于,包括0128A在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取莲子中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;0129B将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。0130所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。0131优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热。

34、量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。0132优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。0133优选地,所述的步骤A的温度在45250。0134优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加热板的温度是按加热曲线精确控制的。0135优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。

35、。0136优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。0137优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。0138优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为4670HZ。0139本实施例在于提供所述的莲子原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。0140试验0141提取的小分子团直径约05纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,说。

36、明书CN104187475A109/12页11可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99。0142小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶囊,进入人体后只能溶解20,另外80未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。0143实施例70144一种山楂原露,由山楂中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或。

37、脂溶性物质成份组成小分子团形态的提取液。0145优选地,所述的小分子团形态呈六边形结构。0146优选地,所述的原露配制成水剂、颗粒剂、袋泡剂、糖浆剂、胶囊剂或片剂。0147一种山楂原露的制备方法,其特征在于,包括0148A在一定温度下,采用异相液态超微工艺析取山楂中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份;0149B将步骤A的产物进行均匀聚合,以制得原露。0150所述的异相液态超微工艺包括瞬间产生真空让所述物料快速膨化的步骤。具体来说,包括第一阶段,在真空室内,对中央容器周边放置物料进行加热;第二阶段,瞬间产生真空,使需要提取的物料完全被膨化;第三阶段,在中央容器上部形成低温,下。

38、部形成高温的环境,以形成对流;第四阶段,通过高真空分子运动排除原液;第五阶段,原液慢慢被抽出,汇集到中央容器。0151优选地,采用的加热方式有红外线加热、微波加热等,所提供的热量既要快速使物料膨化,又不能使物料表面受到损伤。0152优选地,通过加热使得物料内部水分不断蒸发,通过真空使物料的气孔张开,同时将物料中之毛细孔的空气抽出,使物料内部水分闪蒸,导致物料表面形成均匀、蜂窝状结构。0153优选地,所述的步骤A的温度在45250。0154优选地,所述的异相液态超微工艺的装置包括真空室,在真空室内部设置中央容器,物料放在真空室内,处在加热板之上,在具体的实施例中,利用远红外加热,保证干燥均匀,加。

39、热板的温度是按加热曲线精确控制的。0155优选地,真空室的顶部设置有降温装置,例如风扇,使得物料在加热的过程中,在中央容器上部形成低温,下部形成高温的环境,以形成分子运动的对流。0156优选地,通过高真空分子运动,原液慢慢被抽出,物料中的挥发性物质成份,水溶性物质成份,和/或脂溶性物质成份进行均匀聚合,汇集到中央容器,实现全成分提取,以组成小分子团形态的提取液。0157优选地,所述的原露是小分子团形态的提取液,小分子团形态呈六边形结构。人体细胞中所含水份的结构主要是六边形环状结构,所以原露与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康。0158优选地,所述的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为467。

40、0HZ。说明书CN104187475A1110/12页120159本实施例在于提供所述的山楂原露在制备食品,日化品和保健品中的应用。0160试验0161提取的小分子团直径约05纳米,而人体的细胞壁导管孔径为2纳米,经饮用后,可不通过消化系统而直接通过血管壁细胞膜进入血液,穿透到达病原体,可在一秒钟内迅速补充人体营养和能量,迅速可将干瘪的血红细胞激活,显著增强人体新陈代谢水平,加快活性营养物质直接被人体有效吸收,吸收率高达99。0162小分子团液态极其持续稳定,抗氧化强,在加热状态下仍然呈现微小分子团状态,保质期更长,本发明的原露进入人体后,无需溶解,直接被肠胃整体吸收,对比于普通的固态片剂或胶。

41、囊,进入人体后只能溶解20,另外80未被消化的部分可引起上火、腹胀、便秘、毒素残留等副作用。0163实施例80164本实施例选用的物料是黄瓜,其原露的制备方法的步骤B与实施例1相同,步骤A的温度在220,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57HZ。0165实施例90166本实施例选用的物料是黄瓜,其原露的制备方法的步骤B与实施例1相同,步骤A的温度在250,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70HZ。0167实施例100168本实施例选用的物料是黄瓜,其原露的制备方法的步骤B与实施例1相同,步骤A的温度在45,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为4。

42、6HZ。0169实施例110170本实施例选用的物料是无花果,其原露的制备方法的步骤B与实施例2相同,步骤A的温度在220,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57HZ。0171实施例120172本实施例选用的物料是无花果,其原露的制备方法的步骤B与实施例2相同,步骤A的温度在250,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70HZ。0173实施例130174本实施例选用的物料是无花果,其原露的制备方法的步骤B与实施例2相同,步骤A的温度在45,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46HZ。0175实施例140176本实施例选用的物料是西红柿,其原露的制备。

43、方法的步骤B与实施例3相同,步骤A的温度在220,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57HZ。0177实施例150178本实施例选用的物料是西红柿,其原露的制备方法的步骤B与实施例3相同,步骤A的温度在250,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70HZ。0179实施例160180本实施例选用的物料是西红柿,其原露的制备方法的步骤B与实施例3相同,步骤A的温度在45,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46HZ。0181实施例170182本实施例选用的物料是秋葵,其原露的制备方法的步骤B与实施例4相同,步骤A说明书CN104187475A1211/1。

44、2页13的温度在220,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57HZ。0183实施例180184本实施例选用的物料是秋葵,其原露的制备方法的步骤B与实施例4相同,步骤A的温度在45,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46HZ。0185实施例190186本实施例选用的物料是秋葵,其原露的制备方法的步骤B与实施例4相同,步骤A的温度在250,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70HZ。0187实施例200188本实施例选用的物料是红枣,其原露的制备方法的步骤B与实施例5相同,步骤A的温度在220,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为57H。

45、Z。0189实施例210190本实施例选用的物料是红枣,其原露的制备方法的步骤B与实施例5相同,步骤A的温度在250,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70HZ。0191实施例220192本实施例选用的物料是红枣,其原露的制备方法的步骤B与实施例5相同,步骤A的温度在45,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46HZ。0193实施例230194本实施例选用的物料是莲子,其原露的制备方法的步骤B与实施例6相同,步骤A的温度在220,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为53HZ。0195实施例240196本实施例选用的物料是莲子,其原露的制备方法的步骤B。

46、与实施例6相同,步骤A的温度在250,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为70HZ。0197实施例250198本实施例选用的物料是莲子,其原露的制备方法的步骤B与实施例6相同,步骤A的温度在45,试验测得的小分子团形态的提取液的核磁共振检测指数为46HZ。0199本发明的有益效果为0200第一,提取的本草原液为小分子团液态,保留了植物原有的成分配比,使异相液体充分均匀聚合和活化等特性,使得植物能以液态进入人体并很快被吸收,渗入细胞内,迅速增强人体新陈代谢水平,加快原露中活性营养物质被人体吸收,吸收率高达99。缓解代谢疾病,促进生长。0201第二,能够把分子链团打散制成更易吸收的原。

47、露,应用于本草美容、日化品、特膳食品、调味露、原露酒、本草功能品、保健品、中药单方、中药复方。0202第三,NMR值平均4960HZ,使异相液体的分子链长度趋近相同,促进原本难以融合的异相液体的充分聚合,形成微小分子团原露,提高原露聚合的均匀性、稳定性、抗变性,充分发挥各类氧化剂的作用,使原路的抗氧化性能显著提高。0203上述说明示出并描述了本申请的若干优选实施例,但如前所述,应当理解本申请并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述申请构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本申请的精神和范围,则都应在本申说明书CN104187475A1312/12页14请所附权利要求的保护范围内。说明书CN104187475A14。

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