三级常用中药提取分离纯化技术.doc
中药成分提取分离纯化
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中药成分提取分离纯化
•黄酮
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•香豆 素
•蒽醌
•木脂 素 中药成分提取分离纯化
3.两性化合物: 结构中既有碱性基团也有酸性基团 氨基酸、蛋白质
4.中性化合物: 分子结构中既无碱性基团也无酸性 基团的化合物,如萜类和挥发油、 甾体等。
中药化学成分大多属于天然有机化合物, 类型众多,结构复杂,数目庞大。然而其结构 间却存在着一定的联系,许多化合物在分子结 构中都包含着某些基本组成单位。 • 植物在体内物质代谢过程中由不同的生 物合成途径产生出结构千差万别的代谢产物。 •
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中药成分提取分离纯化
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中药成分提取分离纯化
v (一)原理:根据中药化学成分与溶剂间 “极性相似相溶”的原理,依据各类成分溶 解度的差异,选择对所提成分溶解度大、对 杂质溶解度小的溶剂,依据“浓度差”原理, 将所提成分从药材中溶解出来的方法。
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中药成分提取分离纯化
•溶剂提取法
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羟酸单酰辅酶A是中药体内生物合成各种萜类、
甾类化合物的基本单位。
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•MVA
中药成分提取分离纯化
•三、莽 草 酸 途 径
具有C6-C3及C6-C1基本结构的化合物由这 一途径衍化生成,如苯丙素类、木脂素类、 香豆素类等。
此途径由莽草酸通过苯丙氨酸,生成桂 皮酸,再由桂皮酸生成各种苯丙素类化合物。
•中药化学的主要研究对象。•物
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中药成分提取分离纯化
•中药二次代谢产物的主要生物合成途径
• 一、乙酸-丙二酸(AA-MA)途径 • 二、甲戊二羟酸(MVA)途径 • 三、莽草酸途径 • 四、 氨基酸途径 • 五、复合途径 • 六、中药中其他成分类型
三种中药活性成分的提取、分离、纯化和含量测定的开题报告
三种中药活性成分的提取、分离、纯化和含量测定的开题报告一、选题背景中药具有多种复杂的化学成分,其中包括许多具有生物活性的物质。
根据研究表明,中药的药效作用与其活性成分密切相关。
提取、分离、纯化和含量测定是中药活性成分研究的重要手段,也是中药现代化的必经之路。
本文选取三种常用的中药活性成分(如黄芪中的黄酮类、黄皮中的皂甙和葛根中的黄酮类)作为研究对象,探究其提取、分离、纯化和含量测定的方法和技术。
二、研究内容1. 背景介绍介绍中药活性成分的研究意义以及三种选择的中药活性成分的药理学特性和作用。
2. 提取方法选择水提法、乙醇提法、超声波提取、微波辅助提取等方法,探究其对黄芪中的黄酮类、黄皮中的皂甙和葛根中的黄酮类提取效果的影响。
3. 分离方法选择凝胶过滤色谱、逆相高效液相色谱等方法,对提取到的黄芪中的黄酮类、黄皮中的皂甙和葛根中的黄酮类进行分离,分析其纯度和结构。
4. 含量测定方法选择紫外分光光度法、高效液相色谱法等方法,测定分离纯化后的黄芪中的黄酮类、黄皮中的皂甙和葛根中的黄酮类的含量。
5. 结果分析对所选择的不同提取、分离和含量测定方法的优缺点进行比较,提出建议。
三、预期成果1. 探究选择不同方法对不同药材中的活性成分提取效果的影响。
2. 研究黄芪中的黄酮类、黄皮中的皂甙和葛根中的黄酮类的分离纯化方法,分析其纯度和结构。
3. 测定黄芪中的黄酮类、黄皮中的皂甙和葛根中的黄酮类的含量,为药用中药活性成分的质量控制提供参考。
四、研究意义本研究的结果具有一定的理论意义和实际应用价值。
可以促进中药活性成分的深入研究和现代化,有利于提高中草药药材的药效,进一步推动中草药应用的现代化和科学化。
中草药中活性成分的提取与纯化技术研究
中草药中活性成分的提取与纯化技术研究下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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中药成分提取、分离纯化
A
B
C
(三) 提取溶剂及溶剂的选择:
1. 常用提取溶剂的分类与极性: 有机溶剂分为三类
水 亲水性有机溶剂
亲脂性有机溶剂
与溶剂的结构有关, 常见溶剂极性强弱 顺序: 石油醚、苯、氯仿、 乙醚、乙酸乙酯、 丙酮、乙醇、甲醇、 水
极性大小:
水 (H2O) > 甲 醇 (MeOH) > 乙 醇 (EtOH) > 丙 酮 (Me2CO)>正丁醇(n-BuOH)>乙酸乙酯(EtOAc) >乙醚(Et2O)>氯仿(CHCl3 ) >苯(C6H6)>四氯化 碳(CCl4)>正己烷≈石油醚(Pet.et)。
提取方法
浸渍法 (冷浸)
煎煮法 (热提) 水蒸气 蒸馏法
渗漉法 (连续冷浸) 连续提取法
回流法 (有机溶剂)
冷提法 1.浸渍法:是用水或醇浸渍药材一定
时间,然后合并提取液,并将其减 压浓缩的方法。该法因为一般都是 在低温下进行的,不用加热,所以 适合于挥发性成分及受热易分解成 分的提取。但提取的时间较长,效 率低。用水浸提时还要注意提取液 的防腐问题。
二、各种分离纯化方法
系统溶剂分离法 两项溶剂萃取法 沉淀法 盐析法 分馏法 结晶法 色谱法
中草药有效成分的分离与精制
根据物质的溶解度差别进行分离
根据物质在两相溶剂中的配比不同
进行分离 根据物质的吸附性能差别进行分离 根据物质分子大小差别进行分离 根据物质离解程度不同进行分离
OH HO O OH OH O OH
O
OH O
黄酮
蒽醌
OH OH
HO
O
O
香豆素
木脂素
3.两性化合物: 结构中既有碱性基团也有酸性基团 氨基酸、蛋白质 4.中性化合物: 分子结构中既无碱性基团也无酸性 基团的化合物,如萜类和挥发油、 甾体等。
中药的提取与纯化技术研究
中药的提取与纯化技术研究中药作为我国传统医学的重要组成部分,具有丰富的药理活性成分,并且在临床应用中发挥着重要的作用。
为了更好地发挥中药的药效,我们需要对中药进行提取与纯化的技术研究,以获得高纯度、高效力的药物成分。
本文将对中药的提取与纯化技术进行探讨。
一、中药提取技术中药提取技术是指将中药中的有效成分从植物材料中分离出来的过程。
常用的中药提取技术包括水提法、醇提法、超声波提取法、微波辅助提取法等。
1. 水提法水提法是指使用水作为溶剂,将中药材料浸渍在水中,通过温度、压力、浸渍时间等因素进行提取。
水提法具有操作简单、成本低廉、对环境无害等优点,被广泛应用于中药提取过程中。
2. 醇提法醇提法是指使用有机溶剂如乙醇、丙酮等作为提取剂,将中药材料浸泡在溶剂中,通过搅拌、浸泡时间等条件提取有效成分。
醇提法能够提取到一些水溶性较差的成分,但相对于水提法来说,成本较高,对环境也存在一定影响。
3. 超声波提取法超声波提取法是利用超声波的机械作用和热效应,通过在溶剂中形成空化现象,促进中药有效成分的释放和提取。
超声波提取法具有提取效率高、时间短、操作简单等优点,但设备成本较高。
4. 微波辅助提取法微波辅助提取法是通过微波辐射对中药材料进行加热,使其中的有效成分溶解到溶剂中。
微波辅助提取法具有提取效率高、时间短、选择性好的特点,但也存在辐射对环境和人体的影响。
二、中药纯化技术中药纯化技术是指对提取得到的中药有效成分进行纯化和分离的过程,以获得纯度更高、活性更好的药物成分。
常用的中药纯化技术包括凝胶过滤法、高效液相色谱法、逆流色谱法等。
1. 凝胶过滤法凝胶过滤法是通过将中药提取物通过凝胶柱或凝胶膜进行过滤,利用溶质与凝胶之间的分离效应,将杂质去除,从而获得纯净的中药成分。
凝胶过滤法具有成本低、操作简单等优点,适用于中药提取物的初步纯化。
2. 高效液相色谱法高效液相色谱法是一种将中药提取物溶解在流动相中,在高压下通过固定相进行分离和纯化的技术。
中药材提取——精选推荐
中药材提取、分离和纯化的新技术一、絮凝法分离技术。
传统的中药材提取普遍采用水提醇沉法作为提取有效成分,去除杂质的分离手段。
这种方法的缺点是乙醇耗量大,生产成本高,安全生产系数低。
采用上海中药工程中心开发的絮凝法分离技术,则具有成本低、分离效果好K、操作安全简便等特点。
该方法是以天然产品壳聚糖经技术处理后作为絮凝剂加入中药材的水提取液中,以电离中和及吸附方式沉降带负电的粒子,如蛋白质、鞣质、粘稠质等胶体粒子,经沉淀、过滤达到分离纯化的目的。
以上海中药三厂为例,应用该法提取的感冒退热冲剂其药效、药理及化学成份经对比,结果表明无显著变化。
而成本却降低了4/5。
二、微波辐射诱导萃取技术。
微波辐射诱导萃取技术具有选择性高、操作时间短、溶媒耗量少、有效成分得率高的特点,是中药材有效成份提取的一项新技术。
实践证明,通过一套连续式微波萃取装置,从丹参中提取有效成份,已获得满意效果。
三、超临界萃取技术。
本技术是利用某种流体( 特别是CO2气体),在临界点具有特殊溶解能力的特点进行中药材的萃取分离,它可以防止各种有效成份的逸散和氧化。
提取过程通常在略高于萃取剂临界温度的条件下进行,操作简便安全,极少有破坏中药材中易挥发成分或生理活性物质的情况,没有溶剂残留,产品质量高。
四、高速逆流色谱(HSCCC)技术。
高速逆流色谱是一种能实现连续有效地自动分离的实用分离技术。
该技术仪器设备简单,操作方便,样品无损耗,溶剂用量少,非常适用于中药材有效成份的分离和纯化。
它能构成连续、自动、高效和非高压的色谱系统,既能实现从微克量级的分离分析到数克上百毫升量级的制备提纯;又能用于未经处理的大量粗制样品的中间级分离,以及直接与间接的高纯度分离。
目前,在应用碱、蒽醌类衍生物、皂甙等有效成份方面,已获得满意的成果。
水提醇沉法用于中药药液的澄清,在药剂生产中广泛应用该法既要提取大部分有效成份,又能除去不溶乙醇的大部分蛋白质及部分多糖等杂质,从而保证了制剂的澄明度。
《中药常用纯化技术》课件
提高中药制剂的纯度和药效,降低杂 质含量,以满足临床治疗和药物研发 的需求。
中药纯化技术的发展历程
01
传统工艺阶段
以水提醇沉、渗漉法等传统工艺为主,操作简便,但纯 度不高。
02
现代分离技术应用阶段
引入了高速离心、膜分离、吸附剂等现代分离手段,提 高了纯化效果。
03
集成纯化技术阶段
采用多种技术的联合应用,如超临界萃取、分子蒸馏、 色谱分离等,实现高效、高纯度的分离。
化工艺,提高药效。
在中药复方中的应用
复方中各成分的分离与提纯
中药复方通常包含多种成分,利用纯化技术可以将各成分进行分离 与提纯,提高复方的质量。
复方中各成分的比例调整
通过纯化技术可以调整复方中各成分的比例,以满足临床需求。
复方中各成分的协同作用
研究各成分在复方中的协同作用,有助于理解复方的药效机制,为 临床用药提供依据。
分类
根据操作方式的不同,可 分为常压蒸馏、减压蒸馏 和分子蒸馏。
应用
常用于分离和纯化含有挥 发性成分的物质,如挥发 油、精油等。
膜分离技术
膜分离技术
利用半透膜使不同粒径的物质得以分离的方法。
分类
根据膜孔径的大小,可分为微滤、超滤、纳滤和反渗透等。
应用
常用于分离和纯化大分子物质或细胞、病毒等生物活性物质。
应用
常用于分离和纯化含有较多杂质的粗品,如皂甙 、黄酮等。
萃取法
01
02
03
萃取法
利用物质在两种不互溶溶 剂中的溶解度差异,使目 的物质从一种溶剂转移到 另一种溶剂可 分为分液萃取、连续萃取 和逆流萃取。
应用
常用于分离和纯化含有相 似性质的组分,如黄酮、 皂甙等。
中药提取纯化与分离技术
技术优化与改进的方向
提高提取率和纯度
通过优化提取条件、改进提取工艺、提高分离效果等方法,进一步提高中药有效成分的提 取率和纯度。
降低生产成本和能耗
通过研发新型提取设备、优化生产流程、提高生产效率等方法,降低生产成本和能耗,提 高中药制剂的市场竞争力。
加强环保和安全性研究
在中药提取纯化与分离过程中,应加强环保和安全性研究,确保生产过程的安全性和环保 性,保障人民用药安全。同时,还应加强废弃物的处理和资源化利用研究,实现中药产业 的可持续发展。
对中药现代化的推动
中药提取纯化与分离技术的发展,为 中药现代化、国际化提供了有力支持 。
中药提取纯化与分离技术的挑战与问题
提取纯化过程中的损失问题
部分有效成分在提取纯化过程中可能遭受损 失,影响药效。
分离技术的局限性
现有分离技术对于某些复杂中药体系仍存在 一定局限性,难以实现完全分离。
质量控制标准的完善
应用范围
适用于中药中氨基酸、生物碱 等成分的分离纯化。
层析法
原理
利用中药中各成分在固定相和流动相中的分 配系数不同,将各成分分离。
影响因素
固定相种类、流动相组成、层析条件等。
常用层析方法
薄层层析、柱层析、高效液相色谱等。
应用范围
适用于中药中多种成分的分离和纯化,如黄 酮类、皂苷类等。
凝胶过滤法
原理
利用凝胶的分子筛作用,将中药中的 大分子物质和小分子物质分离。
常用凝胶
葡聚糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶等。
影响因素
凝胶种类、粒度、洗脱液种类等。
应用范围
适用于中药中蛋白质、多糖等大分子 物质的分离纯化。
超临界流体萃取法
原理
中药化学实验集中提取方法注意事项及操作
第二章中药有效成分的提取与分离《中药化学》考前辅导大纲表1 溶剂提取法利用溶剂法提取时,要从化学成分及溶剂两方面来理解方法的原理与应用,因此要熟悉主要化学类型成分的极性、溶解性及特点,这部分内容请参看表2-4。
根据相似相溶原则选择提取溶剂,相似指的是结构或极性相似,即所选溶剂的极性要与所提取成分的极性相似。
常见溶剂的极性大小顺序是:水>乙醇、甲醇、丙酮>丁醇>乙酸乙酯>氯仿>乙醚>苯>环己烷>石油醚(注意:丁醇和其后的溶剂与水不完全混溶)。
根据选择的溶剂以及成分的特点,选择提取方法。
如含淀粉较多的药材不宜用水煎煮法提取、含挥发性成分的药材不宜用煎煮法提取、亲脂性成分多用有机溶剂提取故采用回流或连续回流提取法。
水蒸气蒸馏法具有挥发性,热稳定性和水不溶性的成分可选用该法。
升华法具升华性的成分选用该法。
分离与纯化一般是利用物质的溶解度、官能团性质及极性特点进行化合物的分离与纯化,常用方法见表2。
表2 中药化学成分分离纯化常用方法·pH梯度萃取法pH梯度萃取法适合于酸性强弱不同的游离的黄酮类化合物的分离,将混合物溶于有机溶剂(如乙醚)中,依次用5%NaHCO3(萃取出7,4′-二羟基黄酮)、5%Na2CO3(萃取出7-或4′-羟基黄酮)、0.2%NaOH(萃取出具一般酚羟基黄酮)、4%NaOH(萃取出5-羟基黄酮)萃取而使之分离。
分离操作①装柱色谱柱的装填有干装和湿装两种方法。
干装时先在柱底塞上少许玻璃纤维再加入一些细粒石英砂然后将准备好的吸附剂用漏斗慢慢加入干燥的色谱柱中边加入边敲击柱身务必使吸附剂装填均匀 不能有空隙。
吸附剂用量应是被分离混合物量的3040倍必要时可多达100倍。
加够以后在吸附剂上覆盖少许石英砂。
湿装时将准备好的吸附剂用适量展开剂调成可流动的糊如干装时一样准备好色谱柱将吸附剂糊小心地慢慢加入柱中加入时不停敲击柱身务必使吸附剂装填均匀不能有气泡和裂隙还必须使吸附剂始终被展开剂覆盖。
2中药常用纯化技术
应用:可以从强极性的溶剂中吸附是非极性到 中等极性的化合物。
作用机理:非极性-非极性相互作用 范德华力或色散力
硅胶键合C18(ODS)
ODS: octadecyl-silica (硅胶键合C18) ENVI-C18:键端封尾处理,去除硅胶表面残留的硅醇基,改
液pH为4,用于分离酸性物质或对酸稳定的中性物。 2)中性:水洗至中性 ,用于分离中性物。如醛、酮、酯、
醌等类有机物质
3)碱性:用于胺或生物碱的分离。 根据含水量的不同,分为不同的活性等级。
化合物的吸附性与其极性成正比,各种化合物对氧化铝的 吸附性顺序为:酸和碱 > 醇、胺、硫醇 > 酯、醛、酮 > 芳香族化合物 > 卤代物、醚 >烯 > 饱和烃 注意:样品溶液中不含水
中药常用纯化方法的特点 和选用
中药开发研究所
用各种方法得到的提取物是包含诸多成分的混合 物,要想得到所需成分或单体化合物,须经反复 分离精制。
提取液一般体积较大,所含成分浓度较低,因此 须对提取液通过蒸发或蒸馏进行浓缩,进行进一 步的分离和精致。
目录
一、水提醇沉法 二、醇提水沉法 三、盐析法 四、酸碱法 五、透析法 六、分馏法 七、 萃取法 八、系统溶剂分离法
硅胶极亲水:分析的样品溶液必须无水。
备注:硅胶净化时,一般杂质保留在柱上,目标化合 物流出。
氧化铝(Alumina)
表面含有铝羟基,一种强极性吸附剂,通过与极性化合 物和不饱和化合物形成氢键而产生吸附
根据形成条件不同分为酸性、中性和碱性氧化铝。 1)酸性:用1%盐酸浸泡后,用蒸馏水洗至氧化铝的悬浮
中药有效成分的提取与纯化技术
中药有效成分的提取与纯化技术中药作为我国传统的宝贵文化遗产,具有悠久的历史和丰富的药用资源。
在中药中,存在着许多具有药理活性的有效成分,但由于中药复杂的成分组成和结构多样性,要想从中药材中提取和纯化这些有效成分并不是一件容易的事情。
本文将介绍中药有效成分的提取与纯化技术,并探讨其中的挑战和应用前景。
一、中药有效成分的提取技术中药有效成分的提取是指将中药材中的有效成分进行分离和提取的过程。
常见的提取技术包括溶剂法、超声波法、微波法、超临界流体萃取等。
溶剂法是最常用的提取技术之一,其原理是通过溶剂与中药材中的有效成分发生物理或化学作用,从而达到分离和提取的目的。
超声波法和微波法利用了声波和微波对物质的辐射和加热效应,能够促进有效成分的溶解和提取效果。
超临界流体萃取是指将溶剂压力和温度调节到超临界状态下,使溶剂的性质发生变化,从而提高提取效果。
二、中药有效成分的纯化技术中药有效成分的纯化是指在提取得到的混合物中,将目标化合物从其他杂质中分离和提纯的过程。
常见的纯化技术包括色谱技术、结晶技术、薄层分离技术等。
色谱技术是一种基于成分在流动相和固定相之间的差异性吸附和分配行为来实现分离的技术。
常用的色谱技术有薄层色谱、高效液相色谱和气相色谱等。
结晶技术是利用溶剂的溶解性能,将目标化合物溶解在溶剂中,通过调节溶剂的温度、浓度等条件,使目标化合物以晶体的形式析出。
薄层分离技术是一种简便、快速的分离技术,通过将混合物均匀涂敷在薄层分离介质上,利用化学吸附和物理吸附等原理实现目标化合物的纯化。
三、中药有效成分提取与纯化技术的挑战和应用前景中药有效成分的提取与纯化技术面临着许多挑战。
首先,中药复杂的成分组成和结构多样性使得提取和纯化过程极具挑战性,需要选择合适的技术和方法。
其次,中药材中的有效成分往往含量较低,需要通过优化参数和提高工艺效率来提高产量和纯度。
此外,中药有效成分的安全性和稳定性也是需要考虑的重要因素。
尽管面临一系列的挑战,中药有效成分的提取与纯化技术在多个领域具有广阔的应用前景。
中药提取分离和纯化
如三七的水提液中加硫酸镁至饱和状态,三七皂苷乙即可沉淀析出。有些成分如原白头翁素、麻黄碱、苦参碱等水溶性较大,在萃取分离时,也往往先在水提取液中加入一定量的食盐,再用有机溶剂萃取。
(四)盐析法
透析成功与否和透析膜的规格关系很大。须根据欲分离成分的分子量大小来选择。透析膜有动物膜、火棉胶膜、羊皮纸膜(硫酸纸膜)、蛋白胶膜及玻璃纸膜等。
1
水作为提取溶剂有安全、经济、廉价易得等优点,缺点是水 提取液(有其是含糖或蛋白质)易霉变,难以保存,而且不易浓缩和过滤。
2
1、水
1
包括甲醇、乙醇和丙酮;
2
这类有机溶剂具有较大的极性,与水可任意混溶;
3
乙醇对中药材的细胞不仅有较强的穿透力,而且对许多成分的溶解性能好,价廉,回收方便,因此是提取中药成分最常用的溶剂。
第二章 中药化学成分的提取分离与鉴定
主要内容
第三节 中药化学成分结构研究简介
点击此处添加正文,请言简意赅的阐述观点。
第一节 中药化学成分的提取方法
点击此处添加正文,请言简意赅的阐述观点。
第二节 中药化学成分的分离方法
点击此处添加正文,请言简意赅的阐述观点。
提取前的准备工作:基源、产地、药用部位、采集时间与方法的考察及文献调研;
02
中药汤剂属于胶体溶液,由许多难溶物质的分子组成的微粒混悬于介质中成为溶胶或粗分散体系,也是使物质在溶液中含量增加的一个重要因素。
增溶助溶现象的原因
(二)水蒸气蒸馏法
水蒸气蒸馏法适用于能随水蒸气馏出而不被破坏的天然药物成分的提取。中草药中的挥发油、某些小分子生物碱、小分子酚性物质等都可采用本法提取。
沸点适中,容易挥发;
能给出较好结晶;
03
中药学之中药提取与纯化技术
中药学之中药提取与纯化技术中药学是研究中药的科学,其中药提取和纯化技术是中药学中非常重要的一个分支。
本文将介绍中药提取的原理、常用的提取方法以及纯化技术,以便更好地理解中药的制备过程。
一、中药提取的原理中药提取是将中药中的有效成分从药材中分离出来的过程。
中药中的有效成分包括酚类、黄酮类、生物碱等,这些成分对于中药的药效起着重要的作用。
中药中有效成分的提取主要通过溶剂提取的方式进行,利用溶剂对药材中的有效成分进行溶解,从而实现分离的目的。
二、常用的提取方法1. 水煎法水煎法是中药提取中最常用的方法之一。
它的原理是将药材与水一起加热煮沸,使药材中的有效成分溶解到水中。
水煎法适用于水溶性成分丰富的中药材,如黄芪、人参等。
2. 醇提法醇提法是利用有机溶剂如乙醇、丙酮等对药材中的有效成分进行提取的方法。
由于有机溶剂对多种有效成分有较好的溶解能力,因此适用于提取多种成分的中药材。
醇提法常用于提取芳香族化合物较多的中药材,如白芷、川芎等。
3. 超声波法超声波法利用超声波的强大能量在液体中产生剧烈的震荡,从而促进有效成分的提取。
超声波法具有无需加热、提取速度快等优点,适用于一些热敏性成分的提取,如银杏叶中的黄酮类化合物。
三、纯化技术中药提取得到的提取液中通常还会存在其他杂质,需要通过纯化技术进行分离和提纯。
1. 溶剂结晶法溶剂结晶法是通过添加适量的溶剂使得溶液中的目标成分结晶,从而分离出纯净的成分。
这种方法适用于目标成分具有较大的溶解度差异,且溶剂选择得当的情况。
2. 薄层色谱法薄层色谱法是一种常用的分离和纯化技术,利用不同溶剂对溶液中的成分进行分层,从而实现对目标成分的纯化。
通过观察色谱板上的色斑,可以确定目标成分的位置,并进行刮取和提取。
3. 气相色谱法气相色谱法是一种高效分离技术,通过利用气相色谱仪对目标成分进行分离和纯化。
该方法适用于挥发性物质的分离,可以得到高纯度的目标成分。
总结:中药提取与纯化技术在中药学中起着至关重要的作用。
中药提取分离技术【范本模板】
中药提取分离纯化中草药提取液或提取物仍然是混合物,需进一步除去杂质,分离并进行精制。
具体的方法随各中草药的性质不同而异,以后将通过实例加以叙述,此处只作一般原则性的讨论.一、溶剂分离法:一般是将上述总提取物,选用三、四种不同极性的溶剂,由低极性到高极性分步进行提取分离。
水浸膏或乙醇浸膏常常为胶伏物,难以均匀分散在低极性溶剂中,故不能提取完全,可拌人适量惰性填充剂,如硅藻土或纤维粉等,然后低温或自然干燥,粉碎后,再以选用溶剂依次提取,使总提取物中各组成成分,依其在不同极性溶剂中溶解度的差异而得到分离。
例如粉防己乙醇浸膏,碱化后可利用乙醚溶出脂溶性生物碱,再以冷苯处理溶出粉防己碱,与其结构类似的防己诺林碱比前者少一甲基而有一酚羟基,不溶于冷苯而得以分离.利用中草药化学成分,在不同极性溶剂中的溶解度进行分离纯化,是最常用的方法。
广而言之,自中草药提取溶液中加入另一种溶剂,析出其中某种或某些成分,或析出其杂质,也是一种溶剂分离的方法。
中草药的水提液中常含有树胶、粘液质、蛋白质、糊化淀粉等,可以加入一定量的乙醇,使这些不溶于乙醇的成分自溶液中沉淀析出,而达到与其它成分分离的目的。
例如自中草药提取液中除去这些杂质,或自白及水提取液中获得白及胶,可采用加乙醇沉淀法;自新鲜括楼根汁中制取天花粉素,可滴人丙酮使分次沉淀析出。
目前,提取多糖及多肽类化合物,多采用水溶解、浓缩、加乙醇或丙酮析出的办法。
此外,也可利用其某些成分能在酸或碱中溶解,又在加碱或加酸变更溶液的pH 后,成不溶物而析出以达到分离。
例如内酯类化合物不溶于水,但遇碱开环生成羧酸盐溶于水,再加酸酸化,又重新形成内酯环从溶液中析出,从而与其它杂质分离;生物碱一般不溶于水,遇酸生成生物碱盐而溶于水,再加碱碱化,又重新生成游离生物碱。
这些化合物可以利用与水不相混溶的有机溶剂进行萃取分离。
一般中草药总提取物用酸水、碱水先后处理,可以分为三部分:溶于酸水的为碱性成分(如生物碱),溶于碱水的为酸性成分(如有机酸),酸、碱均不溶的为中性成分(如甾醇).还可利用不同酸、碱度进一步分离,如酸性化台物可以分为强酸性、弱酸性和酷热酚性三种,它们分别溶于碳酸氢钠、碳酸钠和氢氧化钠,借此可进行分离。
中药行业的中药提取与纯化技术
中药行业的中药提取与纯化技术中药是中华传统医学的重要组成部分,经过千百年的发展,中药已成为世界上独具特色的宝藏。
中药提取与纯化技术作为中药行业的核心技术,为中药的研发与生产提供了重要的支持。
本文将介绍中药提取与纯化技术的基本原理与常用方法,并探讨其在中药行业中的应用前景。
一、中药提取技术中药提取技术是指从中药材中提取出有效成分的过程。
中药材繁多,其有效成分存在于不同的部位,如根、茎、叶、花、果实等。
为了最大限度地提取出中药材中的有效成分,中药提取技术需要根据中药材的特点灵活选择提取方法。
常见的中药提取方法包括水提法、醇提法、超声波提取法等。
1. 水提法水提法是将中药材与水进行浸泡、过滤、蒸馏等一系列操作,将水中溶解的有效成分提取出来的方法。
水提法操作简单,成本低廉,适用于一些温和的中药成分提取。
但是,由于水溶性有限,该方法并不适用于所有中药成分的提取。
2. 醇提法醇提法是指使用醇类溶剂(如乙醇、甲醇等)将中药材中的有效成分溶解出来的方法。
醇提法适用于一些化学成分含量较高、水溶性较差的中药材。
醇提法的操作较为复杂,但其提取效果较好。
3. 超声波提取法超声波提取法是利用超声波的机械作用将有效成分从中药材中溶解和析出的方法。
超声波提取法操作简便,提取速度快,且对中药材中的有效成分影响较小。
因此,超声波提取法在中药行业中得到了广泛应用。
二、中药纯化技术中药纯化技术是指对中药提取物进行纯化处理,除去杂质、浓缩有效成分的过程。
中药纯化技术旨在提高中药制剂的纯度和药效,保证中药产品的质量和安全性。
常用的中药纯化技术包括溶剂结晶法、吸附分离法、渗透膜技术等。
1. 溶剂结晶法溶剂结晶法是利用不同溶剂对中药提取物进行溶解和结晶的方法,通过调节溶解剂的种类和溶解温度,可以将目标成分纯化提取出来。
溶剂结晶法操作简单,纯化效果较好,是中药纯化中常用的方法之一。
2. 吸附分离法吸附分离法是利用吸附剂将中药提取物中的杂质吸附在表面上,将目标成分分离出来的方法。
三级 常用中药提取分离纯化技术.doc
常用中药提取分离纯化技术1 提取技术提取是中药制剂生产过程中最基本最重要的环节之一,提取的目的是最大限度地提取药材中的药效成分,避免药效成分的分解流失和无成分的溶出。
提取技术的优劣直接影响到药品质量和药材资源的利用率和生产效率及经济效益。
煎煮法、渗漉法、浸渍法、回流法、水蒸汽蒸馏法等方法是中药提取的常用方法,这些方法不同程度的存在有效成分提取不完全。
提取过程有效成分损失较大。
提取物中存在较多无效成分等缺点。
导致药效不明显。
影响中药制剂的开发。
为了解决中药提取过程存在的问题。
一些新技术、新方法开始应用。
1.1 超临界流体萃取技术是一种以超临界流体代替常规有机溶剂对中药有效成分进行萃取的新型技术。
超临界流体是物质处于超临界温度和临界压力以上的体,性质介于气体和液体之间。
有与液体相接近的密度,与气体相接近粘度及高的扩散系数。
故具有很高的溶解能力及好的流动、传递性能。
可代替传统的有毒、易燃、易挥发的有机溶剂。
在中药生产领域应用最多的是SFE—CO:技术。
因其临界条件温和。
对大部分物质显化学惰性,有效地防止热敏性成分和化学不稳定性成分高温分解与氧化;易于控制、不污染样品,易于安全地从混合物中分离出来。
目前。
通过调节温度、压力、加入适宜夹带剂等方法,SFE—CO:己成功地从中药中提得挥发油、生物碱、苯丙素、黄酮类、有机酚酸、苷类、萜类以及天然色素等成分。
超临界流体萃取技术用于中药有效成分提取的研究很多,但主要局限于单味中药有效成分的提取,其中能够实现工业规模生产的仅是少数。
超临界流体萃取装置属高压设备,其工程化面临着基础研究薄弱,以及设备压力高、投资大等问题。
因此,要加强复方超临界流体萃取的工艺研究和超临界流体萃取过程中的放大研究及其配套设备的开发,以推动超临界流体萃取过程的工程化。
1.2生物酶解提取技术生物酶解提取的原理是利用酶反应的高度专一性,将细胞壁的组成成分水解或降解,破坏细胞壁,从而提高有效成分的提取率。
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常用中药提取分离纯化技术1 提取技术提取是中药制剂生产过程中最基本最重要的环节之一,提取的目的是最大限度地提取药材中的药效成分,避免药效成分的分解流失和无成分的溶出。
提取技术的优劣直接影响到药品质量和药材资源的利用率和生产效率及经济效益。
煎煮法、渗漉法、浸渍法、回流法、水蒸汽蒸馏法等方法是中药提取的常用方法,这些方法不同程度的存在有效成分提取不完全。
提取过程有效成分损失较大。
提取物中存在较多无效成分等缺点。
导致药效不明显。
影响中药制剂的开发。
为了解决中药提取过程存在的问题。
一些新技术、新方法开始应用。
1.1 超临界流体萃取技术是一种以超临界流体代替常规有机溶剂对中药有效成分进行萃取的新型技术。
超临界流体是物质处于超临界温度和临界压力以上的体,性质介于气体和液体之间。
有与液体相接近的密度,与气体相接近粘度及高的扩散系数。
故具有很高的溶解能力及好的流动、传递性能。
可代替传统的有毒、易燃、易挥发的有机溶剂。
在中药生产领域应用最多的是SF「CO技术。
因其临界条件温和。
对大部分物质显化学惰性,有效地防止热敏性成分和化学不稳定性成分高温分解与氧化;易于控制、不污染样品,易于安全地从混合物中分离出来。
目前。
通过调节温度、压力、加入适宜夹带剂等方法,SFE-CO己成功地从中药中提得挥发油、生物碱、苯丙素、黄酮类、有机酚酸、苷类、萜类以及天然色素等成分。
超临界流体萃取技术用于中药有效成分提取的研究很多,但主要局限于单味中药有效成分的提取,其中能够实现工业规模生产的仅是少数。
超临界流体萃取装置属高压设备,其工程化面临着基础研究薄弱,以及设备压力高、投资大等问题。
因此,要加强复方超临界流体萃取的工艺研究和超临界流体萃取过程中的放大研究及其配套设备的开发,以推动超临界流体萃取过程的工程化。
1.2 生物酶解提取技术生物酶解提取的原理是利用酶反应的高度专一性,将细胞壁的组成成分水解或降解,破坏细胞壁,从而提高有效成分的提取率。
酶法处理一方面通过降解植物细胞壁使有效成分更易提取从而达到提高提取收率或减低溶剂消耗量的目的;另一方面可以针对植物药中的大多数杂质(淀粉、果胶、蛋白质等)选择性降解。
以利于提取分离更易进行。
同时还综合利用药渣。
变废为宝。
目前。
用于中药提取方面研究较多的酶是纤维素酶,大部分中药材的细胞壁主要是由纤维素类物质构成的,植物的有效成分往往包裹在细胞内部。
用纤维素酶酶解可以使植物细胞壁破坏。
有利于对有效成分的提取。
实验人员以黄芪提取液的总糖和还原糖为考察指标。
确定纤维素酶处理工艺,探讨纤维素酶处理的效果。
结果纤维素酶处理与对照工艺相比得率由24.4%提高至30.3%。
而多糖的质量分数基本不变,扫描电镜观察表明,纤维素酶明显地分解了黄芪原料中的部分结构多糖,药渣中的网状结构变得十分清晰。
说明纤维素酶处理有助于黄芪多糖的提取,能显著提高黄芪多糖的得率。
酶解提取要求酶有极高的活性、高度的专一性和温和反应条件。
酶解提取的效果主要取决于酶的种类、用量、酶解时间、温度、酸碱度、物料细度、搅拌等多种因素,应针对具体药物,研究确定酶反应的最佳工艺条件。
生物酶解提取技术对设备无特殊要求,适用于工业化生产。
1.3 半仿生提取技术半仿生提取技术(SBE)是将整体药物研究法与分子药物研究法相结合,从生物药剂学的角度,模拟口服给药及药物经胃肠道转运的原理,为经消化道绐药中药制剂设计的一种新的提取技术。
即将药料先用一定pH的酸水提取,继以用一定pH勺碱水提取,提取液分别滤过、浓缩, 制成制剂。
实验人员采用半仿生提取(SBE)法、水提取(WE)法、半仿生提取醇沉(SBAE)法、水提醇沉(WAE法对参附汤方药成分的提取工艺进行比较研究,选择,结果SB 法>W fe >SBA法>WA法。
表明参附汤方药成分的提取以SB法提取为佳。
1.4 超声提取技术超声提取技术是以超声波辐射压强产生的骚动效应、空化效应和热效应引起机械搅拌、加速扩散溶解的一种新型提取方法。
研究人员采用超声提取法从陈皮中提取橙皮苷结果超声提取法与回流提取法相比,具有省时、节能、提出率高等优点。
研究人员应用超声技术对保济丸的全方药材的提取最佳工艺进行研究,比较超声提取法与回流提取法对提取率的影响,结果表明超声提取法与回流提取法比较,具有提取时间短、提出率高、低温提取有利于有效成分的保护等优点。
超声提取能够增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,提高药物溶出速度和溶出次数,缩短提取时间,提高有效部位提取率,且瞬问稳定升高温度,对热不稳定成分影响较小。
但超声提取技术对容器壁的厚度及容器位置要求较高,否则会影响药材浸出效果。
目前实验研究还处于较小规模,且主要用于单味药的提取,要用于工业化生产,还有待于进一步解决有关工程设备的放大问题。
1.5 微波提取技术微波提取技术是利用微波能来提高提取率的新技术。
微波是一种非电离的电磁辐射,被辐射物质的极性分子在微波电磁场中快速转向及定向排列,而产生撕裂和相互摩擦引起发热,同时可以保证能量的快速传递和充分利用。
微波提取技术具有选择性高、操作时问短、溶剂耗量少,有效成分得率高的特点。
中药有效成分微波提纯的效果主要取决于微波场强密度、溶媒与物料投放比、提纯温度、作用时间、温升速率物料粉碎程度等因素,要得到较高的提纯率,不同中药的提纯工艺也有所不同。
研究人员运用微波技术提取从半枝莲中提取总黄酮和多糖,结果表明运用微波技术从半枝莲中联合提取总黄酮和多糖,反应速度加快,提高了提取效率。
实验人员用强极性介质一水作溶剂提取中药淫羊藿饮片中水溶性有效成分,结果与常规方法相比,把微波用于过程的预处理及后序的辅助水提取效果能大大节省提取时间及提高提取率。
目前中药微波提取技术还属于起始阶段,实验室已获得大量成果,证实了其优秀的实用价值。
国内首条中药微波提纯中试生产线在湖南省张家界市通过鉴定,此项目利用当地丰富的葛根资源,采用罐式微波技术提纯葛根素,经过一段时间的运行效果良好。
除上述几种提取新技术外,其它如加压逆流提取、旋流提取、动态循环阶段连续逆流提取等很多新技术,正逐步应用到中药提取生产中来。
2 分离纯化技术分离纯化的目的是将无效和有害组分除去,尽量保留有效成份或有效部位,以为不同类别新药和剂型提供合格的原料或半成品。
分离纯化技术是改变传统中药制剂“粗、大、黑”的关键。
常见的分离纯化方法有水提醇沉法、醇提水沉法、酸碱沉淀法、盐析法、滤过分离法和结晶法等,这些方法在长期的应用中,发现存在不少问题。
近年来,一些分离纯化新技术新方法逐渐应用到中药制剂中。
2.1 大孔吸附树脂技术大孔吸附树脂是一种非凝胶型,含有致孔剂和网状结构,不含交换基团的“纯聚合物”吸附剂,是一类同时具有吸附和筛选能力的材料。
它的吸附作用与表面吸附、表面电极或形成氢键等有关。
大孔吸附树脂技术在皂苷、黄酮、生物碱及其他类化合物的分离中得到了广泛应用。
实验人员以甘草酸的量为考察指标,比较了7种大孔吸附树脂精制甘草酸的效果,结果X-5 树脂效果最佳,甘草酸纯度可达95.2%,采用此法能较好的纯化甘草酸。
有的用D101型大孔树脂富集纯化人参总皂苷,结果人参总皂苷得率达65%以上,为大生产应用提供依据。
有的采用大孔吸附树脂对栀子中环烯醚萜苷类成分的富集行为进行研究,结果表明D101大孔吸附树脂柱层析适合分离纯化梔子中环烯醚萜苷类成分。
大孔吸附树脂对中药有效成分的分离效果可受被分离成分的性质、树脂的类型及树脂柱的径高比、吸附溶剂及洗脱剂的种类、用量、流速等因素的影响。
要使树脂分离技术合理用于中药的纯化,在理论与实践上不断完善,保证研制的中药新药安全有效,应据分离纯化对象和树脂分离纯化工序,建立评价树脂纯化效果的指标与方法,规范树脂纯化工艺技术,以监控技术应用的合理性。
目前,在中药研究和生产中探索应用大孔吸附树脂技术的企业越来越多,应用的前景十分广阔。
2.2 絮凝沉淀技术絮凝沉淀技术是在混悬的中药提取液或提取浓缩液中加入一种絮凝沉淀剂以吸附架桥和电中和方式与蛋白质果胶等发生分子间作用,使之沉降,除去溶液中的粗粒子,以达到精制和提高成品质量的新技术。
2.3 膜分离技术是具有选择性分离功能的材料,利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。
它与传统过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加辅助剂。
膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜等。
实验人员探讨膜分离技术对复方中药银黄口服液有效成分的影响因素。
以有效成分黄芩苷、绿原酸为检测指标,绿原酸和黄芩苷膜分离的转移率分别是96.82%,92.37%,正交结果显示加水量、加水点对含量有显著影响。
表明膜分离技术可用于复方中药银黄口服液的制备;影响膜分离效果的因素为过滤液的加水量及加水点,在一定范围内,加水点偏后及加水量较多时有效成分收率高。
有的采用平均孔径为0. 45txm、21xm K5txm的微滤膜以及截留分子量为10000和30000道尔顿超滤膜进行了终端膜分离试验。
结果表明膜分离可以使血府逐瘀口服液产品得到澄清,分离除去杂质后的口服液产品芍药甙浓度提高了2%一6%。
膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能,又有高效、节能、环保、分子级过滤及过滤过程简单、易于控制等特征,因此,目前膜分离技术在中药的分离纯化中得到了越来越广泛的研究和应用,促进了中药传统分离技术的发展和革新,在中药生产科研领域有广阔应用空间。
2.4 分子蒸馏技术分子蒸馏是一种特殊的液一液分离技术,它不同于传统蒸馏依靠沸点差分离原理,而是靠不同物质分子运动平均自由程的差别实现分离。
分子运动自由程是指一个分子相邻两次碰撞之间所走的路程。
当液体混合物沿加热板流动并被加热,轻、重分子会逸出液面而进入气相,由于轻、重分子的自由程不同,因此,不同物质的分子从液面逸出后移动距离不同,若能恰当地设置一块冷凝板,则轻分子达到冷凝板被冷凝排出,而重分子达不到冷凝板沿混合液排出,达到物质分离的目的。
分子蒸馏真空度高,操作温度低和受热时间短,能较好地保护中药有效成分,特别适合于高沸点和热敏性及易氧化物料的分离,尤其是有效成分的活性对温度极为敏感的天然产物的分离,如玫瑰油、藿香油等。
分子蒸馏技术可使肉桂油中反式肉桂醛成分得到有效富集。
分子蒸馏技术分离能力强,适用于许多工业领域,尤其对于天然物质的提取,能有效地去除物料中的低分子物质及带有臭味和色素的杂质,因此能有效改善中药成品的色泽,保持终产品的纯天然、无污染。
分子蒸馏技术在国内天然药物分离纯化上得到了越来越广泛的应用,其工艺研究及设备制造水平已逐渐趋向成熟,其应用前景非常看好。