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宛晓春科研成果

 发布时间:2000-01-01 04:32:01


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成果

1.绿茶现代化加工技术与装备的研究与推广,安徽省科技进步一等奖 安徽省人民政府2009090-1宛晓春、李尚庆、张正竹、夏涛、吴卫国等

2.绿茶清洁化加工技术与装备的研究与应用,中华农业科技奖三等奖KJ2008-D3-013-01,2008

3.黄山毛峰茶清洁化加工生产线的研建与应用,黄山市科学技术一等奖 黄山市人民政府2008-1-R1

4.绿茶清洁化生产线的研制与应用,中国茶叶学会科学技术二等奖 中国茶叶学会 2009-2-02

宛晓春、李尚庆、张正竹、夏涛、杨庆等

5.天然高香液体茶的加工方法,国家发明专利(ZL 03 132239.5),2006 (排名第二)

6.应用K3Fe(CN)6 氧化制备茶色素的方法,国家发明专利(ZL 00 1 12566.4),2003(排名第一)

7.葛根种植及深加工综合利用研究,2007年省科学技术进步奖二等奖(排名第一)

8.茶叶糖苷类香气前体的生物化学与分子生物学基础研究,2006年省科学技术奖自然科学类三等奖(排名第一)

9.淀粉分子结构与功能性质的研究,2002年省科学技术奖自然科学类三等奖(排名第四)

10.茶叶糖苷香气前体的生物化学与生物学基础研究,2002年安徽农业大学科技成果二等奖(排名第二)

11.红茶色素形成机理及制备技术研究,2001年省科学技术奖自然科学类二等奖(排名第一)

12.2001年第七届中国农学会青年科技奖

13.由表儿茶没食子酸酯氧化形成一种新的茶色素,2000年安徽省第三届自然科学优秀学术论文一等奖 [7] 

14. 茶叶质量安全与加工利用技术的开发与集成应用,2014-2016年全国农牧渔业丰收奖合作奖一等奖,农业部全国农牧渔业丰收奖奖励委员会办公室,2016-11-29(排名第一) 
  15. 茶树多酚类化合物的生物合成及其转化与调控机理,2016年安徽省科学技术奖二等奖,安徽省科技厅,2016-08-30(排名第一) 
  16. 绿茶提高肉鸡和蛋鸡产品品质的饲用化技术及其应用研究,中国茶叶学会科技进步奖二等奖,中国茶叶学会,2015-10-18(排名第一) 

论著

1)宛晓春主编,面向21世纪教材《茶叶生物化学》(第三版). 中国农业出版社,2003年8月

2) 宛晓春主编, 《中国茶谱》. 中国林业出版社,2007年1月

3) Tie-Jun Ling,Xiao-Chun Wan, Wei-wei Ling, Zheng-Zhu Zhang,Tao Xia, Da-Xiang Li AND Ru-Yan Hou,New Triterpenoids and Other Constituents from aSpecial,Microbial-Fermented Tea;Fuzhuan Brick Tea,J. Agric. Food Chem.2010, 58, 4945–4950

4) Lin Chen, Qi Chen, Zhengzhu Zhang, Xiaochun Wan*.A novel colorimetricdetermination of free amino acids content in tea infusions with 2,4-dinitrofluorobenzene Journal of Food Composition and Analysis,2009, 22(2):137-141 (通讯作者)

5) Tiejun Ling, Zhengzhu Zhang, Tao Xia, Weiwei Ling, Xiaochun Wan*,Phytoecdysteroids and other constituents from the roots of Klaseopsischinensis.Biochemical Systematics and Ecology, 2009 ,(37): 49–51(通讯作者)

6) Changjun Yang, Daxiang Li, Xiaochun Wan. Combination of HSCCC andSephadex LH-20 Methods. An Approach to Isolation and Purification of the MainIndividual Theaflavins from Black Tea. Journal of Chromatography B,2008,861(1):140-144 (SCI 收录,通讯作者)

7) Daxiang Li, Changjun Yang, Ying Chen, Jiang Tian, Lijun Liu,Qiuping Dai,Xiaochun Wan, Zijian Xie. Identification of a PKCε-dependent Regulation ofMyocardial Contraction by Epicatechin-3-gallate. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.2008,294(1)H:345-353 (SCI 收录,合作通讯作者)

8) 房江育,宛晓春*. 茶树叶与根表面的XPS表征. 光谱学与光谱分析,2008,28(9):2196-2200 (SCI 收录,通讯作者)

9) C.B. Fang, X.C. Wan*, H.R. Tan and C.J. Jiang, Identification of Isoflavonoids inSeveral Kudzu Samples by High-Performance Liquid Chromatography andElectrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry (HPLC/ESI-MS) ,Journal ofChromatographic Science. 2006,44(2):57-63 (SCI收录,通讯作者)

10) Congbing F,Xiaochun Wan*,Changjun Jang, Huarong Tan, Yinghui Hu,Haiquan Cao. Comparision of HPTLC, HPLC, and HPCE for Fingerprinting ofPueraria Radix. Journal of planer chromatography 2006,(19):348-354(SCI收录,通讯作者)

11) C.B. Fang, X.C. Wan*, H.R. Tan and C.J. Jiang, Separation and determination ofisoflavonoids in Several Kudzu Samples by High-Performance CapillaryElectrophoresis (HPCE) ,Annali Di Chimica,2006,96(1-2): 117-124 ( SCI收录,通讯作者)

12) Congbing Fang,Xiaochun Wan*,Changjun Jang, et al.,Comparision of HPTLCand HPLC for Determination of Isflavonoids in several Kudzu Samples, Journalof planer chromatography.2005,18(1):73-77 (SCI收录,通讯作者)

13) Ping Li,Xiao-Chun Wan,*,Zheng-Zhu Zhanga,Jian Lia,Zuo-Jun Shenb.A novelassay method for theanine synthetase activity by capillary electrophesis.Journal of Chromatography B, 2005, 819(1):81-84 (SCI收录,通讯作者)

14) 房江育,宛晓春,水稻中的纳米硅及其紫外吸收,光谱学与光谱分析,2006,26(12):2315-2318 (SCI收录,通讯作者)

15) Tiejun Ling, Tao Xia, Xiaochun Wan,Daxiang Liand Xiaoyi Wei. Cerebrosidesfrom the Root of Serratula chinenisis, Molecules,2006,11,677-683 (SCI收录)

16) Xia T, Shi,SQ;Wan,XC.Impact of ultrasonic-assisted extraction on the chemicaland sensory quality of tea infusion.Journal of food engineering. 2006, 74(4):557-560 (SCI收录)

17) ZHENG-ZHU ZHANG,Ying-Bo LI, Li QI,xiao-chun WAN.Antifungal activities ofmajor tea leaf volatile consitituents toward Colletorichum camelliae Massea,J.Agric,Food Chem,2006,54,3936-3940 (SCI收录)

18) Wang, XG. Hu,SX; Wan, XC; et al.Effect of Microbial Fermentation on CaffenineContent of Tea Leaves, J.Agric,Food Chem,2005,53,7238-7242 (SCI收录)

19) Xiaogang Wang, Xiaochun Wan, Shuxia Hu and Caiyuan Pan,Study on theincrease mechanism of the caffeine content during the fermentation of teawith microorganisms,Food Chemistry,2008, 107(3): 1086-1091 (SCI收录)

20) Ye-Yun LI,Chang-Jun JIANG*,Xiao-Chun WAN,Zheng-Zhu ZhANG, Da-XiangLI ,Purification and Partial Characterization of a b-Glucosidase From FreshLeaves of Tea Plant (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)Acta Biochim BiophysSin,2005,37(6):363-370 (SCI收录)

21) M.Jun,H.-Y.,J.Hong,X.C.Wan,C.S.Yang,AND C.-T.Ho,Comparison ofAntioxidant Activities of Isoflavones from Kudzu Root(Pueraria Lobata Ohwi)J.of Food Sci.,2003,68:2117-2122(SCI收录)

22) Xiaochun Wan, Present production and research of tea in China, The 2004International Conference on O-CHA Culture and Science, Japan,2004

23) Xiaochun Wan, Zhengzhu Zhang, Tao Xia, Variation of Glycosidic Tea AromaPrecursors, Volatile, β-glucosidase Activity and Respiration in Tensity During

Green Tea Withering, The 2001 International Conference on O-CHA Cultureand Science, Japan,2001 

部分科研成果:

1.首次发现一条儿茶素氧化的新途径,在国内首次将双液相发酵系统引入儿茶素氧化,系统地利用茶鲜叶匀浆发酵体系研究了茶色素形成机理及影响因素 “红茶色素形成机理及制备技术研究”获2002年省科学技术奖自然科学类二等奖, “应用K3Fe(CN)6氧化制备茶色素的方法”获国家发明专利(ZL001 12566.4)

2.主持农业部948项目“葛根黄酮及其单体分离纯化技术中试”,对野生中药葛根中异黄酮的提取分离及综合利用进行了深入的研究,研究并确立了从鲜葛中同时分离葛粉及葛根黄酮新工艺,葛根黄酮纯度大于97%,葛根素产品纯度达98%。与东南大学公共卫生学院研究并证明了葛根异黄酮对更年期骨质琉松症的药理作用;采用高效液相色谱(HPLC)和高效薄层色谱(HPTLC)技术,建立了葛根异黄酮化合物的指纹图谱,为葛根的药材鉴别和质量控制提供了实验依据。以野葛细胞悬浮系为研究体系,通过不同理化因子处理及前体化合物饲喂实验,系统研究了葛根离体培养条件下异黄酮化合物的代谢机理。“葛根种植及深加工综合利用研究”获07年安徽省科技进步二等奖

3.研究了中国特色水果、茶叶和茉莉花中,由键合态糖苷类物质水解,游离态苷元形成香气的生化机理。系统地研究了茶鲜叶中主要香气物质的糖苷类前体及内源ß—葡萄糖苷酶活性在绿茶加工过程中的变化及其调控。利用酸水解方法释放速溶茶和茶渣中的键合态香气的“天然高香液体茶的加工方法”已获国家发明专利(ZL 03 132239.5)

4.完成了黑曲霉ß-葡萄糖苷酶产酶菌种的选育、酶的分离纯化、丝素蛋白膜固定化及应用研究;将微胶囊技术与ß—环糊精的包合性能相结合,系统地研究了茉莉精油的微胶囊化及其在茉莉花茶加工中的应用。包埋茉莉精油在茉莉花茶加工中得到初步应用

5.作为农业部948项目“出口创汇型特色茶叶加工技术引进”的首席专家,带领课题组自主研制了国内外第一条集自动化、连续化为一体的炒青绿茶初制清洁化加工生产线。它改变了我国现有茶叶生产中加工机械单机作业的状况,实现了从鲜叶到干茶的全过程连续化生产,并为实现数字化生产提供了一个良好的平台。采用自动控制技术,实现了生产全过程的数字化控制;通过清洁能源的选择利用、清洁化加工材料的选用、污染和噪音控制、加工环境卫生的改进等,实现了清洁化加工。


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