Water extraction of bioactive compounds : from plants to drug development

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Autres auteurs: Dominguez, Herminia. (Éditeur scientifique), González Muñoz, María Jesús.
Support: E-Book
Langue: Anglais
Publié: Amsterdam [etc.] : Elsevier : Science Direct, 2017.
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Lien: Autre support: Water extraction of bioactive compounds : from plants to drug development / dited by Herminia Domingues Gonsález, María Jesús Gonzáles Muñoz
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504 |a Références bibliographiques en fin de chapitre. Index thématique. 
506 |a L'accès en ligne est réservé aux établissements ou bibliothèques ayant souscrit l'abonnement  |e Cyberlibris 
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559 2 |b Front Cover  |b Water Extraction of Bioactive Compounds : from plants to drug development; Water  |b Copyright  |b Contents  |b List of Contributors  |b Foreword  |b Preface  |b Introduction  |b 1. BOTANICAL THERAPY  |c 1.1 Plant Constituents and Biological Actions  |c 1.2 Strategies in the Discovery of Novel Botanical Bioactives  |c 1.3 Challenges and Opportunities for Natural Products  |b 2. SUSTAINABLE SOURCES AND UTILIZATION OF BIOACTIVES  |b 3. EXTRACTION  |c 3.1 Mechanisms and Kinetics  |c 3.2 Mathematical Modeling  |d 3.2.1 Fick's Law Model  |d 3.2.2 Empirical Models  |c 3.3 Operational Variables  |d 3.3.1 Thermal and Mechanical Treatments  |d 3.3.2 Particle Size  |d 3.3.3 Temperature  |d 3.3.4 Solvent  |d 3.3.5 Solvent-to-Solid Ratio  |d 3.3.6 Searching for Green Solvents  |b 4. ADVANCED EXTRACTION PROCESSES  |c 4.1 Nonconventional Green Extraction Techniques  |c 4.2 Intensified Strategies  |c 4.3 Intensified Assisted Solvent Extraction Techniques  |d 4.3.1 Subcritical Water Extraction  |d 4.3.2 Microwave-Assisted Extraction  |d 4.3.3 Ultrasonic-Assisted Extraction  |d 4.3.4 Enzyme-Assisted Extraction  |d 4.3.5 Electrically Assisted Extraction  |e 4.3.5.1 High-Voltage Electrical Discharge  |e 4.3.5.2 Pulsed Electric Field  |d 4.3.6 Negative Pressure Cavitation Extraction  |e 4.3.6.1 Future Trends; REFERENCES  |b 2  |b Therapeutic Compounds From Plants Using Subcritical Water Technology  |b 1. INTRODUCTION  |b 2. PROPERTIES OF WATER  |c 2.1 The Hydrogen Bond  |c 2.2 Density and Viscosity  |c 2.3 The Dielectric Constant  |c 2.4 Ion Product  |b 3. INSTRUMENTS AND BASIC EXPERIMENTAL SETUP FOR SWE  |b 4. APPLICATION OF SWE IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY  |c 4.1 Extraction of Essential Oils  |c 4.2 Preparation of Plant Extracts  |c 4.3 Extraction of Phenolic Compounds  |c 4.4 Preparation of Enriched Extract  |c 4.5 Extraction of Polysaccharides  |b c.6 Extraction of Alkaloids  |c 4.7 Extraction of Other Natural Products  |c REFERENCES  |c FURTHER READING  |b 3Hydrolysis of Biopolymers in Near-Critical and Subcritical Water  |c 1. INTRODUCTION  |c 2. PROPERTIES OF WATER IN NEAR-CRITICAL AND SUBCRITICAL WATER  |d 2.1 Ion Product  |d 2.2 Dielectric Constant  |d 2.3 Water Density  |d 2.4 Hydrogen Bonding  |b 3. PLANT BIOPOLYMERS : CELLULOSE, HEMICELLULOSE, AND LIGNIN  |c 3.1 Cellulose  |c 3.2 Hemicellulose  |c 3.3 Lignin  |b 4. DEGRADATION PATHWAYS OF PLANT BIOPOLYMERS  |c 4.1 Cellulose  |c 4.2 Hemicellulose  |c 4.3 Lignin  |b 5. SUBCRITICAL WATER EXTRACTION FOR MACROALGAE  |c 5.1 Carrageenan  |c 5.2 Phenolic Compounds  |b 6. CONCLUSION AND FUTURE DIRECTION; REFERENCES  |b 4Subcritical Water Extraction and Neoformation of Antioxidants  |c 1. INTRODUCTION  |c 2. FUNDAMENTALS OF SUBCRITICAL WATER EXTRACTION  |d 2.1 Temperature  |d 2.2 Pressure  |d 2.3 Flow Rate and Extraction Time  |d 2.4 Other Parameters  |b 3. INSTRUMENTATION FOR SUBCRITICAL WATER EXTRACTION  |b 4. EXTRACTION OF ANTIOXIDANTS BY SUBCRITICAL WATER EXTRACTION  |b 5. NEOFORMATION OF ANTIOXIDANTS BY SUBCRITICAL WATER EXTRACTION  |c 5.1 Formation of Antioxidants Due To Hydrolysis  |c 5.2 Formation of Antioxidants Due To Degradation Mechanisms 
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