银杏叶黄素的提取及紫外光谱表征

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紫外分光光度法测定银杏制剂黄酮含量

紫外分光光度法测定银杏制剂黄酮含量

文章编号:10044736(2000)03000302紫外分光光度法测定银杏制剂黄酮含量吕 红(武汉化工学院制药系,湖北武汉430073)摘 要:以芦丁为标准品,标准品和供试品经硫酸水解后,在紫外分光光度仪267nm 处测定银杏制剂中的黄酮含量,该法简便易行,快速,重现性好.关键词:紫外分光光度法;含量测定;银杏黄酮中图分类号:R 914.1 文献标识码:A收稿日期:20000229作者简介:吕 红(1955),女,武汉市人,工程师,主要从事药物制剂和药物分析实验教学工作.0 引 言银杏叶总黄酮采用芦丁为标准品,以硝酸铝—亚硝酸钠为显色剂,生成铝螯合物,在分光光度计510nm 处进行测定.该方法为一些药典所采用,但不专属,通常测定结果含量偏高,误差较大,重现性差[1,2].HPLC 法测定银杏总黄酮虽然误差较络合分光光度法小,但操作复杂,且山奈素,异鼠李素标准品极难得到[1,3].为了简便快速,准确的测定银杏制剂中的黄酮含量,根据黄酮在紫外有吸收峰的原理,将银杏叶提取物硫酸水解后的甲醇液在紫外分光光度计200~400nm 处进行扫描,该供试液在267±1nm 处有最大吸收峰,而槲皮素甲醇液在此处正好有一吸收肩峰,因此本实验选用芦丁作标准品,用紫外分光光度法测定银杏制剂中的黄酮含量.1 实验部分1.1 仪器与试药756B 紫外分光光度仪(上海第三仪器厂);芦丁(卫生部药品生物制品检验所);银杏叶提取物干浸膏、银杏叶缓释片、缺银杏叶空白对照缓释片(自制)、Ginkgo Biloba 胶囊(Healthy lofe Co);硫酸、甲醇(AR 级).1.2 标准液的制备准确称取120℃烘干至恒重芦丁标准品约0.02g 置入50m L 圆底烧瓶中,加入0.025mol H 2SO 410m L 、甲醇20m L,沸水浴上回流1h,放冷过滤,用甲醇冲洗烧瓶及滤器,将滤液和洗液合并于50m L 容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,用0.8μm 微孔滤膜过滤,吸取滤液10m L 置于100m L 容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀即得.1.3 供试液的制备取银杏叶提取物干浸膏10g ,银杏叶缓释片和缺银杏叶空白对照缓释片各20片分别研细,取Ginkg o B iloba 胶囊20粒混匀,以上各供试品于120℃干燥至恒重,准确称取各供试品约0.2g ,按照芦丁标准液的制备方法制备各供试液.1.4 空白参比试液的制备准确吸取0.025mol H 2SO 410m L 于50m L 容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,吸取10m L 置于100m L 容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀即得.1.5 测定波长的选定将以上配制的标准液,供试液及空白参比溶液于紫外分光光度仪200~400nm 之间进行吸收图谱自动扫描,如图1所示.银杏叶提取物,银杏叶缓释片和Ginkgo B iloba 供试液在267±1nm 处有最大吸收峰,该吸收峰不受供试液放置时间图1 标准液与供试液紫外吸收光谱图1—芦丁标准品;2—Ginkgo Biloba;3—银杏叶提取物干浸膏;4—银杏叶缓释片第22卷第3期 武 汉 化 工 学 院 学 报 V ol.22 N o.32000年9月 J . W uhan Inst. Chem. Tech. Sep. 2000的影响,吸收峰位置稳定.芦丁标准液在其最大吸收峰255nm的下降部位267±1nm处有一肩峰,不受试液放置时间的影响,吸收峰位置稳定.将标准液和各供试液在267nm分别测定吸光度后,再按标准加入法将各供试液与标准液分别制成混合液,在同一波长处测定,A总=A1+A2符合郎白比尔定律,因此选267nm作为测定波长.银杏叶空白对照缓释片供试液和空白参比溶液在240~400nm处无吸收峰.1.6 芦丁标准液工作曲线的制定分别准确吸取1.2中制备的芦丁标准液1、2、3、4、5m L于10m L容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,依次在紫外分光光度仪267nm处,以空白参比溶液调零依次测定,仪器输出浓度方程为Co rc=K.DATA+BK=0.370 B=0.00 R2=0.999 1.7 供试液的测定准确吸取1.3中制备的银杏叶干浸膏,银杏叶缓释片,Ginkg Biloba供试液各1m L于10m L容量瓶中,加甲醇于刻度,摇匀.在紫外分光光度仪267nm处,以空白参比溶液调零,测定其吸光度,由仪器按1.6给出的浓度方程,输出各供试液的浓度.测定结果见表1.表1 样品总黄酮含量供 试 液平均含量/%(N=5)RSD/%银杏叶提取物干膏14.440.091银杏叶缓释片 6.840.645Ginkgo B ilo ba 2.000.74 1.8 回收实验将1.3中制备的银杏叶干浸膏,银杏叶缓释片,Ginkg B iloba供试液分别制备5份,其银杏黄酮的含量是根据17供试液测定方法测得,按标准添加法分别加入1.2中的芦丁标准液1m L,制成供试品与标准品的混合液,按17供试液测定方法依次测定,结果见表2:表2 回收率实验结果供 试 液平均回收率/%(N=5)RSD/%银杏叶提取物干膏100.21.34银杏叶缓释片100.71.52Ginkg o Biloba100.21.372 结果与讨论2.1 溶剂与测定结果的关系本实验中所用甲醇如有异物,需蒸馏后再使用.否则影响测定结果.2.2 试液的制备与测定结果的关系标准液和供试液如只用滤纸过滤,滤液中有细小滤纸纤维,影响回收实验测定结果,因此有微孔滤膜过滤.2.3含量测定结果分析由Healthy Lofe Co.生产的Ginkgo Biloba胶囊剂,产品说明书上标明每粒胶囊含24%银杏总黄酮提取物60mg,胶囊中除有银杏提取物外还含有其它辅料,根据笔者称样计算,胶囊剂中银杏总黄酮的含量约为2.2%,本实验测得胶囊剂中银杏黄酮为2.0%.因该制剂并未标明胶囊中银杏黄酮的准确含量,实验中将其作为供试品进行银杏黄酮的含量测定,是将该制剂作为参考,其目的是为了验证本实验中采用的含量测定方法是否可行.结果表明本实验中银杏黄酮测定方法是可行的.胶囊剂中的辅料是根据显微鉴别推测,并根据推测结果所得辅料按1.3供试液制备方法制备,按1.5方法用紫外分光光度仪进行图谱自动扫描,在240~400nm处无吸收峰.本实验所测银杏叶干膏含银杏黄酮质量比为14.44%,如要达到24%的含量,还需将提取物精制.参考文献:[1] 扬义方.银杏叶及其制剂的定性定量分析[J].国外医药(植物药分册),1995(4):147~152.[2] 钱天秀.银杏研究状况[J].国外医药(植物药分册),1997(4):157~161.[3] 刘素艳,等.银杏总黄酮含量的HP LC测定[J].中国医药工业杂志,1999(11):513~514. (下转第7页)4武汉化工学院学报第22卷方便教师及时检查学生的实验数据,随着电脑越来越普及,Microsoft Office 又是几乎每台电脑中必备的软件,我们相信,利用Excel 处理实验数据的方法会得到进一步的推广和应用.参考文献:[1] 邝生鲁.物理化学实验[M ].武汉:武汉工业大学出版社,1996.144~145.[2] 东北师范大学.物理化学实验[M ].北京:人民教育出版社,1982.155~158.[3] 华东理工大学.物理化学实验与技术[M ].上海:华东化工学院出版社,1990.69~72.Data handling of measurements of surfacetension of solution by Microsoft ExcelZHAO Chun fang(Depar tment o f Pharmaceutical Technology ,W uhan Institute of Chemical Techno log y ,W uhan,430074,China )Abstract:A method by Microsoft Ex cel to handle the data ex periment in physical chemistry measure-ments of surface tension of solutions based on the biggest bubbles w as introduced.And the method is con-venient ,fast and reliant.Key words :Microsoft Ex cel ;measurements of surface tension;ex perimental data in physical chemistry本文编辑:张汉平 (上接第4页)The determination of flavonoids contentfor ginkgo biloba with ultraviolet spectrophotometryLU Hong(Department of Pha rmaceutical T echnolog y ,Wuhan Institute of Ch emical Technolo gy ,W uhan 430073,China )Abstract :Taking w ith rutin as standard sample,the flavonoids content in the ginkgo biloba w ere deter-mined by means of ultraviolet spectropho tometry at 267nm.The method is easy,quick,and the repeata-bility is v ery g ood .Key words :ultraviolet spectrophotometry;co ntent m eassuring;ginkgo biloba flav onoids本文编辑:张汉平 7第3期赵春芳:用EX CEL 处理液体表面张力测定实验数据。

银杏叶中黄酮类成分及含量测定方法研究

银杏叶中黄酮类成分及含量测定方法研究

银杏叶中黄酮类成分及含量测定方法研究
银杏叶中黄酮类成分及含量测定方法研究
一、研究背景
银杏叶是一种常见的中药原料,具有清热解毒、生津止渴、利尿消胀的功效,可用于治疗腹泻及痢疾等疾病。

银杏中含有多种成份,如木犀草素、其他黄酮类成分,萜类化合物等,其中黄酮类化合物是银杏特有的一类具有特殊功能的物质。

随着对中药中有效成分含量研究的深入,对银杏叶中黄酮类成分及含量测定分析方法的研究受到了众多研究者的高度重视。

二、银杏叶中黄酮类成分及含量测定方法研究
1. 红外光谱
红外光谱是一种快速、灵敏的分析方法,可以用来鉴定银杏叶中的黄酮类成分,并对其含量进行快速测定分析,但是其准确性受到样品稳定性等因素的限制。

2. 液相色谱
液相色谱可以用来鉴定银杏叶中的黄酮类成分,也可以对其含量进行准确的测定,且具有准确度高的优点。

3. 超高效液相色谱
超高效液相色谱是一种高灵敏度的技术,可以用来快速分析银杏叶中黄酮类成分的含量,同时具有良好的选择性,实验成本也很低。

4. 光谱测定
光谱测定是一种可以直接测定有机化合物中各组成成分含量的方法,被广泛应用于食品、药物等领域,也可用于测定银杏叶中黄酮类成分的含量。

三、结论
银杏叶中黄酮类成分及含量测定方法研究目前得到越来越多学者们的重视,红外光谱、液相色谱、超高效液相色谱、光谱测定等等方法都可以用来测定和分析银杏叶中黄酮类成分的含量,而且在可行性、灵敏度、选择性、结果准确率等方面也有良好的表现。

银杏叶多糖提取、纯化及其含量的测定

银杏叶多糖提取、纯化及其含量的测定

银杏叶多糖提取、纯化及其含量的测定【摘要】目的研究银杏叶多糖的提取纯化及含量测定。

方法通过对不同的提取次数、固液比及提取时间等实验,以及对粗多糖纯化的研究,确立各因素条件,采用苯酚-硫酸法测定其多糖含量。

结果各因素条件为浸提温度80℃,提取时间3 h,固液比1∶30,提取2次,用活性炭纯化。

由此得银杏叶中粗多糖的得率为12.2%,纯化后的多糖得率为9.8%。

测定提取的粗多糖中多糖含量为35.7%,纯化后的多糖含量为43.3%,多糖含量测定相对标准偏差小于3.0%。

结论该方法纯化效果好,测定重现性好,得出银杏叶中多糖含量为4.3%。

【关键词】银杏叶多糖提取纯化多糖测定Abstract:ObjectiveThe extraction and purification methods for polysaccharide in Gingko leaves were studied and the content of polysaccharide in it was determined.MethodsThe condition of each factor for extraction and pruification from the leaves of Gingko was established through the experiments of extraction times, different ratios of material to extraction solvent and extraction time.The method of phenol-sulfuric acid was applied to determination of the content of the polysaccharide.ResultsThe conditions of the factors were extraction temperature 80℃,extraction time 3h,material to extraction solvent1:30 ,extraction 2 times and activated carbon for purification.Raw polysaccharide in gingko leaves was 12.2%,the polysaccharide after prurified was 9.8%, the content of polysaccharide in the raw polysaccharide was 35.67%,and in the pure one was 43.32%,ConclusionThe purification method is efficient and stable. The content of polysaccharide in gingko leaves is 4.3%.Key words:Ginkgo leaves; Polysaccharide; Extraction;Purification; Determination of polysaccharide多糖又称多聚糖(polysaccharide),是构成生命活动的四大基本物质之一,不仅是机体主要供能物质,同时还具有多种多样的生物学功能,在生命活动中参与了细胞的各种活动。

不同颜色银杏叶总黄酮含量分布高光谱图像检测

不同颜色银杏叶总黄酮含量分布高光谱图像检测

第1 1期 石吉勇 等:不同颜色银杏叶总黄酮含量分布高光谱图像检测
2 4 3
( I m S p e c t o r ,V I 7 E ,S p e c t r aI m a g i n gL t d . ,芬 兰 ) 、 C MO S照 相 机 ( X E V A F P A 1 7 3 2 0 , X e n I c s , 比 利 时) 、 C D照明装置 ( 2 9 0 0 ,I l l u m i n a t i o n L t d . T e c h n o l o g i e s I n c . , 美国) 、 传输装置( Z o l i xT S 2 0 0 A B , Z o l i x .C o r p . , 中国) 及计算机构 成; 为了防止基线漂 移, 数据采 集 前 将 高 光 谱 图 像 采 集 系 统 打 开, 预热
图1 银杏叶高光谱图像数据块 F i g . 1 G i n k g ob i l o b al e a f h y p e r s p e c t r a l i m a g ed a t ac u b e
1 3 黄酮含量测定 银杏 叶 高 光 谱 图 像 数 据 采 集 完 毕 后, 立即进行 黄酮含量测定。对 银 杏 叶 片 精 确 称 量 后, 于干燥箱 6 0 ℃ 下 干 燥 至 恒 质 量, 粉碎后移入到 1 5m L离 心 管 中, 加1 0m L体 积 分 数 7 0 %的乙醇进行超声萃取 3 0m i n , 萃取 完 毕 后 置 于 离 心 机 中 以 40 0 0r / m i n转 速离心 1 0m i n , 取离心管上清液转入 5 0m L容 量 瓶 中, 并再次向含有 沉 淀 的 离 心 管 中 加 入 1 0m L体 积 0 % 的乙醇重复超声 萃 取, 接着重复上述操作 分数 7 4次, 即 萃 取 和 离 心 4 次, 最后将上清液定容至 5 0m L , 取上 清 液 1 5m L置 于 2 5m L容 量 瓶 中, 先加 入质量分数 5 % 的N a N O L , 摇匀, 放置6 m i n 2溶液 2m 后, 加入质量分数 1 0 % 的A l ( N O ) m L , 摇 匀, 3 3溶液 2 静置 6m i n后, 再加入质量分数 2 0 %的氢氧化钠试 液 6m L , 混 匀 后, 用体积分数 7 0 %的乙醇溶液定容

银杏叶中槲皮素黄酮苷类抗紫外线作用的研究

银杏叶中槲皮素黄酮苷类抗紫外线作用的研究

银杏叶中槲皮素黄酮苷类抗紫外线作用的研究
李艳;张举仁;徐誉泰
【期刊名称】《中草药》
【年(卷),期】1999(30)9
【摘要】小鼠肝细胞接受不同剂量的紫外线照射后,线粒体的结构和功能受到不
同程度的损伤,而且具有明显的剂量效应,这种损伤主要表现在脂质过氧化程度增大以及由此导致的线粒体膜流动性下降和细胞色素C氧化酶(CCO)活力的降低。

从银杏叶中提取的槲皮素黄酮苷类可以显著抑制线粒体的这种变化,从而保护紫外线引起的线粒体的结构和功能的损伤。

【总页数】3页(P671-673)
【关键词】银杏叶;紫外线;线粒体;槲皮素黄酮苷
【作者】李艳;张举仁;徐誉泰
【作者单位】山东大学生命科学学院
【正文语种】中文
【中图分类】R285.5;R282.710.5
【相关文献】
1.微波法对银杏叶黄酮苷提取作用的研究 [J], 陈静颖;谷燕;黄维;李豪
2.蓝莓叶槲皮素和金丝桃苷的HPLC-MS鉴定及在内皮细胞中的舒血管和抗炎作用研究 [J], 李春阳;付琳;黄午阳;徐丽萍
3.HPLC法测定银杏叶粉针中总黄酮醇苷和萜类内酯 [J], 陈香爱;袁志芳;张兰桐
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银杏中黄酮的提取分离纯化

银杏中黄酮的提取分离纯化

银杏中黄酮的提取分离纯化一、综述银杏树具有观赏、经济、食用、药用等价值,银杏叶含多种活性成分,包括黄酮、萜类、内酯、聚戍烯醇、生物碱、术酯体等,在药用方面,银杏叶提取物的有效成分主要是黄酮苷类和萜类物质,有通过降低血液黏弹性改善微循环系统的功能,银杏叶中黄酮类化合物的含量较高,主要有黄酮及其苷、双黄酮、儿茶素这三类物质。

其中黄酮及其苷类化合物大多数是由槲皮素、山萘醇及其苷组成。

黄酮类化合物主要是指母核为2-苯基色原酮的一类化合物,现在则泛指具有C6-C3-C6基本结构骨架的一大类天然化合物。

天然黄酮类化合物母核上常含一些助色团,使该类化合物多显黄色,又因为分子中γ-吡酮环上的氧原子能与强酸成盐而表现为弱碱性,因此称为黄碱素类化合物。

黄酮类化合物不仅来源广泛而且表现出多种多样的药理活性,具有对免疫系统作用、防癌抗癌作用、抗肿瘤作用、抗心血管疾病作用、对内分泌系统的作用、消除自由基和抗氧化活性。

二、实验依据1、黄酮类化合物的分析方法①分光光度法该法是测定黄酮类化合物含量最为普遍的一种分析方法。

;黄酮类化合物可与氯化铝、硝酸铝、氢氧化钾等形成稳定的络合物,并产生特征吸收光谱,通常采用硝酸铝比色法,黄酮类化合物与Al(NO3)3进行络合显色,测定其含量[33]。

②高效液相色谱法高效液相色谱的固定相有硅胶柱和氨基柱,C18在黄酮类化合物的分析过程中应用广泛,在检测器的选择中,紫外检测仍是最普遍的检测方法,此外还有电化学检测器、光电二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器等2、黄酮类化合物提取方法①有机溶剂提取法最常用的黄酮类化合物提取溶剂为乙醇和甲醇,高浓度的醇(如90%~95%)有利于于提取苷元,浓度为60%的乙醇或甲醇水溶液适则有利于于提取苷类物质;乙酸乙酯和丙酮也常用来提取黄酮类化合物。

②水浸提法随着黄酮类提取物在市场上销售价格的降低,对于提取剂的选择,首先要考虑其成本问题,显然水浸提法对于降低成本,提高产品的市场竞争力有很大的帮助,而且就环保的角度出发,水浸提法更加环保、安全。

银杏叶中黄酮的提取原理及方法

银杏叶中黄酮的提取原理及方法

银杏叶中黄酮提取及含量测定一、实验目的提取银杏叶中的总黄酮并测定其含量。

二、实验原理银杏系银杏科银杏属落叶乔木,银杏叶中含有多种生理活性成分,其中黄酮类化合物是重要的生理活性物质,具有保肝护肝、预防治疗心血管疾病、抗氧化、抗衰老等作用。

因此,将银杏叶作为高营养、保健功能价值的资源加以开发利用,这对于提高银杏叶综合利用率有重要意义。

银杏叶黄酮类化合物的提取方法目前研究的有水浸取法,成本低但浸取率低;有机溶剂浸取法中,乙醇浸取的效率高且无毒,是目前采用较多的方法;韩玉谦等采用超临界流体萃取法,在70%乙醇溶液中加热回流法和CO2 超临界流体萃取法提取银杏叶中的活性成分,银杏黄酮回收率为84 . 4 % ,是常规萃取法回收率的2倍多;乙醇超声波浸取法, 黄酮提取率可达到8 6 . 7 %。

银杏黄酮含量的测定常用分光光度法和高效液相色谱法。

分光光度法自20世纪9 0年代以来一直是用来测定银杏黄酮的一种重要方法, 由于其成本低、便于操作等特点, 是一种快捷有效的方法[1]。

本实验采用乙醇作溶剂进行索氏提取,建立了用Al(NO3)3显色法对芦丁标准品和银杏叶提取液进行光谱扫描测定银杏叶总黄酮含量的方法[2]。

三、实验仪器和试剂材料:银杏叶粉末50g试剂:标准芦丁样品,无水乙醇(600ml),50mlAl(NO3)3(0.1mol/L),乙醚,5%NaNO2溶液,10%AL(NO3)3,4%NaOH溶液。

仪器:紫外分光光度计、电子分析天平、水浴锅、烘箱、烧杯、容量瓶(100ml1个、50ml1个、10ml6个)、索氏提取器、减压蒸馏装置、锥形瓶、沸石等。

四、实验步骤1.1提取银杏叶中总黄酮(1)将银杏叶洗净, 在103℃下烘干至恒重,用研钵捣碎制得银杏叶粉(2)准确称取10.0g,置于索氏提取器中,按下列条件加热回流提取:乙醇浓度80%,料液比1:20(g/ml),回流温度85℃,回流时间2 h,平行进行1~3次实验。

HPLC法测定银杏叶中黄酮的含量_董文庚

HPLC法测定银杏叶中黄酮的含量_董文庚

CA理化检验-化学分册 PTCA(PART B:CH EM.ANA L.) 2005年第41卷8工作简报HPLC法测定银杏叶中黄酮的含量董文庚,邓晓丽,苗凤智,牟艳艳*,陈秋生* (河北科技大学环境科学与工程学院,石家庄050018)孙 震,林 艳(河北省林业科学院,石家庄050061)摘 要:用反相H PLC法测定了银杏叶中黄酮的含量,黄酮甙由70%乙醇-水提取,并用盐酸溶液水解。

采用Shim adzu ODS C18柱(150mm 6.0mm,5 m),流动相为V甲醇 V水(0.3%磷酸) =55 45体系,流速为1mL m in-1,紫外检测器(370nm)。

以槲皮素为标准品,在0.0100~ 0 2000g L-1范围内,相关系数为0.9995,RSD为0.75%。

关键词:高效液相色谱;黄酮;银杏叶;水解中图分类号:O657.72 文献标识码:A 文章编号:1001-4020(2005)08-0563-03H PLC DET ERM IN ATION OF FLA VONE IN GINGKO LEAVESDONG Wen-geng,DENG Xiao-li,MIAO Feng-zhi,MOU Yan-yan,C HEN Qiu-sheng (Dep ar tment of Env ironmental S cience and Engineer ing,H ebei Univ er sity of Scienceand T echnology,Shij iaz huang050018,China)SUN Zhen,LIN Yan(H ebei I ns titute of For est Science,S hij iaz huang050061,China)Abstract:A rever sed phase H PL C method for the determination o f flavo nes in g ingko leav es w as descr ibed in this paper.T he flav one g ly co sides w ere ex tracted w ith70%ethanol aqueous so lutio n,and hydrolyzed with hy dr ochlo ric acid.A shimadzu OD S C18(150mm 6.0mm 5 m)co lumn was used as the chr omatog r aphic co lumn and a mix ture of methanol and water(55 45by vo lume)containing0.3%phospho ric acid used as mobile phase at flow r ate of1mL min-1fo r g radient elutio n.U V detector was set at370nm.Quercetin standa rds w ere used for calibration.L inear selatio nship w as o bt ained in r ang e o f0.0100-0.2000g L-1w ith co rrelatio n coefficient(r)o f 0.9995,and w ith RSD of0.75%.Keywords:H P LC;F lav one;G ingko leaves;H ydro ly sis银杏(Ginkgo Bilo ba L.)是一种具有活化石之称的古代二叠纪子遗树种[1],由于其果、叶、皮等具有很高的保健和药用价值,深受国内外学者和企业家的重视。

银杏叶活性成分的提取制备及测定方法的研究进展

银杏叶活性成分的提取制备及测定方法的研究进展

银杏叶活性成分的提取制备及测定方法的研究进展银杏叶提取物(GBE)具有独特的药理活性及巨大的临床应用价值,因此对银杏叶的药用、保健等综合价值的深入挖掘和开发日益受到重视。

本文就银杏叶的化学成分、提取分离及其质量控制方面的最新进展作一综述。

1银杏叶的化学成分银杏叶的化学成分较为复杂,迄今为止,已从银杏叶中分离出大量的极性和非极性化合物,其中主要为黄酮类化合物、萜类内酯,此外还有有机酸、烷基酚和烷基酚酸、甾体化合物及微量元素等。

1.1EGb761的化学组成GBE具有多种生理活性,目前国际上标准银杏叶提取物是按德国Schwabe专利工艺生产的EGb761,其中黄酮含量为24%,萜内酯为6%,白果酸小于0.0005%,原花青素类7.0%,羧酸类成分13.0%,儿茶素类2.0%,非黄酮苷类20%,高分子化合物4.0%,无机物5.0%,水分溶剂3.0%,其他3.0%。

提取物的各种成分是一个整体中有机的组成部分,EGb761的药理作用是各种相对固定组成的各组分共同作用的结果。

1.2化学成分的动态变化目前比较公认的GBE的有效成分为黄酮类化合物和萜类内酯,而它们在叶中的含量随季节变化和植株性别差异会有较大变化。

苑可武等[1]测定了北京地区银杏叶中黄酮含量的季节性变化,结果认为银杏叶总黄酮含量在4月份为最高,8月份时居次;同时发现大部分时期内以槲皮素为主而异鼠李素比例相对一直较小。

南京大学药物研究所对银杏叶中黄酮苷与萜类内酯含量分别进行研究[2,3],结果发现黄酮苷含量以5月份为最高,以后逐月降低,雄性植株叶中黄酮含量明显高于雌性植株;而同株银杏树叶中萜类内酯含量随季节变化规律与黄酮苷相异,同时发现雌性植株叶子中内酯含量明显高于雄性植株,分别为0.22%,0.09%。

这一发现为我们充分利用自然资源提供了有价值的参考。

比较各地测定的银杏叶总内酯及黄酮苷含量,结果相差较大,除各自测定的方法的准确度或系统误差外,银杏总内酯与黄酮苷是否与各地的土壤、气候、环境及银杏树的性别、树龄等因素相关,还需做大量实验研究和分析统计工作。

紫外分光光度法测定银杏磷脂复合物的复合率

紫外分光光度法测定银杏磷脂复合物的复合率
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20 3 ;. 30 2 2 安徽 医科大学第一附属 医院药剂科 , 安徽 合肥
建立一种新的测定 银杏磷脂复合物复合率的方法 。方 法
将 银杏磷脂 复合 物 中的银杏 黄酮与 AC 反应生成黄 1B 该方 法操作简
色络合物 , 用紫外分光 光 度 法 在 2 3n 波长 下 测定 吸 收值 。结 果 标 准 曲线 的线 性 范 围为 0—2 g・ ~, 性方 程 7 m 2m L 线 Y= .4 1 0 02 , 0 02 X一 .0 8 相关 系数为 09 9 。加样回收率在 9 . % ~14 2 .9 8 88 0 . %之 间 , S 2 2 ( R D= . % n=9 。结论 )
o 7 m y U Re u t I i me h d te l e rr n ewa r m 0 t 2 mg ・ f2 3 i b V. s l l s n t s t o ,h n a a g sfo o2 h i L~ , h ee a t o f c e t a . 9 8 T ea ea e T e rl v n e in s 9 9 . h v rg c i w 0

银杏叶色素类化合物的提取分离及结构鉴定

银杏叶色素类化合物的提取分离及结构鉴定

银杏叶色素类化合物的提取分离及结构鉴定银杏叶是一种常见的中药材,具有多种药理活性成分,其中银杏叶色素类化合物是其重要成分之一。

本文将介绍银杏叶色素类化合物的提取分离及结构鉴定方法。

一、提取分离方法1.超声波辅助提取法将银杏叶粉末与乙醇混合,置于超声波水浴中进行提取。

超声波能够破坏细胞壁,促进药物成分的释放,提高提取效率。

2.微波辅助提取法将银杏叶粉末与水混合,置于微波炉中进行提取。

微波能够加速药物成分的扩散和渗透,提高提取效率。

3.超临界流体萃取法将银杏叶粉末与超临界二氧化碳混合,进行提取。

超临界流体具有高渗透性和高扩散性,能够快速提取药物成分。

二、结构鉴定方法1.紫外-可见吸收光谱法银杏叶色素类化合物具有明显的吸收峰,可通过紫外-可见吸收光谱法进行鉴定。

一般来说,银杏叶色素类化合物的吸收峰位于280-300nm 处。

2.红外光谱法银杏叶色素类化合物的分子结构中含有多种官能团,可通过红外光谱法进行鉴定。

一般来说,银杏叶色素类化合物的红外光谱图中会出现C-H伸缩振动、C=O伸缩振动、C-O伸缩振动等峰。

3.质谱法银杏叶色素类化合物的分子量较大,可通过质谱法进行鉴定。

一般来说,银杏叶色素类化合物的质谱图中会出现分子离子峰和碎片离子峰。

4.核磁共振法银杏叶色素类化合物的分子结构中含有多个原子核,可通过核磁共振法进行鉴定。

一般来说,银杏叶色素类化合物的核磁共振谱图中会出现多个峰,代表不同的原子核。

综上所述,银杏叶色素类化合物的提取分离及结构鉴定方法有多种,可根据实际需要选择合适的方法进行研究。

这些方法不仅适用于银杏叶色素类化合物的研究,也可用于其他中药材的研究。

分光光度法测定银杏叶提取液中总黄酮含量

分光光度法测定银杏叶提取液中总黄酮含量

分光光度法测定银杏叶提取液中总黄酮含量李艳丽,黄 强,班春兰,蒋元力(郑州大学化工学院,河南郑州 450002)摘 要:采用分光光度法测定银杏叶提取液中总黄酮含量。

检测波长为415n m,在6.32×10-4~0.476g/L的浓度范围内,黄酮含量(c)与吸光度(A)呈良好的线性关系,回归方程为A=4.748c+0.0091(n=7),线性相关系数r= 0.999,平均回收率和相对标准偏差分别为103.2%、0.02%(n=6),方法简单快速、准确。

关键词:银杏;黄酮;分光光度法中图分类号:O657.32 文献标识码:B 文章编号:1003-3467(2006)01-0035-011 前言银杏叶中黄酮类化合物含量较高,为2.5%~5.91%,有黄酮、黄酮醇及其甙类、儿茶素类和双黄酮等。

目前从银杏叶中分离的黄酮类化合物有33种[1]。

黄酮类化合物不仅对心血管、消化系统有一定疗效,而且具有抗炎、抗菌、抗病毒、解痉等作用。

黄酮类化合物的测定方法有薄层扫描法[2]、紫外分光光度法[3]、液相色谱法[4]等。

但是以上方法测定银杏叶提取液中总黄酮的含量都比较繁琐,非黄酮类物质干扰比较大,由于A l3+仅与黄酮类物质有特征反应,本文直接加硝酸铝,采用分光光度法测定银杏叶提取液中总黄酮含量,方法简单快速。

2 实验部分2.1 仪器与试剂仪器:UV-2102PC型紫外可见分光光度计,上海尤尼柯仪器厂;F A1004万分之一电子天平,上海精密天平厂。

试剂:无水乙醇、硝酸铝,均为分析纯;黄酮提取物标准样,上海双基药业有限公司。

2.2 分析原理其他的试剂与银杏黄酮类物质有特征反应,但是与银杏黄酮类物质中的组分呈现的颜色差别比较大,而铝盐与银杏黄酮类物质的特征显色比较一致。

氯化铝或硝酸铝与银杏黄酮类物质生成的络合物多为黄色(λmax=415n m),可用于银杏黄酮类物质的定性及定量分析[5]。

2.3 提取液称取10g粉碎银杏叶,用50mL70%乙醇—水溶液(体积比为7∶3)在70℃下加热,过滤得到提取液。

银杏叶黄酮的提取与含量测定

银杏叶黄酮的提取与含量测定

银杏叶黄酮的提取与含量测定银杏叶黄酮的提取与含量测定摘要:本论文以银杏叶为原材料,用乙醇提取法提取银杏中的黄酮类物质,分别以银杏叶重量的9倍量和6倍量的7O%乙醇回流浸提两次,减压浓缩,加水沉降离心,过大孔吸附树脂柱,以80%乙醇洗脱,减压浓缩,真空干燥。

得到的银杏叶提取物其黄酮含量在33%以上,并以不同浓度的乙醇和水来分析黄酮的收率。

关键词:黄酮;大孔树脂;提取;乙醇Abstract: The present paper take the gingko leaf as material,ethanolextraction of Ginkgo biloba extract flavonoids substances , Ginkgo bilobarespectively to the weight of nine times and six times the volume of 7O %ethanol extraction twice ,decompression nrichment,Centrifugal watersettlement , with the pocket adsorption Resin Column, T o 80% ethanoleluting , decompression enrichment, Vacuum Drying .The flavonoid contentabove 33% about the extraction of Ginkgo leaf, The yield of flavonoids wasanalyzed by the ethanol and water with different concentrations.Keywords: Flavonones ,he pocket adsorption Resin Column,xtraction,thanol1 前言银杏 (G inkgob iloba)为银杏科(Ginkgoaceae)银杏属(Ginkgo)多年落叶乔木,属于距今二亿多年前中生代侏罗纪的裸子植物,现仅存一科一属一种,有裸子植物“活化石”之称[1]。

叶黄素的提取、功效和应用研究进展

叶黄素的提取、功效和应用研究进展
取固液比l:60(幽11来自)微波功率400W,温度为60℃,时间
2min。叶黄素的提取量为3.209mg/g。在相同条件下,此法 比仅用微波辐射法得率提高65%,与传统溶剂浸提法相 比提高了37.14%,时间大大缩短。 2叶黄素的功能及应用 2.1叶黄素的抗氧化作用 叶黄素的众多功效与其抗氧化作用是分不开的,人 体内能生成多种活性氧,这些活性氧都有断裂DNA,使脂 质过氧化,改变酶活性,降解多糖和杀伤细胞的作用,从而 对人体造成巨大的损伤。叶黄素结构中具有多个共扼双 键,能传递高能量而使活性氧变成稳定的氧分子,避免单 线态氧对脂类双键或共扼双键的攻击,是一种有效的过 氧化自由基的捕捉剂,尤其在活细胞组织的低氧压下效 果更佳。BOSCH.MORELL F等嗍认为自由基清除剂和抗 氧化剂可以缓解炎症反应。李大婧等嗍用万寿菊花超临界
ofLifeScienceandChemis蚬,TianshuiNormM University,KeyLaboratoryforNewMoleculeMaterialDesign
andFunction,Tianshui
741001.China)
one
Abstract:Lutein,which has biological activities and is widely use&is
力等方面有着广泛的生物学活性。美国FD.舵003年批准结
晶叶黄素为公认安全食品,国内在2006年底也批准了叶黄素 作为着色剂在食品上的应用,添加量为50mg/kg-150mg/kg; 同时也批准了叶黄素作为营养强化剂添加到婴幼儿或儿 童配方食品中,添加量为300lnlg/l【g ̄4230mg/kgt3】。 1叶黄素的提取方法 目前只有从天然植物中提取的叶黄素才具有抗氧化 生物活性。近年来随着叶黄素需求量的加大,国内外研究 者正努力寻求更高收率的提取方法。叶黄素的提取方法:

银杏叶黄素的提取及紫外光谱表征

银杏叶黄素的提取及紫外光谱表征

浙江农林大学开放性实验论文项目名称银杏叶黄素的提取及紫外光谱表征学院班级理学院姓名王卉殊学期 2012-2013年第一学期银杏叶黄素的提取及紫外光谱表征班级:应用化学112班姓名:王卉殊摘要:本实验用乙醇提取,通过氧化铝柱层析,用正己烷洗脱,得到的叶黄素。

即可除去银杏叶中大量的醇溶性杂质,又可得到了纯净的叶黄素。

将叶黄素用紫外分光光度计表征,确定其最大吸收波长。

关键词:银杏叶,叶黄素,提取,柱层析,紫外分光光度计1文献综述1.1银杏叶的概述银杏叶(Ginkgo Leaf)是近年来国内外药物开发和研究的热点之一,其脂溶性提取物主要成分为黄酮和内酯类化合物,已被广泛应用于心脑血管疾病的治疗。

银杏叶,性味苦甘涩平,内含双黄酮,经实验和临床证明,它具有降低血清胆固醇、扩张冠状动脉的作用,对于冠心病、高血压有一定的辅助治疗作用.[1]叶黄素是一种无维生素A活性的类胡萝卜素,属纯天然色素,无毒副作用,不溶于水,溶于油脂、乙醇等。

叶黄素有八种异构体,以全反式为主,一般从植物中提取。

叶黄素广泛存在于蔬菜、花卉、水果与某些藻类生物中,属于“类胡萝卜素”族物质,而类胡萝卜素是国际公认的具有防病抗病生理功能的天然物质,其主要功能是单线态氧的有效淬灭剂,能消除羟自由基,是脂类过氧化反应的断链抗氧化剂,在细胞和细胞膜中和脂类结合而有效的抑制脂类的氧化,对于人体疾病的预防发挥重要的作用。

开发利用银杏叶黄素对于丰富叶黄素来源,提高银杏叶的价值具有重大意义。

[1]抗氧化剂是一种在植物中广泛存在的化学物质,能够和体内的自由基广泛结合,发挥抗氧化作用。

自由基可以提高机体的氧化作用,杀死体内的有害菌并产生能量,但过量的自由基将损害细胞,危害健康。

随着对抗氧化剂研究的不断深入,人们认识到不同的抗氧化剂在体内执行不同的生物学功能。

叶黄素(Xanthophylls)是一种性能优异的抗氧化剂,是构成玉米、蔬菜、水果、花卉等植物色素的主要组分之一,叶黄素在甘蓝、羽衣甘蓝、菠菜等深绿色叶菜以及金盏花、万寿菊等花卉中含量最高。

银杏叶与银杏叶提取物及其片剂中萜类内酯薄层色谱分析

银杏叶与银杏叶提取物及其片剂中萜类内酯薄层色谱分析

银杏叶与银杏叶提取物及其片剂中萜类内酯薄层色谱分析【摘要】目的研究银杏叶与银杏叶提取物及银杏叶片中萜类内酯薄层色谱辨别。

方式以银杏叶提取物、白果内酯、银杏内酯A、银杏内酯B及银杏内酯C为对象,研究温度对其薄层色谱的阻碍。

结果温度无显著阻碍。

结论该薄层色谱辨别法可在室温下进行。

【关键词】银杏叶提取物;萜类内酯;薄层色谱;温度Analysis of Terpene Lactones from Ginkgo biloba Leaf and Ginkgo biloba Extract and Ginkgo Leaf Tablets by TLCAbstract:ObjectiveTo study the method of identification of terpene lactones from Ginkgo biloba leaf and Ginkgo biloba extract and Ginkgo Leaf tablets by Ginkgo biloba extract, Bilobalide, Ginkgolide A, Ginkgolide B, Ginkgolide C as objects, study the interference of the temperature to temperature showed no method of identification of TLC can carry on under the indoor temperature.Key words:Ginkgo biloba extract; Terpene lactones; TLC; Temperature银杏叶[1]为银杏科植物银杏Ginkgo biloba L.的干燥叶,具有敛肺、平喘、活血化淤、止痛的功效。

银杏叶提取物[1]为银杏叶经加工制成的提取物,具有活血化淤通络功能;银杏叶片提取物经加工制成的片,功效同银杏叶提取物。

紫外分光光度法测定银杏叶中总黄酮的含量

紫外分光光度法测定银杏叶中总黄酮的含量
l o e tce y UV. s ls T ec l rt n c r es o dg o ie r yo e er n eo .2 f v n s s ee tdb a wa d Re ut h ai ai u v h we o d l a i v rt a g f 0 5~ 02 / b o n t h 0 .5mg
e ii n n t o dr p a a i t n e o e i c n b s d a u l yc n r l o i r p r t n f c e t d wi g o e e tb l ya d c v r , a eu e sq ai o t r h sp e aa i 。 a h i y t of t o Ke r s Gi k ob l b a e ; h t l lv n i s UV meh d ee mi a in o o tn y wo d : n g i aL l v s T et a a o od ; t o ;d t r n t f n e 物具 有 捕获 游 离基 和抑 制血 小板 活
0 2 10C干燥至恒重 ) 5 l .5 0 g(2 。 置 0 容量瓶 中 , m 加 7 %乙醇适量 , 0 水浴加热 , 溶解 , 放冷 , 7 %乙醇 用 0 稀释至刻度 , 摇匀 , 配制成 O g m 的对照 品溶 .m / l 5 液。 . 22 供 试 品 溶 液 的 配 制 精 密 称 取 银 杏 叶 51 0 . . . 4g 0
至 10ml 0 的锥 形 瓶 中 , 7 加 0%乙醇 7 , 声 4 5ml 超 5
mn 冷却 , i , 陷 过滤 , 滤液蒸干 , 7 用 0%乙醇定容 于 10 l 0 容量瓶 中, m 作为供试品溶液。 2 测 定波 长的选择 精 密移 取对 照 品溶 液 2) . 3 . ( 0 m1 1 ml 置 0 容量 瓶 中 , 序 依 次加人 5%N N 按顺 a O 溶

紫外分光光度法测定银杏叶中总黄酮的含量

紫外分光光度法测定银杏叶中总黄酮的含量

紫外分光光度法测定银杏叶中总黄酮的含量王卫华;彭婷婷;晁建敏;安芸;苗方【摘要】目的建立银杏叶中总黄酮的含量测定方法。

方法采用紫外分光光度法测定总黄酮。

结果总黄酮在(0.025 mg~0.25 mg)/ml范围内具有良好的线性关系(R=0.9993),回收率为99.4%,RSD为0.44%。

结论该方法操作简便、快速、准确,具有良好的重复性和回收率,可作为银杏叶的质量控制方法。

【期刊名称】《菏泽医学专科学校学报》【年(卷),期】2011(023)002【总页数】2页(P16-17)【关键词】银杏叶;总黄酮;紫外分光光度法;含量测定【作者】王卫华;彭婷婷;晁建敏;安芸;苗方【作者单位】菏泽医学专科学校,山东菏泽,274000;菏泽医学专科学校,山东菏泽,274000;菏泽市牡丹大药房连锁公司;菏泽医学专科学校,山东菏泽,274000;菏泽医学专科学校,山东菏泽,274000【正文语种】中文【中图分类】Q949.64银杏(Ginkgo biloba L)又名白果,是我国的特种植物,食用、绿化环境。

特别在医药上有很高的利用价值。

银杏叶中黄酮类化合物可分为黄酮、双黄酮和儿茶素等类化合物,共有36种,主要以苷的形式存在。

银杏黄酮的元有7种,即槲皮素、山柰素、异鼠李素、杨梅素、芹菜素、木草素、三粒小麦黄酮等,前3种是其主要成分[1]。

在银杏叶及提物(GBE)的质量控制中主要检测这3种黄酮苷元的含量。

银杏叶中黄酮类化合物具有捕获游离基和抑制血小板活化因子、扩张脑血管、促进血液循环、抗过氧化等功能,从而广泛用于治疗冠心病、心绞痛,治疗老年痴呆症和增强记忆功能,防治皮肤病、脱发等疾病[2]。

银杏所特有的值逐步为我们所重视。

对银杏中黄酮的总含量测定的方法较多,为了更好地开展银杏叶的药材质量标准化研究,拟建立了分光光度法检测银杏叶总黄酮含量的方法,从而为银杏叶的质量评价提供一种新的依据。

1 仪器与试剂1.1 仪器 UV-2401分光光度计(岛津)。

紫外分光光度法测定复方银杏胶囊中银杏叶总黄酮含量

紫外分光光度法测定复方银杏胶囊中银杏叶总黄酮含量

紫外分光光度法测定复方银杏胶囊中银杏叶总黄酮含量
李梅;杨正鸿;王坚毅
【期刊名称】《中国医院药学杂志》
【年(卷),期】1998(18)2
【摘要】紫外分光光度法测定复方银杏胶囊中银杏叶总黄酮含量李梅杨正鸿王坚毅*(广西医科大学第一附属医院南宁530027)复方银杏胶囊主含银杏叶提取物,可用于治疗脑栓塞、脑血管痉挛、冠心病、心绞痛、心肌梗塞、效果良好。

银杏类制剂多以总黄酮作为质量控制指标[1~7...
【总页数】1页(P85-85)
【关键词】复方银杏胶囊;银杏叶;总黄酮;紫外分光光度法
【作者】李梅;杨正鸿;王坚毅
【作者单位】广西医科大学第一附属医院
【正文语种】中文
【中图分类】R286.2;R286.0
【相关文献】
1.紫外分光光度法测定复方银杏胶囊中总黄酮含量 [J], 吴瑛
2.紫外分光光度法测定复方银杏胶囊中总黄酮含量 [J], 李糜糜;李莹;丁青龙
3.紫外分光光度法测定复方银杏叶胶囊总黄酮含量 [J], 王严国;许勇;凌娟
4.紫外分光光度法测定复方银杏胶囊中总黄酮含量 [J], 王奎兴;戚园
5.紫外分光光度法测定复方银杏叶胶囊总黄酮含量 [J], 许勇;黄晓瑾;陆波
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银杏叶黄色素提取及稳定性研究

银杏叶黄色素提取及稳定性研究

银杏叶黄色素提取及稳定性研究文赤夫;向小奇;刘旋;桂克印;夏凯;杨通【期刊名称】《食品科学》【年(卷),期】2010(031)008【摘要】为充分利用银杏资源,增加其经济附加值及为寻找新的天然食品着色剂提供依据,从提取剂选择、液料比、提取温度、时间等条件对银杏叶黄色素的提取工艺及色素的耐光、热、pH的稳定性进行研究.结果表明,该色素的石油醚溶液在可见区445nm处有最大吸收;适宜的提取工艺条件为:以乙酸乙酯对石油醚的体积分数为70%的混合溶剂、液料比25:1(mL/g)、提取温度40℃、提取时间30min,以此方法提取4次较为彻底;经初步纯化的得率为3.0%,色价20.49.稳定性研究结果表明,银杏叶黄色素对光不稳定,宜避光保存;该色素在60℃以下加热1h降解率较小,但在70℃加热1h降解率较大;该色素在弱酸和弱碱条件下较稳定.【总页数】3页(P43-45)【作者】文赤夫;向小奇;刘旋;桂克印;夏凯;杨通【作者单位】吉首大学生物资源与环境科学学院,湖南,吉首,416000;吉首大学生物资源与环境科学学院,湖南,吉首,416000;吉首大学生物资源与环境科学学院,湖南,吉首,416000;吉首大学城乡资源与规划学院,湖南,张家界,427000;吉首大学生物资源与环境科学学院,湖南,吉首,416000;吉首大学生物资源与环境科学学院,湖南,吉首,416000【正文语种】中文【中图分类】Q664.3【相关文献】1.南瓜黄色素的提取工艺及其稳定性研究 [J], 黄爱妮;李丽;张刘卫2.金刺梨黄色素提取条件及稳定性研究 [J], 谢国芳;田永林;邓玉莲;周笑犁;刘永玲;赵治兵;马立志3.玉米醇溶蛋白与黄色素提取工艺优化及黄色素稳定性研究 [J], 李勇;郑义;衡硕;陈涛;张帆4.米糠中黄色素提取溶剂的选择及其稳定性研究 [J],5.米糠中黄色素提取溶剂的选择及其稳定性研究 [J], 龚谌都;邓青云;张舒艺;;;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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浙江农林大学开放性实验论文项目名称银杏叶黄素的提取及紫外光谱表征学院班级理学院姓名王卉殊学期 2012-2013年第一学期银杏叶黄素的提取及紫外光谱表征班级:应用化学112班姓名:王卉殊摘要:本实验用乙醇提取,通过氧化铝柱层析,用正己烷洗脱,得到的叶黄素。

即可除去银杏叶中大量的醇溶性杂质,又可得到了纯净的叶黄素。

将叶黄素用紫外分光光度计表征,确定其最大吸收波长。

关键词:银杏叶,叶黄素,提取,柱层析,紫外分光光度计1文献综述1.1银杏叶的概述银杏叶(Ginkgo Leaf)是近年来国内外药物开发和研究的热点之一,其脂溶性提取物主要成分为黄酮和内酯类化合物,已被广泛应用于心脑血管疾病的治疗。

银杏叶,性味苦甘涩平,内含双黄酮,经实验和临床证明,它具有降低血清胆固醇、扩张冠状动脉的作用,对于冠心病、高血压有一定的辅助治疗作用.[1]叶黄素是一种无维生素A活性的类胡萝卜素,属纯天然色素,无毒副作用,不溶于水,溶于油脂、乙醇等。

叶黄素有八种异构体,以全反式为主,一般从植物中提取。

叶黄素广泛存在于蔬菜、花卉、水果与某些藻类生物中,属于“类胡萝卜素”族物质,而类胡萝卜素是国际公认的具有防病抗病生理功能的天然物质,其主要功能是单线态氧的有效淬灭剂,能消除羟自由基,是脂类过氧化反应的断链抗氧化剂,在细胞和细胞膜中和脂类结合而有效的抑制脂类的氧化,对于人体疾病的预防发挥重要的作用。

开发利用银杏叶黄素对于丰富叶黄素来源,提高银杏叶的价值具有重大意义。

[1]抗氧化剂是一种在植物中广泛存在的化学物质,能够和体内的自由基广泛结合,发挥抗氧化作用。

自由基可以提高机体的氧化作用,杀死体内的有害菌并产生能量,但过量的自由基将损害细胞,危害健康。

随着对抗氧化剂研究的不断深入,人们认识到不同的抗氧化剂在体内执行不同的生物学功能。

叶黄素(Xanthophylls)是一种性能优异的抗氧化剂,是构成玉米、蔬菜、水果、花卉等植物色素的主要组分之一,叶黄素在甘蓝、羽衣甘蓝、菠菜等深绿色叶菜以及金盏花、万寿菊等花卉中含量最高。

在南瓜、桃子、辣椒、芒果、柑橘、蛋黄中则含丰富的叶黄素前体-叶黄素酯。

人类的眼睛黄斑区含有高浓度的叶黄素,是构成人眼视网膜黄斑区域的主要色素[2],但在人体内无法制造,必须靠含叶黄素的食物来补充,若严重缺乏这种色素,眼睛就会失明。

1.2叶黄素化合物的研究进展国外对叶黄素的研究已有10 多年的历史, 在开发应用叶黄素方面, 美国Kem in 公司、瑞士Roche 公司处于研究的前沿。

除了美国和瑞士的公司外, 日本和德国的一些公司也均有叶黄素及其保健产品的研究与生产。

在国际市场上, 含叶黄素的保健食品和营养补充剂的价格约为35~45 美元ö瓶, 其中50 粒(胶囊)ö瓶, 20mgö粒(胶囊) , 叶黄素产品的利润空间十分丰厚[3]。

近几年, 国内的青岛大学天然产物研究所、北京大学、中国农业大学等单位均开展了叶黄素研究工作。

广州市范乐医药科技有限公司与瑞士Roche 公司合作生产的以叶黄素为主要有效成分的维视保软胶囊已经面世。

但是, 与国外的研究进展相比, 国内的研究与生产水平还有一定差距。

开发和研制高纯度叶黄素, 研究其稳定剂型, 拓宽其应用领域, 使其产业化, 将是我国研究人员今后的一项重要工作。

1.3叶黄素化合物的提取方法分离及提取(1)、膜分离技术。

用陶瓷膜微滤(MF)对浸提液进行精滤提纯,再用反渗透膜(R0)浓缩过滤液。

这种工艺以膜分离技术为主体,替代了传统的酒精提纯和蒸发浓缩,工艺过程简单、色素溶液基本处于常温操作状态,既节约能源,又保证了色素产品的质量。

(2)、干燥法提取叶黄素。

研究出一种新型转筒式干燥机,用来干燥和捶击金盏花或者万寿菊花瓣,可以从中提取叶黄素。

当捶击比率不同时,捶击效率就在70%~90%之间波动。

叶黄素的多少决定于干燥时间长度。

但在相同的干燥时间里,70℃下干燥提取的叶黄素含量比60℃下提取的叶黄素含量要少。

(3)、高效液相色谱分析法提取。

以二氯甲烷(22.5mL)+乙腈(9.5mL)+甲醇(67.5mL)+水(0.5mL)为流动相,流量为1.0mL/min。

使用光度检测器(波长为450nm)检测分离后的类胡萝卜素和叶绿素。

样品进样体积为20μL。

在此条件下,叶黄素、叶绿素b、叶绿素a、番茄红素(lycopene)、α-胡萝卜素和β-胡萝卜素的保留时间分别为3.0、4.9、6.6、12.1、14.6和15.3min。

取螺旋藻的培养液(通过测定光密度(560nm)得出培养液中螺旋藻干重于离心管中,离心后弃去溶液,加水洗涤后,加入2mL体积分数为90%丙酮水溶液,置于超声波发生器水浴上,使螺旋藻破碎。

离心后取上层提取液用高效液相色谱法测定叶黄素/玉米黄质、β-胡萝卜素及叶绿素a的含量,其最高含量分别为:1.65μg/mg,2.15μg/mg和21.4μg/mg。

(4)、改良的高效色谱分析法。

采用美国Waters公司的680型自动程序梯度控制器,501型高压液相泵,M-490型可编程序紫外可见光检测器,730型数据处理器,记录保留时间和峰面积,走纸速度为2cm/min。

选择最佳的色谱分离条件是色谱分析中的关键,本方法选用两种流动相A液和B液,采用线性梯度洗脱分离色素组分。

用改良的高效色谱分析法分析叶黄素循环组分,具有快速、准确、分离度好以及重复稳定等优点。

(5)、玉米黄浆水中提取玉米黄色素。

选用己烷质量分数高达74%~80%的抽提溶剂油,根据液一固萃取原理,通过液固二相存在浓度差时的分子扩散作用,利用泵循环施以外力时的对流扩散作用,达到色素浸出的目的。

再通过真空浓缩精制获得液态色素产品,或者添加辅料获得固态色素产品。

(6)、大豆中叶黄素的解析。

在酸和碱性稻壳灰中大豆油色素(叶黄素)解析时,连续的异丙醇/己烷的洗涤,增加溶液极性可提高叶黄素的解析,表明竞争吸附很大程度上决定于溶液的极性。

但是当加入2%异丙醇洗涤时,用多种提取法解析出来的叶黄素会减少。

叶黄素吸附的量越多必然伴随着更多的叶黄素的解析。

这说明酸性环境比碱性环境更有利于解析。

7、叶黄素产品生产工艺。

以万寿菊花中用正己烷萃取而得的叶黄素为例:皂化时氢氧化钠水溶液w(NaOH)=0.17。

万寿菊(Marigold)是提炼叶黄素及类胡萝卜素的主要原料,其中黄色色素含量平均每公斤不低于12克,这种色素是无公害的天然色素。

1.4叶黄素化合物的药理作用叶黄素是一种重要的抗氧化剂,为类胡萝卜素家族(一组植物中发现的天然的脂溶性色素)的一员,又名“植物黄体素”,在自然界中与玉米黄素共同存在。

(1)视网膜的主要色素成分:叶黄素与玉米黄素构成了蔬菜、水果、花卉等植物色素的主要组分,也是人眼视网膜黄斑区域*的主要色素。

人类的眼睛含有高量的叶黄素,这种元素是人体无法制造的,必须靠摄入叶黄素来补充,若缺乏这种元素,眼睛就会失明。

(2)保护眼睛不受光线损害,延缓眼睛的老化及防止病变:太阳光中的紫外线及蓝光进入眼睛会产生大量自由基,导致白内障,黄斑区退化,甚至癌症。

紫外线一般能被眼角膜及晶状体过滤掉,但蓝光却可穿透眼球直达视网膜及黄斑,黄斑中的叶黄素则能过滤掉蓝光,避免蓝光对眼睛的损害。

黄斑区的脂肪外层特别容易受到太阳光的氧化伤害,因此这个区域极易发生退化。

(3)抗氧化,有助于预防机体衰老引发的心血管硬化、冠心病和肿瘤疾病F. Granado 等人研究了含有叶黄素的降糖药物对I 型糖尿病患的疗效, 患者服药21 天后, 利用HPLC 考察了叶黄素的生物降解率。

研究表明, 叶黄素对I 型糖尿病患者可以有效地降低血糖,并且还有扩张血管的作用。

另有研究表明, 易被人体胃与小肠吸收的叶黄素, 因其具有抗氧化性, 能通过免疫调节使细胞间通讯而发挥其抗癌作用。

除此之外, 叶黄素还有防止由细胞衰老及机体衰老引发的冠心病, 心血管硬化等疾病, 从而提高人体免疫力。

(4)保护视力:叶黄素作为抗氧化剂和光保护作用,可促进视网膜细胞中视紫质(Rhodopsin)的再生成,可预防重度近视及视网膜剥离,并可增进视力、保护视力。

特别适合学生、司机等人食用。

(5)缓解视疲劳症状;(视物模糊、眼干涩、眼胀、眼痛、畏光等)(6)提高黄斑色素密度,保护黄斑,促进黄斑发育;(7)预防黄斑变性及视网膜色素变性;(8)减少玻璃膜疣的产生,预防AMD的发生,AMD是一种老年眼科退化性疾病,特别在欧美。

一般容易发生在4JO岁以上人群。

其发病因素,据褐斑病变团体调查分析,除了年龄和遗传因素外,和食物中抗氧化剂的摄入量、太阳光刺激、吸烟、性别等均有关系。

而叶黄素和玉米黄素,是眼斑点色素的重要构成,存在于色斑的中间,它的功能,好像是太阳高能蓝光的过滤器,从而保护了眼部的视网膜的被损害;同时又是视网膜的抗氧化剂,以保护眼球细胞的被氧化损伤。

由于叶黄素不能为人体自身合成,只能从食物中摄取,因此注意经常补充叶黄素类食物,对防治AMD十分重要。

2实验部分2.1目的要求2.1.1.用乙醇提取后,再通过氧化铝柱层析,经过正己烷洗脱得到纯品叶黄素。

2.1.2.并用紫外光谱扫描得到紫外光谱图以确定叶黄素。

2.1.3.通过用乙醇提取叶黄素的实验,要求掌握天然产物提取的基本操作技能2.1.4通过紫外吸收光谱表征叶黄素的最大吸收,要求理解紫外吸收光谱用途。

2.2 实验原理叶黄素(3, 3-二羟基-α-胡萝卜素) 是一种萜,为胡萝卜素的氧化物,又名“植物黄体素”[3],分子式:C 40H 56O 2,分子量:568.85[4],熔点为190 ℃。

叶黄素的极性很小不溶于水,而溶于某些有机溶剂,如氯仿、二氯甲烷、正己烷等,呈黄色。

它具有3个手性中心、故有8种立体异构体,叶黄素分子有一条含40个碳原子的长链,其中有多个共轭双键,正是这些共轭双键使叶黄素具有鲜明的颜色和抑制自由基的能力[2]。

叶黄素结构如下:叶黄素的结构L-叶黄素通过类异戊二烯化合物或萜类化合物途径合成[5]。

叶黄素的极性较小,但分子中有羟基,可溶于乙醇,又可溶于正己烷,故用乙醇提取,再用正己烷洗脱,即可有效的除去杂质,又可得到纯品的叶黄素。

美国国家健康协会眼科协会(NEI ,The National Eye Institute of the National Institutes of Health )已经证明,食用类胡萝卜素丰富的食品和降低老年性黄斑变性(age-related macular degeneration ,AMD)之间有明显的联系[6]。

虽然,L-叶黄素的作用并不明确,但人们推测,L-叶黄素通过吸收蓝光,淬灭在光敏反应中产生的反应氧,进而避免了光线对感光细胞层的损害[7]。

1994年,科学家研究了900位成年人的饮食习惯,目的就是发现ARMD 和类胡萝卜素、维生素A, C 及E 的关系[8]。

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