大孔吸附树脂分离纯化迷迭香中迷迭香酸的研究

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迷迭香酸的提取与分离纯化工艺研究

迷迭香酸的提取与分离纯化工艺研究

迷迭香酸的提取与分离纯化工艺研究张琳;杨苏麟;张国良;李治明【摘要】The new technology of extracting rosmarinic acid as the solvent extraction under normal temperature was studied. Under these conditions, the extraction of rosmarinic acid was 94. 35%. The separation and purification method of rosmarinic acid was adopted to extraction combined with macroporous resin elution. With n-butanol extraction, ethyl acetated to extract, decompression recovered solvents, the appropriate volume was concentrated. With X-5 macroporous resin, the product of rosmarinic acid was obtained by recrystallization, the purity reached 66. 67%, the content of rosmarinic acid was 0. 36%. Results showed that the n-butanol and ethyl can remove large amounts of sugars, pectin and protein. X-5 resin was used to separating and concentrating rosmarinic acid and had the best effect.%研究了常温下提取迷迭香酸的工艺,迷迭香酸的提取率达到94.35%。

迷迭香酸的提取与分离纯化工艺研究

迷迭香酸的提取与分离纯化工艺研究

迷迭香酸的提取与分离纯化工艺研究近年来,迷迭香酸作为一种具有潜在药用价值的天然成分备受关注,其具有抗氧化、抗菌、抗炎和抗肿瘤等多种生物活性,广泛应用于医药和食品工业。

迷迭香酸的提取与分离纯化工艺研究成为了当前研究的热点之一。

本文将从迷迭香酸的来源、提取工艺及分离纯化等方面展开全面评估,并据此撰写一篇深度、广度兼具的文章,以便读者更深入地理解这一主题。

1. 迷迭香酸的来源迷迭香(学名:Rosmarinus officinalis L.)是一种常见的香料植物,其叶片中含有丰富的迷迭香酸。

迷迭香酸是迷迭香植物的重要活性成分,具有多种生物活性和药用价值。

迷迭香酸的来源主要包括迷迭香植物的叶片和茎部,不同部位的迷迭香酸含量和提取方式略有不同。

2. 迷迭香酸的提取工艺迷迭香酸的提取工艺是迷迭香酸研究的关键环节,提取工艺的优劣直接影响着迷迭香酸的提取率和纯度。

目前常用的迷迭香酸提取方法包括水蒸气蒸馏法、超声波提取法、微波辅助提取法、超临界流体提取法等。

这些方法各有优缺点,需要根据具体情况选择合适的方法进行提取。

3. 迷迭香酸的分离纯化迷迭香酸的分离纯化是指将从迷迭香植物中提取得到的迷迭香酸进一步纯化,以获得高纯度的迷迭香酸。

目前常用的分离纯化方法包括硅胶柱层析、高效液相色谱、反相色谱、凝胶过滤等。

这些方法可以有效地提高迷迭香酸的纯度和产量,是迷迭香酸研究中不可或缺的步骤。

总结与展望通过对迷迭香酸的提取与分离纯化工艺研究的全面评估,我们可以看到迷迭香酸作为一种具有潜在药用价值的天然成分,其提取和分离纯化工艺的研究已取得了一定的进展。

然而,目前仍存在一些问题和挑战,例如提取工艺的优化、分离纯化方法的改进等,需要进一步深入研究和探讨。

未来,我们可以加强对迷迭香酸的提取与分离纯化工艺研究,不断提高迷迭香酸的提取率和纯度,为其在医药和食品工业的应用提供更多可能性。

个人观点与理解从我的个人观点来看,迷迭香酸作为一种具有多种生物活性和药用价值的天然成分,具有广阔的发展前景。

大孔吸附树脂分离富集九节茶浸膏中迷迭香酸

大孔吸附树脂分离富集九节茶浸膏中迷迭香酸

九节茶系金粟兰科植物草珊瑚Sarcandra glabra(Thunb.)Nakai的干燥地上部分(肿节风为其全株[1]),收载于《广东省中药材标准》(第一册),具有抗菌消炎及肿瘤抑制作用[2],主要化学成分为有机酸、倍半萜、黄酮及香豆素类化合物等[3-5],文献报道[6]提示九节茶浸膏中含量较高的迷迭香酸为其中的抗炎活性成分。

但尚未见从九节茶中分离富集迷迭香酸的工艺研究报道。

近年来,随着大孔树脂在天然药物活性成分分离纯化方面应用的日益广泛[7-10],其良好的分离效果和低成本可重复利用的特点,适合于生产的要求。

因此,本实验采用大孔树脂法对九节茶浸膏中迷迭香酸的分离富集工艺进行研究,以期为九节茶相关制剂的工业化生产提供合理、经济、简便的分离富集工艺。

1仪器与试药1.1仪器Waters E2695Separetiongs Module HPLC系统,Wa ters 2998二级管阵列检测器和Empower软件;METTLER AE240天平;BFX5-320型低速离心机;电热恒温震荡水槽;电热恒温鼓风干燥箱DHG-9240A;三用恒温水箱DK-600S;数控超声波提取器。

1.2试药D101大孔吸附树脂,国药集团化学试剂有限公司产品;XAD-4,XAD-16均为aladdin产品,HPD-400,HPD-600,HPD-826均为沧州宝恩吸附材料科技有限公司产品;迷迭香酸对照品(批号:111871-201001,中国药品生物制品检定所);九节茶浸膏(批号:20100301,由三明华健生物工程有限公司参照《中国药典》2010年版一部“肿节风浸膏”制法项下大孔吸附树脂分离富集九节茶浸膏中迷迭香酸的研究欧余航李杰陈强福建中医药大学,福建福州350108[摘要]目的考察大孔吸附树脂对九节茶浸膏中迷迭香酸的吸附性能和纯化效果,寻找分离富集迷迭香酸较优的技术工艺。

方法以迷迭香酸的吸附量和解析率为指标,从6种不同类型大孔树脂中筛选出较好的HPD-400树脂;以动态实验中迷迭香酸转移率及所得干膏中迷迭香酸的含量对树脂分离富集的最佳工艺进行筛选。

迷迭香酸——精选推荐

迷迭香酸——精选推荐

在常规热回流提取工艺的基础上.本文研究了超声波辅助微波法提取迷迭香酸的新工艺,得到实验室提取迷迭香酸的最佳工艺条件为:迷迭香干叶破碎至20目,用15%乙醇作溶剂,料液比为1:5(w/v),超声波预处理10曲,然后进行微波法提取,微波功率为540W,辐射时间为6血,共辐射4次。

迷迭香酸的提取率可达到94.54%,结果表明采用超声波辅助微波法提取迷迭香酸与传统的提取工艺相比,具有提取率高,提取时间短和节能等优点。

迷迭香酸的纯化工艺选用O.2pm陶瓷膜进行微滤提取液;用X-5大孔树脂富集迷迭香酸:控制流速为4mL・ mill以上样1500n1L膜透过液,用75%酒精进行洗脱1300InL,结果表明X.5树脂对迷迭香酸的富集效果较好;富集后的料液选用正丁醇为萃取剂进行纯化:萃取的料液固含量为14.29%左右时,选用正丁醇进行萃取迷迭香酸,萃取剂用量为料液体积的1.5倍,萃取时间为 20面n,萃取两次;最后通过重结晶得到迷迭香酸纯品,用高效液相色谱法测产品纯度可达96.82%。

本文还测定了制得迷迭香酸产品的还原能力,清除超氧阴离子自由基的能力,发现迷迭香酸产品抗氧化性能良好,并利用料渣提取脂溶性抗氧化剂,测试了脂溶性抗氧化剂的抗氧化能力,完善了迷迭香的综合利用。

迷迭香酸的整个提取纯化工艺流程简便,能耗低,所得迷迭香酸产品纯度高,为迷迭香酸的生产提供了理论依据。

关键词: 迷迭香迷迭香酸提取纯化抗氧化1.1迷迭香和迷迭香酸简介1.1.1迷迭香第一章绪论迷迭香别名艾菊,原产地中海沿岸,属于常绿小灌木,我国在战国时期曾从西域引入种植,当时仅用于闻其特有的香味。

1981年,中科院植物研究所作为香料作物从美国引进试种成功,目前在广西百色市西林县和南宁市上林县等地已有大面积的迷迭香种植。

迷迭香中含有的化学成分比较多,主要有单萜、倍半萜、二萜、三萜、黄酮、脂肪酸、多支链烷烃、鞣质及氨基酸等化学成份。

至今,已从迷迭香茎、叶中分离鉴定了29 个黄酮类化合物;十二种二萜酚类化合物,如迷迭香酚,鼠尾草酚等;迷迭香含5.55%的酚类化合物,主要为迷迭香酸、咖啡酸、绿原酸等。

迷迭香酸

迷迭香酸

迷迭香酸<英文名>:Rosmarinic acid<化学式>:C18H16O8<分子量>:360.33<结构式>:O CO2HO OHOHHOR E<来源>:迷迭香酸广泛存在于各类植物中,尤以唇型科和紫草科植物中含量较高。

<基本性质>:<物理性质>:为浅黄色粉末,易溶于水及乙醇水溶液,难溶于氯仿,不溶于油脂、无水乙醇。

稳定性较好,适宜在酸性及低温条件下保存,使用。

<化学性质>:抗氧化性<生理活性>:具有极强清除体内自由基的活性和抗氧化作用。

<作用机理>:与不饱和脂肪酸竞争性地与脂质过氧基结合,以终止脂质过氧化的连锁反应,降低脂质过氧化速率,而迷迭香酸被氧化为醌式;迷迭香酸可抑制中性粒细胞呼吸爆发及通过减少细胞内钙离子浓度而抑制溶酶体的释放。

迷迭香酸的抗氧化作用与其结构有关,邻二酚羟基是清除自由基活性的物质基础,而且C3位的共轭双键具有增效作用。

抗炎活性德国Nattermann公司于1991年把它作为抗炎、镇痛、解毒药物投放市场。

迷迭香酸对肾炎有一定的抑制作用。

抗炎机理可能是:1.与抑制花生四烯酸代谢的5-脂氧化酶( 5-LOX)有关;2.对补体依赖性PGL2 的合成产生抑制作用,干扰不同途径C3转移酶的活性;3.抗氧化和消除自由基作用;4.抑制肥大细胞中组胺的释放。

抗菌活性国内外的研究证明,迷迭香酸有许多医药功能,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等具有较强的抑制作用。

另外发现,迷迭香酸对植物病原真菌也有抑制效果:其中对番茄灰霉病菌、芒果灰斑病菌、柑橘青霉和梨黑斑病菌抑制作用较强,在研究中还发现迷迭香酸具有很强的热稳定性和耐低温贮藏性;该结果和已有的研究文献说明,迷迭香酸具有广谱的抗微生物活性,深入研究迷迭香酸的生物活性将有力地促进其在医药、农药等方面的开发应用。

抗菌作用机理:1.显著增加细菌细胞膜的通透性,加速糖类和蛋白质的渗漏,使细胞代谢发生紊乱,进而影响细菌蛋白质代谢;2.还可以通过抑制DNA聚合酶的活性而影响DNA的复制,来发挥其抑菌作用。

不同品种紫苏叶迷迭香酸的提取及其生物活性

不同品种紫苏叶迷迭香酸的提取及其生物活性

不同品种紫苏叶迷迭香酸的提取及其生物活性任志清,李会珍,张志军,N. Vasudeva Reddy,赵亚娜,李河(中北大学化学工程与技术学院,山西太原 030051)摘要:以45个不同品种紫苏叶为原料,通过超声辅助水提法制备紫苏迷迭香酸,选取迷迭香酸含量高的三个品种利用XDA-8型大孔树脂和中压制备色谱分离纯化,采用体外抗氧化的方法研究紫苏迷迭香酸对DPPH自由基和ABTS自由基的清除能力,并通过测定抑菌圈直径比较抑菌能力。

结果表明:45个不同品种紫苏叶粗提物中迷迭香酸含量有显著差异,其中ZY7-1、ZB3、DZ-1粗提物中迷迭香酸含量最高,分别为7.87%、7.34%、7.32%;DPPH自由基的IC50值分别为85.18、87.22和88.45 μg/mL,且迷迭香酸含量与提取物的抗氧化能力呈显著正相关(p<0.05)。

纯化后迷迭香酸含量分别提高到59.28%、54.41%、51.13%,清除DPPH自由基的IC50值分别为15.03、19.08、20.91 μg/mL,清除ABTS自由基的IC50值分别为26.57、33.11、36.59 μg/mL;并检测其对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌生长的抑制能力,呈现不同的抑菌能力, 且随着浓度增加,抑菌作用越明显,ZY7-1和 ZB3对金黄色葡萄球菌最大抑菌圈直径为12.50 mm、11.80 mm;DZ-1对枯草芽孢杆菌最大抑菌圈直径为12.40 mm。

关键词:紫苏;迷迭香酸;纯化;抗氧化性;抑菌性文章篇号:1673-9078(2021)01-92-100 DOI: 10.13982/j.mfst.1673-9078.2021.01.0649 Extraction of Rosmarinic Acid from Different Varieties of Perilla Leavesand Its Biological ActivityREN Zhi-qing, LI Hui-zhen, ZHANG Zhi-jun, N. Vasudeva Reddy, ZHAO Y a-na, LI He (College of Chemical Engineering and Technology, North University of China, Taiyuan 030051, China) Abstract: Forty-five different varieties of Perilla leaves were used as raw materials, the Perilla rosmarinic acid was prepared by ultrasonic-assisted water extraction. Three varieties with high rosmarinic acid content were selected and purified by XDA-8 type macroporous resin and medium pressure preparative chromatography. The scavenging ability of DPPH free radicals and ABTS free radicals were tested. The bacteriostatic ability was compared by measuring the diameter of the bacteriostatic zone. The results showed that there were significant differences in the rosmarinic acid content in the crude extracts of 45 different varieties of Perilla leaves. Among them, the crude extracts of ZY7-1, ZB3 and DZ-1 had the highest rosmarinic acid content, 7.87%, 7.34% and 7.32% respectively. The IC50 values of DPPH free radicals were 85.18, 87.22 and 88.45 μg/mL, respectively, and the content of rosmarinic acid was significantly positively correlated with the antioxidant capacity of the extract (p<0.05). After purification, the content of rosmarinic acid increased to 59.28%, 54.41% and 51.13%, respectively. The IC50 values for removing DPPH free radicals were 15.03, 19.08, 20.91 μg/mL, the IC50 values of scavenging ABTS free radicals were 26.57, 33.11, 36.59 μg/mL, respectively. The inhibitory ability against the growth of Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis was tested, showing different antibacterial ability, and as the concentration increases, the antibacterial effect is more obvious. The maximum diameter of ZY7-1 and ZB3 against Staphylococcus aureus is 12.50 mm and 11.80 mm, respectively; the maximum diameter of DZ-1 against Bacillus subtilis is 12.40 mm. Conclusion: the content of rosmarinic acid in different varieties of Perilla is different. The crude extracts of ZY7-1, ZB3 and DZ-1 with the highest rosmarinic acid content are selected for purification to obtain high-content rosmarinic acid for biological activity 引文格式:任志清,李会珍,张志军,等.不同品种紫苏叶迷迭香酸的提取及其生物活性[J].现代食品科技,2021,37(1):92-100REN Zhi-qing, LI Hui-zhen, ZHANG Zhi-jun, et al. Extraction of rosmarinic acid from different varieties of perilla leaves and its biological activity [J]. Modern Food Science and Technology, 2021, 37(1): 92-100收稿日期:2020-07-12基金项目:山西省重点研发计划项目(201803D31060);山西省重点研发计划重点项目(201703D211005)作者简介:任志清(1994-),女,硕士研究生,研究方向:植物资源开发利用通讯作者:李会珍(1974-),女,博士,副教授,研究方向:植物资源开发利用92detection, which shows that they have good antioxidant and antibacterial properties.Key words: Perilla; rosmarinic acid; purification; antioxidant activity; antibacterial activity紫苏(Perilla frutescens L.)属于薄荷属唇形科植物,广泛分布于中国、日本、韩国、印度和其他东南亚国家,在中国紫苏被当作油料作物种植,并被用于保健品和医药品方面的开发[1,2]。

219316081_迷迭香提取物的制备及抗氧化、抑菌活性研究进展

219316081_迷迭香提取物的制备及抗氧化、抑菌活性研究进展

朱志妍,田浩,潘俊,等. 迷迭香提取物的制备及抗氧化、抑菌活性研究进展[J]. 食品工业科技,2023,44(12):461−469. doi:10.13386/j.issn1002-0306.2022060161ZHU Zhiyan, TIAN Hao, PAN Jun, et al. Research Progress in Preparation, Antioxidant and Antibacterial Activities of Rosemary Extract[J]. Science and Technology of Food Industry, 2023, 44(12): 461−469. (in Chinese with English abstract). doi:10.13386/j.issn1002-0306.2022060161· 专题综述 ·迷迭香提取物的制备及抗氧化、抑菌活性研究进展朱志妍,田 浩,潘 俊,吴昕怡,王瀚墨,刘秀嶶*(云南省农业科学研究院农产品加工研究所,云南昆明 650223)摘 要:迷迭香是重要的经济作物,其提取物中含有酚酸类、黄酮类、萜类等多种生物活性物质,具有抗氧化、抑菌等重要的生理功能,因此可作为天然抗氧化剂、天然抑菌剂应用于生产中。

本文综述了迷迭香提取物目前采用的提取、纯化方法,提高提取物稳定性所应用的微胶囊技术、纳米颗粒载体技术和复合涂膜技术。

重点讨论了迷迭香提取物的抗氧化、抑菌活性,以及在肉类制品、蔬菜水果、油脂、饮料等加工过程中的具体应用。

最后对迷迭香提取物的不足和后续研究进行了讨论与展望,为迷迭香提取物的进一步推广应用提供参考。

关键词:迷迭香,稳定性,抗氧化活性,抑菌性,应用本文网刊:中图分类号:TS201.2 文献标识码:A 文章编号:1002−0306(2023)12−0461−09DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2022060161Research Progress in Preparation, Antioxidant and AntibacterialActivities of Rosemary ExtractZHU Zhiyan ,TIAN Hao ,PAN Jun ,WU Xinyi ,WANG Hanmo ,LIU Xiuwei *(Agro-products Processing Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Kunming 650223, China )Abstract :Rosemary is an important economic crop. Its extract contains phenolic acids, flavonoids, terpenes and other biologically active substances. It also has antioxidant and antibacterial functions, so it can be used as a natural antioxidant and bacteriostatic agent in production. In this paper, extraction and purification methods of rosemary, microcapsule technology, nanoparticle carrier technology and composite coating are reviewed, in order to improve the stability of the extract. The antioxidant and antibacterial activities of rosemary extract and its application in meat products, vegetables,fruits, oils and beverages are discussed. Finally, application deficiencies and potential for future research and promotion of rosemary extract are discussed.Key words :rosemary ;stability ;antioxidation activity ;antibacterial activity ;application迷迭香(Rosmarinus officinalis L.)为唇形科迷迭香属的灌木,原产于环地中海沿岸地区,是法国、西班牙、意大利、摩洛哥等国重要的经济作物[1]。

迷迭香中迷迭香酸提取工艺的优化

迷迭香中迷迭香酸提取工艺的优化
研究采用正交试验对迷迭香酸的超声波辅助 提取工艺进行优化袁期望得到迷迭香酸的最佳提取 工艺袁提高其提取率袁为迷迭香酸的进一步开发利 用打下基础遥
员 材料与方法
员援员 材料 员援员援员 仪 器 粤早蚤造藻灶贼 员员园园 型 高 效 液 相 色 谱 仪 袁 郧员猿员源粤原灾宰阅 紫外检测器袁购自安捷伦科技有限公 司 曰匀赠责藻则泽蚤造 韵阅杂圆 原悦员愿 色 谱 柱 渊源援远 皂皂 伊圆缘园.0 皂皂冤袁 购 自 大 连 依 利 特 分 析 仪 器 有 限 公 司 曰 月猿缘园园杂原酝栽 超声清洗机袁购自必能信超声渊上海冤有 限公司曰月孕圆员员阅 电子分析天平袁购自德国赛多利斯 集团遥 员援员援圆 试剂 迷迭香新鲜药材采于广西壮族自治 区巴马县袁由广西中医学院刘寿养副教授鉴定遥 迷 迭香酸对照品购自中药固体制剂制造技术国家工 程研究中心袁批号 员员愿怨原园苑员园员缘袁纯度逸怨愿豫遥 供试 液制备采用分析纯试剂袁 高效液相色谱采用色谱纯 试剂遥
迷迭香渊砸燥泽皂葬则蚤灶怎泽 燥枣枣蚤糟蚤灶葬造蚤泽冤是唇 形科 迷迭 香属植物全草袁是目前公认的具有较高抗氧化作用 且安全无毒的一种植物咱员暂遥 迷迭香酸作为迷迭香中 最有效的抗氧化成分之一袁已被美国食品药物管理 局渊云阅粤冤认可为野公众安全食品冶咱圆暂袁迷迭香酸具有 很强的抗氧化尧抗炎尧抗菌尧抗病毒尧免疫抑制等作 用咱猿原5暂遥 迷迭香酸属多酚类化合物袁结构不稳定袁对光 照尧温度尧金属离子等都比较敏感咱6暂袁所以对于其提 取应避免高温高压袁目前已有文献报道采用超声波 辅助提取效果比较好咱7袁8暂袁但是对于其提取工艺仅采 用单因素法进行考察袁未见采用正交试验法进行优 化遥
中图分类号院杂缘苑猿垣援怨曰栽杂圆园圆援猿
文献标识码院粤
文章编号院0439原愿114渊圆园12冤12原2568-02

大孔吸附树脂分离纯化迷迭香中迷迭香酸的研究

大孔吸附树脂分离纯化迷迭香中迷迭香酸的研究

大孔吸附树脂分离纯化迷迭香中迷迭香酸的研究【摘要】目的考察大孔吸附树脂对迷迭香酸的吸附性能和纯化效果,寻找从迷迭香中分离纯化迷迭香酸的较优工艺。

方法以迷迭香酸的吸附量、解吸率和所得粉末中迷迭香酸的含量为指标,从4种大孔吸附树脂中筛选出较好的D101树脂。

通过静态和动态实验,对迷迭香酸在D101树脂上吸附和解吸的条件进行考察和优化。

结果采用D101树脂从迷迭香中分离纯化迷迭香酸的较优工艺参数为:上柱液pH 3~4,速度2 BV/h,溶液处理量9 BV,洗脱剂为40%乙醇,洗脱速度1 BV/h,收集洗脱液3 BV。

按此工艺条件,迷迭香酸的解吸率为94.8%,3 BV洗脱液浓缩干燥后,所得粉末中迷迭香酸含量为23.7%,树脂经8次重复使用,吸附量和分离效果无明显下降,可以重复使用。

结论 D101树脂可从迷迭香中较好的分离纯化迷迭香酸,具有潜在的工业应用价值。

【关键词】迷迭香酸;大孔吸附树脂;迷迭香;分离;纯化ChinaAbstract:ObjectiveTo evaluate the absorption capability and purification effect of rosmarinic acid on macroporous absorption resin,and to find a better method to separate and purify rosmarinic acid from Rosmarinus officinalis L.. MethodsMacroporous resin D101 was moresuitable for the separation and purification of rosmarinic acid among four kinds of resins selected with absorption capacity, desorptionratio and the content of rosmarinic acid in the powder obtained as criteria.Optimal conditions for absorption and elution of rosmarinic acid were performed with static and dynamic experiments.ResultsTheresult showed that the optimum technology parameters were as follows:the pH value of solution 3 to 4, flow rate 2 BV/h, solution treatment capacity 9 BV, and rosmarinic acid absorbed can be desorbed by 40% alcohol at flow rate 1 BV/h, and collected 3 BV eluent. The desorption ratio of rosmarinic acid was 94.8% according to the absorption and desorption conditions above, and the content of rosmarinic acid in powder obtained from 3 BV eluent through concentration and dry was 23.7%. After eight times of repeated use, the absorption capability and separation effect of the macroporous resin was not decreased obviously,and the macroporous resin could be recycled.ConclusionRosmarinic acid in Rosmarinus officinalis L. can be effectively separated and purified with the macroporous absorption resin D101, and has the potentialapplication value in industry.Key words:Rosmarinic acid;Macroporous absorption resin;Rosmarinus officinalis L.; Separation; Purification迷迭香Rosmarinus officinalis L.系唇形科迷迭香属植物,为多年生常绿小灌木,原产于地中海地区,国内近年来大面积的引种栽培。

丹参中迷迭香酸的提取工艺研究

丹参中迷迭香酸的提取工艺研究

丹参中迷迭香酸的提取工艺研究
王军;陈祎平;梁振益
【期刊名称】《海南师范大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2010(023)001
【摘要】以迷迭香酸的提取率为验证指标,采用溶剂提取法对丹参中迷迭香酸进行提取工艺研究.在单因素、单水平条件下采用正交设计L9(34),考察料液比、乙醇浓度、提取温度、提取时间4个影响因素,用硫酸亚铁比色法和高效液相色谱法分别对提取物中迷迭香酸进行定性和定量分析.结果表明:最佳工艺条件为乙醇质量分数90%,提取温度60℃,料液比1:15,提取时间3h,浸提2次.在最佳条件下迷迭香酸的提取率为91.34%.
【总页数】4页(P76-79)
【作者】王军;陈祎平;梁振益
【作者单位】海南大学,材料与化工学院,海南,海口,570228;海南大学,材料与化工学院,海南,海口,570228;海南大学,材料与化工学院,海南,海口,570228
【正文语种】中文
【中图分类】TQ914.1
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1.大孔树脂分离纯化丹参中迷迭香酸的工艺研究 [J], 刘斌
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3.LC-MS/MS法同时测定犬血浆中丹酚酸A、丹酚酸B、紫草酸和迷迭香酸及其在丹参提取物的药代动力学研究应用 [J], 林力;刘建勋;张颖;李欣志;段昌令;林成仁;李磊
4.正交实验法优化薄荷中迷迭香酸提取工艺研究 [J], 李娉;李美芬;吴秀君;张文金
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泽兰大孔树脂洗脱部位中原儿茶醛、咖啡酸和迷迭香酸含量的反相高效液相色谱法测定

泽兰大孔树脂洗脱部位中原儿茶醛、咖啡酸和迷迭香酸含量的反相高效液相色谱法测定

泽兰大孔树脂洗脱部位中原儿茶醛、咖啡酸和迷迭香酸含量的反相高效液相色谱法测定聂波;李佳彦;王硕仁;刘勇;闫彦芳;张壮【期刊名称】《时珍国医国药》【年(卷),期】2011(22)2【摘要】目的建立同时测定泽兰中原儿茶醛、咖啡酸、迷迭香酸的高效液相色谱含量测定方法,并对泽兰大孔树脂洗脱部位中的这3种酚酸的含量进行了测定。

方法采用Cadenza(5)CD-C18(250 mm×4.6 mm×5μm)分析柱;流动相为乙腈/水系统,两相均含有0.75%的甲酸,以有机相10%起始,保持5 min后,于17 min 内线性变为13%,于27 min内线性变为18%,于47 min内线性变为23%,于65 min内线性变为55%;流速1.0 ml/min;柱温30℃;于325 nm,280 nm双波长下检测。

结果原儿茶醛(280 nm)、咖啡酸(325 nm)和迷迭香酸(325 nm)分别在0.01~2μg、0.01~2μg和0.04~8μg内呈良好的线性关系。

3个成分相应的富集部位含量分别达到原儿茶醛0.141%,咖啡酸1.092%,迷迭香酸11.101%。

结论该方法灵敏快速,准确可靠,可用于对泽兰及其大孔树脂洗脱工艺过程进行质量控制。

【总页数】3页(P417-419)【关键词】泽兰;原儿茶醛;咖啡酸;迷迭香酸;高效液相色谱法【作者】聂波;李佳彦;王硕仁;刘勇;闫彦芳;张壮【作者单位】北京中医药大学东直门医院;北京中医药大学中医内科学教育部重点实验室和北京市重点实验室;北京中医药大学中药学院【正文语种】中文【中图分类】R284.2【相关文献】1.反相高效液相色谱法测定一种口腔炎喷雾剂中绿原酸和咖啡酸的含量 [J], 梁娣;李念兵;罗红群2.高效液相色谱法测定不同产地夏枯草中咖啡酸和迷迭香酸的含量 [J], 秦雯;张兰珍;巴寅颖3.反相高效液相色谱法测定不同煎煮时间夏枯草中丹参素、咖啡酸、迷迭香酸含量[J], 张艳娇; 黄宽; 向润清; 方山丹; 董帅; 范源4.高效液相色谱法测定不同泽兰中咖啡酸的含量 [J], 聂波;刘勇;徐青;石晋丽;梁鑫淼;肖培根因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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度 1B / , 集洗 脱 液 3B Vh收 V。按 此 工 艺 条件 , 迭 香酸 的解 吸 率 为 9 .% , B 迷 4 8 3 V洗 脱 液 浓 缩 干 燥后 , 得 粉 末 中迷 迭 香 所
酸含 量 为 2 .% , 脂 经 8次重 复使 用 , 附 量和 分 离效 果 无 明 显 下 降 , 以 重 复 使 用 。结 论 D 0 树 脂 可 从 迷 迭 香 中 37 树 吸 可 11
法 以迷迭香酸的吸附量、 解吸卒和所得粉末 中迷迭 香酸的含 量为指标 , 4种大孔吸 附树脂 中筛选 出较好 的 D 0 从 1 1树 脂 。通过静 态和动 态实验 , 对迷迭香 酸在 D 0 树脂上吸附和解吸的条件进行 考察和优化。结果 采 用 D11 脂从 迷迭 11 0树 香 中分 离纯化迷迭香酸的较优 工艺参数为 : 上柱液 p 4, H 3~ 速度 2B / , V h 溶液处理量 9B 洗脱剂 为 4 % 乙醇, V, 0 洗脱速
较好 的分 离纯 化 迷 迭 香酸 , 具有 潜 在 的 工 业 应 用价 值 。
关键词 : 迷迭香酸; 大孔吸附树脂; 迷迭香; 分离; 纯化
中图分类 号 : 2 4 1 文献标识 码 : R 8 . A
文章编 号 :0 80 0 ( 0 0 0 -24 3 10 -8 5 2 1 ) 1 3 - 0 0
时珍国医国药 2 1 0 0年第 2 卷第 1期 1
L HZ E E IIEA DM T RAM DC EE R H21 V L2 N . I IH NM DCN N A E I E IAR S A C 0 O .1 O 1 S 0
大 孑 吸 附树 脂分 离纯化 迷迭 香 中迷 迭 香 酸 的研 究 L
S p rt no s r i Ac o R s r u f c ai L i co o o s b o p e a ai f ma i c i f m oma i s f i l .w t Ma r p r u s r - o Ro n dr n Oi n s h A
to sn i n Re i
袁 干 军 , 丽娜 龙
(. 1 海南 大学农 学院 , 南 海 口 5 0 2 ; 2 海 南医学 院 , 南 海 口 5 10 ; 海 728 . 海 7 1 1 3 海南职业 技术 学院 , 南 海 口 5 0 1 ) . 海 7 2 6
摘要: 目的 考察大孔吸附树脂对迷迭香酸的吸附性能和纯化效果, 寻找从迷迭香 中分离纯化迷迭香酸的较优工艺。方
Ab ta t Obet eT vla easrt ncp blyadpr ct neet f oma n cdo cooosasrt n sr c : jci oea t t bo i aait n u f ai f c o rs r i ai nmar ru bo i v u eh po i i 10 , hn ; . an n C lg oai n e n l y H i u5 0 1 , h— dc lg , ak 7 1 1 C ia 3 H i o eeo Vct na d Tc i o , ak 7 2 6 C i aC l o a l f o h og o n) a
r s O1wa r u tb ef r h e aa in a d p r c t n o s r i cd a n u i d f e i ss lce i b op e i DI smo es i l o es p rt n u i ai f o mai ca i mo g f rk n so s ee td w t a s r — n a t o i f o r n o r n h
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