天然产物提取分离技术综述
天然产物分离技术
提取
利用适当的溶剂从食品原料中提取出天然产 物。
品质控制
对分离得到的天然产物进行品质控制,确保 其符合食品安全标准。
天然香料产物的分离
天然香料来源
选择具有芳香成分的天然香料来源, 如香草、花卉、果实等。
提取
利用有机溶剂或水从天然香料中提取 芳香成分。
分离纯化
通过蒸馏、萃取、吸附等方法将芳香 成分从提取液中分离出来。
利用人工智能、机器学习 等技术,实现天然产物分 离过程的智能化控制和优 化。
绿色环保技术
发展环保、可持续的分离 技术,减少对环境的负面 影响。
多学科交叉融合
加强化学、生物学、物理 学等多学科的交叉融合, 推动天然产物分离技术的 发展。
05
天然产物分离技术的前 沿研究
超临界流体萃取技术
总结词
超临界流体萃取技术是一种高效、环保的分离技术,利用超临界流体的特殊性质,实现对天然产物的选择性萃取 和分离。
化妆品行业
用于提取天然活性成分,如植 物精油、抗氧化剂等,用于化 妆品的配方。
农业领域
用于提取植物中的天然农药、 植物生长调节剂等,促进农业
可持续发展。
02
天然产物分离技术方法
萃取分离法
萃取分离法是利用物质在两种不混溶的溶剂中的溶解度差异,使目标物质 从一种溶剂转移到另一种溶剂中,从而实现分离的方法。
详细描述
分子蒸馏技术利用不同物质分子间的沸点差异,在低于常规蒸馏温度的条件下进行分离。该技术具有 分离度高、处理量大、操作温度低等优点,适用于分离天然产物中的高沸点化合物,如油脂、香料、 天然药物等。
高速逆流色谱技术
总结词
高速逆流色谱技术是一种高效的分离技术,通过不断旋转的填料和流动相实现天然产物 的分离。
化学中的天然产物提取技术
化学中的天然产物提取技术自然界中存在着大量的天然产物,这些产物往往被广泛应用于医药、食品、化妆品等领域中。
然而,天然产物的提取并不是一件容易的事情,需要运用到化学中的各种技术才能达到良好的提取效果。
本文将介绍化学中的天然产物提取技术,并探讨其在实践中的应用。
一、溶剂提取法溶剂提取法是一种常见的提取技术。
该技术运用了物质的相溶性差异,将天然产物从原材料中提取出来。
在溶剂提取法中,先将天然产物与一定量的溶剂混合,待产物与溶剂达到一定平衡后,再将二者分离。
通过重复这一步骤,最终可以得到较纯的天然产物。
溶剂提取法可以用于提取植物中的活性成分、动物中的脂肪、花中的芳香物质等。
例如,提取茶叶中的茶多酚时,可以用70%的乙醇作为溶剂,将茶叶浸泡数小时后,再进行过滤。
通过这样的操作,可以得到纯净的茶多酚。
二、蒸馏法蒸馏法是一种将产物从原料中提取出来的常见技术。
蒸馏法运用了物质沸点不同的原理。
将原料混合物加热并将其蒸发,蒸发的产物汽化后在冷凝器中凝结并收集。
收集后的产物常常比原混合物中的产品更为纯净。
蒸馏法可以用于提取许多天然产物,包括水、酒精、醋酸、乙醚、植物精油等。
例如,将薄荷叶放入蒸馏器中加热,将会得到纯净的薄荷精油。
三、固相萃取法固相萃取法是一种提取天然产物的分离技术。
该技术常被用于处理大量的样品,例如环境样品、食品样品等。
固相萃取法可以将产物从样品中分离出来,获得较为纯净的提取物质。
固相萃取法需要用到特定的固定相材料,这些材料可以和特定的溶剂相互作用,使得目标成分与其他成分的相互作用力不同,从而可以实现分离。
使用固相萃取法进行提取时,产物先和固定相材料接触一段时间,待产物经过分配吸附在固定相上后,再用溶剂洗涤固定相材料,洗涤液中的产物即为所需提取物。
固相萃取法可以用于提取茶叶、花卉等天然产物。
例如,可以用固相萃取法提取茶叶中的儿茶素,利用特定的固相材料与乙醇相互作用,可以得到高纯度的儿茶素。
四、超临界流体萃取法超临界流体萃取法是一种新兴的提取技术,它采用特殊的溶剂,用高压和高温的条件将该溶剂处理为一种既具有液体的流动性又具有气体的扩散性的物质,从而可以利用它快速提取目标物质。
天然产物的提取和分离技术
天然产物的提取和分离技术天然产物是指存在于自然界中的各种物质,包括植物、动物、微生物等,这些物质具有丰富的化学成分,既可以用于医药、食品、化妆品等领域,也可以用作工业生产的原料。
但是,天然产物的提取和分离是一个复杂而艰难的过程,需要采用多种先进的技术手段来实现。
目前,天然产物的提取和分离主要采用有机溶剂浸提、水提、微生物发酵等方法,其原理都是利用化学或生物反应将目标化合物从原料中分离出来。
其中,有机溶剂浸提法是目前应用最广泛的技术,其步骤主要包括:选取合适的有机溶剂,将原料浸泡在溶剂中,通过搅拌或加热等方式将目标化合物从原料中萃取出来,最后通过蒸发、浓缩等方法将溶剂去除,制备得到纯净的目标化合物。
除了有机溶剂浸提法外,水提法也是一种常用的提取技术,适用于一些水溶性的物质,其步骤为:选取合适的水质和pH值,将原料加入水中进行浸泡、搅拌等处理,将目标化合物从原料中萃取出来,再通过蒸发、浓缩等方法去除水分,制备得到纯净的产品。
除了提取技术外,天然产物的分离也是一个重要的环节。
分离技术通常采用化学分离、色谱分离、电泳分离等方法,其中最常见的是色谱分离技术。
色谱分离技术是利用不同化学性质的化合物在柱上流动过程中的差异性,将它们进行分离的一种方法。
常用的色谱分离方法有:薄层色谱、气相色谱、高效液相色谱等。
这些分离技术都具有分离效率高、准确度高、可控性好等优点,因此在天然产物的提取和分离中具有重要作用。
当然,天然产物的提取和分离技术并不是一成不变的,科技的进步和创新不断地推动着这项技术的发展。
如今,一些新兴的提取和分离技术也开始得到广泛应用,如超临界流体提取、离子液体萃取、固相萃取等技术。
这些新技术的出现不仅提高了天然产物的提取效率和质量,同时也有益于推动相关产业的发展。
总的来说,天然产物的提取和分离技术是一项重要的科学技术,并且在很大程度上影响到了人类的生产生活和健康。
无论是传统的提取和分离技术,还是新兴的技术手段,都需要经过不断的改进和完善,以满足人类对天然产物的需求。
天然产物提取分离技术综述
天然产物是药物研发中极具潜力的原料资源,分离纯化天然产物中具有独特生物活性的物质是中药研究的重要基础工作。
天然产物有效成分复杂,含量低,难于富集,用传统的分离方法不仅步骤繁琐,能源及材料消耗大,而且产率及纯度不高,尤其难以分离结构和性质相似的组分。
随着中药现代化的发展,高新技术不断在天然药物中推广应用。
现将近年天然产物提取分离纯化新技术的进展作一综述。
1 超临界流体萃取技术超临界流体萃取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和分离的新型技术。
超临界流体是温度与压力均在其临界点之上的流体,性质介于气体和液体之间,有与液体相接近的密度,与气体相接近的黏度及高的扩散系数,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[1]。
超临界流体萃取技术在中药生产领域应用较多。
目前,通过调节温度、压力、加入适宜夹带剂等方法,已成功地从中药中提得挥发油、生物碱、苯内素、黄酮类、有机酚酸、苷类、萜类以及天然色素等成分。
这项技术不仅可提高提取效率,还可大量保存热不稳定及易氧化成分,可提取含量低的成分,以及选择性地提取目标产品[2]。
2 膜分离技术膜分离技术以选择性透过膜为分离递质,当膜两侧存在某种推动力(如压力差、浓度差、电位差等)时,原料侧组分选择性的透过膜,以达到分离、提纯目的。
膜分离技术具有过程简单、无相变、分离系数大、节能、高效、无二次污染、可常温连续操作、可直接放大等优点,是一项高新技术。
膜分离技术在中药领域中的应用将推动中药现代化发展进程,同时还能提高我国中药的附加值,有利于中药出口。
可以展望,膜分离技术必将在21世纪推动中药制药工业的迅速发展,为社会带来巨大的经济效益和社会效益[3]。
3 高速逆流色谱分离技术高速逆流色谱分离法是一种不用任何固态载体或支撑体的液液分配色谱技术,该技术分离效率高,产品纯度高,不存在载体对样品的吸附和污染,具有制备量大和溶剂消耗少等优点,可广泛应用于生物工程、医学、医药、化工、食品等领域。
天然产物的传统提取分离方法及其原理
天然产物的传统提取分离方法及其原理一、概述天然产物是指由生物体产生的具有特定育胎亲庖、化学结构和生理活性的有机物质。
这些天然产物常常具有重要的药用、保健和化妆品等功能。
为了从天然产物中提取有效成分,人们发展了多种提取分离方法,其中包括传统提取分离方法。
本文将介绍天然产物的传统提取分离方法及其原理。
二、传统提取分离方法1. 水蒸气蒸馏法水蒸气蒸馏法是一种古老的提取分离方法,通常用于提取植物中的挥发油。
其原理是利用水蒸气将植物中的挥发性成分带出,再通过冷凝后形成液态,最终分离得到目标物质。
这种方法简单易行,对于一些挥发性成分含量较高的植物很有效。
2. 浸提法浸提法是通过将天然产物与溶剂浸泡一定时间后,再通过过滤或蒸发得到目标成分的方法。
浸提法主要适用于提取植物中的高分子化合物、脂溶性成分和生物碱等。
3. 化学提取法化学提取法是利用化学反应将天然产物中的目标成分转化为易提取的化合物,再通过溶剂提取或结晶蒸发等方法分离得到目标成分。
这种方法通常用于提取生物碱、色素等。
4. 蒸馏法蒸馏法是通过将含有目标成分的液体加热至沸点后,将产生的蒸汽冷凝后收集得到目标成分的方法。
蒸馏法主要适用于提取易挥发的天然产物成分。
5. 萃取法萃取法是将天然产物与合适的溶剂混合,通过溶解和分配平衡来实现目标成分的分离。
这种方法适用于提取天然产物中的脂溶性成分、生物碱等。
三、传统提取分离方法的原理1. 水蒸气蒸馏法的原理水蒸气蒸馏法的原理是利用水蒸气的温度和湿度来使植物中的挥发性成分转化为蒸气,再通过冷凝形成液态。
这种方法利用了水蒸气的特性和挥发性成分的物理性质,实现了提取分离的过程。
2. 浸提法的原理浸提法的原理是利用溶剂与植物中的目标成分发生物理或化学作用,使目标成分溶解到溶剂中,最终通过过滤或蒸发分离得到目标成分。
这种方法利用了溶剂的溶解性和植物成分的亲和性。
3. 化学提取法的原理化学提取法的原理是通过化学反应将目标成分转化为易提取的化合物,再通过溶剂提取或结晶蒸发等方法分离得到目标成分。
药物化学中的天然产物提取与分离
药物化学中的天然产物提取与分离一、引言在药物研发领域,天然产物一直被视作重要的药物筛选源。
天然产物具有多样性、广泛的化学结构和潜在的生物活性,因此吸引了广泛的关注和研究。
然而,天然产物的提取与分离是药物化学中的一项重要工作,本文将对此进行探讨。
二、天然产物提取方法在药物化学中,天然产物的提取是从各种天然来源中分离有用成分的关键步骤。
目前常用的提取方法包括溶剂提取法、超声波提取法和微波辅助提取法。
1. 溶剂提取法溶剂提取法是最常见的天然产物提取方法之一。
它通过将原料与合适的溶剂(如乙醇、甲醇等)接触,使溶剂中的有用成分溶解和扩散到溶液中。
然后,通过浓缩和蒸发,得到天然产物的提取物。
2. 超声波提取法超声波提取法是一种新兴的提取方法,它利用超声波在液体中产生的强大能量,促使有用成分从原料中释放出来。
超声波的震荡作用有助于改善提取效率和速度,从而获得更高纯度的天然产物提取物。
3. 微波辅助提取法微波辅助提取法是另一种快速高效的天然产物提取方法。
该方法利用微波加热原理,通过分子之间的摩擦产生热量,促使有用成分从原料中提取。
微波辅助提取法具有提取速度快、效果好、提取物纯度高等优点。
三、天然产物分离方法天然产物的分离是将提取物中的目标成分与其他杂质分离的过程。
常见的分离方法包括色谱技术、层析技术和结晶技术。
1. 色谱技术色谱技术是天然产物分离中最常用的方法之一。
其原理是利用色谱柱中填充的吸附剂对物质进行分离。
常见的色谱技术包括薄层色谱、气相色谱和液相色谱等。
通过选择合适的载体、溶剂和流速条件,可以实现对目标成分的高效分离。
2. 层析技术层析技术是一种基于物质在固定相和流动相之间的相互作用进行分离的方法。
常见的层析技术包括纸层析、薄层层析和柱层析等。
通过调节移动相条件、固相材料和样品性质,可以实现对天然产物的分离纯化。
3. 结晶技术结晶技术是一种基于物质在溶液中的溶解度差异进行分离的方法。
常用的结晶方法包括溶剂结晶、温度结晶和蒸发结晶等。
天然产物的提取与分离技术
天然产物的提取与分离技术天然产物的提取与分离技术是一项重要的研究领域,涉及到从自然界中提取和分离有价值的化合物。
这些化合物可以用于药物开发、食品添加剂制备、香料生产等众多领域。
本文将探讨天然产物的提取与分离技术的原理、方法和应用。
一、提取技术天然产物的提取是指将目标化合物从天然来源中分离出来的过程。
常见的提取技术包括溶剂提取、蒸馏提取和超声波提取。
1. 溶剂提取溶剂提取是最常用的提取方法之一。
它利用溶剂与目标化合物的溶解度差异,将化合物从固体或液体的混合物中分离出来。
常见的溶剂包括乙醇、乙醚、丙酮等。
溶剂的选择应根据目标化合物的特性和提取条件来确定。
2. 蒸馏提取蒸馏提取是利用物质的沸点差异将目标化合物从混合物中分离出来的方法。
通过加热混合物,使其中的组分按照沸点顺序蒸发和凝结,然后收集目标化合物。
蒸馏提取适用于挥发性较高的化合物。
3. 超声波提取超声波提取是利用超声波的能量促进溶剂与混合物中的化合物反应,从而加速提取过程。
超声波的高频振动可破坏植物细胞壁,释放其中的化合物。
超声波提取具有提取效率高、时间短的优点,广泛应用于天然产物的提取过程中。
二、分离技术分离技术是将提取得到的混合物中的化合物进一步分离的过程。
常用的分离技术包括色谱技术、电泳技术和膜分离技术。
1. 色谱技术色谱技术是一种基于物质在固体或液体固定相上的分配系数差异进行分离的方法。
常见的色谱技术包括薄层色谱、纸层析、气相色谱和液相色谱等。
通过选择合适的固定相和流动相,即可实现对混合物中的化合物进行有效的分离。
2. 电泳技术电泳技术是一种利用化合物在电场中的迁移速度差异进行分离的方法。
常见的电泳技术包括凝胶电泳、毛细管电泳和等电聚焦等。
电泳技术具有分离效率高、分离速度快的特点,被广泛应用于天然产物的分离领域。
3. 膜分离技术膜分离技术是一种利用半透膜对混合物中的组分进行分离的方法。
常见的膜分离技术包括超滤、逆渗透和蒸发浓缩等。
通过调节膜的孔径和渗透性,可以实现对混合物中的组分进行有效的分离和浓缩。
糖苷类天然产物的提取与分离技术
糖苷类天然产物的提取与分离技术摘要:多糖和糖苷参与体内细胞各种生命现象的调节,能激活免疫细胞,提高机体免疫功能,而对正常细胞无毒副作用。
我国天然产物资源丰富,对糖苷类化合物的的研究有着很好的基础,本文主要综述了糖苷的提取与分离新技术。
关键词:糖苷,提取,分离前言糖苷广泛分布于植物的根、茎、叶、花和果实中。
大多是带色晶体,能溶于水,一般味苦,有些有剧毒,水解时生成糖和其他物质。
例如苦杏仁苷(amygdalin)水解的最终产物是葡萄糖、苯甲醛和氢氰酸。
糖苷可用作药物。
很多中药的有效成分就是糖苷,例如柴胡、桔梗、远志等。
我国目前生产的天然植物药产品占国际市场的份量相对较低,这与我国提取、分离与鉴定技术落后、设备现代化程度低等研究条件不无关系。
因此,要充分挖掘天然产物在药物研究领域的独特优势,实现中药现代化,其首要问题是解决天然产物中有效成分的提取与分离技术问题[1]。
本文将就糖苷类天然产物最新提取与分离技术进行综述。
1 糖苷的提取1.1 一般提取方法各种苷类分子中由于苷元结构不同,所连接糖的数目种类也不一样,所以糖苷很难有统一的提取方法,因此其提取方法是有差别的,如用极性不同的溶剂循极性从小到大次序提取,则在每一提取部分,都可能有苷的存在。
以下是最常用的提取方法。
1.2 两步萃取法在菜籽粕脱毒液中硫代葡萄糖苷提取中,用70%乙醇液洗脱原料,过滤后,旋转蒸发回收乙醇,得到母液。
在母液中加入萃取剂,搅拌约1小时候,倒入分液漏斗中静置2小时。
放出下层溶液,取上层溶液加入蒸馏水,搅拌1小时后,旋转蒸发,回收萃取剂,得到糖苷水溶液。
用自配萃取剂萃取水溶液,再用硫酸钠溶液反萃取。
反萃液旋转蒸发至干,即得混合糖苷。
现有的糖苷提取工艺需要先用醋酸铅、醋酸钡沉降蛋白[2,3],难过虑,并使大量糖苷流失,醋酸铅、醋酸钡使蛋白变性,逝去利用价值,不利于原料的充分利用。
沉降蛋白后,用DEAE Sephadex A-225层析柱陈色素。
天然产物提取方法和技术
天然产物提取方法和技术
摘要
本文主要介绍了自然产物提取方法和技术,包括水萃取法、蒸馏法、萃取法、精馏法和冷冻干燥法。
这些提取方法在天然产物的提取过程中,有效和安全地提取出有用物质。
本文着重介绍了每种提取方法的原理、优缺点以及其在提取天然产物中的应用。
关键词:天然产物;提取方法;技术
Extraction Methods and Techniques for Natural Products
摘要
1.介绍
近年来,自然产物提取方法和技术受到了广泛的关注。
天然产物提取方法和技术是一种从大自然中提取药用物质的方法,用于从植物,动物和矿物中提取活性成分。
它们能有效地提取有用物质,不仅可以提高产品质量,而且还可以有效地降低成本。
本文将对常用的几种提取方法及其应用进行介绍,为提取天然产物提供参考。
2.水萃取法
水萃取法是最常用的天然产物提取方法之一,它是以水为溶剂的一种萃取技术。
与其他溶剂萃取方法相比,水萃取法的优点在于安全性高,可以将有害物质完全清除掉。
而且,水萃取法可以用于提取一些水溶性活性成分,比如维生素C。
此外,水萃取法可以将抗氧化剂等抗氧化物质有效地提取出来。
3.蒸馏法。
天然产物的提取与分离技术研究
天然产物的提取与分离技术研究1. 概述天然产物的提取与分离技术是现代化学研究中的重要一环。
天然产物是指从动植物中提取出的化学物质,具有多样性、活性强、结构复杂等特点。
研究天然产物的提取与分离技术,对于发现新药、开发新材料等具有重要意义。
本文将从不同角度探讨天然产物的提取与分离技术研究。
2. 传统提取技术传统提取技术是指利用溶剂进行植物或动物样品中活性成分的溶解,再通过蒸馏或浓缩等方法获得目标化合物。
传统提取技术具有简单、易操作等优点,但也存在效率低下、溶剂消耗大等缺点。
3. 现代高效液相色谱(HPLC)现代高效液相色谱(HPLC)是一种利用流动相将混合样品中不同成分进行分离和测定的方法。
它具有高灵敏度、高选择性和高效率等特点,在天然产物的提取与分离中得到了广泛应用。
通过优化流动相组成和操作条件,可以实现对复杂样品中多种成分的分离和纯化。
4. 超临界流体萃取(SFE)超临界流体萃取(SFE)是一种利用超临界流体作为溶剂对样品中的目标化合物进行提取的方法。
超临界流体具有较高的溶解能力和较低的粘度,能够提高提取效率。
此外,超临界流体提取还具有环境友好、无毒副作用等优点,被广泛应用于天然产物中药材的提取与分离。
5. 固相微萃取(SPME)固相微萃取(SPME)是一种利用固定相材料对样品中目标成分进行富集和预处理的技术。
SPME技术具有简单、快速、高效等特点,被广泛应用于天然产物中活性成分的富集与分离。
6. 聚合物纳米纤维膜技术聚合物纳米纤维膜技术是一种利用电纺法制备聚合物纳米纤维膜,并通过特定处理方法对其进行功能化改性,以实现对天然产物活性成分的富集与分离。
该技术具有高效、可控性强、环境友好等优点,在天然产物提取与分离中具有广泛应用前景。
7. 结语天然产物的提取与分离技术是现代化学研究中的重要一环。
传统提取技术、现代高效液相色谱、超临界流体萃取、固相微萃取和聚合物纳米纤维膜技术等是目前研究中常用的方法。
天然产物的提取与分离技术研究
天然产物的提取与分离技术研究天然产物是指在自然界中存在的具有一定结构和功能的化合物,具有广泛的生物活性和药用价值。
在现代医药领域,人们对天然产物的研究和应用已经成为一种热点。
天然产物的提取与分离技术是天然产物研究中的关键环节,它对于提高产物的纯度和提取率起着至关重要的作用。
提取是从天然产物中分离有用成分的过程,其目的是在不破坏有用成分的情况下尽可能地将其提取出来。
常见的提取方法包括溶剂提取、超临界流体提取、微波辅助提取等。
溶剂提取是最常见的提取方法之一,通过溶剂的选择和提取条件的控制可以实现对目标成分的高效提取。
超临界流体提取则是利用临界点以上的流体作为提取剂,具有对温和条件下提取、高选择性、环保等优点,被广泛应用于提取挥发性天然产物。
微波辅助提取则是利用微波辐射加热的方式促进天然产物中成分的溶解和转移,具有提取速度快、清洁无污染等优点。
分离是将提取得到的天然产物中的混合物中各成分进行有效的分离的过程,其目的是获取纯度较高的目标产物。
常用的分离方法包括层析分离、电泳分离、薄层色谱分离等。
层析分离是一种基于不同成分在固定相和流动相之间分配平衡性质而进行的分离技术,常用的层析方法包括凝胶过滤层析、离子交换层析、逆相层析等。
电泳分离则是利用电场对带电粒子进行分离的技术,包括凝胶电泳、毛细管电泳、等温聚合酶链式反应电泳等。
薄层色谱分离则是利用固定在玻璃板上的薄层进行分离,通过固定相和流动相的亲疏性差异来实现成分的分离。
在中,为了提高提取效率和分离纯度,研究人员常常会结合多种技术和方法进行综合应用。
例如,在提取过程中采用溶剂提取同时辅以超临界流体提取的方法,可以提高对挥发性物质的提取效率;在分离过程中结合层析分离和电泳分离的方法,可以实现对混合物中不同性质成分的有效分离。
此外,随着纳米技术的发展,纳米材料在天然产物提取与分离中的应用也逐渐被重视,其具有高比表面积、可调控性强、对生物活性成分具有吸附能力等优点,为天然产物的提取与分离技术研究带来了新的思路和方法。
天然产物的提取分离技术研究
天然产物的提取分离技术研究天然产物提取分离技术是一门综合性强的学科,它不仅涉及到化学、物理、生物、药学等多个分支学科,同时也是现代高科技应用领域的重要组成部分。
天然产物是生命之源,具有独特的生物活性,是人类的重要资源之一。
针对天然产物提取分离技术研究,有一些重要的问题需要考虑。
一、天然产物提取分离技术的意义天然产物是一种非常宝贵的资源。
它有着广泛的应用场景,如食品、医药、化妆品、兽药等领域。
天然产物的提取分离技术可以有效地将其中宝贵的化合物提取出来,从而为这些人们生产者提供了更多的选择空间。
天然产物的有效提取和分离不仅能为生产者带来经济利益,而且可以在保证生产安全的同时满足人们对健康和环保的要求。
二、提取分离技术的主要方法目前,天然产物提取分离技术主要有3种方法:溶剂提取、分子筛、膜分离。
(一)溶剂提取溶剂提取技术是一种使用溶剂将产物中目标成分从其他非目标成分分离出来的技术。
在此技术中,目标化合物会被不同程度地转移到溶剂相中,从而实现分离。
这种技术的优点是可以容易地进行大规模分离,适用面广,是一种传统的提取分离方法。
(二)分子筛分子筛通过选择性吸附、分离和回收分子来分离物理、化学过程的技术。
分子筛技术不但处理效果好,且收率高,可重复性好,可以精确控制目标组分的选择性,并且在处理有机体系中有很好的适应性。
(三)膜分离膜分离技术通过利用不同分子或离子在膜表面的渗透、扩散、催化反应等特性,将要分离的组分从混合体系中传输到膜的另一侧,实现其分离、纯化的过程。
它的优点是设备简单,操作容易,可进行连续式操作。
三、天然产物提取分离技术的应用前景随着天然产物提取分离技术的不断发展,它已经逐渐成为新材料、新工艺、新产品等领域的重要组成部分。
尤其是在医药领域,提取分离技术已成为重要的药物开发和质量控制技术。
而在当前的环境污染日益加剧和资源不断耗竭的情况下,天然产物的提取分离技术也被更加重视。
它可以解决一些资源紧缺的问题,具有广阔的应用前景。
天然产物的提取和分离技术研究
天然产物的提取和分离技术研究在现代医学和化妆品工业中,许多活性成分都来自于天然产物的提取和分离。
天然产物的提取和分离技术研究可以帮助人们更好地理解和利用自然资源,从而满足人类日益增长的需求。
提取技术天然产物的提取可以通过多种方法实现,其中包括溶剂提取、超临界提取、离子液体提取、微波辅助提取等。
溶剂提取是一种最普遍的天然产物提取方法,利用有机溶剂将物质从原料中萃取出来。
常用的溶剂包括水、乙醇、丙酮等。
溶剂提取的优点在于其简单易行和操作方便,但也存在一些不足之处,如需要消耗大量的有机溶剂,由于操作不当可能造成环境污染等。
超临界提取技术是一种先进的提取方法,主要通过利用临界点以上的温度和压力,将溶剂向原料中渗透进去,提取出目标物质。
该技术具有提取速度快、效率高、环保等优点。
离子液体提取是一种绿色的提取方法,利用离子液体作为溶剂,将目标物质从原料中提取出来。
离子液体是一种无机或有机的盐类,可溶于水或非极性溶剂,具有高稳定性和低挥发性等特点。
离子液体提取的优点在于其对环境的友好和溶剂回收的可行性。
微波辅助提取技术是近年来发展起来的一种新型提取方法。
其原理是利用微波辐射改变原料中的物理性质,促进物质的转移和反应,从而实现提取的效果。
微波辅助提取的优点在于其提取速度快,效率高,易于控制等。
分离技术在天然产物分离过程中,不同成分之间的分离通常是需要的。
这可以通过分子筛分离、色谱分离、电化学分离等方法来实现。
分子筛分离是一种利用氧化硅等的分子筛,以分子大小和拓扑结构差异为基础,通过化学吸附和分子筛作用来进行分离。
该技术适用于官能团、芳香烃和脂类的分离,具有选择性和反应速度快等优点。
色谱分离是一种通过利用固液分配吸附原理实现分离的方法。
吸附相一般为固体,移动相一般为液体,两相可以通过毛细管将移动相输送到吸附相中,从而使不同成分分离。
色谱分离广泛应用于药物、微生物成分的分析和纯化、食品工业中的分离等。
电化学分离是一种利用电化学方法进行分离的技术,其基本原理是改变化学反应速率和平衡常数的大小,从而实现分离。
天然产物的提取与分离技术
天然产物的提取与分离技术天然产物指的是从自然界中提取的,未经过任何人工合成的物质。
这些化合物及其衍生物具有丰富的生物活性和药理学特性,在医药、保健品、化妆品等领域广泛应用。
而提取和分离是获得这些化合物的基本方法,其技术涉及到浸提、萃取、过滤、蒸馏、结晶等多种方法。
一、浸提法浸提法是指将天然产物浸泡在溶剂中,利用其相溶度不同,进行分离和提取的方法。
该方法广泛应用于药材、植物提取等领域。
浸提法主要涉及的参数有溶剂种类、浸提时间、浸提温度等,不同的参数选择将影响到提取效率及产物纯度。
浸提法适用于多种天然产物的提取,但由于涉及到大量的有害溶剂的使用,已经逐渐被萃取法和其他方法所替代。
二、萃取法萃取法是将待提取物与溶剂混合后,将混合物与另一相分离的方法。
萃取可以基于极性选择合适的溶剂,以提高提取效率和产物纯度。
萃取法主要涉及的参数有溶剂种类、溶剂浓度、温度等,参数的合理选择将直接影响到提取效率和纯度。
如选择极性合适的溶剂进行振荡或搅拌,可提高的天然化合物的提取效率和纯度。
三、过滤法过滤是常用的一种分离方法,过滤可以选择过滤纸或多孔材料作为过滤的基质,分离天然产物和其他杂质。
过滤力度和基质选择应根据目标分离物的特性而定,可以根据溶液的粘度和离子浓度来选择过滤孔径。
在过滤中,对于一些非溶解性的固体,可以进行湿法处理,将这些固体溶解于溶剂中之后再进行过滤。
四、蒸馏法蒸馏法是将混合物加热的方法,利用混合物中不同化合物之间的沸点差异,使之被分离出来的一种方法。
蒸馏法是一种常见的分离方法,用于分离具有不同沸点的组分。
蒸馏通常分为常压蒸馏和真空蒸馏两种,常压蒸馏适用于提取比较易挥发的天然产物,如芳香族化合物、溶于水的天然产物等,而真空蒸馏则适用于提取高沸点的天然产物。
综上所述,各种提取和分离方法都有其独特的优点和适用场合,可以通过不同的方法或者方法的组合来提高提取效率和产物纯度。
因此在天然产物的提取和分离中,要根据化合物特性合理选择方法,同时也要注意对环境和人体健康的影响,尽可能减少对环境的污染,选择可持续发展的技术。
天然产物提取与分离技术
天然产物提取与分离技术天然产物提取与分离技术是一项非常古老的技术,它的目的是从天然的物质中提取、分离并纯化出有价值的化合物。
这项技术受到了人们的广泛关注,因为在天然产物中可能存在着很多有用的化合物,如药物、化妆品等。
这些化合物往往只存在于天然物中,而且含量非常低,不易提取和分离,因此必须依靠专门的技术来进行提取和分离。
天然产物提取与分离技术主要包括物理方法和化学方法两种。
物理方法主要包括机械分离、溶剂萃取、冷却结晶等;化学方法主要包括化学提取、酸碱分解、色谱分离等。
这些方法都不同程度地适用于不同的天然产物,因此需要根据具体情况选择合适的方法。
机械分离是一种较为简单的分离方式,主要是利用物质的不同特性进行分离,如利用颜色差异、密度差异等。
这种方法应用广泛,如将稻谷的外壳和米粒分离、将矿物中的有用矿物与废石分离等。
溶剂萃取是一种常见的物理方法,也是化学工业中最常用的分离和纯化技术之一。
它利用物质在不同溶剂中的溶解度差异,将有用化合物从复杂的混合物中提取出来。
通常将所需化合物的化学性质与萃取剂的特性相匹配,以提高提取效果。
这种方法适用于从天然产物中提取富含有用化合物的提取物,如植物中的生物碱。
色谱分离是一种基于色谱法原理的分离方法,包括气相色谱、液相色谱、超临界流体色谱等多种形式。
这种方法通常应用于提取低浓度的化合物,如药品、天然香料等。
色谱分离是一种很耗时间的分离方式,它的优点是能够提供高纯度和高效率的提取方案。
化学方法主要是将天然物质中的化合物经过化学反应而形成纯化合物。
这种方法需要依赖化学反应的特异性,也需要对反应过程的控制具有很高的要求。
对于一些复杂的天然物质,如植物中的中药材,采用化学方法可以将其分解成多个纯化物,然后进行选配、配比,以制成复方。
总的说来,天然产物提取与分离技术是一种非常有意义的技术,它可以发掘天然资源的潜力,寻找天然物质中有用化合物的方法,有利于提高资源的利用效率,对于化学、医学乃至人类社会的发展都具有重要的意义。
天然产物研究方法和技术
天然产物研究方法和技术引言:天然产物是指从动植物或微生物体中提取的具有生物活性的化合物。
天然产物研究是一门综合性的科学研究领域,涉及到化学、生物学、药学等多个学科。
本文将介绍天然产物研究的方法和技术,包括天然产物的提取、分离、鉴定和活性评价等方面。
一、天然产物的提取方法1. 溶剂提取法:将天然产物与适当溶剂进行浸提,如乙醇、乙醚、醋酸乙酯等。
这种方法适用于提取具有一定溶解度的化合物。
2. 萃取法:通过溶剂的两相分配,将天然产物从原料中分离出来。
常用的萃取剂有正己烷、氯仿、丙酮等。
3. 超声波提取法:利用超声波的机械作用和热效应,促进天然产物与溶剂的混合和物质传递,提高提取效率。
4. 微波提取法:利用微波辐射的热效应和非热效应,加速溶剂中天然产物的释放和扩散,提高提取速度。
5. 固相微萃取法:将固相萃取材料与样品接触,通过吸附和脱附过程,将天然产物从样品中提取出来。
二、天然产物的分离技术1. 薄层色谱法:利用物质在固定相和流动相之间的分配和迁移,实现天然产物的分离和纯化。
2. 柱层析法:将样品通过填充在柱中的固定相,利用不同成分在固定相和流动相之间的分配系数差异,实现天然产物的分离。
3. 液相色谱法:通过液相流动相的选择性吸附分离天然产物,常用的液相色谱有高效液相色谱(HPLC)和超高效液相色谱(UPLC)等。
4. 气相色谱法:通过气相流动相的选择性吸附分离天然产物,常用的气相色谱有气相色谱质谱联用(GC-MS)等。
5. 电泳技术:包括毛细管电泳和凝胶电泳,通过样品在电场中的迁移速率差异,实现天然产物的分离。
三、天然产物的鉴定方法1. 紫外-可见光谱法:利用天然产物在紫外-可见光波段的吸收特性,进行结构鉴定和含量测定。
2. 红外光谱法:通过天然产物与红外光的相互作用,研究它们的分子结构和功能基团。
3. 质谱法:通过测量天然产物的分子离子峰,推测其分子式、结构和分子量。
4. 核磁共振波谱法:包括氢核磁共振(1H-NMR)、碳核磁共振(13C-NMR)等,用于分析天然产物的结构和构象。
天然产物中活性成分提取分离及分析技术
天然产物中活性成分提取分离及分析技术一、概述作为自然界赋予人类的宝贵财富,一直以来都是药物研发、医疗保健、食品工业等领域的重要原料来源。
活性成分是天然产物发挥生物活性的关键所在,具有广泛的应用前景和巨大的经济价值。
对天然产物中活性成分的提取、分离及分析技术的研究,不仅是推动相关领域技术进步的关键环节,也是实现天然产物高效利用和可持续发展的必然要求。
天然产物中活性成分的提取分离技术,涉及物理、化学、生物等多个学科领域,具有高度的复杂性和挑战性。
天然产物中的活性成分种类繁多、结构复杂,且含量往往较低,使得提取分离过程变得尤为困难。
不同的活性成分在性质、稳定性等方面存在显著差异,需要针对不同成分的特性制定相应的提取分离策略。
随着科学技术的不断进步,越来越多的新技术和新方法被应用于天然产物活性成分的提取分离领域。
这些技术不仅提高了提取分离的效率和质量,也拓展了天然产物活性成分的应用范围。
分析技术的发展也为活性成分的结构鉴定、生物活性评价等提供了有力的支持。
尽管天然产物活性成分提取分离及分析技术取得了显著的进展,但仍面临着诸多挑战和问题。
如何进一步提高提取分离的效率和纯度,如何实现对活性成分的全面深入了解,以及如何将这些技术更好地应用于实际生产中,都是未来需要重点研究和解决的问题。
1. 天然产物的定义与分类是指未经人为加工、改造,而由自然界直接产出的各种形式的生命体和具备一定结构的有机化合物。
这些化合物广泛存在于自然界的植物、动物和微生物中,具有多种多样的生物活性。
天然产物作为药物、食品添加剂、化妆品原料等,在人类生产生活中发挥着重要作用。
(1)植物源天然产物:包括各种中草药、植物提取物等,这些天然产物具有多种药理活性,是药物研发的重要来源。
许多中药材如人参、黄芪等,含有丰富的活性成分,具有调节人体代谢、增强免疫力等功效。
(2)动物源天然产物:包括海洋生物、昆虫、动物组织等中提取的活性物质。
这些天然产物具有独特的生物活性和结构特点,在抗肿瘤、抗病毒等领域具有潜在的应用价值。
天然产物的提取与分离技术研究
天然产物的提取与分离技术研究标题:天然产物的提取与分离技术研究摘要:天然产物是指在自然界中存在的,具有一定药理活性或生物活性的化合物。
由于其天然来源和广泛的化学结构多样性,天然产物一直以来被广泛应用于药物、食品、化妆品等领域。
然而,由于天然产物的复杂性和稀有性,对其进行高效提取和分离是天然产物研究的重要环节。
本论文综述了天然产物的提取和分离技术,包括传统提取方法、现代分离技术以及结合技术的应用。
通过研究和总结,可为天然产物的高效提取和分离提供参考和技术支持。
关键词:天然产物、提取、分离、传统方法、现代技术第1章引言1.1 研究背景天然产物作为一类来源广泛、结构多样的化合物,具有重要的药理活性和生物活性,被广泛应用于药物、食品、化妆品等领域。
然而,天然产物的研究面临着提取和分离过程中复杂性和稀有性的挑战。
1.2 研究目的本论文旨在综述天然产物的提取和分离技术,探讨传统提取方法、现代分离技术以及结合技术的应用,为天然产物的高效提取和分离提供参考和技术支持。
第2章传统提取方法2.1 水蒸气蒸馏水蒸气蒸馏是一种广泛应用于植物提取的传统方法。
它通过加热植物材料以产生蒸汽,然后与水蒸汽一起进入冷凝器进行冷却和收集。
2.2 溶剂提取溶剂提取是一种常见的提取方法,通过使用极性溶剂(如乙醇、丙酮等)或非极性溶剂(如石油醚、氯仿等)将目标化合物从天然产物中提取出来。
2.3 超声波提取超声波提取是一种利用超声波的力量加速物质传质的技术。
其原理是通过超声波的折射、散射和共振效应,打破植物细胞壁,促进目标化合物的释放和溶解。
第3章现代分离技术3.1 液相色谱法液相色谱法是一种基于溶液中分子间相互作用的分离技术。
常用的液相色谱法包括高效液相色谱法(HPLC)和气相色谱法(GC)等。
3.2 薄层色谱法薄层色谱法是一种以植物萃取物为样品,在薄层表面上定向移动的分离方法。
它可以实现多种组分的分离和纯化。
3.3 高速离心法高速离心法是一种利用离心力将混合物中的不同成分分离的方法。
药学中的天然产物分离与提取技术
药学中的天然产物分离与提取技术随着现代化科技的飞速发展,对于人们的健康和生活品质要求也越来越高。
同时,人们对环境的保护和可持续发展也越来越重视。
因此,天然产物分离与提取技术成为一种非常重要的技术手段。
在药学领域,天然产物的提取和分离技术非常关键,因为药物的源头大多来自于天然产物。
一、天然产物的提取方法天然产物的提取方法有很多种,例如乙醇、水等溶剂提取法、蒸馏提取法、浸泡提取法等。
其中,乙醇、水等溶剂提取法是一种常用的提取方法。
这种方法的原理是将物质与一定溶剂在一定条件下进行反应,使得有效成分迁移到溶液中,最后通过蒸馏、结晶等方法将纯净的有效成分提取出来。
这种方法既适用于水溶性物质,也适用于非水溶性物质。
但是由于该方法使用的溶剂价格较高,而且在操作过程中容易引起火灾等安全问题,因此需要慎重使用。
另一种常用的提取方法是蒸馏提取法。
这种方法的原理是利用物质沸点的差异,将物质加热至沸点,使其蒸发,而通过冷凝器冷却后就可以将纯净的物质提取出来。
这种方法适用于挥发性物质的提取,例如精油、香料等。
但是由于该方法需要的仪器设备比较复杂,并且容易受温度、压力等因素的影响,因此需要特别注意操作。
浸泡提取法是一种物质与溶剂的接触面积较大的提取方法。
该方法的原理是将物质与适当的溶剂浸泡在一起,等待一定时间后将溶液过滤,然后将滤液通过蒸发、结晶等方法将纯净的有效成分提取出来。
这种方法适用于大多数天然产物的提取,但是提取效率比较低,需要时间长,而且溶剂的重复使用情况也需要考虑。
二、天然产物的纯化方法在提取出天然产物后,往往还需要进行纯化。
纯化的方法也有很多种,例如凝胶过滤层析法、渗透层析法、薄层色谱法等。
凝胶过滤层析法是一种利用凝胶的分子筛效应进行分离的方法。
在这种方法中,天然产物混合物通过分子量大小的不同,在凝胶柱上逐层分离。
这种方法操作简单,但是需要特殊的凝胶柱,并且在操作过程中对于压力、pH值等条件的控制也比较严格。
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天然产物是药物研发中极具潜力的原料资源,分离纯化天然产物中具有独特生物活性的物质是中药研究的重要基础工作。
天然产物有效成分复杂,含量低,难于富集,用传统的分离方法不仅步骤繁琐,能源及材料消耗大,而且产率及纯度不高,尤其难以分离结构和性质相似的组分。
随着中药现代化的发展,高新技术不断在天然药物中推广应用。
现将近年天然产物提取分离纯化新技术的进展作一综述。
1 超临界流体萃取技术
超临界流体萃取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和分离的新型技术。
超临界流体是温度与压力均在其临界点之上的流体,性质介于气体和液体之间,有与液体相接近的密度,与气体相接近的黏度及高的扩散系数,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[1]。
超临界流体萃取技术在中药生产领域应用较多。
目前,通过调节温度、压力、加入适宜夹带剂等方法,已成功地从中药中提得挥发油、生物碱、苯内素、黄酮类、有机酚酸、苷类、萜类以及天然色素等成分。
这项技术不仅可提高提取效率,还可大量保存热不稳定及易氧化成分,可提取含量低的成分,以及选择性地提取目标产品[2]。
2 膜分离技术
膜分离技术以选择性透过膜为分离递质,当膜两侧存在某种推动力(如压力差、浓度差、电位差等)时,原料侧组分选择性的透过膜,以达到分离、提纯目的。
膜分离技术具有过程简单、无相变、分离系数大、节能、高效、无二次污染、可常温连续操作、可直接放大等优点,是一项高新技术。
膜分离技术在中药领域中
的应用将推动中药现代化发展进程,同时还能提高我国中药的附加值,有利于中药出口。
可以展望,膜分离技术必将在21世纪推动中药制药工业的迅速发展,为社会带来巨大的经济效益和社会效益[3]。
3 高速逆流色谱分离技术
高速逆流色谱分离法是一种不用任何固态载体或支撑体的液液分配色谱技术,该技术分离效率高,产品纯度高,不存在载体对样品的吸附和污染,具有制备量大和溶剂消耗少等优点,可广泛应用于生物工程、医学、医药、化工、食品等领域。
近年高速逆流色谱分离法在天然药物研究领域独具特色。
王凤美等[4]用高速逆流色谱法制备丹酚酸B化学对照品,所用的溶剂系统为正己烷- 乙酸乙酯- 水- 甲醇(1.5
∶5∶5∶1.5),一次分离可制备63.4 mg 丹酚酸B,纯度为98.16%,同步完成复杂样品的分离、纯化和制备。
4 高效毛细管电泳法
高效毛细管电泳法是近年来迅速发展的一种新型分离分析技术,以高质电场为驱动力以毛细管为分离通道依据样品中各组分之间的迁移速度和分配行为上的差异而实现的类液相分离技术。
该技术用于分析中草药,具有以下优势:分离模式多,适合于中草药中存在的各类物质的分析;简化对样品前处理的要求;分析时间一般比HPLC短;由于柱效高,有可能使同一个分离条件适合多种样品中多组分的分析;HPCE所采用的毛细管柱易于全面清洗,不必担心柱污染而报废;所用的化学试剂少,价廉,分析成本低,特别适合于我国国情[5]。
5 制备高效液相色谱
制备高效液相色谱具有灵敏度高、分析速度快、选择性强等特点,可一次性完成分离纯化和鉴定,广泛用于天然产物的分离制备。
董新荣等[6]利用制备型反相高效液相色谱法从辣椒素类物质中制备了3种辣椒素单体。
确认它们分别为降二氢辣椒素、辣椒素和二氢辣椒素,收率分别为60.1%、58.9%和72.3%。
6 分子印迹技术
分子印迹技术是20世纪末出现的一种高选择性分离技术,模仿了生物界的锁匙作用原理,首先合成对已知结构的模板分子具有特定识别能力的分子印迹聚合物(MIP),MIP能结合与模板分子结构相同或类似的分子,而对于与模板分子结构
相差较远的分子只有较弱的表面吸附作用,从而将两者分离,富集得到目标化合物。
MIP除了可以快速有效地分离出目标化合物,还能获得具有相似药理作用的相似化合物[7]。
7 半仿生提取技术
半仿生提取法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,为经消化道给药的中药制剂设计的一种新的提取工艺。
张学兰等[8]以小檗碱、总生物碱、干浸膏量为指标,对黄柏的半仿生提取法和水提取法进行了比较。
结果显示,半仿生提取法在增加有效成分的提取率、提高某些药效学指标方面明显优于水提法,是一种值得在中药提取分离中推广的好方法。
8 酶工程技术
酶工程技术是近几年来用于中药工业的一项生物工程技术。
中草药成分复杂,有各种有效成分,选用恰当的酶,可以通过酶反应较温和地将植物组织分解,加速有效成分的释放提取,选用相应的酶可将影响液体制剂的杂质如淀粉、蛋白质、果胶等分解祛除,也可促进某些极性低的脂溶成分转化为糖苷类易溶于水成分而有利于提取[9]。
9 微波技术
微波萃取是利用微波来提高萃取率的一种最新发展起来的新技术,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,被应用于环保方面有机污染物的提取、中药及天然化合物的生物活性成分提取等方面。
对于植物果胶的提取,与传统的方法相比,微波辐射能大大加快组织的水解,使果胶提取的时间由传统方法的90 min缩短到5 min,果胶质量有所提高[10]。
10 超声提取
超声提取技术的基本原理主要是利用超声波的空化作用加速植物有效成分的浸出、提取;另外,超声波的次级效应,如机械振动、乳化、扩散、击碎、化学效应等也能加速欲提取成分的扩散释放并使之充分与溶剂混合,利于提取。
其热效应、机械粉碎作用及空化作用成为超声技术在中药提取法应用中的三大理论依据。
与常规提取法相比,超声波提取速度快、时间短、收率高,并免去了高温对提取成分的影响,已被许多中药分析过程选为样品处理的手段。
陈洪涛等[11]研究超声提取榕树叶总黄酮的工艺条件,结果表明该方法效率高,稳定性好,提取总黄酮含量高。
11 分子蒸馏技术
分子蒸馏是在高真空度下进行分离操作的连续蒸馏,可使分离混合物的沸点远低于常压,各组分在系统中受热停留时间短,因此适于分离沸点高、黏度大、热敏性的天然物料。
翟淑红等[12]利用分子蒸馏技术对茶树油进行精制,结果从粗茶树油中分离出了61种化合物,鉴定出36种组分,占总量的98.67%,其中4-松油醇高达49.56%,并且精制的茶树油符合国际标准。
分子蒸馏技术目前面临的主要课题是扩大应用领域,尤其是对一些分离难度大的天然药物的应用。
许多研究表明,以上这些新技术在天然药物提取分离方面具有广泛的应用前景。
现代化提取分离技术的应用对提高天然药物制剂质量,加快新药开发和中药现代化起着至关重要的作用。
[参考文献]
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[6] 董新荣,刘仲华,李本祥,等.制备型高效液相色谱法制备纯化3种辣椒素单体[J].色谱,2008,26(3):366-369.
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[9] 许明淑,罗明芳.酶法强化中药提取的研究进展[J].中国中医药信息杂志,2005,12(12):37-39.
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[11] 陈洪涛,蔡丹昭,林立波.榕树叶总黄酮超声提取工艺条件的研究[J].时珍国医国药,2008,19(8):1955-1957.
[12] 翟淑红,黄少烈,顾志伟.茶树油的分子蒸馏精制及其GC/MS分析[J].广东化工,2008,35(1):97-100.
(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。