皂苷的提取与纯化工艺研究进展-陈明
三七总皂苷的现代提取方法研究进展汇总
三七总皂苷的现代提取方法研究进展汇总三七总皂苷的现代提取方法研究进展【摘要】在近期学者研究的基础上,本文综述了三七中总皂苷类成分的提取方法,分别阐述了超声法、酶法、加速溶剂法、超临界流体萃取法、湿式超微粉碎法等的优缺点,供科学研究参考。
【关键词】三七总皂甙;提取方法;研究进展三七是五加科人参属植物三七((Panax notoginseng F.H.chen)的块根,《本草纲目》载:三七主“止血、散血、定痛、金刃箭伤、跌扑杖疮出血……诸病”。
主要有三七素、三七总皂苷、黄酮、挥发油、氨基酸、糖类等有效成份,现代药理学表明三七总皂苷(PNS)具有止血活血、补血、改善脑血流功能、保护脑神经、增强免疫力、抗炎、镇痛、抗肝纤维化、改善肾脏功能等作用[1]。
三七皂苷主要成分是人参皂苷,因此三七皂苷提取方法与人参皂苷的提取方法相类似。
比较传统的方法就是溶剂提取法,包括浸渍法、煎煮法、渗漉法、回流提取法,但操作都很费时间、溶剂。
现代提取方法,如微波、超声波及超临界提取等,提取速度快,得率高,但要实现工业化,目前的生产成本还较高。
本文就近期三七总皂苷现代提取方法的研究进行综述,供科学研究参考。
1 超声波提取温度是影响提取结果的主要因素,超声提取可以在较低的温度下提取出有效成分,避免高温破坏有效成分。
该法常用乙醇为提取溶剂,省时,省溶剂,提出杂质少。
马妮等[2] 研究超声提取方法对三七中皂苷的提取率的影响,超声法提取三七皂苷能显著提高提取效率,采用超声提取30min~1h可以代替常规浸泡36h处理的方法。
2 酶法提取三七药材含有大量的淀粉多糖,传统的水提醇沉法在水煎煮过程中容易糊化,难于滤过,醇沉后由于沉淀的吸附作用,皂苷损失较大,提取率低;渗漉法虽然提取率较高,但溶剂消耗过大,提取周期较长[3]。
而酶法以水为提取溶剂,提取活性高,专一性强,条件温和,不污染环境,对药效成分的保存率、提取率高等优点。
常用纤维素酶、果胶酶、α-淀粉酶等,纤维素酶能水解结构致密的植物细胞壁[4],有利于胞内三七皂苷等有效成分的溶出,果胶酶能将三七药材中大量的淀粉、蛋白质等不溶物水解,从而增加提取物得率,而α-淀粉酶可以迅速水解淀粉。
中药材皂苷提取方法与工艺研究
中药材皂苷提取方法与工艺研究郭晓宇,陈建平,汤化琪,杜艳青,朱晓伟,刘乐乐(内蒙古医科大学药学院,内蒙古呼和浩特010110)摘要:中药材中的皂苷类成分广泛分布于自然界,并具有抗炎、抗菌、抗病毒、抗肿瘤、降低血糖、降低胆固醇等多种药理作用。
通过查阅有关中药材中皂苷提取的文献,总结出现行的皂苷提取方法有:浸渍法,渗漉法,回流法,有机溶剂提取法,发酵法,酶解法,水解原位萃取法,近临界水解法,超声提取法,微波提取法,超临界流体萃取法。
本文详细介绍了中药材皂苷的各种提取方法,并进行了比较和优选,旨在确定中药材皂苷的最佳提取方法与工艺,为中药材皂苷的开发利用提供一定的科学依据。
关键词:中药材皂苷;提取方法;工艺研究中图分类号:R285.5文献标识码:A文章编号:2095-512X(2013)01-0116-04 STUDY ON EXTRACTION METHODS AND TECHNOLOGY OF SAPONIN IN CHINESE HERBAL MEDICINEGUO Xiao-yu,CHEN Jian-ping,TANG Hua-qi,et al.(Inner Mongolia Medical University,College of Pharmacy,Inner Mongolia Hohhot010110China)Abstract:The saponin in Chinese herbal medicine is widely distributed in nature,and has many pharmacological effects which are antiinflammatory,antibacterial,antivirus,antitumor,and can reduce blood sugar,lower cholesterol and so on.By consulting the literature about extracting saponin in Chinese herbal medicine,the writer summed up the current extracting methods of saponin and they are:Impregnation method,Percolation method,Reflux method,Organic solvent extraction method,Fermenta-tion method,Enzymatic method,Hydrolysis in situ extraction method,Near critical hydrolysis method,Ultrasonic extraction method,Microwave extraction method,Supercritical fluid extraction method.In this paper,every extraction method of saponin in Chinese herbal medicine is introduced,compared and pre-ferred in detail,in order to determine the best extraction methods and technologies of saponin in Chinese herbal medicine,thus providing some scientific bases for the development and use of saponin in Chinese herbal medicine.Key words:saponin in chinese herbal medicine;extraction methods;technology皂苷是一种广泛分布于自然界的特殊苷类,因其水溶液振摇后产生胶体溶液,并伴有持久性肥皂溶液样泡沫而得名。
海参皂苷的分离提取及分析方法研究进展
海参皂苷的分离提取及分析方法研究进展袁炜辉;李赫宇;李倩;杨中振;赵余庆【摘要】海参皂苷是海参的主要活性物质之一,有巨大的开发价值和应用潜力.但是海参皂苷在海参中含量较少并且种类较多,不易于大量提取与分析.因此海参皂苷的大量提取与分析成为研究的热点.从提取方法、分离纯化方法、分析方法三个方面综述了海参皂苷的研究进展,为进一步研究海参皂苷提供了线索和依据.%Sea cucumber glycosides was main active substance of sea cucumber ,which had great development value and potential application. But the content of the sea cucumber glycosides in sea cucumber was low and structure was complicated, difficult to fully extract and analyse. So the sea cucumber glycosides extraction and analysis has become a hot research topic. In this paper,the research progress of Sea cucumber glycosides was discussed from its extraction,purification and analytical method. It provided good clues and evidence for further study on sea cucumber glycosides.【期刊名称】《食品研究与开发》【年(卷),期】2017(038)007【总页数】5页(P220-224)【关键词】海参皂苷;提取;分离;分析方法【作者】袁炜辉;李赫宇;李倩;杨中振;赵余庆【作者单位】沈阳药科大学中药学院,辽宁沈阳110016;天津市益倍建生物技术有限公司,天津300457;沈阳药科大学中药学院,辽宁沈阳110016;沈阳药科大学中药学院,辽宁沈阳110016;沈阳药科大学中药学院,辽宁沈阳110016;基于靶点的药物设计与研究教育部重点实验室,沈阳药科大学,辽宁沈阳110016【正文语种】中文海参(Holothuria)为棘皮动物门(Echinodermata)海参纲(Holothuroidea)动物,主要分布于世界温带区和热带区[1]。
川续断总皂苷提取纯化工艺及质量分析研究
川续断总皂苷提取纯化工艺及质量分析研究川续断总皂苷提取纯化工艺及质量分析研究摘要:川续断总皂苷是从中草药川断肠中提取的一种重要生物活性成分,具有广泛的药理活性和应用价值。
本研究旨在探索川续断总皂苷的提取纯化工艺,并对其质量进行分析研究。
采用超声辅助提取法获得川续断总皂苷,并通过酸碱沉淀、树脂吸附和纯化,进一步提高其纯度。
利用HPLC、紫外可见光谱和质谱等方法对川续断总皂苷的质量进行评价和分析。
关键词:川续断总皂苷;提取纯化;质量分析引言川续断总皂苷是一种具有重要药用价值的生物活性成分,具有抗炎、抗菌、抗肿瘤和抗氧化等多种药理活性。
近年来,越来越多的研究表明川续断总皂苷对多种疾病具有显著的治疗效果,如肺癌、乳腺癌和结肠癌等。
因此,川续断总皂苷的提取纯化工艺和质量分析研究具有重要的意义。
方法1.实验材料本研究采用新鲜的川断肠植株作为实验材料。
2.超声辅助提取将川断肠植株研磨成粉末,加入适量的醇水混合溶剂进行超声辅助提取。
优化提取条件,包括提取溶剂体积比、提取温度和提取时间。
3.酸碱沉淀将提取得到的川续断总皂苷溶液进行酸碱调节,使其出现沉淀。
通过离心和过滤,获得纯化的川续断总皂苷。
4.树脂吸附和纯化将纯化的川续断总皂苷溶液经过树脂柱进行吸附和洗脱,提高其纯度。
结果与讨论通过超声辅助提取法,得到了较高的川续断总皂苷提取率。
提取溶剂体积比为1:15、提取温度为60°C、提取时间为30分钟时,可以获得最佳的提取效果。
经过酸碱沉淀和树脂吸附纯化,川续断总皂苷的纯度显著提高,杂质得到有效去除。
HPLC、紫外可见光谱和质谱分析结果表明,提取的川续断总皂苷具有高纯度和良好的化学稳定性。
结论本研究成功地应用超声辅助提取法提取了川续断总皂苷,并通过酸碱沉淀和树脂吸附纯化,提高了其纯度。
质量分析结果表明提取的川续断总皂苷具有高质量和良好的药效活性,为川续断总皂苷的进一步研究和应用提供了基础。
本研究通过超声辅助提取方法成功提取了川续断总皂苷,并通过酸碱沉淀和树脂吸附纯化,显著提高了其纯度。
麦冬总皂苷提取工艺的研究
麦冬总皂苷提取工艺的研究一、麦冬总皂苷的化学结构麦冬总皂苷是麦冬植物中的一种重要成分,其化学结构主要由苷元和糖链组成。
苷元部分包括多种甾体皂苷元,如螺甾醇、薯蓣皂苷元等。
糖链部分则由多种单糖以苷键形式连接而成,这些单糖包括葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖等。
二、提取工艺原理麦冬总皂苷的提取主要基于皂苷的极性性质,利用适当的溶剂进行萃取和分离。
一般来说,皂苷在植物细胞中与多种脂溶性成分共存,因此需要选择既能溶解皂苷又能溶解其他脂溶性成分的溶剂。
常用的提取溶剂包括甲醇、乙醇、水等。
三、提取方法选择根据提取原理的不同,可选择不同的提取方法,如加热回流法、超声波辅助提取法、超临界流体萃取法等。
其中,加热回流法操作简便,设备要求低,适用于大规模生产;超声波辅助提取法可提高提取效率,但设备成本较高;超临界流体萃取法具有高选择性、高渗透性和低能耗等优点,但设备成本较高。
四、提取溶剂选择在提取过程中,选择合适的溶剂至关重要。
对于麦冬总皂苷的提取,一般可选用甲醇或乙醇作为提取溶剂。
甲醇虽然可以有效地溶解皂苷,但其毒性较大,对人体有害。
因此,在提取麦冬总皂苷时,通常选用乙醇作为提取溶剂。
五、提取温度和时间提取温度和时间对麦冬总皂苷的提取效率和质量均有影响。
一般来说,提高提取温度可加快反应速度,提高提取效率,但过高的温度可能导致皂苷分解。
因此,需要根据实际情况选择适宜的提取温度。
在确定提取时间时,也需要考虑反应速度和生产效率。
通常情况下,提取时间越长,提取效率越高,但生产周期也会相应延长。
因此需要在保证提取效果的前提下,合理安排提取时间。
六、提取液的纯化提取液中除了目标成分麦冬总皂苷外,还可能含有其他杂质,如糖类、蛋白质、色素等。
因此需要进行纯化操作以提高目标成分的纯度。
常用的纯化方法包括:大孔吸附树脂纯化法、高速逆流色谱法、硅胶色谱法等。
这些方法可根据实际需求进行选择。
七、提取液的干燥经过纯化后的麦冬总皂苷提取液通常为液体形式,需要进行干燥处理以得到便于储存和运输的固体形式。
三七总皂苷提取、分离纯化技术的研究进展
三七总皂苷提取、分离纯化技术的研究进展三七总皂苷(Panax notoginseng saponins,PNS)作为三七(Panax notoginseng)的主要活性成分,具有多种药理作用和临床应用,广泛应用于药品、保健品、日化品等行业。
随着PNS的需求量日益上升,PNS的提取、分离纯化技术显得尤为重要。
目前,PNS的提取、分离纯化技术的研究甚多,综合考虑其提取率、经济效益及规模化生产等因素,常采用乙醇回流提取,经大孔吸附树脂分离纯化,部分联合酶解技术和醇沉技术制备PNS。
本文将对近年来实验研究中常用到的PNS提取、分离纯化技术进行综述,为PNS的进一步研究及工业生产等提供参考。
[Abstract]Panax notoginseng saponins(PNS),as the main active ingredient of Panax notoginseng,which has a variety of pharmacological effects and clinical applications,and it is widely used in medicine,health products,cosmetic products and other industries.With the rising demand for PNS,extracting and separating and purifying technologies of PNS are particularly important.Currently,the studying on extractive,separative and purificative technology for PNS are especially more,considering its extraction rate,economy,large-scale production and other factors,using one of the first and formost method,which is the frequently-use method that of extracting and separating and purifying PNS from Panax notoginseng,firstly adopts the technique of ethanol refluxing extraction,then uses the method of macroporous resin adsorption to separate and purify PNS,and parts of them also combine with enzymolysis approach and alcohol precipitation approach to prepare PNS.In this paper,the commonly used techniques in laboratory research,which are the methods of extracting and separating and purifying PNS from medicinal material Panax notoginseng in recent years,are reviewed to provide the reference to the further studying on PNS and industrial production.[Key words]Panax notoginseng;Panax notoginseng saponins;Extractive technique;Separative and purificative technique三七为五加科人参属植物三七(Panax notoginseng(Burk.)F.H.Chen)的干燥根,又称田七,古代称其为金不换,是我国传统名贵中药材,主产于我国云南文山和广西,目前多用其栽培品。
人参茎叶中人参皂苷的提取_分离纯化及其药理作用的研究进展_刘海霞
大量研究表明,人参茎叶皂苷具有抗疲劳、延 缓衰老、调节中枢神经系统、调节机体免疫力等作 用[16]. 2. 1 抗肿瘤
现代药理学研究表明,人参茎叶具有抗肿瘤 的作 用,其 中 抗 肿 瘤 作 用 最 显 著 的 为 人 参 皂 苷 Rg3 和 Rh2[17]. 人参制剂只改善人机体内细胞等 代谢,而不增加肿瘤组织的代谢,有利于机体增强 免疫监视 功 能,抑 制 肿 瘤 细 胞 的 核 酸 代 谢 及“封 闭抗体”的形成[16].
超高压提取也称超高冷等静压提取,它是用 100 ~ 1 000 MPa 的液体静压力在常温下作用于药 液上,使提取溶剂渗透到药物细胞内,在预定压力 下保持一段时间使有效成分达到溶解平衡后迅速 卸压,达到提取有效成分的目的. 超高压提取效率 高,能耗少,没有溶剂挥发,更加符合“绿色”环保 的要求.苷; 提取; 分离纯化; 药理活性
中图分类号: R 284. 1
文献标志码: A
人参茎叶为五加科植物人参的干燥茎叶,人 参茎叶的主要有效活性成分是人参皂苷类化合 物,如人参皂苷 Rg2,人参皂苷 Rg3,人参皂苷 Rh2 等. 人参茎叶中还含有丰富的多糖、多酚类化合物 和黄酮类化合物. 近几十年,人们分别对人参茎 叶、人参花蕾、人参果实等部位进行了研究,结果 发现除了人参的根部之外,人参的其它部位也含 有人参皂苷等活性成分,而且人参茎叶含有人参 皂苷的含量比根部更高[1]. 人参根价格很高,需 要花费 5-8 年的生长周期,而人参茎叶相对成本 较低,因此人参茎叶提取人参皂苷等活性成分受 到越来越广泛的关注[2]. 人参茎叶具有补气,益 肺,解 暑,生 津 等 功 能,多 用 于 气 虚 咳 嗽、暑 热 烦 躁、津伤口渴、头目不清、四肢倦乏等症. 目前,其 皂苷提取物多应用在药品、保健食品中[3].
苜蓿皂苷的提取纯化与生物活性评价的开题报告
苜蓿皂苷的提取纯化与生物活性评价的开题报告一、研究背景及意义苜蓿皂苷(medicagenic saponin)是一类具有多种生物活性的三萜皂苷,广泛存在于苜蓿等豆科植物中。
已有研究表明,苜蓿皂苷具有抗氧化、抗菌、抗炎和抗癌等生物活性。
因此,苜蓿皂苷的提取纯化及其生物活性评价已成为近年来研究的热点。
但目前相关研究还比较少,需要进一步深入开展。
本研究旨在通过提取纯化苜蓿皂苷,并对其进行生物活性评价,探究苜蓿皂苷的药理作用及作用机制,为其在药物开发中的应用提供基础研究支持。
二、研究内容及方法研究内容:1.苜蓿皂苷的提取纯化根据苜蓿皂苷的化学特性,采用经典的混合溶剂法和硅胶柱层析法进行提取和纯化。
2.苜蓿皂苷的结构鉴定采用紫外吸收光谱、红外光谱、核磁共振等技术对提取得到的苜蓿皂苷进行结构鉴定。
3.苜蓿皂苷的生物活性评价通过体外实验和动物实验评价苜蓿皂苷的抗氧化、抗菌、抗炎和抗癌等生物活性。
研究方法:1.苜蓿皂苷的提取纯化(1)混合溶剂法:将苜蓿粉末与甲醇、氯仿、乙醇按一定比例混合,超声提取,蒸干溶剂,得到苜蓿皂苷原料。
(2)硅胶柱层析法:将苜蓿皂苷原料经硅胶柱层析分离,收集不同极性的分离物,监测其光谱吸收率,得到苜蓿皂苷。
2.苜蓿皂苷的结构鉴定(1)紫外吸收光谱:使用紫外光谱仪对苜蓿皂苷进行扫描,得到其紫外吸收光谱图,判断其结构类型。
(2)红外光谱:使用红外光谱仪对苜蓿皂苷进行扫描,得到其红外光谱图,对其进行分析。
(3)核磁共振:使用核磁共振仪对苜蓿皂苷进行扫描,得到其核磁共振光谱图,确定其化学结构。
3.苜蓿皂苷的生物活性评价(1)抗氧化能力:采用超氧化物歧化酶(SOD)活性测定法和羟基自由基(•OH)清除能力测定法。
(2)抗菌活性:采用口服给药方法将苜蓿皂苷溶液喂养给动物,断取不同的组织器官,使用微生物学的方法对其进行分离、培养与鉴定。
(3)抗炎能力:采用大鼠胸腺素(TPA)所致的小鼠耳肿胀模型。
(4)抗癌能力:采用动物模型,对比给予苜蓿皂苷和安慰剂的动物组,测定其肿瘤生长和体重变化情况,比较苜蓿皂苷的抑制癌症的效果。
皂苷的提取与纯化工艺研究进展-陈明
青海大学天然产物提取工艺学综述**: **日期: 2016年4月5日皂苷的提取与纯化工艺研究进展[摘要] 皂苷的提取和纯化对皂苷的理论研究和有效利用具有重要意义。
文章分析了影响皂苷提取、纯化过程的主要因素,介绍了国内外该方面的研究成果,对今后的研究工作提出了一些建议。
[关键词] 皂苷;提取;纯化;综述Development of Extraction and Purification Technology inTotal SaponinsAbstract: The extraction and purification technology is a crucial process for the Saponin production. Recent development of extraction and purification technology and major factors affecting extraction process in the field of the Total Saponins were reviewed in the paper.Keywords: saponins;extraction;purification;review皂苷广泛分布于自然界,包括三萜皂苷和甾体皂苷,因其水溶液振摇后可生成胶体溶液,并有持久性似肥皂溶液的泡沫而得名。
其中,三萜皂苷在豆科、五加科、葫芦科、毛茛科、石竹科、伞形科、鼠李科、报春花科等植物分布较多。
而甾体皂苷主要分布在薯蓣科、百合科、玄参科、菝葜科、龙舌兰科植物中。
经临床及药理证明,皂苷具有抗炎、抗肿瘤、抗菌和抗病毒、降低胆固醇、降血糖和免疫调节等多方面的生物活性和药理作用[1-4]。
由于其提取物往往被认为有效成分含量低、杂质多、质量不稳定,用药多建立在经验的基础上,难以与现代医学接轨。
为解决这个问题,研究并优化皂苷的提取与纯化工艺十分必要。
海参皂苷的分离提取及分析方法研究进展
1 1 0 0 1 6, L i a o n i n g , C h i n a )
Abs t r a c t :S e a c u c u mb e r g l y c o s i d e s wa s ma i n a c t i v e s u b s t a n c e o f s e a c u c u mb e r , wh i c h h a d g r e a t d e v e l o p me n t v a l u e a n d p o t e n t i a l a p p l i c a t i o n .Bu t t h e c o n t e n t o f t h e s e a c u c u mb e r g l y c o s i d e s i n s e a c u c u mb e r wa s l o w a n d s t uc r t u r e wa s c o mp l i c a t e d,d i f ic f u l t t o f u l l y e x t r a c t a n d a n a l y s e . S o t h e s e a c u c u mb e r g l y c o s i d e s e x t r a c t i o n a n d a n a l y s i s h a s b e c o me a h o t r e s e a r c h t o p i c . I n t h i s p a p e r , t h e r e s e a r c h p r o g r e s s o f S e a c u c u mb e r g l y c o s i d e s wa s
Y U A N We i — h u i 。 , L I H e — y u , L I Q i a n , Y A N G Z h o n g - z h e n , Z H A O Y u - q i n g ' '
大豆皂苷分离纯化方法研究进展
利用大豆皂苷在正丁醇中的溶解度较大的性质 , 浓缩液加入一定体积的水溶解 ,再加入等体积的正丁 醇萃取 ,减压蒸干回收正丁醇 ,即得大豆皂苷粗品 。 这种工艺得到的产品含量不高 ,只有 30 %左右[3~7] 。 要制备高含量的大豆皂苷 ,必须进行进一步的纯化 。 112 有机溶剂沉淀法
大豆皂苷浓缩液经正丁醇萃取 ,减压蒸馏回收正 丁醇后得大豆皂苷稠膏 ,先加入甲醇或乙醇溶解 ,再 加入乙酸乙酯 、丙酮或乙醚等溶剂进行沉淀 ,通过离 心分离得大豆皂苷 。缺点是沉淀中形成的大豆皂苷 颗粒非常细小 ,离心后上清液并不澄清 ,有相当部分 的大豆皂苷颗粒并未能从上清液中分离出来 ,大豆皂 苷回收率低 ,有机溶剂的用量较多 。
许浮萍等[14] 发明采用食用级醇溶液 ,例如乙醇 溶液萃取大豆脱脂豆粕 ,得到的提取液经浓缩后进行 醇沉 ,醇沉处理得到的上层液经蒸发除去溶剂后加水 离心分离 ,得到上清液和沉淀物 ,所述的沉淀物经处 理后得到高纯度大豆异黄酮 ;离心所得的上清液用中 极性或极性大孔树脂进行吸附分离 ,得到 75 %以上 含量大豆皂苷 。姜浩奎[15] 将料液经电渗析脱盐后 , 再将料液一次以上通过阳离子交换树脂柱 ,使其电导 率进一步下降 ,再将上述料液通过非极性大孔吸附树 脂柱 ,用 55 %~65 %的有机溶剂洗脱上述非极性大 孔吸附树脂柱 ,收取洗脱液 ,通过真空浓缩回收有机 溶剂后 ,将所得产物干燥 ,即得到高含量大豆皂苷 。
人参皂苷提取和分离纯化方法的研究进展
湖南农业大学课程论文学院:班级:姓名:学号:课程论文题目:人参皂苷提取和分离纯化方法的研究进展课程名称:评阅成绩:成绩评定教师签名:日期:年月日人参皂苷提取和分离纯化方法的研究进展学生:(湖南农业大学园艺园林学院,长沙)摘要:人参皂苷是人参的主要活性成分之一,具有提高免疫力,抗氧化,抗疲劳,抗肿瘤等多种药理活性作用,如何提高效率得到高质量的人参皂苷现已成为研究热点。
因此,本文综述了人参皂苷提取、分离纯化方法,旨在为人参皂苷开发和利用提供一定的科学依据。
关键词:人参皂苷提取工艺分离纯化1前言人参为五加科植物人参(Panax ginseng C.A.Mey)的干燥根,主产于我国吉林长白山脉、辽宁、黑龙江、河北、山西等地,是我国传统名贵的中药材。
现代研究表明,人参中已经分离鉴定40余种人参皂苷单体,其次还含有人参多糖、氨基酸、蛋白质、人参二醇、人参三醇等有效成分,其中人参皂苷为人参中的主要活性成分之一,具有保护心功能,降血糖,抗氧化,抗疲劳,抗肿瘤等药理活性作用[1-2],选用合理的提取分离方法得到高质量的人参皂苷已成为研究热点。
据文献报道[3-4],传统提取分离方法,如煎煮法、渗漉法、索氏提取法、柱层析法等均在中药制药业发展过程中发挥了重大作用。
但是,这些方法均不同程度的存在提取周期长,有效成分流失多,提取效率低等问题。
随着现代科学技术的不断发展,出现了许多新型的提取分离技术,如超临界二氧化碳萃取技术等,运用这些技术不仅降低了生产成本,又能提高其得率,对人参产业化、确化、自动化提供了技术指导。
2提取工艺研究2.1微波提取法微波提取具有设备简单,节省时间,萃取率高,投资少,节省溶剂,污染小等优点。
刘永练[5]等采用微波提取法对西洋参干燥根中的人参皂苷进行提取,结果发现人参皂苷得率高达5.53%,比乙醇回流提取率提高29%,提取时间是乙醇回流的2%。
另有实验证实了微波提取人参皂苷的提取率为8%,是常规回流法的2.67倍。
蒺藜皂甙的提取及部分纯化研究
1 . 2 实验 方 法
1 . 2 . 1 蒺藜 皂 甙 的提 取及 分离
1 . 2 . 1 . 1 水 提醇 沉法
正丁醇相浓缩至干, 少量水溶 , 上柱 , 依 次用蒸
馏水 和 2 0 %, 3 0 %, 4 0 %, 5 0 %, 5 5 %, 6 0 %, 6 5 %,
祛风 、 平肝解郁 、 明 目、 止痒等功效。 _ 1 0 蒺藜的主要
生理 活性 成分 为皂 甙 , 有 明显 的强 壮 及 抗 动 脉 硬化 作用 。苏联 及保 加利 亚用 其 总皂甙制 剂 治疗 动脉硬 化及 提 高 性 功 能 ; 我 国 用 其 全 草 开 发 了 相 应 制 剂 “ 心脑舒 通 ” , 在 防治心 脑 血 管疾 病 与 性功 能 减 退症 方 面显示 良好 疗 效 。 l 3 鉴 于蒺 藜 皂 甙 在 健身 、 抗疲 劳 方面 的 突出作 用 , 它 有 望成 为功 能 因子 研 究 领域 中的一 颗新 星 。本实 验在 前人 工作 的基 础上对 蒺 藜 皂 甙 的提取 、 分离、 部 分纯 化 的工艺 条件 进行 了 系统
酸与样 液清 楚地 分 为 两 层 。两 液 面 间有 紫 色 环 , 说 明样液 中含 糖 。
: 1 0 , w/ V) 回流 提取 3 h , 趁 热过滤 , 真 空浓 缩 , 以蒸 馏水 定 容 至 5 0 mL , 搅 拌下缓 慢加 人 9 5 % 乙 醇 4 2 5 m l , 滤 去沉淀 , 真空 浓 缩 至 近 干 , 硅 藻 土转 移 , 滤 纸包 裹 , 依 次用石 油醚 、 乙醚 、 乙 酸 乙 酯 索 氏 提 取 1 h , 再用 正 丁 醇 索 氏 提 取 3 h 。各 提 取 组 分 分 别 浓
三七总皂苷的提取及纯化新工艺研究的开题报告
三七总皂苷的提取及纯化新工艺研究的开题报告一、研究目的和意义三七总皂苷是一种重要的天然活性成分,具有降血脂、保护心脏、抗缺血、抗肿瘤等多种药理活性。
因此,其在医药、保健品、化妆品等领域具有广泛的应用前景。
然而,传统的三七总皂苷提取纯化工艺存在着成本高、操作繁琐、污染严重等诸多弊端,因此,研究开发一种高效、低成本、环境友好的三七总皂苷提取纯化新工艺具有重要的实际意义。
二、研究内容和方案1. 三七总皂苷提取工艺优化通过正交实验法优化三七总皂苷提取工艺,优化的因素包括提取剂种类、提取剂浓度、提取时间和提取温度。
根据优化结果,选择最佳的提取工艺。
2. 三七总皂苷纯化工艺开发根据三七总皂苷的物化性质和分子结构特点,选择合适的纯化工艺。
采用了反相高效液相色谱(RP-HPLC)法对三七总皂苷进行纯化,通过正交实验法优化RP-HPLC工艺,包括色谱柱种类、流动相体积比、流速和检测波长。
根据优化结果,选择最佳的纯化工艺。
3. 三七总皂苷活性评价对纯化后的三七总皂苷进行活性评价,包括抗氧化活性和胰岛素释放活性等,明确其药理活性和应用潜力。
三、研究预期成果1. 建立一种高效、低成本、环境友好的三七总皂苷提取纯化新工艺。
2. 确定三七总皂苷的物化性质和分子结构特点。
3. 对纯化后的三七总皂苷进行活性评价,明确其药理活性和应用潜力。
四、研究方法和技术路线1. 三七总皂苷的提取采用正交实验法优化三七总皂苷提取工艺,寻找最佳提取工艺。
2. 三七总皂苷的纯化利用反相高效液相色谱法对三七总皂苷进行纯化。
3. 三七总皂苷的活性评价进行抗氧化活性和胰岛素释放活性等的活性评价。
五、研究进度计划第一年:了解三七总皂苷的研究现状及研究内容,采集三七样品,进行提取工艺初步优化,分析三七总皂苷的物化性质和分子结构特点。
第二年:确定三七总皂苷提取工艺和纯化工艺,通过正交实验法进行工艺优化,寻找最佳工艺条件。
第三年:对纯化后的三七总皂苷进行活性评价,明确其药理活性和应用潜力,撰写毕业论文及学位论文。
皂苷提取纯化及其抗氧化活性的研究进展
An t i o x i d a n t Ac t i v i t y i n S a p o n i n s
L I NGHU Ch e n, A y t u l u n ・Si ma y i l
( P h a r ma c y g Me d i c a l U n i v e r s i t y , X i n j i a n g U r u mq i 8 3 0 0 1 1 ,C h i n a )
令狐晨 ,阿依 吐伦 ・ 斯 马义
( 新疆 医科大学药学院,新疆 乌鲁木 齐 8 3 0 0 1 1 )
摘 要 :皂苷是一种重要的天然产物,与水混合振摇时可生成持久性的似肥皂泡沫状物,具有很强的抗氧化性,即任何以
低浓度存在就 能有效抑制 自由基 的氧化反应 。高纯度 的皂苷有利于皂苷 的抗氧化 性的研究 。本 文对皂苷 提取纯化 和其抗 氧化性方 面 的研究报道进 行了综述 ,总结 了 9 种提取方法和 5 种纯化方法 , 并说 明优缺点。对抗氧性 的测定方法和影 响因素进行 总结 。
Abs t r a c t :S a p o n i n i s a k i n d o f v i t a l n a t u r a l pr o d u c t s ,g e n e r a t e s c e r t a i n t h i n g s l i k e s o a p b u b b l e s wh e n s a p o n i n i s mi x e d wi t h wa t e r a n d e x h i b i t e d s t r o ng a n t i o x i d a n t a c t i v i t y.wh i c h l O W c o nc e n t r a t i o n o f s a p o ni n c o u l d e f f e c t i v e l y i nh i bi t t he o x i d a t i o n o f f r e e r a d i c a l s . Hi g h pu r i t y o f s a p o n i n s we r e c o nt r i b u t e d t o t h e r e s e a r c h o f a n t i o x i d a n t a c t i v i t y . Th e e x t r a c t i o n a n d p u r i ic f a t i o n me t ho ds 。a n d a n t i o x i d a n t a c t i v i t y we r e r e v i e we d 9 k i n d s o f e x t r a c t i o n me t h o d s a n d p u r i ic f a t i o n me t h o d s we r e s u mma r i z e d.a n d t he a d v a n t a g e s a n d di s a d v a n t a g e s we r e i n d i c a t e d .Th e d e t e m i r n a t o n me t h o d a n d i n lu f e n c e f a c t o r s o f a n t i o x i d a n t we r e s u mma iz r e d . Ke y wor ds :s a p o n i n;e x t r a c t i o n;p u if r ic a t i o n;a n t i o x i da n t a c t i v i t y
水提取人参茎叶皂苷最佳工艺的研究
水提取人参茎叶皂苷最佳工艺的研究近年来,作为扩大药源的一个方面,对天然药物的提取方法已有很多人研究过,为了扩大贵细药材人参的药源,特以水为提取溶剂进行工艺优化。
以人参茎叶为材料,以水为提取溶剂,以人参皂苷Rg1为对照品,利用大孔树脂进行富集纯化,采用传统显色方法香草醛一高氯酸比色法进行含量测定。
通过正交实验进行工艺优化,综合评价加水量,煎煮时间,煎煮次数三因素对人参总皂苷获得率的影响,结果表明煎煮时间为主要影响因素,加水量、煎煮次数为次要因素,最佳工艺为B3C3A1,即煎煮时间为90min,加水量为12倍,煎煮4次。
人参皂苷Rgl在30.00~100.00μg范围内呈良好的线性关系,相关系数r=0.9989。
标签:人参茎叶总皂苷;提取工艺;正交实验人参叶为五加科植物人参(Panaxgensent C.A.Mey)的干燥叶,人参的主要成分有人参皂苷、挥发油、有机酸及酯、含氮化合物、维生素、酶类、糖类及微量元素等,其中人参皂苷是人参的主要有效成分。
近几十年,作为扩大药源的一个方面,人们分别对人参茎叶、人参花蕾、人参果实等部位进行了研究,结果发现除了人参根之外,人参植株其它部位也含有人参总皂苷,而人参茎叶中含量更高。
人参茎叶具有补气,益肺,解暑,生津的功能,用于气虚咳嗽,暑热烦躁,津伤口渴,头目不清,四肢倦乏等症。
从人参茎叶中提取人参总皂苷,作为提取物应用是扩大人参药源的一种途径。
目前提取人参皂苷的方法有很多种,多倾向于使用不同浓度的乙醇作为溶剂,但乙醇对叶绿素的溶解性较大,不易除去,影响皂苷质量,故本文采用水为溶剂,叶绿素不易溶于水,可减少后继工作的负担。
本文以人参茎叶为原料,以水为溶剂,通过正交实验进行提取工艺优化,同时利用大孔树脂进行富集纯化,以获得高收率,高纯度的人参茎叶总皂苷。
1材料1.1实验药品及试剂人参茎叶(购自哈尔滨三棵树中药材批发市场,产于吉林长白山地区),人参皂苷Rg1(中国药品生物制品检定所),试剂均为分析纯。
人参皂苷的纯化工艺研究
人参皂苷的纯化工艺研究
人参皂苷(ginsenosides)是人参中的一类活性成分,具有多种药理作用,具有广阔的应用前景。
因此,为了进一步发挥人参皂苷的药理作用,需要从人参中分离和提取纯化。
纯化人参皂苷的工艺通常包括以下步骤:
1.粉碎人参:将干燥的人参粉碎,以便提高溶剂对其的渗透性。
2.提取人参皂苷:采用不同的溶剂(如乙醇、水、甲醇等)将粉碎后的人参浸泡,以提取其中的人参皂苷。
3.过滤和浓缩:将提取的溶液过滤,去除杂质,并通过蒸发或其他方法浓缩提取物。
4.纯化:通常采用色谱法(如硅胶柱色谱、逆相高效液相色谱等)将提取物进一步纯化。
5.检测:通过化学分析等手段检测提取物的纯度和含量。
需要注意的是,人参皂苷是一类具有多种成分的复杂混合物,因此需要结合不同的分离技术和检测手段,以进一步提高提取物的纯度和含量。
人参茎叶中人参皂苷的提取、分离纯化及其药理作用的研究进展
人参茎叶中人参皂苷的提取、分离纯化及其药理作用的研究进
展
刘海霞;刘洋;郑文成
【期刊名称】《吉林化工学院学报》
【年(卷),期】2014(031)005
【摘要】人参茎叶为五加科植物人参的干燥茎叶,主要活性成分为人参皂苷,具有补气,生津,解暑,抗疲劳等功效.本文对人参茎叶中人参皂苷的提取方法、分离纯化和药理作用进行了综述,为研究人参茎叶皂苷的提取及应用提供了一定的理论依据.【总页数】5页(P4-8)
【作者】刘海霞;刘洋;郑文成
【作者单位】吉林化工学院化工与生物技术学院,吉林吉林132022;吉林化工学院化工与生物技术学院,吉林吉林132022;吉林化工学院化工与生物技术学院,吉林吉林132022
【正文语种】中文
【中图分类】R284.1
【相关文献】
1.从三七茎叶皂苷中分离纯化人参皂苷C-Mx1和Rb3 [J], 陈双;刘春莹;王亚芳;鱼红闪;金凤燮
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3.人参茎叶中提取分离人参皂苷F2、Rg1、Rb1、Rb2、Rb3单体化合物的方法[J], 王和宇;徐芳菲;王国明;李蕾;谢丽娟;郭畅冰;曹志强
4.人参皂苷活性单体——20(R)-人参皂苷Rg3药理作用及其机制的研究进展 [J], 陈德云;沈志强;何波
5.高效液相色谱法测定人参茎叶浸膏及人参根中的人参皂苷含量 [J], 黄新生
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青海大学天然产物提取工艺学综述**: **日期: 2016年4月5日皂苷的提取与纯化工艺研究进展[摘要] 皂苷的提取和纯化对皂苷的理论研究和有效利用具有重要意义。
文章分析了影响皂苷提取、纯化过程的主要因素,介绍了国内外该方面的研究成果,对今后的研究工作提出了一些建议。
[关键词] 皂苷;提取;纯化;综述Development of Extraction and Purification Technology inTotal SaponinsAbstract: The extraction and purification technology is a crucial process for the Saponin production. Recent development of extraction and purification technology and major factors affecting extraction process in the field of the Total Saponins were reviewed in the paper.Keywords: saponins;extraction;purification;review皂苷广泛分布于自然界,包括三萜皂苷和甾体皂苷,因其水溶液振摇后可生成胶体溶液,并有持久性似肥皂溶液的泡沫而得名。
其中,三萜皂苷在豆科、五加科、葫芦科、毛茛科、石竹科、伞形科、鼠李科、报春花科等植物分布较多。
而甾体皂苷主要分布在薯蓣科、百合科、玄参科、菝葜科、龙舌兰科植物中。
经临床及药理证明,皂苷具有抗炎、抗肿瘤、抗菌和抗病毒、降低胆固醇、降血糖和免疫调节等多方面的生物活性和药理作用[1-4]。
由于其提取物往往被认为有效成分含量低、杂质多、质量不稳定,用药多建立在经验的基础上,难以与现代医学接轨。
为解决这个问题,研究并优化皂苷的提取与纯化工艺十分必要。
1基本原理及影响因素皂苷的提取是溶剂进入药材,将有效成分从固相转移到液相,再将不溶性固体和溶液分开的过程。
由于药材原料结构复杂,提取物为多组分混合物,因此提取过程中,能量消耗大,传质机理复杂,影响因素颇多。
一般认为,有效成分在药材中的扩散是决定浸出速率的主要步骤。
影响浸出的因素主要有溶剂、温度、压力、粉碎度、料液比与液体的流动状态等。
溶剂提取的关键是选择适当的溶剂,“相似相溶”原理是基本依据。
溶剂的极性、粘度等物性影响到植物组织中不同物质的浸出速度和溶出度。
水和乙醇在皂苷提取中是最常用的溶剂,两者的不同配比混合溶液对皂苷的的浸出影响很大。
温度和压力升高,扩散速度加快,浸出速度也加快。
但温度过高可能会破坏热敏成分。
传统中药生产采用的煎煮是在常压沸点下进行的。
但也有报道认为,减压操作有利于提高药材吃水量,使组织疏松,有利于浸出。
药材粒度越小,比表面积越大,浸取速度越快。
但粒度过小会使杂质浸出量增加,分离提纯困难。
固液相对运动速率越高,溶液的湍动越强烈,会导致边界层变薄,更新加快,提高浸出速度。
2 提取方法2.1 水煎煮皂苷大多可溶于水,易溶于热水,因此可以用水煎煮法提取。
徐宝军等[5]对比分析了桔梗皂苷的几种提取制备工艺,优选出水提醇沉-树脂吸附脱糖脱色法提取制备桔梗总皂苷的最佳工艺。
钟露苗等[6]取8倍、6倍量的水,浸泡1.5h,先后回流1 h、0.5 h,提取了黄花倒水莲总皂苷。
水提法工艺成本低、安全,适合工业化大生产,但是用水提取时,提取液中杂质较多(如无机盐、蛋白质、糖等),给进一步分离带来许多麻烦。
2.2 渗漉法渗漉法是一种较好的提取方法,该法设备简单,操作安全,节能降耗,减少成分破坏,有煎煮法不可比拟的优点,渗漉法不断添加新溶剂,造成良好的浓度差,使扩散能较好地进行,故浸出效率较高,浸出液较澄清。
闫光军等[7]采用渗漉法提取了三七总皂苷,取得较佳的生产工艺,杨献文[8]等用乙醇渗漉提取了麦冬总皂苷。
2.3 回流法热回流提取法可以减少溶剂的消耗,提高浸出效率,在皂苷的提取中应用较多,使用溶剂一般为乙醇、甲醇、正丁醇等。
该法是在沸点温度的三相传递过程,改变了加热和传质形式,导致传质系数和溶出量的大幅提高,测定的结果更为准确,索氏提取是该法常用的装置。
芦金清等[9]用甲醇冷浸15 h后索氏提取6 h来提取桔梗总皂苷并测定含量。
2.4 浸渍法浸渍法操作简单,但耗时较长且提取效率不高,主要应用于提取那些遇热易破坏的总皂苷。
王丹等[10]采用正交实验设计法结合薄层扫描测定比较了回流法、冷浸法、水提醇沉法这三种从女贞子中提取红景天苷的方法,最终确定提取工艺为:用4倍药材量的70%乙醇浸泡48 h,提取三次。
高素莲[11]等将经95 %乙醇浸渍提取后的药渣再用10% 乙醇浸渍2次,每次48 h合并以提取甘草总皂苷。
2.5 超声提取法超声波是一种高频机械波。
频率范围在15~60 kHz 的超声,常被用于过程强化和引发化学反应。
超声场主要通过超声空化向体系提供能量,瞬间空化可实现5000 ℃的高温和50 MPa的局部高压。
超声波产生的强烈震动、高的加速度、强烈的空化效应、搅拌作用加速溶剂渗入药材中,促使皂苷溶解,此法程序简单、操作简便、对设备要求不高,提制时间大大缩短,已被许多中药分析过程选为供试样处理的手段。
李华等[12]以大豆废渣为原料,大豆皂苷产率为评价指标,采用索氏提取法、超声波法、超声波与有机溶剂联合提取法进行了提取分离大豆皂苷的实验研究。
实验考察了超声功率、时间、温度、料液比对大豆皂苷产率的影响,结果表明,超声法不仅提高了皂苷的提取率和节省提取时间,且对大豆皂苷的抗氧化活性无显著影响。
2.6 微波辅助提取技术微波提取要求药物有一定的含水量,提取介质的极性对提取效果影响很大。
皂苷大多可溶于水,易溶于热水,因此利用微波强化浸取皂苷是颇具发展潜力的一种新型辅助提取技术[13-14]。
龚盛昭等[15]以95 %乙醇为溶剂得到了微波提取黄芪皂苷的最佳工艺条件:液料质量比为14︰1,微波功率300 W提取2次,每次提取4 min。
与直接加热提取法相比,微波提取能大大缩短提取时间,降低提取剂用量,并能提高黄芪皂苷产率。
刘忠英等[16]利用高压微波提取法、常压回流微波提取法、流动微波提取法和索氏提取法提取中药刺五加中黄酮和皂苷类化合物,考察各种提取方法提取效率随时间的变化。
结果表明:与索氏提取法比较,微波提取法提取黄酮和皂苷,提取时间大大缩短且提取效率显著提高。
一般认为,微波辅助提取技术的主要机理是热效应和非热效应,尤以热效应特别明显,水、乙醇等中药提取常用溶剂在微波作用下均升温明显。
微波能同时直接传递给提取液中的各分子,可以使整体快速升温,加热效率很高,同时在微波的辐照下,物质分子吸收电磁能高速振动而获得较高的能量。
在这两种作用下,试样表层不断被搅动和破裂,因而迅速溶解。
微波辅助提取的研究表明,微波辐射诱导萃取技术具有选择性高、操作时间短、溶剂耗量少、有效成分得率高的特点,已被应用于有机污染物的提取、天然化合物及生物活性成分的提取等方面。
但是微波泄露对操作者影响很大,这些对微波辅助提取技术的研究与应用带来了一定的困难,同时实验用微波装置设计的好坏对能否得到有价值的结果影响甚大。
2.7 CO2超临界萃取工艺超临界萃取技术是一种环境友好的提取方法,是当前分离技术新的发展方向,利用此法提取皂苷的报道很多[17],葛发欢等[18]报道用CO2超临界萃取法从盾叶薯蓣中提取薯蓣皂苷的研究,其萃取皂苷的条件为:萃取压力29 MPa,温度55 ℃;分离方法一为压力10 MPa,温度60 ℃;分离方法二为压力5.6 MPa,温度45 ℃;分离柱压力18 MPa,温度为70 ℃;CO2流量为每千克原料每小时12 g;萃取时间3 h时;夹带剂为药用酒精。
和传统方法比较,收率提高了1.5倍,生产周期大大缩短,且成本相差不大。
超临界CO2流体萃取法是近年来发展的一项化工分离技术,与传统提取法相比,具有操作温度低、分离效率高、无溶剂残留等优点,由于CO2无毒,用超临界CO2流体萃取的产物无溶剂残留,因此超临界CO2流体萃取法特别适用于天然产物的分离和精制。
但是此法存在设备一次投资过大的缺点,对生产设备的工艺要求较高,难以推广利用,但其高选择性、高收率、低毒害仍是其它方法不能比拟的。
2.8 超高压提取技术超高压提取技术是一种全新的天然产物有效成分提取技术,它是利用100 MPa以上的流体静压力作用于料液上,保压一段时间,然后迅速卸压,进行分离纯化,达到提取的目的。
陈瑞战等[19]研究并确定了超高压提取人参中人参皂苷的最佳工艺参数为:提取溶剂为50 %乙醇,固液比为1︰75,提取压力为500 MPa,提取时间2 min,人参皂苷的得率高达7.76 %。
此外,张守勤等[20]将超高压提取技术与回流法、超声法、超临界CO2法比较说明超高压提取工艺具有提取效率高、时间短、能耗低、杂质含量少等优点。
3 精制纯化方法3.1 正丁醇萃取法利用皂苷在含水正丁醇中有较大溶解度的性质,成为目前提取精制皂苷的通法的基础。
文永盛等[21]考察了在不同温度下采用正丁醇提取人参皂苷的提取效果李成等[22]采用此法精制了两头尖总皂苷。
3.2 甲醇或乙醇提取-乙醚或丙酮沉淀法利用在醇中溶解度大,在丙酮、乙醚中溶解度小而沉淀出来的性质可纯化皂苷。
秦民坚等[23]采用此法提取得到了匙羹藤叶总皂苷。
吴晓斌等[24]采用乙醇提取,AB-8大孔吸附树脂分离、乙醚-丙酮分步沉淀制得纯百合皂苷。
3.3 异丙醇溶解重结晶法本法利用了皂苷在异丙醇中溶解度较大的性质,重结晶纯化皂苷,为一种常用的提纯方法。
梁静谊等[25]在研究中用过此法提取皂荚皂苷。
3.4 水提醇沉法徐宝军等[26]对比分析了桔梗皂苷的几种提取制备工艺,通过实验研究优选出桔梗总皂苷的最佳提取制备工艺,即水提醇沉-树脂吸附脱糖脱色法。
本制备工艺流程简单,产率高,减少了工作量和溶剂的浪费,适合实验室和工厂大量的制备生产,并可推广到其它含皂苷类中草药的制备生产。
3.5 柱色谱分离法采用以上几种方法,除一些比较简单的皂苷可分离得到单体外,一般都只得到较纯的总皂苷。
若需要更进一步的分离,一般采用层析法。
目前广泛采用湿法柱层析,多用中性氧化铝、氧化镁或硅胶为吸附剂,用混合溶剂洗脱,可以精制皂苷。
高卫华等[27]用氧化镁吸附杂质后,再用氧化铝-大孔树脂混合柱净化处理样品,采用双波长薄层扫描法测定降糖合剂中黄芪甲苷的含量。
林爱琴等[28]采用有机溶剂法从仙人掌中提取皂苷化合物,用硅胶柱层析与Sephadex G-75柱分别进行分离纯化,得到纯品。
3.6 大孔吸附树脂法大孔吸附树脂是一类不含交换基团且具有大孔结构的高分子吸附剂,在中药成分精制纯化中的应用很广泛,大孔树脂近年来也广泛用于皂苷的纯化,显示了独特的作用。