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[原料]:分心木15克。 [制作]:上药清水洗净,放入沙锅内,加水500毫升,煎沸20分钟,取汁,倒入茶杯,代茶饮用。
[用法]:每日1剂,分2次饮服。连服10~25日痊愈。
[功效]:涩精止带。适用于白带过多、尿血、崩漏。
分心木有理气止痛作用;莲子心味苦性寒,是清心降压之良品;茶叶清头明目,化痰消食。三味合用,具有降压、清血、止痛之效。适用于高血压、高血脂引起的头痛、眩晕、郁胀等。
①治肾虚遗精:分心木二钱,芡实四钱,枸杞子四钱,补骨脂三钱,牡蛎八钱。水煎服。(《山东中草药手册》)
②治肾炎:分心木十两。黄酒五斤,浸泡十分钟后,煮沸,去渣。每服5~10毫升,一日三次。(内蒙古<中草药新医疗法资料选编>)。
固肾涩精。治遗精滑泄,淋病,尿血,遗溺,崩中,带下,泻痢。
①《本草再新》:"健脾固肾。"
②陈念祖:"收涩精气。"
③<山西中药志>:"利尿清热。治淋病尿血,暑热泻痢。"
④<中药材手册>:"治遗溺,崩中下血。"
⑤<陕西中药志>:"治耳聋。"
⑥<天津中草药>:"固涩收敛。治遗精,尿频,带下。"
相信很多朋友吃核桃的时候,就是把核桃敲开,直接把核桃仁取出来,把核桃壳和分心木就丢掉了,不知那分心木有很大的功效。 核桃分心木有何功效呢?它可以滋补、固精、活血补血、治疗尿...
分心木的价格大概是35元。分心木果实近球形,核果状,外果皮绿色。味苦涩,性平,无毒。分布于我国河北、河南、山西、山东、云南等地。以原生核桃的分心木入药,嫁接核桃因其分心木退化及接穗多为外地引进,不建议...
核桃分心木 分心木,别名胡桃衣,胡桃夹,胡桃隔,拉丁文名Semen Juglandis.落叶乔木,果实近球形,核果状,外果皮绿色。味苦涩,性平,无毒。分布于我国河北、河南、山...
落叶乔木,高20-25m。树皮灰白色,幼时平滑,老时浅纵裂。小枝被短腺毛,具明显的叶痛和皮孔;冬芽被芽鳞;髓部白色,薄片状。奇数羽状复叶,互生,长40-50cm,小叶5-9枚,有时13枚,先端1片常较大,椭圆状卵形至长椭圆形,长6-15cm,宽3-6cm,先端钝圆或锐尖,基部偏斜,近于圆形,全缘,表面深绿色,有光泽,背面淡绿色,有侧脉11-9对,脉腋内有一簇短柔毛。花单性,雌雄同株,与叶同时开放,雄葇荑花序腋生,下垂,长5-10cm,花小而密集,雄花有苞片1,长圆形,小苞片2,长卵形,花被片1-4,均被腺毛,雄蕊6-30;雌花序穗状,直立,生于幼枝顶端,通常有雌花1-3朵,总苞片3枚,长卵形,贴生于子房,花后随子房增大;花被4裂,裂片线形,高出总苞片;子房下位,2枚心皮组成,花柱短,柱头2裂,呈羽毛状,鲜红色。果实近球形,核果状,直径4-6cm,外果皮绿色,由总苞片及花被发育而成,表面有斑点,中果皮肉质,不规则开裂,内果皮骨质,表面凹凸不平,有2条纵棱,先端具短尖头,内果皮壁内具空隙而有皱折,隔膜较薄,内里无空隙。花期5-6月,果期9-10月。
木质隔膜呈薄片状,多弯曲、破碎而不整齐。表面淡棕色至棕褐色,或棕黑色,略有光泽。质脆,易折断。气微,味微苦。以块大、质薄、色黄为佳。
名称:分心木
类别:收涩药
拼音:FenXinMu
拉丁:SemenJuglandis
药用部位:胡桃果核的干燥木质隔膜
月季香型木棉花花茶窨制工艺研究
[目的]研究窨制工艺对月季香型木棉花花茶产品质量的影响,为月季香型木棉花花茶的加工提供参考依据。[方法]以新鲜的木棉花落花为原料,经75℃恒温干燥制成干花后作为茶坯,以香水月季的鲜花作为赋香花,按传统花茶的窨制工艺制作月季香型木棉花花茶产品。[结果]单因素试验筛选了在月季香型木棉花花茶窨制工艺中的适宜的香花配花量、窨制温度、窨制时间和窨花次数,正交试验得出了月季香型木棉花花茶的最佳窨制工艺条件为香花配花量70%,窨制温度40℃,窨制时间12 h,窨花次数为二窨一提。[结论]在最佳工艺条件下得到的月季香型木棉花花茶感官指标均较佳。
酸木瓜川茶微粉复合饮品的研制
该研究以酸木瓜、川茶微粉为主要原料,辅以一定的蔗糖、柠檬酸、复合稳定剂,制得营养美味、风味独特的酸木瓜川茶微粉复合饮品。通过单因素实验,得出最佳配比为:酸木瓜汁与川茶比为1∶5,蔗糖添加量16%,柠檬酸添加量0.10%,确定复合稳定剂以黄原胶、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)、海藻酸钠比例2∶3∶1,总添加量为0.2%。酸木瓜川茶微粉复合饮品的平均感官评分为84.2,显著高于其他配比样品。
本项目使用有机高分子和天然生物质两类前驱体,选取静电纺丝和溶剂提取两条途径,采用原位裂解、原位碳化以及原位复合等原位技术,制备出20余种骨架保持且具有等级孔网的线织微纳米超结构碳(复合)材料。其中,荷叶、灯心草、火龙果、分心木、花生内膜、蛋壳内膜等制成的碳材料 不仅具有奇异的立体编织结构,而且具有大孔-介孔-微孔等多级孔道;而由静电纺丝法编织的孔网碳材料则体现出形貌可变、结构可调、孔径可控等特点;再者,通过有机小分子转化的球碳、夹碳和超结构碳也是丰富多彩各有特色。这一系列构造新颖的超结构碳材料,在生物大分子的分离纯化、染料废水的吸附处理、电池.电容器的充放电过程等诸多方面体现出明显的性能优势;将它们与金属或半导体氧化物纳米粒子复合后,均表现出优异的光电催化性质,尤其对富氢高能难分解的硼烷类化合物表现出极高的释氢催化活性,这无论对于生命医药与环境保护难题的解决,还是对于便捷能源和清洁能源未来的发展,都具有十分重要的意义。