Correlation Engine 2.0
Clear Search sequence regions


  • 1 2- propanediol (5)
  • 1 3- butanediol (2)
  • 1 4- butanediol (3)
  • 1 acetoxypinoresinol (1)
  • 4 chlorophenol (2)
  • 4 chlorophenol (1)
  • abelmoschus (1)
  • acceptor (7)
  • acetate (1)
  • acid (34)
  • al 108 (1)
  • alkaloids (1)
  • ammonium (5)
  • anion (1)
  • anthocyanins (5)
  • antibiotics (2)
  • apigenin (1)
  • astaxanthin (1)
  • biodiesel (1)
  • biomass (2)
  • blueberries (1)
  • bromide (1)
  • buckwheat (1)
  • butanol (1)
  • caffeic acid (2)
  • carbon nanotubes (1)
  • carthamus tinctorius (1)
  • carya (1)
  • catechin (4)
  • catharanthus roseus (1)
  • charge (1)
  • chloromycetin (1)
  • choline chloride (33)
  • citric acid (6)
  • contain (1)
  • cumin (1)
  • cuminum cyminum (1)
  • curcuma longa (3)
  • curcumin (2)
  • daidzin (1)
  • demethoxycurcumin (2)
  • diclofenac (1)
  • dioscorea (1)
  • donor (6)
  • epigallocatechin (1)
  • epimedii (1)
  • essential (4)
  • ethanol (4)
  • factors (4)
  • fennel (1)
  • flavan 3- ols (1)
  • flavonoids (10)
  • flower (4)
  • food (2)
  • fruit (3)
  • fucus (1)
  • gallic acid (3)
  • gas (4)
  • genistein (1)
  • ginkgo biloba (2)
  • glycerol (8)
  • glycol (9)
  • glycosides (2)
  • gram (8)
  • grapefruit (1)
  • health benefits (1)
  • health public (1)
  • help (3)
  • herbal tea (1)
  • herbicides (3)
  • hesperidin (1)
  • human cell (1)
  • hydrocarbons (1)
  • hydrogen (2)
  • hydrogen bond (14)
  • hydrolysis (1)
  • hydroxytyrosol (1)
  • ionic liquids (6)
  • ions (1)
  • isoflavones (3)
  • isoquercitrin (1)
  • kaempferol (3)
  • lactic acid (5)
  • lewis acids (1)
  • limit (23)
  • LOQs (5)
  • low (17)
  • luteolin (1)
  • malic acid (3)
  • manihot (1)
  • marjoram (1)
  • mass (3)
  • menthol (7)
  • metal (6)
  • methanol (5)
  • morus (1)
  • motivates (1)
  • myricetin (3)
  • naringenin (1)
  • naringin (2)
  • native (1)
  • neohesperidin (1)
  • oil (7)
  • p cresol (1)
  • parabens (1)
  • paracetamol (1)
  • pear (1)
  • period (1)
  • pesticides (11)
  • phase (11)
  • phenol (3)
  • pigments (3)
  • plant (3)
  • pollen (1)
  • polymers (2)
  • polyphenols (3)
  • polysaccharides (4)
  • quercetin (6)
  • resin (1)
  • rosmarinus officinalis (1)
  • RSDs (13)
  • rutin (4)
  • salt (11)
  • saponins (1)
  • Sarg (1)
  • sargassum (1)
  • seeds (2)
  • skin (2)
  • sodium acetate (1)
  • solvent (4)
  • soybean oil (1)
  • stevia rebaudiana (1)
  • steviol (1)
  • terpineol (1)
  • tetrabutylammonium chloride (1)
  • tetraethylammonium (1)
  • thiamphenicol (1)
  • thymol (2)
  • tobacco (1)
  • tocopherols (3)
  • tocotrienols (1)
  • tomato (2)
  • tyrosol (2)
  • urea (4)
  • wheat (1)
  • wine (1)
  • zinc (1)
  • α tocopherols (2)
  • δ tocopherols (1)
  • κ carrageenan (1)
  • Sizes of these terms reflect their relevance to your search.

    The use of deep eutectic solvents (DES) is on the rise worldwide because of the astounding properties they offer, such as simplicity of synthesis and utilization, low-cost, and environmental friendliness, which can, without a doubt, replace conventional solvents used in heaps. In this review, the focus will be on the usage of DES in extracting a substantial variety of organic compounds from different sample matrices, which not only exhibit great results but surpass the analytical performance of conventional solvents. Moreover, the properties of the most commonly used DES will be summarized.

    Citation

    Orfeas-Evangelos Plastiras, Victoria Samanidou. Applications of Deep Eutectic Solvents in Sample Preparation and Extraction of Organic Molecules. Molecules (Basel, Switzerland). 2022 Nov 09;27(22)

    Expand section icon Mesh Tags

    Expand section icon Substances


    PMID: 36431799

    View Full Text