丹参提取液浓缩设备优势技术文章

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优选复方丹参浓缩片提取工艺

优选复方丹参浓缩片提取工艺
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3 ・ 4
现代 食品与药 品杂 志 20 年第 1 卷第5 06 6 期
4 分 析
改 用有机 油溶性 着 色剂 的原 因 。 由此 可 见 , 择 优 质 的钢 材 设 备 和避 免 c 一 选 l 的 带入 , 以及容 器 着色剂 的选 择 , 是决 定盐 酸丙卡 特 罗
版社 ,0 22 8 2 0 : 1.
( 收稿 :0 6—1 3 ; 回:0 6— 一l ) 20 0— 1修 20 0 4 3
优选 复方 丹 参 浓缩 片提 取 工艺
向飞军, 朱颖虹 , 郭 静 ( 东环球制药有限公司, 东 佛山 580 ) 广 广 2 33
摘 要: 目的 优 选复 方丹参 浓缩片的提取 方法, 选择 最佳 生产 工艺。方法 以处方组 成的有效 成分 为指标 , 用正 交试验 法
h 。 J
口服溶液质量好坏 的关键。但具体是何种重金属 、 何种反应机理导致 了含量 的降低 , 有待 以后进一 步
探讨
参考文献 :
[] 1 中川量 之 , 崎 司 郎 , 吉 谷村 薰 , 新型 喹 诺酮 衍 生 物 等、
[] J .日本国特许厅. 利第 10 0 8号 ,9 6 22 . 专 34 7 18 , -8
作者 简介 : 向飞军(98 , 本科 , 工程 师 , 16 一) 男, 高级 从事新药与技 术研究工作。
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起效时间, 减少服用数量 , 我们 以制成 口服一次 1 片 的浓 缩 片为 目标 , 对复方 丹参 片组 方 成分三 七 、 丹参
均进 行 有效成 分 的提 取 , 以三 七 的有 效 成 分人 参 皂
苷、 丹参有效成分丹参酮 Ⅱ 脂溶性成分 ) 丹参 素 ( 、 ( 溶性 成分 ) 考 察 指 标 , 过 正 交 试 验 设 计 , 水 为 通 系 统地考察溶媒 、 提取次数 、 提取时间 、 浓缩方法等影

丹参提取和醇沉过程的质量控制技术研究

丹参提取和醇沉过程的质量控制技术研究

丹参提取和醇沉过程的质量控制技术研究丹参注射液的生产过程为典型的批次生产过程,不同批次丹参原材料的质量差异和生产过程的波动都会影响到中间产物的质量稳定性,从而影响到丹参注射液成品的质量。

“质量不是检测出来的,而是设计出来的,即建立在过程当中的”。

为提高丹参注射液质量的稳定性,生产者需要在生产过程中了解原料、过程参数与质控指标之间的关系,寻找在诸过程单元中调节和优化中间产物的方法。

丹参提取液是整个生产过程的初始中间产物,而醇沉过程是丹参注射液生产流程中分离杂质和有效成分的关键操作单元,因此选择丹参注射液生产流程中的丹参提取和醇沉两个操作单元为本论文的研究对象。

本文研究了丹参提取过程的过程参数变化对提取结果的影响以及提取液各指标之间的关系,对丹参醇沉过程浓缩液质量差异、过程参数和醇沉液质控指标之间的关系进行了考察。

本论文主要内容包括:1.采用Box Behnken试验设计方法研究丹参水提过程,分析一次提取、二次提取的提取时间、提取温度与两次提取液混合物的指标之间的关系,这些指标包括有效成分、pH值、含糖量、固含量等。

建立近红外光谱快速测定丹参提取液中丹参素、原儿茶醛、含糖量和固含量的模型,帮助实现对丹参提取液质量的快速评价。

2.采用Box Behnken区块试验设计方法研究丹参醇沉过程,评价醇沉过程各个操作变量(醇沉温度、75%乙醇加入量、95%乙醇加入量、丹参浓缩液密度)对丹参醇沉终点时的醇沉液体积以及丹参素、原儿茶醛、咖啡酸、丹酚酸D、丹酚酸B损失率的影响。

建立近红外光谱快速测定丹参醇沉液有效成分含量的模型。

使用近红外光谱技术快速分析醇沉液质量差异,并将醇沉液质量差异与醇沉操作参数相关联。

建立醇沉过程的醇沉液体积、丹参素损失率、丹酚酸D损失率以及丹酚酸B损失率的预测模型。

3.通过对工业生产现场得到的数据进行分析和建模,提出了一种可用于丹参醇沉过程中有效成分回收率预测的方法。

模型证明,在实际生产中可以通过将浓缩液性质参数和过程变量相结合的方法建立回归模型,以实现对丹参醇沉三个有效成分回收率的精确预测,并以此指导实际生产。

丹参浸膏论文正交试验论文:丹参浸膏浓缩工艺改进

丹参浸膏论文正交试验论文:丹参浸膏浓缩工艺改进

丹参浸膏论文正交试验论文:丹参浸膏浓缩工艺改进【摘要】目的改进复方丹参片中丹参浸膏的浓缩工艺。

方法采用四因素三水平正交设计,以制剂中丹参酮ⅱa含量为评价指标,考察不同比例药用辅料对丹参浸膏浓缩时产生的丹参酮ⅱa结晶沉淀的分散效果。

结果加入4%微晶纤维素对丹参酮ⅱa结晶沉淀的分散效果最佳,制得片剂中丹参酮ⅱa含量最高。

结论该方法简单可行,用于大生产可降低生产成本和操作难度。

【关键词】丹参浸膏结晶丹参酮ⅱa 正交试验微晶纤维素 hplcimprovement of salvia extract enrichment process chen muzhou,jiang danna,tian meijuan(guangdong zhongsheng pharmaceutical co.,ltd.,dongguan 523325 guangdong,china)【abstract】 objective to optimize the extract enrichment process of salvia.methods l9(34) orthogonal experiment was adopted in this study.results the best way to disperse the crystallization of tanshinonⅱa :adding 4% microcrystalline cellulose in the concentrated solution.conclusion the method is simple and feasible for large-scale production to reduce production costs and operational difficulty.【keywords】salvia extraction crystallization tanshinone ⅱa orthogonal test microcrystalline cellulose hplc复方丹参片是由丹参、三七、冰片3味中药组成,具有活血化瘀、理气止痛作用,用于胸中憋闷,心绞痛的中药制剂。

丹参的有效成分提取分离方法研究进展

丹参的有效成分提取分离方法研究进展

丹参的有效成分提取分离方法研究进展丹参是一种常见的中药材,其有效成分主要包括丹参酮、丹酚酸B和丹酚酸A等。

这些成分具有抗炎、抗血栓、心肌保护和抗氧化等多种药理活性,因此具有广泛的临床应用前景。

为了提高丹参的药效和药品质量,开展丹参有效成分的提取与分离研究具有重要意义。

丹参有效成分的提取方法包括传统的水煎提取、超音波辅助提取、微波辅助提取、超临界流体萃取等。

水煎提取是最常用的方法,其优点是简单易行。

然而,水煎提取时间长,繁琐,且溶剂用量大,易造成有效成分的破坏和损失。

超音波辅助提取和微波辅助提取利用超声波和微波的物理效应,能够加速丹参有效成分的溶解和扩散,提高提取效率。

超临界流体萃取则是将CO2等作为溶剂,利用其溶解力和物理性质的变化,在超临界条件下进行提取,可避免传统有机溶剂对环境的污染。

丹参有效成分的分离方法主要包括液相色谱技术、薄层色谱技术、气相色谱技术和高效液相色谱技术等。

液相色谱技术是最常用的方法,如高效液相色谱、逆向离子色谱、超高效液相色谱等,其中超高效液相色谱技术由于其高分离能力和灵敏度,成为丹参有效成分分离的主流方法。

薄层色谱技术虽然简单易行,但分离能力较低,通常用于快速初步分析和鉴别。

气相色谱技术适用于揭示丹参有效成分的挥发性组分,但无法处理不挥发的成分。

此外,还可利用超滤、纳滤、离心等膜分离技术对丹参有效成分进行分离,其中超滤技术适用于分离较大的有机酸类成分,纳滤技术适用于分离较小的多酚类成分。

目前,研究人员致力于开发新的提取分离方法,如超声辅助超临界流体萃取、固相微萃取和离子交换膜萃取等。

超声辅助超临界流体萃取将超临界流体和超声波相结合,能够提高提取效率和提取选择性。

固相微萃取是将固相材料与样品接触,利用纯净水等溶剂进行脱附,可避免有机溶剂的使用。

离子交换膜萃取则是利用离子交换膜的选择性吸附特性,对丹参有效成分进行选择性分离。

总之,丹参有效成分的提取分离方法研究已取得了一定的进展。

一种简便的丹参丹酚酸提取工艺

一种简便的丹参丹酚酸提取工艺

一种简便的丹参丹酚酸提取工艺水塔()老醋生物科学车建途小珺于雷丕馥中才摘要:丹参中药材取自唇形科植物丹参的根,在中医临床上,丹参主要用来治疗冠心病、脑血栓、肝炎及肝硬化等。

该药长期的临床应用背景及在治疗疾病方面的明显效果,引起了国外学者对其水溶性酚类化合物的重视。

丹酚酸B是丹参水溶性成分中最主要的活性物质,其含量较高,占丹参药材的2%-8% 。

丹酚酸B的活性很强,对脂质过氧化引起的细胞膜损伤有明显的保护作用,还具有抗血小板聚集并对血栓形成的作用。

因此,丹酚酸B的提取技术的研究受到了医药界的关注。

本实验简化了丹参中丹酚酸B的提取方法,以简单低成本的提取方法得到丹酚酸B纯度较高的干粉。

实验原料和仪器1. 主要原料:丹参饮片。

本次实验使用的丹参为:中江丹参(药材批发市场)岭野生丹参(网上药店)2. 其它材料或试剂:去离子水,乙醇,10%盐酸,乙酸乙酯3. 实验仪器:电炉,水浴锅,冷凝管,真空泵,低温高速离心机,旋转蒸发仪,冷冻干燥器,以及烧杯等常用玻璃仪器。

基本提取工艺流程图提取工艺具体操作步骤1. 取丹参饮片,加10-12倍量的30%-40%的乙醇溶液,浸泡1-2小时,煮沸回流提取1.5-2小时,过滤,滤渣加8-10倍量的相同浓度乙醇溶液,煮沸回流提取1.5-2小时,过滤,将两次提取液合并。

2. 将上述提取液55℃以下浓缩至1-1.5倍量,用10%的盐酸酸化至pH为2.5-3,抽滤或离心去掉悬浮颗粒不溶物。

3. 滤液用乙酸乙酯萃取三次,分离出有机溶剂层,50℃以下减压浓缩回收乙酸乙酯。

4. 将浓缩后的浸膏(干粉)溶于1.5倍量去离子水中,继续浓缩至干,重复两次,即可去除产品中残留乙酸乙酯。

浓缩液取出经真空冷冻干燥,既得丹酚酸总提物。

提取物质量控制指标提取物功效成分检测方法HPLC法测定丹酚酸A、丹酚酸B、迷迭香酸、丹参素钠1.色谱条件色谱柱:Agilent Zorbax C18;流动相:甲醇-乙腈-甲酸-水(30:10:1:59);流速:1.0ml/mL;检测波长:286nm;进样量:20μL2.对照品溶液制备精密称取丹酚酸B对照品,用水溶解,并稀释成浓度为0.20mg/mL的溶液,作为对照品溶液。

丹参提取实验报告

丹参提取实验报告

一、实验目的本实验旨在通过提取丹参中的有效成分——丹参酮,了解丹参的提取方法,掌握提取过程中各步骤的操作要点,并对提取效果进行评价。

二、实验原理丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge)为唇形科植物,其根茎富含多种生物活性成分,其中以丹参酮为主要的有效成分。

丹参酮具有扩张血管、降低血脂、抗凝血、抗肿瘤等药理作用。

本实验采用有机溶剂萃取法提取丹参中的丹参酮,通过薄层扫描法和高效液相色谱法(HPLC)对丹参酮进行含量测定。

三、实验材料与仪器1. 实验材料- 丹参根茎:新鲜,经清洗、晾干后备用。

- 甲醇、氯仿、正己烷:分析纯。

- 石油醚:分析纯。

- 薄层层析板、硅胶G薄层板。

- 硅胶G:色谱用。

- 标准品:丹参酮IIA、丹参酮IIB、丹参酮III、丹参酮IV。

2. 实验仪器- 薄层扫描仪。

- 高效液相色谱仪。

- 分析天平。

- 热水浴锅。

- 漏斗、滤纸、滴管、试管等。

四、实验方法1. 丹参酮的提取(1)称取一定量的干燥丹参根茎,用甲醇回流提取2小时,过滤,滤液减压浓缩至干,残渣用石油醚溶解,转移至分液漏斗中。

(2)将分液漏斗中的溶液与氯仿混合,静置分层,取氯仿层,再用少量氯仿洗涤水层,合并氯仿层。

(3)将氯仿层减压浓缩至干,残渣用甲醇溶解,转移至容量瓶中,定容至刻度。

2. 薄层扫描法测定丹参酮含量(1)制备薄层层析板:将硅胶G均匀涂布于薄层板上,晾干后备用。

(2)点样:取丹参提取液适量,点于薄层板上,重复3次。

(3)展开:将薄层板放入展开缸中,用氯仿-甲醇(体积比8:2)为展开剂,展开至距底边2cm处。

(4)显色:取出薄层板,晾干后,喷以10%硫酸乙醇溶液,于105℃烘箱中加热5分钟。

(5)扫描:将薄层板放入薄层扫描仪中,进行扫描,测定丹参酮的含量。

3. 高效液相色谱法测定丹参酮含量(1)色谱条件:色谱柱:C18柱(4.6mm×250mm,5μm);流动相:甲醇-水(体积比80:20);流速:1.0ml/min;检测波长:272nm。

硕士论文一种新的中药提取液浓缩技术的研究.pdf

硕士论文一种新的中药提取液浓缩技术的研究.pdf

atmosphere and liquid exchange for mass in concentration tower,the
atmosphere and dehumidifier exchange for heat energy,so tllat me energy
——
一-
一一
III
浙江工业大学硕士学位论文
浙江工业大学硕士学位论文
加,浓缩效率提高,SPC减小。流量增大到某一值后,流量的增加对 浓缩效率与SPC的变化很小,只要液体流量使得填料表面充分湿润, 产生良好的液膜,使气液接触充分,浓缩塔出口空气就有较高的饱和 度,浓缩效率和SPC处于较优状况;填料层高度对浓缩效率与SPC 影响很大,填料层高度增加,空气出口的含湿量明显增大,浓缩效率 大幅度提高,SPC减小。但是填料高度增大到某一值后,出口空气接 近于饱和状态,再增加填料对浓缩效率与SPC意义不大。
in concentration,the article advances and researches a new kind of
concentration technology of which the concentration temperature is from
20*(2 to 60"(2.With such temperature,the useful component wouldn’t be destroyed and lost.The atmosphere for concentration use runs circularly in the airtight equipment,SO that meets well the sanitation require and GMP standard,SO it doesn’t make pollution to the environment.The

中药材的提取设备实习报告

中药材的提取设备实习报告

一、实习背景中药材作为我国传统医学的重要组成部分,其有效成分的提取是中药现代化的关键环节之一。

近年来,随着现代科技的发展,中药材提取设备不断更新换代,为提高中药材提取效率和质量提供了有力保障。

为了更好地了解中药材提取设备的工作原理和应用,我于近期进行了中药材提取设备实习。

二、实习内容1. 实习单位本次实习单位为某中药生产企业,主要从事中药材的提取、加工和销售。

2. 实习时间实习时间为2023年X月X日至2023年X月X日。

3. 实习内容(1)了解中药材提取设备的基本原理和分类在实习期间,我首先学习了中药材提取设备的基本原理和分类。

目前,中药材提取设备主要分为以下几类:1)超声波提取设备:利用超声波的振动作用,加速中药材中有效成分的释放和扩散。

2)亚临界萃取设备:在较低的温度和压力下,利用溶剂的溶解能力提取中药材中的有效成分。

3)热回流提取浓缩机组:将配制好的处方药材投入提取罐内,经过煮提、过滤、浓缩等工序,提取中药材中的有效成分。

4)超临界流体提取设备:利用超临界流体(如二氧化碳)的溶解能力提取中药材中的有效成分。

(2)参观中药材提取生产线在实习期间,我参观了中药材提取生产线,了解了中药材提取设备的实际应用。

以下为参观过程中所见到的几种设备:1)超声波提取设备:该设备由超声波发生器、提取罐、溶剂循环系统等组成。

在提取过程中,超声波发生器产生高频振动,使中药材在提取溶剂中受到高频振动的影响,产生强烈的涡流和冲击力,从而加速中药材中有效成分的释放和扩散。

2)亚临界萃取设备:该设备由萃取罐、冷凝器、分离器等组成。

在提取过程中,将中药材与溶剂在较低的温度和压力下混合,使有效成分溶解于溶剂中,然后通过分离器将溶剂与中药材分离。

3)热回流提取浓缩机组:该设备由提取罐、过滤器、浓缩器等组成。

在提取过程中,将中药材与溶剂混合加热煮提,提取液经过过滤后进入浓缩器,通过加热和减压的方式将溶剂蒸发,实现中药材的提取和浓缩。

试论中药提取液浓缩工艺和设备现状及问题

试论中药提取液浓缩工艺和设备现状及问题

试论中药提取液浓缩工艺和设备现状及问题摘要:据了解,中药的制药过程较为繁琐,需要注意很多细节部分,细节部分中主要以提取液浓缩环节最为重要,提取液纯度如何会直接影响到药品的质量。

为此本文针对中药提取液浓缩工艺和设备现状及问题进行分析,针对问题提出相应措施,希望未来中药提取液浓缩工艺可以发展顺利,提高生产药物的质量。

关键词:中药提取液;浓缩工艺;浓缩设备;问题分析中药材及制剂是构成我国传统中医用药的重要组成部分,然而,中药制剂具有制备过程复杂等特征,囊括了药物提取,药物浓缩、药物纯化以及干燥后药物成型等,其中药物浓缩工序至关重要。

现下常压蒸发浓缩方式、减压蒸发浓缩方式等是较为常见的浓缩类型。

由于浓缩的好坏对于中药质量存在影响,需要针对中药提取液浓缩工艺和设备使用情况进行创新和完善,更好的提高中药药品质量。

1蒸发浓缩1.1常压蒸发浓缩常压蒸发浓缩方式适用于大量的药品浓缩,这种浓缩方式主要依靠自身的负载量。

在溶剂加热之后,增加溶剂的大气压使得溶剂在高温下形成汽化现象从而达到溶剂浓缩的目的。

但是这种浓缩方式具有一定的局限性,只适用于药效成分稳定、不易燃、不会出现挥发的药物,操作简单,药品受热面积较小,工作效率低,因此并不适合药品的可持续发展。

1.2减压蒸发浓缩减压蒸发浓缩,通过字面意思可以直接理解为通过减少容器内的气压,使得容器中的气压与空气中的气压达到接近的数值,从而溶液中沸点的数值也会相应减少,最终利用沸腾蒸发操作的方式达到提取液浓缩的目的。

利用气压降低溶液沸点可以避免热敏成分的分解,在传热过程中,使得容器内部与外部形成气温差之后,内部气温较高,有利于溶液的蒸发,因此这种蒸发浓缩方式主要适用于热敏药物的浓缩。

1.3薄膜蒸发浓缩高浓度的药物浓缩往往会选择利用薄膜蒸发浓缩的方式,具体表现为药物在经过加热面时会因为流动从而形成薄膜,这种形成的薄膜会随着温度的升高产生大量的泡沫,最终完成提取液的浓缩。

此种方式的运用,相对于其他的浓缩液提取,不仅仅具有受热速度快、受热时间短的特点,还因为可以持续操作,不受时间限制,被很多企业利用。

丹参水提物制备工艺路线药典

丹参水提物制备工艺路线药典

丹参水提物制备工艺路线药典丹参是一种常见的草药,具有多种药用价值。

丹参水提物是从丹参中提取的一种药物,可以用于治疗多种疾病。

为了准确地制备丹参水提物,需要遵循一定的工艺路线。

本文将介绍丹参水提物制备的药典工艺路线。

1. 原料准备首先,需要准备好适量的丹参。

丹参应选择新鲜、无霉变的根茎部分,质地坚实,无杂质和异味。

将丹参清洗干净,去除泥土和杂质,然后晾干备用。

2. 粉碎将准备好的丹参根茎部分进行粉碎。

可以使用细砂磨或者研磨机进行操作,将丹参研磨成细小的颗粒状。

3. 提取将粉碎后的丹参与适量的水混合,比例一般为1:10。

将混合物加热至沸腾,保持沸腾状态一段时间,然后将火力调小,加热2-3小时。

期间需不断搅拌,以保证药材充分提取。

4. 过滤将提取好的丹参水提物通过滤纸或者过滤器进行过滤,去除残渣和杂质。

过滤后的液体即为丹参水提物。

5. 浓缩将提取得到的丹参水提物进行浓缩处理。

可以使用中低温下的浓缩器进行操作,将水分逐渐蒸发,最终得到浓缩的丹参水提物。

6. 干燥将浓缩后的丹参水提物进行干燥处理。

可以选择低温下的干燥箱或者自然晾干的方法。

干燥后的丹参水提物质地干燥,不易潮湿。

7. 保存将干燥后的丹参水提物存放在密封的容器中,放置在阴凉干燥的地方。

避免阳光直射和潮湿环境,以防止丹参水提物的质量受损。

丹参水提物可以广泛应用于医药领域。

其主要成分包括丹参酮、丹参素、丹酚酸B等,具有活血化瘀、降脂降压、抗菌抗炎等功效。

丹参水提物可作为原料药,也可以用于制造药物配方中。

该制备工艺路线根据药典要求制定,确保丹参水提物的质量和纯度。

在实际操作中,要加强质量控制,严格执行每个步骤,确保操作规范和药物质量。

综上所述,丹参水提物是一种重要的药物,具有多种药用价值。

制备丹参水提物的药典工艺路线应严格遵守,确保产品的质量和纯度。

只有如此,丹参水提物才能更好地发挥其药用作用,满足人们对健康的需求。

中药高效节能提取浓缩关键技术及成套装备应用

中药高效节能提取浓缩关键技术及成套装备应用

中药高效节能提取浓缩关键技术及成套装备应用随着生态环境问题的日益严峻,对可持续发展的追求也愈发强烈。

在传统的中药制造过程中,普遍存在能源消耗高、废物排放多等问题。

因此,研究中药高效节能的提取浓缩关键技术及成套装备应用具有重要意义。

本文将探讨中药高效节能提取浓缩的关键技术,并探讨其在工业生产中的应用。

一、中药高效提取浓缩的关键技术1.超声波提取技术:超声波通过在介质中产生强大的压缩波和剪切力,能够破坏细胞壁结构,加速溶质的迁移,从而提高中药有效成分的提取效率。

超声波提取技术具有操作简便、提取速度快等优点。

2.微波辅助提取技术:微波辅助提取技术是将微波能量传输给中药材料,从而使中药有效成分迅速溶解。

微波辅助提取技术具有能源消耗低、提取效率高等优点。

3.高效液相色谱技术:高效液相色谱技术利用液相色谱柱分离中药有效成分,通过改变柱内固定相和溶剂组合等方法,实现中药有效成分的高效分离和纯化。

4.超高压萃取技术:超高压萃取技术是将高压力施加到提取系统中,使得溶剂在超临界条件下与中药材料进行高效物质迁移。

超高压萃取技术具有提取效率高、操作简便等优点。

二、中药高效提取浓缩的成套装备应用1.中药超声波提取机:中药超声波提取机利用超声波的高能量和高频率特性,实现对中药材料的快速提取。

该设备具有操作简便、提取效率高等特点。

2.中药微波辅助提取设备:中药微波辅助提取设备通过微波能量传输给中药材料,实现中药有效成分的快速提取。

该设备具有能源消耗低、提取速度快等特点。

3.中药高效液相色谱设备:中药高效液相色谱设备采用高效液相色谱技术,实现对中药有效成分的高效分离和纯化。

该设备具有分离效率高、操作简便等特点。

4.中药超高压萃取设备:中药超高压萃取设备利用超高压力将溶剂与中药材料混合,快速提取中药有效成分。

该设备具有提取效率高、操作简便等特点。

综上所述,中药高效节能提取浓缩关键技术及成套装备应用是中药产业可持续发展的重要措施之一。

试论丹参有效成分在生药中的分布及其提取工艺思路

试论丹参有效成分在生药中的分布及其提取工艺思路

试论丹参有效成分在生药中的分布及其提取工艺思路作者:韩智牧来源:《科学与财富》2016年第16期摘要:采用醇提工艺可以对丹参复方中成药中的溶脂性成分进行有效的提取,但是相比较而言,这一工艺不足之处在于会对丹参酮ⅡA产生一定的破坏,所以无法有效的保证成品质量,在这种情况下,笔者提出了一种全新的对有效成分进行提取的方法,与传统的丹参醇提工艺相比具有十分显著的差异。

关键词:丹参;有效成分;含量分布;提取工艺在中医医药中经常使用的活血化瘀药物为丹参,在丹参中主要含有的成分为菲醒类以及丹酚酸类,前者属于脂溶性,后者属于水溶性,其中菲醒类中主要含有的成分多达四十多种,例如丹参酮ⅡA以及丹参酮ⅡB都是其中的重要成分之一。

我国药典曾经对丹参的制备工艺进行了详细的研究,其中采用醇提工艺是主要的方式之一,但是并不能确保更高的质量标准,所以本文在此基础上研究出了全新的提取工艺,希望能够为今后的研究工作提供重要的参考依据。

1、丹参概述丹参的化学成分主要有两大类:脂溶性的丹参酮类化合物和水溶性的酚酸类化合物。

脂溶性成分属醌、酮型结构的有:丹参酮,隐丹参酮,异丹参酮,异隐丹参酮,羟基丹参酮,丹参酸甲酯,亚甲基丹参醌,二氢丹参酮,丹参新醌A、B、C、D,二氢异丹参酮,新隐丹参酮,去羟新隐丹参酮,代号为R0-090680的2-异丙基-8-甲基菲-3,4-二酮,去甲丹参酮,丹参二醇A、B、C,丹参新酮,1-氢丹参新酮,1-氢丹参酮,1-氧代异隐丹参酮,3α-羟基丹参酮ⅡA,1,2-二氢丹参醌,醛基丹参酮,亚甲二氢丹参酮,7β-羟基-8,13-松香二烯-11,12-二酮,1,2,5,6-四氢丹参酮,丹参环庚三烯酚酮等;属其他类型结构的有:降鼠尾草氧化物,弥罗松酚,鼠尾草酚,柳杉酚等。

2、生药中丹参脂溶性成分的分布首先应该选取适量的丹参药材,将其中的外皮去除,主要包含了木栓层以及韧皮部的少量部分,将已经去过皮的丹参以及木心进行称重,对丹参酮ⅡA的相应含量进行检测。

丹参中水溶性活性成分提取工艺的研究

丹参中水溶性活性成分提取工艺的研究

丹参中水溶性活性成分提取工艺的研究作者:秦绪江来源:《中国新技术新产品》2009年第09期摘要:目的:优选丹参中水溶性活性成分提取工艺。

方法:采用正交试验优化丹参水提液的提取工艺;以紫外法和HPLC法检测不同工艺前后有效成分的含量变化,考察不同浓度的醇沉除杂工艺。

结果与结论:丹参水溶性成分提取的最佳工艺为:药材粉碎过20目筛,混匀后用8倍量水浸泡1.5 h,煎煮1.5 h,第2次加6倍量水,煎煮1.0 h,采用50%醇沉。

此方案的酚酸得率、得膏率均较高。

为大生产提取纯化丹参水溶性活性成分提供了实验依据。

关键词:丹参;提取工艺;正交试验丹参为唇形科植物丹参(Salvia miltiorrhiza Bge.)的干燥根及根茎,其味苦,性微寒,具有扩张血管,改善微循环,增加心肌供血量和供氧量、降低心肌耗氧量等作用。

现代药理研究证明:丹参中脂溶性有效成分为丹参酮类,具有抗菌作用,水溶性有效成分则为酚酸类,具有抗氧化,改善心肌缺血等药理作用。

其中丹参素和原儿茶醛是丹参水溶性成分中的主要药效成分。

本文以丹参素和原儿茶醛为指标,采用HPLC检测法,考察丹参水提液在不同浓度醇沉条件对有效成分出膏率、损失率的影响,得出了丹参水提液的最佳提取工艺。

为丹参制剂的前处理提供实验依据。

1 仪器与材料1.1 丹参药材:产地为山东,经鉴定符合《中国药典》2005版一部的要求。

1.2试剂:用于分析数据的试剂均为分析纯或色谱纯。

1.3标准品:丹参素钠、原儿茶醛(中国药品生物制品检定所)1.4仪器:Uv-VIS-NIR分光光度计(日本岛津) ;Waters 515 高效液相色谱仪;BP210S电子天平(德国Sartorius)。

2 实验与结果2.1 色谱条件:色谱柱:ThermoODS-2(150 mm×4.6 mm,5μm);流动相:甲醇:0.5%冰醋酸(1:7);流速:1.0 ml/min;柱温:35℃;测定波长:281 nm。

80%乙醇丹参提取工艺的整体操作流程

80%乙醇丹参提取工艺的整体操作流程

80%乙醇丹参提取工艺的整体操作流程
生产80%乙醇丹参提取物的工艺流程通常包括以下步骤:
1. 原料准备:准备新鲜的丹参植物,并进行初步处理,如清洗、除去杂质、切碎等。

2. 浸提:将处理后的丹参植物与80%乙醇按一定比例混合,放入浸提设备中,进行浸提操作。

浸提时间和温度可以根据工艺要求进行调整。

3. 浸提液浓缩:将浸提得到的混合液通过蒸馏或蒸发浓缩,去除部分乙醇,使浸提液中的有效成分浓缩。

4. 沉淀和分离:通过沉淀剂或其他方法,将浸提液中的杂质和不需要的成分沉淀下来,然后进行过滤、分离,得到澄清的提取液。

5. 浓缩:对澄清的提取液进行二次浓缩,使得提取物浓度达到80%的要求。

6. 检测分析:对提取物进行质量分析,包括有效成分含量、溶剂残留等指标的检测。

7. 包装储存:符合质量标准的80%乙醇丹参提取物进行包装,标注相关信息,并储存于指定的条件下。

需要注意的是,生产过程中需要严格控制操作条件,确保产品质量和安全,包括对生产设备、操作人员、原料和产品的卫生、消毒等方面进行严格管理和监控。

另外,根据实际情况和生产要求,工艺流程可能会有所不同,具体操作流程需要根据实际生产情况进行调整。

丹参药材提取液双效浓缩生产设备[实用新型专利]

丹参药材提取液双效浓缩生产设备[实用新型专利]

专利名称:丹参药材提取液双效浓缩生产设备专利类型:实用新型专利
发明人:周仓,崔同欣,干承明,温克冰,秦玉超申请号:CN201620125170.7
申请日:20160217
公开号:CN205494408U
公开日:
20160824
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种丹参药材提取液双效浓缩生产设备,包括:用于将丹参与纯化水混合进行煎煮得到对应的煎煮液的煎煮罐;用于对煎煮液进行合并及过滤的第一过滤装置;用于对过滤后的煎煮液进行浓缩得到对应的清膏的双效浓缩器;用于对清膏进行醇沉得到对应的醇液的第一醇沉罐;用于对醇液进行过滤的第二过滤装置;用于对过滤后的醇液进行浓缩得到对应的清膏的第一单效浓缩器;用于对清膏进行过滤得到对应的丹参药材提取液的第三过滤装置;所述煎煮罐、第一过滤装置、双效浓缩器、第一醇沉罐、第二过滤装置、第一单效浓缩器和第三过滤装置依次连接;大大降低了能耗,丹参提取液质量高且稳定,省时省力,降低了生产成本,带来了大大的方便。

申请人:上海华源安徽锦辉制药有限公司
地址:236018 安徽省阜阳市颍州区莲花路160号
国籍:CN
代理机构:广州番禺容大专利代理事务所(普通合伙)
代理人:刘新年
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丹参提取液浓缩设备优势
技术文章
丹参提取液浓缩设备优势
丹参提取液浓缩设备优势如下:
1、丹参提取液浓缩设备采用膜分离技术,常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。

2、膜使用寿命长,减少耗材损耗,降低企业成本。

3、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。

4、采用304或316L卫生级材料,符合GMP认证标准。

5、膜浓缩过程在密闭容器中进行,实现清洁生产。

6、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。

莱特莱德根据丹参提取液浓缩处理要求定制性价比高的工艺包,对整个丹参提取液浓缩设备进行全面分析和合理设计,使丹参提取液浓缩设备设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化工艺包设计。

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