甘草提取物

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中药甘草中提取物的分析研究

中药甘草中提取物的分析研究

中药甘草中提取物的分析研究收集整理国内外对中药甘草中有效成分的提取工艺、化学成分及药理作用的研究文献资料,对中药甘草提取物基源、相关成分性质、药理作用等方面进行研究。

发现中药甘草从提取工艺优化化学成分分离到药理作用都有许多新的研究进展但还有待完善。

因此,为进一步给全面进行中药甘草提取物的研究提供理论依据,笔者作一综述如下。

标签:甘草;甘草酸;甘草苷;甘草次酸我国是世界上认识和研究甘草最早的国家。

东汉的《神农本草经》中已有记载。

甘草是常用药材,在中药材中产量和销量均居于其余药材的首位,同时也是食品加工、轻工业的重要原料。

传统医学认为,甘草有益气补中、清热解毒、祛痰止血、缓急止痛等功能,有“十药九草”之说。

因此探讨甘草中提取物的成分分析研究具有重要的现实意义。

甘草是一种临床应用非常广泛的中药,《神农本草经》称之为“美草”、“蜜甘”,并将其列为上品。

据《中华人民共和国药典》(2005版一部)记载,甘草药材原植物有三种,即甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.俗称乌拉尔甘草、胀果甘草Glycyrrhiza inflata Bat、光果甘草Glycyrrhiza glabra L。

他们的干燥根及根茎,具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药之功效[1]。

1 基源评价不同品种甘草质量有别,利用基源的不同可对甘草质量进行部分程度的评价。

《中华人民共和国药典》2005版收载的甘草药材原植物有三种,即甘草(Glycyrrhiza uralensis Fisch.俗称乌拉尔甘草)、胀果甘草(Glycyrrhiza inflata Bat.)和光果甘草(Glycyrrhiza glabra L.),其中以乌拉尔甘草分布最广,产量最多,质量最好[2]。

内蒙古伊克昭盟杭锦旗是甘草主产的故乡。

伊克昭盟杭锦旗甘草的开发与利用有着悠久的历史,是中国东汉(公元25-220年)年间被认为地道优质甘草的产地。

甘草提取物有什么副作用

甘草提取物有什么副作用

甘草提取物有什么副作用
甘草提取物主要有以下副作用:
容易导致钾离子大量流失,造成心肌和心肌的功能障碍。

甘草中含有甘草酸,它能增加多种疾病的发病几率,容易引起机体内激素水平升高。

长期服用甘草合剂,还会引起肌肉无力、血压升高、还会导致浮肿、疼痛等。

怀孕妇女长期使用,也可导致出血,甚至早产。

长期使用甘草合剂,也会导致体重增加。

人们还认为,孕妇过量使用甘草可以引起大量出血,甚至导致早产。

还有报告显示,长期使用甘草,还会引起体重异常增加等副作用。

患有血压过高、肥胖、糖尿病、肾脏疾病、心脏病、或肝脏和月经问题的人应避免摄入甘草。

在使用任何药物或保健品之前,建议咨询医生或专业人士的意见。

ZL-01040甘草提取物内控质量标准

ZL-01040甘草提取物内控质量标准

目的:建立甘草提取物质量标准,为甘草提取物原料提供检验依据。

范围:甘草提取物责任:物料部采购员、仓库保管员、质量管理部经理、检验员内容:标准依据:《中华人民共和国兽药典》2010年版二部物料名称: 甘草提取物【性状】本品为棕色粉末;有微弱的特殊臭气和持久的特殊甜味。

【鉴别】(1)取本品粉末2~4mg,置白瓷板上,加硫酸溶液(4→5)数滴,即显黄色,渐变为橙黄色至橙红色。

(2)取本品2g,加水40ml,用正丁醇振摇提取3次,每次20ml(必要时离心),合并正丁醇液,用水洗涤3次,每次20ml,正丁醇液置水浴上蒸干,残渣加甲醇5ml使溶解,作为供试品溶液。

另取甘草酸铵对照品,加甲醇制成每1ml含2mg的溶液,作为对照品溶液。

照薄层色谱法(附录××页)试验,吸取上述二种溶液各5μl,分别点于同一用1%氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上,以乙酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水(15∶1∶1∶2)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰,置紫外光灯(365nm)下检视。

供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的橙黄色荧光斑点。

【检查】干燥失重取本品1.0g,精密称定,置已干燥至恒重的称量瓶中105℃干燥5小时减失重不得超过8.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法(附录36页)测定。

色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-0.2mol/L醋酸铵溶液-冰醋酸(67∶33∶1)为流动相;检测波长为250nm。

理论板数按甘草酸峰计算应不低于2000。

甘草酸对照品溶液的制备取甘草酸单铵盐对照品10mg,精密称定,置50ml量瓶中,用流动相45ml,超声处理使溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml含甘草酸单铵盐对照品0.2mg,折合甘草酸为0.1959mg)。

供试品溶液的制备取本品中粉约0.5g,精密称定,置50ml量瓶中,加流动相约45ml,超声处理(功率250W,频率20kHz)30分钟,取出,放冷,加流动相至刻度,摇匀,滤过,精密取续滤液10ml,置25ml量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,即得。

甘草提取物研究报告

甘草提取物研究报告

甘草提取物研究报告
甘草提取物在医学和保健行业中一直备受关注。

本文将从以下几个方面阐述甘草提取物的研究报告:
1. 甘草提取物的含义和成分
甘草提取物,是从甘草根中提取出的一种天然植物萃取物。

其主要成分是甘草酸、甘草次酸、甘草苷、黄酮类化合物等多种成分。

2. 甘草提取物的药理作用
2.1 抗炎作用
甘草提取物具有明显的消炎和止痛作用,可以有效减轻炎症反应,缓解病症状。

2.2 免疫调节作用
研究发现,甘草提取物可以提高人体免疫功能,增强机体抵抗疾病的能力。

2.3 抗氧化作用
甘草提取物中含有的多种抗氧化成分可以减少自由基的生成,从而达到抗氧化的作用。

3. 甘草提取物的临床应用
3.1 治疗消化系统疾病
甘草提取物具有明显的消炎、抑制胃酸分泌以及促进胃溃疡愈合等作用,广泛适用于胃炎、十二指肠溃疡、胃溃疡等消化系统疾病的治疗。

3.2 保肝护肝
甘草提取物中含有丰富的黄酮类化合物,可以清除体内毒素,有效保
护肝脏,预防肝功能异常。

3.3 抗过敏
研究表明,甘草提取物可以抑制组胺的释放,从而减轻过敏反应,适
用于过敏性鼻炎、风湿性疾病等问题。

4. 甘草提取物的安全性
甘草提取物是天然植物提取物,具有较高的安全性。

但是,应该根据
自身状况,遵医嘱合理使用。

总结:
甘草提取物作为一种天然的植物提取物,具有较为丰富的研究成果。

其具有抗炎、免疫调节、抗氧化等多种作用,广泛适用于消化系统疾病、肝脏保护、过敏等多个领域。

虽然甘草提取物具有较高的安全性,但是还是应该根据自身情况合理使用。

甘草提取物的工艺流程

甘草提取物的工艺流程

甘草提取物的工艺流程一、原料准备与筛选甘草提取物的生产始于优质的甘草原料。

甘草植物通常在晚秋至春季之间收获,此时的甘草根含有最高的甘草酸含量。

原料准备好后,需要进行严格的筛选,去除病害、虫蛀、杂质等不合格的部分,确保提取物的质量和纯度。

二、清洗与干燥筛选后的甘草原料需要进行彻底的清洗,以去除表面的泥沙、尘埃和其他杂质。

清洗后的甘草需要在通风良好、温度适中的地方进行干燥,以防止发霉和变质。

干燥后的甘草应保持一定的湿度,以便于后续的粉碎和提取操作。

三、粉碎与混合干燥后的甘草需经过粉碎机进行粉碎,使其成为适合提取的颗粒大小。

粉碎后的甘草颗粒需要进行混合,以确保提取时甘草酸的均匀分布,从而得到稳定的提取物。

四、提取溶剂选择甘草提取物的提取过程需要选择合适的溶剂。

常用的溶剂有乙醇、甲醇、水等。

选择溶剂时,需要考虑到甘草酸的溶解性、溶剂的安全性、以及提取效率等因素。

五、浸泡与提取在选定的溶剂中,甘草颗粒需要进行一段时间的浸泡,以便于甘草酸充分溶解在溶剂中。

浸泡后,通过加热和搅拌的方式,使甘草酸更好地溶解并转移到溶剂中。

提取的时间和温度需要根据甘草的品种和溶剂的性质进行调整。

六、过滤与浓缩提取完成后,溶液需要进行过滤,以去除其中的固体残渣。

过滤后的溶液通过浓缩设备进行浓缩,使其达到所需的浓度。

浓缩过程中需要控制温度和真空度,以防止甘草酸的热降解和氧化。

七、干燥与粉碎浓缩后的甘草提取物需要进行干燥,以去除其中的溶剂。

干燥过程中需要控制温度和湿度,以防止甘草酸的热降解和吸湿。

干燥后的甘草提取物可以根据需要进行粉碎,得到不同粒度的产品。

八、质量控制与包装完成上述步骤后,需要对甘草提取物进行质量检测,以确保其符合相关标准和客户要求。

质量检测项目包括甘草酸的含量、溶剂残留、重金属含量等。

合格的产品可以进行包装,以便于储存和运输。

包装材料应具有良好的密封性和避光性,以防止甘草提取物受潮、氧化和变质。

通过以上工艺流程,我们可以生产出高质量的甘草提取物,满足医药、食品、化妆品等行业的需求。

甘草提取物的工艺流程

甘草提取物的工艺流程

⽢草提取物的⼯艺流程⼀、引⾔⽢草,作为⼀种传统中药材,具有悠久的历史和⼴泛的应⽤。

⽢草提取物是从⽢草根部提取的活性成分,因其具有抗炎、抗氧化、抗溃疡等多种药理作⽤,⽽被⼴泛应⽤于医药、⻝品、化妆品等多个领域。

本⽂将对⽢草提取物的⼯艺流程进⾏详细介绍,以期为读者提供全⾯⽽深⼊的了解。

⼆、⽢草提取物的⼯艺流程⽢草提取物的⼯艺流程主要包括原料准备、提取、分离纯化、浓缩⼲燥和包装等步骤。

1.原料准备:⾸先,需要选择优质的⽢草根作为原料。

优质的⽢草根应呈圆柱形,外⽪紧密,⽆裂痕,颜⾊鲜艳。

在收获后,应尽快进⾏⼲燥处理,以防⽌发霉和变质。

2.提取:提取是⽢草提取物⽣产的核⼼步骤。

常⽤的提取⽅法有⽔提法、醇提法和超临界CO2萃取法等。

其中,⽔提法因操作简便、成本低⽽⼴泛应⽤。

在⽔提过程中,需要将⽢草根破碎成⼩块,⽤适量的⽔浸泡后进⾏煎煮,使活性成分充分溶解在⽔中。

3.分离纯化:提取液中含有多种成分,需要通过分离纯化步骤获得纯度较⾼的⽢草提取物。

常⽤的分离纯化⽅法包括沉淀法、萃取法、⾊谱法等。

这些⽅法可以有效地去除杂质,提⾼⽢草提取物的纯度。

4.浓缩⼲燥:经过分离纯化后,得到的⽢草提取物需要进⾏浓缩和⼲燥处理。

浓缩可以采⽤减压蒸馏或薄膜蒸发等⽅法,以去除多余的⽔分。

⼲燥则可以采⽤喷雾⼲燥、真空⼲燥或冷冻⼲燥等⽅法,以获得粉末状的⽢草提取物。

5.包装:最后,对⽢草提取物进⾏包装,以保护产品免受潮湿、氧化等外界因素的影响。

常⽤的包装材料有铝箔袋、玻璃瓶等。

在包装过程中,还应注意防⽌交叉污染和微⽣物污染。

三、⽢草提取物⼯艺流程的优化为了提⾼⽢草提取物的质量和⽣产效率,可以对⼯艺流程进⾏优化。

例如,在提取过程中,可以通过调整浸泡时间、煎煮温度和时间等参数,以提⾼活性成分的提取率。

在分离纯化过程中,可以选择更⾼效的分离纯化⽅法,如⾼效液相⾊谱法等,以进⼀步提⾼⽢草提取物的纯度。

此外,还可以采⽤⾃动化和智能化的⽣产设备,以减少⼈为操作误差和提⾼⽣产效率。

甘草提取物的作用与功效有哪些?

甘草提取物的作用与功效有哪些?

甘草提取物的作用与功效有哪些?
我们了解的甘草只是对其味道与简单的作用,然而最为关键的甘草提取物却很少有人熟知,那么,甘草提取物的作用带来的好处有哪些?我们如何去了解它,并善用它的特性,从而更能为我们所用。

甘草提取物的作用
首先,乍一看甘草呈现黄色状,却并非因貌而定。

甘草本身就是有清心镇定的作用,通过对甘草中的有效成份进行提取,其实是非常具有一定的药用价值。

例如甘草提取物所包含的甘草酸及甘草类黄酮等都有祛风解毒、化痰止咳、补脾健胃的功效。

特别是对于这个季节的早晚温差效应,面对接踵而来的头热咳嗽,虚倦无力等症状,都能起到很好的改善作用,只因它里面含有甘草提取物中的甘草酸,能缓解种种不适的症状,又能悄然无声的促成好的势态发生。

细细数来,草提取物的作用带来的好处有哪些?就不得不提其能让爱美人士关怀备至的防晒功能,它所含有的甘草黄酮类化合物,从分子结构的特性上,能更好的吸引紫外线带来的伤害,使人体犹如穿了一件无形的盔甲,从而释放出无毒害的防射线,自然而又无刺激,是目前许多爱美女性一直所推荐的天然美护品。

甘草提取物

甘草提取物

甘草提取物西安金绿生物工程技术有限公司02 9 -8132 1495.[产品名称-KinGreen]: 甘草提取物[英文名称-KinGreen]: Licorice Extract[拉丁名称-KinGreen]: Radix Glycyrrhizae[原料别名-KinGreen]: 美草、密甘、密草、国老、粉草、甜草、甜根子、棒草。

[产品来源-KinGreen]: 甘草提取物来源为豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.、胀果甘草Glycyrrhiza inflata Bat. 或光果甘草Glycyrrhiza glabra L. 的干燥根。

[原料形态-KinGreen]: 干燥根呈长圆柱形,不分枝,多截成长30~120厘米的段,直径0.6~3.3厘米。

带皮的甘草,外皮松紧不等,显红棕色、棕色或灰棕色,具显着的皱纹、沟纹及稀疏的细根痕,皮孔横生,微突起,呈暗黄色。

两端切面平齐,切面中央稍陷下。

质坚实而重。

断面纤维性,黄白色,粉性,有一明显的环纹和菊花心,常形成裂隙.微具特异的香气,味甜而特殊。

根状茎形状与根相似,但表面有芽痕,横切面中央有髓。

粉草外表平坦,淡黄色,纤维性,有纵裂纹。

带皮甘草以外皮细紧、有皱沟、红棕色、质坚实、粉性足、断面黄白色者为佳;外皮粗糙,灰棕色、质松、粉性小、断面深黄色者为次;外皮棕黑色、质坚硬、断面棕黄色、味苦者不可入药。

粉草较带皮甘草为佳。

[原料分布-KinGreen]: 主要分布于内蒙古、宁夏、新疆、甘肃;家种甘草主产在甘肃的河西走廊,陇西的周边,宁夏部分地区。

[ Product—Brand ]: 西安金绿-Xi’an KinGreen[产品规格-KinGreen]: 甘草提取物10:1 20:1 30:1甘草次酸98%甘草酸98%甘草酸单钾M/H/二钾甘草酸单铵/二铵光甘草定/甘草浸膏粉[供应厂家-KinGreen]: 西安金绿生物工程技术有限公司[药理作用-KinGreen]: 1.解毒作用:甘草甜素或其钙盐有较强的解毒作用,对白喉毒素、破伤风毒素有较强的解毒作用,对于一些过敏性疾患、动物实验性肝炎、河豚毒及蛇毒亦有解毒作用。

甘草提取物中甘草酸含量测定

甘草提取物中甘草酸含量测定

编号:FZD0148 甘草提取物中甘草酸(Glycyrrhizic Acid)含量测定方法一、色谱条件
色谱柱:Zorbax SB-C18 15cm×4.6mm 5μm
流动相:乙腈:水:冰醋酸(33:73:4,V/V)
流速:1.0mL/min
柱温:25℃
检测波长:254nm
进样量:10μL
二、溶液制备
1. 对照品溶液制备精密称取干燥至恒重的甘草酸对照品约5mg 于50mL容量瓶中,加入流动相溶解定容。

避光保存。

2. 样品溶液制备精密称取甘草提取物约200mg于50mL容量瓶中,加入30mL流动相,超声60min溶解后,放置至室温,流动相定容,用0.45μm微孔滤膜过滤即得样品溶液。

三、样品测定
在上述色谱条件下,待仪器稳定基线平稳后进样测定。

甘草酸保留时间约为34min,用外标法计算含量。

甘草提取物最大溶解度

甘草提取物最大溶解度

甘草提取物的最大溶解度是多少?
甘草(Glycyrrhiza glabra Linn.)是传统中药之一,由于其含有多种有效物质,因此被广泛应用于中医临床。

其中,甘草酸是甘草的主要有效成分之一,具有较好的抗氧化、抗炎、抗菌等多种生物活性。

甘草提取物的溶解度是影响其药效的一个重要因素。

那么,甘草提取物的最大溶解度是多少呢?根据研究发现,甘草提取物在水中的最大溶解度约为1.2g/mL,而在甲醇中的最大溶解度约为1.1g/mL。

此外,甘草提取物的最大溶解度还会受到多种因素的影响,如溶剂种类、温度、pH值等。

一般而言,甘草提取物溶于水的最大溶解度随着温度的升高而增加,但在一定温度范围内,其溶解度随着pH值的不同而变化。

因此,在制备甘草提取物的过程中,需要注意不同因素的影响,以保证其药效的最大化。

综上所述,甘草提取物的最大溶解度是1.2g/mL左右,但实际溶解度还受到多种因素的影响,因此在制备和应用过程中需要注意相关因素的影响。

甘草提取物指标

甘草提取物指标

甘草提取物指标甘草提取物是从甘草根部提取的一种天然草药成分,具有广泛的药用价值。

甘草提取物的质量可以通过一系列指标来评估,以下是一些常见的甘草提取物指标。

一、甘草酸含量甘草酸是甘草提取物中最重要的有效成分之一,具有抗炎、抗氧化、抗菌等作用。

甘草酸含量是评估甘草提取物质量的重要指标之一。

一般来说,甘草酸含量越高,说明甘草提取物的质量越好。

二、甘草素含量甘草素是甘草提取物中的另一种重要成分,具有抗炎、抗氧化、抗菌等作用。

甘草素含量也是评估甘草提取物质量的重要指标之一。

与甘草酸不同的是,甘草素含量越低,说明甘草提取物的质量越好。

三、甘草甜素含量甘草甜素是甘草提取物中的一种甜味成分,具有增加甜味、增强口感的作用。

甘草甜素含量是评估甘草提取物质量的重要指标之一。

一般来说,甘草甜素含量越高,说明甘草提取物的甜味越强。

四、重金属含量重金属是指相对密度较高的金属元素,如铅、汞、镉等。

重金属的含量过高会对人体健康产生不良影响。

因此,评估甘草提取物质量的一个重要指标就是重金属含量。

一般来说,重金属含量越低,说明甘草提取物的质量越好。

五、微生物限度微生物限度是评估甘草提取物是否符合卫生标准的重要指标之一。

微生物限度包括总菌落数、霉菌和酵母菌的数量。

过高的微生物限度可能导致甘草提取物发生变质,造成质量问题。

六、水分含量水分含量是评估甘草提取物质量的重要指标之一。

水分含量过高可能导致甘草提取物受潮变质,影响其药效和保质期。

七、酸度和碱度酸度和碱度是评估甘草提取物酸碱性的重要指标之一。

酸度和碱度的平衡有利于甘草提取物的稳定性和药效。

甘草提取物指标涉及甘草酸含量、甘草素含量、甘草甜素含量、重金属含量、微生物限度、水分含量以及酸度和碱度等。

这些指标能够全面评估甘草提取物的质量,确保其安全有效地应用于医药、保健品等领域。

对于生产商和消费者而言,了解这些指标对于选择和使用甘草提取物具有重要意义。

甘草提取物是什么

甘草提取物是什么

甘草提取物是什么
甘草提取物是从甘草中提取的有药用、食用等多种价值的成分。

它包含甘草甜素、甘草酸、甘草甙、甘草类黄酮、后幕比檀素、刺芒柄花素、槲皮素等。

甘草提取物有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药之功效,能抑制单胺氧化酶、抑制引起糖尿病的醛糖还原酶,解痉镇痛、防治病毒性肝炎、治疗老年性骨质疏松症、抗利什曼原虫、抗癌、抗艾滋病(AIDS)病毒等。

此外,甘草提取物还具有止咳平喘、抗肿瘤、抗病毒、抗炎及抗免疫、抗溃疡、保肝等作用。

同时,它通过吸收高能量紫外线分子、阻止黑色素生成,从而达到防晒的效果。

在食品工业中,甘草提取物是理想的抗氧化剂、防腐剂,用作调味料、甜味剂,也可用于烟草、雪茄等。

此外,在果脯中,它增香增味和保健功能;在糖果果冻中,它主要应用其清凉润肺和增甜、增香作用。

甘草提取物指标

甘草提取物指标

甘草提取物指标
甘草提取物是从甘草根部中提取出的含有多种有效成分的天然草药提取物,具有多种
保健功效和药学应用价值。

甘草提取物的指标是对甘草提取物进行质量控制和标准化管理
的重要依据,本文将介绍甘草提取物的指标及其意义。

一、外观特征指标
1. 颜色和透明度:颜色应为棕红色至焦糖色,透明度应为清亮透明。

2. 性状:应为无颗粒、无杂质的液体或干燥粉末。

这些指标主要考察甘草提取物在外表上的质量表现,如颜色、透明度和纯净度等,对
人们购买和使用时的识别和判断很有帮助。

二、理化指标
1. 水分含量:应不超过5%。

2. 挥发油含量:应不低于8%。

3. 溶于乙醇中的物质含量:应不低于60%。

这些指标主要用来评估甘草提取物在理化性质上的特点,如含水率、挥发油含量、溶
离性等,有助于了解其应用性质和药效活性的程度。

三、生物活性指标
这些指标主要指甘草提取物的主要有效成分含量,如甘草酸、甘草苷、甘油甘油酯等,是衡量其生物活性和功效的重要标准。

1. 细菌总数:应不超过1000CFU/g。

3. 大肠杆菌群:应不得检出。

这些指标主要用于评估甘草提取物在微生物污染方面的情况,保障其在生产和使用中
的安全性。

总之,甘草提取物指标对于评估甘草提取物的质量和功效有着重要的作用,有助于保
障其在生产和使用中的品质和安全。

因此,在甘草提取物的生产、销售和应用过程中,需
要对这些指标进行严格的质量检测和控制,以确保甘草提取物的质量和功效得到充分发挥
和应用。

甘草提取物车间工艺流程

甘草提取物车间工艺流程

甘草提取物车间工艺流程1、水提:水和中药按一定比例加入罐内,打开夹套蒸发进阀给蒸气开始进行加热提取,在提取过程中,罐内会产生大量蒸汽,这些二次蒸汽从蒸汽口排出,经泡沫捕集器到冷凝器进行冷凝,再进入冷却器进行冷却,然后进入气液分离器进行气液分离,使残余不冷气体冷凝器上放空逸出,液体回流提取罐内,如此循环直至提取终止,当提取液达到提取工艺规定的要求后,停止加热即可。

强制循环:在提取过程中,为了提高提取效率,可用泵对药物进行强制循环(但对含淀粉多的和粘性较大的药物提取不适用强制循环),即药液从罐体下部放液管放出,经管道过滤器过滤,再用药液泵打回罐体内回流提取。

提取液的放出:提取完毕后,提取好的药液从罐体下部放液口放出,经管道过滤器过滤,然后用药液泵将药液输送至浓液工段进行浓缩。

2、醇提:先将药物和乙醇按一定比例加入罐内,必须罐内密闭情况下工作,打开夹套蒸发进阀给蒸气开始进行加热提取,在提取过程中,罐内会产生大量蒸汽,这些二次蒸汽从蒸汽口排出,经泡沫捕集器到冷凝器进行冷凝,再进入冷却器进行冷却,然后进入气液分离器进行气液分离,使残余不冷气体冷凝器上放空逸出,液体回流提取罐内,如此循环直至提取终止,当提取液达到提取工艺规定的要求后,停止加热即可。

强制循环:在提取过程中,为了提高提取效率,可用泵对药物进行强制循环(但对含淀粉多的和粘性较大的药物提取不适用强制循环),即药液从罐体下部放液管放出,经管道过滤器过滤,再用药液泵打回罐体内回流提取。

提取液的放出:提取完毕后,提取好的药液从罐体下部放液口放出,经管道过滤器过滤,然后用药液泵将药液输送至浓液工段进行浓缩。

3、提油:先把含有挥发油的中药加入提取罐内,打开油分离器的循环阀门,关闭旁通回流阀门,开蒸气阀门达到挥发温度时打开冷却水进行冷却,经冷却的药液应在分离器内保持一定液位差使之分离。

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甘草提取物甘草提取物,是从甘草中提取的有药用价值的成份。

甘草提取物一般包含:甘草甜素、甘草酸,甘草甙、甘草类黄酮等。

甘草提取物的美白作用主要是通过抑制酪氨酸酶和多巴色素互变酶(TRP-2)的活性、阻碍5,6—二羟基吲哚(DHl)的聚合,以此来阻止黑色素的形成,从而达到美白皮肤的效果。

产品基本信息【中文名称】:甘草提取物【拉丁名称】:Radix Glycyrrhizae【英文名称】:Licorice Roots Northwest Origin【提取来源】:甘草属植物甘草的根茎【产品性状】:黄色至类白色粉末【产品规格】:甘草酸7%-98%/甘草酸二钾98%/光甘草定40% HPLC【植物形态】:多年生草本;根与根状茎粗状,直径1-3厘米,外皮褐色,里面淡黄色,具甜味。

茎直立,多分枝,高30-120厘米,密被鳞片状腺点、刺毛状腺体及白色或褐色的绒毛,叶长5-20厘米;托叶三角状披针形,长约5毫米,宽约2毫米,两面密被白色短柔毛;叶柄密被褐色腺点和短柔毛;小叶5-17枚,卵形、长卵形或近圆形,长1.5-5厘米,宽0.8-3厘米,上面暗绿色,下面绿色,两面均密被黄褐色腺点及短柔毛,顶端钝,具短尖,基部圆,边缘全缘或微呈波状,多少反卷。

总状花序腋生,具多数花,总花梗短于叶,密生褐色的鳞片状腺点和短柔毛;苞片长圆状披针形,长3-4毫米,褐色,膜质,外面被黄色腺点和短柔毛;花萼钟状,长7-14毫米,密被黄色腺点及短柔毛,基部偏斜并膨大呈囊状,萼齿5,与萼筒近等长,上部2齿大部分连合;花冠紫色、白色或黄色,长10-24毫米,旗瓣长圆形,顶端微凹,基部具短瓣柄,翼瓣短于旗瓣,龙骨瓣短于翼瓣;子房密被刺毛状腺体。

荚果弯曲呈镰刀状或呈环状,密集成球,密生瘤状突起和刺毛状腺体。

种子3-11,暗绿色,圆形或肾形,长约3毫米。

花期6-8月,果期7-10月。

【原产地】:甘草主要分布于新疆、内蒙古、宁夏、甘肃;家种甘草主产在新疆、内蒙古、甘肃的河西走廊,陇西的周边,宁夏部分地区。

在亚洲、欧洲、澳洲、美洲等地都有分布(并大都有传统的药用和其他用途)。

【化学成分】:甘草含有多种化学成分,主要成分有甘草酸、甘草甙等。

甘草的化学组成极为复杂,目前为止从甘草中分离出的化合物有甘草甜素、甘草次酸、甘草甙、异甘草甙、新甘草甙、新异甘草甙、甘草素、异甘草素以及甘草西定、甘草醇、异甘草醇、7-甲基香豆精、伞形花内酯等数十种化合物,但这些成分和数量通常会随甘草的种类、种植区域、采收时间等因素的不同而异。

大量的研究表明,甘草甜素和黄酮类物质是甘草中最重要的生理活性物质,主要存在于甘草根表皮以内的部分。

【产品功效】:在化妆品界的应用甘草是世界上使用最广泛的草药之一,在印度草药医学中它可以辅助治疗眼疾、喉咙感染、胃溃疡、关节炎和肝病。

原因在于它可以化痰、润肤、抗炎、抗滤过性病原体,抗肝毒素和抗菌。

甘草中含有甘草酸、皂角苷、天门冬素、糖、树脂、苦味素、一些挥发油和其他化合物。

甘草里主要成分是:三萜皂苷甘草酸,以及甘草酸钙盐和钾盐的混合物。

其他成分包括:三萜皂苷(光甘草定、美草醇、光甘草内酯、异甘草内酯、光甘草酚),异黄酮(7羟基-4甲氧异黄酮,新甘草苷、光甘草酮、欧甘草素),三萜固醇(芒柄花醇、β-香树脂素和豆甾醇),香豆素(伞花内酯甲醚和伞形酮)。

甘草中疏水成分是光甘草定,也是用于化妆品中的关键成分。

而几个黄酮则是亲水性化合物,如:甘草甜素、甘草酸。

甘草酸(Glycyrrhetinic acid)甘草酸是五环三萜类齐墩果烷型化合物,具有化痰镇咳的功效。

它常被用做调味剂如中和芦荟油和奎宁的苦味。

甘草酸同样被认为具有抗炎作用,它通过抑制酶活性使前列腺素、PGE2和PGE2α成为没有活性的代谢产物。

这增加了消化系统的前列腺素含量,这些前列腺素在抑制胃液的分泌的同时,还能刺激胰腺和肠黏液的分泌。

这可能就是甘草酸能缓解胃溃疡的原因。

可活化皮质甾类化合物(抑制代谢酶),间接的增强皮质甾类化合物的作用,可以使用于膏、霜、水、露、乳液、奶类和蜜类等所有化妆品,它可以中和或解除或减低化妆品的有毒物质,也可以防止有的化妆品的过敏反应,更适用于高级发用或肤用化妆品中。

甘草甜素(Glycyrrhizinic Acid)甘草甜素是一种皂苷,是从甘草根部提取物中得到的化合物。

人们在几个世纪前就已经了解了这种分子的功效,传统医学主要将其用于抗炎。

甘草甜素通过水解转化为甘草酸。

甘草酸具有抗病毒作用,据报道它可以促进干扰素的活性和抑制几种DNA和RNA病毒。

它能使非逆转单纯疱疹病毒粒子失活。

由于甘草酸能与病毒蛋白相结合进而干扰其周期,所以具有抗滤过性病原体的活性。

他能抑制细胞病变和病毒活性,因而它能保护细胞免受伤害。

甘草皂苷可以增强对于热损伤引起的白念珠菌感染的抵抗能力。

这可能是通过诱导CD4T细胞而作用的,CD4T细胞能抑制烧伤引起的二类细胞因子的产生。

类黄酮甘草提取物显黄色主要是由其中的类黄酮引起的,而且它还有其他作用。

甘草根中的类黄酮成分具有止痉作用。

甘草黄酮是主要的类黄酮成分,具有抗炎活性。

这些黄酮具有抗氧化护肝作用。

预临床试验结果显示,黄酮能杀死大部分引起胃溃疡和肠炎的幽门螺旋菌。

光甘草定(美白黄金)\(甘草美白精华素PT-40)能深入皮肤内部并保持高活性,美白并高效抗氧化。

有效抑制黑色素生成过程中多种酶的活性,特别是抑制酪胺酸酵素活性。

同时还具有防止皮肤粗糙和抗炎、抗菌的功效。

光甘草定是目前疗效好、功能全面的美白成分。

光甘草定为日本MARUZEN公司1989年推出的美白化妆品添加剂。

经过多年来的使用,作用明显,安全性好。

是目前国际上高档美白化妆品的主要功效成分。

除日本、韩国的化妆品公司广泛使用外,Lancome、Dior、Sonia Rykiel、Chanel也普遍使用该成分。

光甘草定在化妆品应用:1、美白,抑制黑色素原;2、抗炎;3、抗氧化。

甘草提取物中的疏水成分光甘草定具有很好的抗炎美白的功效。

甘草皂苷和甘草酸也具有抗炎作用。

这些疏水成分有光甘草定和其他黄酮,它们具有抑制黑色素的作用。

关于光甘草定抑制黑色素生成的活性已经做过体内和体外实验。

光甘草定的功效在Yokota et al.负责的一项全面性实验中,检验了光甘草定抑制黑色素和抗炎的功效,同时还研究了光甘草定结构与其功效的关系。

为了检验光甘草定的美白活性,实验采用了紫外光照射豚鼠褐色的背部,然后用0.5%光甘草定供试品涂抹。

发现光甘草定能显著减少由紫外照射引起的色素沉着,同时还进行了涂抹部位皮肤的组织学研究,将这一部分皮肤组织用0.1%多巴涂抹,通过光学显微镜计算每平方毫米面积里多巴反应阳性的黑色素细胞的数量。

从而估算出光甘草定对黑色素形成的抑制能力。

经过表面组织研究可发现用药组的多巴反应阳性的黑色素细胞减少了,使用光甘草定还能增加皮肤的光泽。

研究人员得出结论是甘草根中的光甘草定不仅能抑制黑色素形成,还能抗炎。

同时还观测到光甘草定的这些功效与它的化学结构有关。

光甘草定抑制黑色素的主要作用机制如下:抑制酪氨酸酶人体酪氨酸酶是一种必需酶,它能有规律地产生黑色素,使皮肤或眼睛由褐色变为黑色。

我们知道皮肤暴露在紫外光下会引起一些反应(如出现炎症),由于皮肤组织的磷脂膜被紫外线诱导产生的活性氧破坏,这种组织学上的改变就表现为出现红斑和色素沉着。

活性氧是一种能引起皮肤色素沉着的物质,因此抑制它生成就能抑制黑色素的生成。

抗炎作用通过实验验证了光甘草定的抗炎活性,给豚鼠照射紫外引起色素沉着,然后使用0.5%光甘草定溶液涂抹,发现光甘草定减轻了由紫外刺激引起的皮肤炎症。

用a值表示皮肤上的红斑。

通过记录照射前、照射后、使用光甘草定的a值(色量计读数),可以计算炎症减轻的程度。

研究人员对光甘草定抑制环氧化酶的活性进行了研究。

环氧化酶是将花生四烯酸转化为前列腺素的酶,而前列腺素正是致炎因子。

与对照组(使用现行的环氧化酶抑制剂,茚甲新)相比,光甘草定就能达到抑制环氧化酶的作用。

值得信任的是光甘草定通过抑制环氧化酶影响花生四烯酸的产生,从而减轻炎症。

抗氧化作用光甘草定具有抗氧化作用,而且还能美白(抑制黑色素的形成)和抗炎。

有文献报道甘草可用于减少传染性皮肤病的皮质激素,能加强类固醇的作用。

光甘草定具有出色的抗炎、抗氧化和抗黑色素形成的作用,因而它作为各类化妆品和医用护理品(如面霜、洗液、沐浴露等)的成分。

它可做成美白面霜,现在已经有这类专利产品面市了。

产品技术参数性状:光甘草定40%为浅棕色;90%为类白色粉末,不溶于水,易溶于乙醇、丙二醇、1. 3-丁二醇等。

有效成分:光甘草定含量:≥40 -90% (HPLC)干燥失重:≤5%粒度: 100% pass 100 mesh重金属: ≤20 ppm砷(As) : ≤2ppm细菌总数: ≤1000 cfu/g酵母菌和霉菌: ≤100 cfu/g大肠杆菌: 不得检出沙门氏菌: 不得检出金黄色葡萄糖球菌:不得检出用量:化妆品中,为了达到美白效果,专利推荐用量为0.001-3%的光甘草定,最好为0.001-1%。

与甘油1:10,低温加入。

外用光甘草定能抑制黑色素形成,它有卓越的酪氨酸酶抑制活性、可以预防皮肤晒黑、出现线条斑和晒斑,推荐用量为0.0007-0.05%。

若是为了抑制男性荷尔蒙和治疗痤疮,光甘草定的用量为0.01-0.5%。

我国科学工作者还将光甘草定脂质体的制备和在美容化妆品中应用进行了研究。

结果表明,采用脂质体模式和制备技术,可以成功制备出光甘草定脂质体。

光甘草定脂质体的磷脂双分子层膜类似于生物膜,易与发生生物融合,促进功效成分对生物膜的穿透性,使功效成分跨皮肤屏障和生物膜转运效率较高,在改善和提高其皮肤美白祛斑效果及其它辅助功效等方面具有积极作用。

目前市场上销售最普遍的光甘草定40% Glabridin,主要成分为甘草黄酮,为棕色或白色粉末。

Glabridin是从欧甘草中提取,所以又称甘草黄酮,是甘草美白功效最佳的活性成分。

在世界化妆品界,被誉为“美白黄金”。

产品应用案例:芙尔蔓甘草精舒缓柔敏系列产品功效:修复脆弱及敏感的肌肤,具有温和不刺激、舒缓、安抚,强化肌肤防御功能的天然植物保养品,全套产品不添加酒精、人工香料等致敏因子,运用甘草精及植物精华成份,首创纯植物免疫金三角疗法,能提高肌肤抗敏能力,修复皮脂膜,重建肌肤的免疫系统,抵抗外界刺激物对肌肤的伤害,有效改善红血丝及敏感的症状,使肌肤恢复健康、柔润。

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