银杏叶成分的体外分析和体内代谢的研究进展
银杏叶提取物的研究与应用

银杏叶提取物的研究与应用银杏树是一种古老的落叶乔木,树龄长达千年,被誉为“长寿之树”,广泛分布于亚洲、欧洲、北美洲等地区。
银杏树的叶子因具有丰富的生物活性成分,被用于制药、化妆品、保健品等多个领域。
其中,银杏叶提取物是银杏树叶子中提取的一种物质,本文将就银杏叶提取物的研究与应用进行探讨。
一、银杏叶提取物的主要成分银杏叶提取物的主要成分是银杏酚类物质,包括黄酮类、儿茶酚类和类黄酮类等多种成分。
其中,黄酮类成分主要包括酚醛类、异酮类、黄酮类和长春酚类等,而儿茶酚类成分主要包括儿茶酚和咖啡酸等。
以Ginkgo biloba L.叶片为原料,现代药理学研究发现,银杏叶提取物具有以下几个方面的生物活性成分:1. 抗氧化作用:银杏叶提取物中含有大量的黄酮类物质,这些物质具有很强的抗氧化能力,可以中和人体内的自由基,抑制自由基的链反应,减少氧化应激损伤。
2. 改善记忆力:银杏叶提取物中的Ginkgo biloba L.叶黄酮和Ginkgo biloba L.叶甙等成分,可以提高脑功能,促进记忆力的增强,预防和治疗老年性痴呆等脑功能障碍疾病。
3. 改善循环功能:银杏叶提取物具有扩张血管、增加微循环、降低血粘度、抑制血小板聚集等功能,可以有效改善人体循环系统的功能,预防和治疗各种心脑血管疾病。
4. 抗炎和免疫调节:银杏叶提取物中的Ginkgo biloba L.叶黄酮等物质,可以调节人体免疫系统的功能,增强人体免疫力,抑制炎症反应。
二、银杏叶提取物的应用领域1. 医药领域银杏叶提取物广泛应用于医药领域。
例如,银杏叶提取物可以用来制备心血管疾病、脑部疾病、癌症、糖尿病等方面的药物,也可以用于制备抗氧化剂、免疫调节剂等保健品。
2. 化妆品领域银杏叶提取物具有良好的美容保健功能。
例如,银杏叶提取物可以用于抗氧化保湿、深层清洁、淡化色素等方面的化妆品中。
3. 食品领域银杏叶提取物可以用于制备功能性保健食品,促进人体健康。
关于银杏叶的研究报告

关于银杏叶的研究报告1. 简介本研究报告旨在介绍银杏叶的特点、药用价值及相关的科学研究成果。
银杏叶,又称银杏叶子、白果叶,是银杏树的叶子,属于银杏科银杏属植物,是我国特有的珍贵植物资源之一。
2. 特点银杏叶具有以下特点:•叶形:银杏叶为扇形,有10到16个圆锥形的裂片,裂片边缘呈锯齿状。
•色彩:银杏叶的叶色鲜绿,秋季变为金黄色。
•季节性:银杏叶是落叶乔木植物,冬季会脱落。
3. 药用价值银杏叶作为传统中药材,在药用上有广泛的应用:•促进血液循环:研究表明,银杏叶提取物可以扩张血管,增加血液流动速度,促进血液循环。
因此,银杏叶对于预防心脑血管疾病具有一定的作用。
•抗氧化作用:银杏叶中含有丰富的抗氧化物质,可以中和体内自由基,减轻氧化应激对身体的损伤,对于延缓衰老和提高免疫力有一定的帮助。
•改善记忆力:研究显示,银杏叶提取物可以促进脑细胞的代谢,提高记忆力,对于老年人的认知功能有一定的改善作用。
•抗炎作用:银杏叶中的黄酮类物质具有一定的抗炎作用,对于改善炎症症状和缓解疼痛有一定的效果。
4. 科学研究成果4.1 银杏叶与血液循环的关系很多研究表明,银杏叶对血液循环有一定的促进作用。
一项研究结果显示,给小鼠口服银杏叶提取物后,小鼠的血流速度明显增加。
另外,人体实验中发现,长期服用银杏叶提取物的人群,其血液粘稠度和血小板聚集率明显降低,血液流动更为顺畅。
4.2 银杏叶的抗氧化性质银杏叶富含各种抗氧化物质,包括黄酮类物质、多酚类物质等。
研究发现,银杏叶提取物具有很强的抗氧化性质,可以中和体内的自由基,减轻氧化应激对身体的损伤。
此外,银杏叶中的黄酮类物质还具有抗炎作用,可以缓解炎症症状。
4.3 银杏叶与记忆力的关系许多研究表明,银杏叶提取物对于改善记忆力有一定的作用。
一项研究发现,给予老鼠口服银杏叶提取物后,老鼠在学习和记忆的行为实验中表现出更好的表现。
此外,人体实验中也发现,长期服用银杏叶提取物的老年人群,在认知功能方面有明显的改善。
银杏叶提取物功能成分制备及其生物活性研究

银杏叶提取物功能成分制备及其生物活性研究银杏树是一种极为古老的树种,生长在亚洲、欧洲和北美洲的温带地区。
银杏树的叶子被广泛应用于制作中药和保健品中,其中最为重要的是银杏叶提取物。
银杏叶提取物是一种天然药物,有很多的功能成分,能够发挥很多的生物学作用。
近年来,银杏叶提取物在医学和保健领域得到广泛应用,受到了广泛的关注。
本文将着重介绍银杏叶提取物的功能成分制备及其生物活性研究。
一、银杏叶提取物的制备银杏叶提取物的制备方法有很多种,主要包括超临界萃取、超声波辅助萃取、微波辅助萃取等。
其中,超临界萃取(SFE)是一种比较常用的提取方法。
SFE是将液态溶剂通过高压、高温状态下的超临界状态,在固态或半固态样品中弥散,提高溶剂的渗透能力和溶解能力,从而实现对目标成分的提取。
SFE法提取银杏叶提取物,具有高效、低污染、易升华等特点。
二、银杏叶提取物的功能成分银杏叶提取物的功能成分主要包括银杏酚类、黄酮类、酚酸类和小分子物等。
其中,银杏叶提取物的黄酮类成分是最为重要的成分之一。
银杏叶中的黄酮类成分主要包括酚酸、白藜芦醇和芸香素等。
这些成分具有很多的生物学作用,能够抗氧化、抗炎、改善微循环、降低血脂等等。
因此,银杏叶提取物被广泛应用于医学和保健领域。
三、银杏叶提取物的生物活性研究1. 抗氧化和抗炎作用银杏叶提取物的黄酮类成分具有很强的抗氧化和抗炎作用。
相关研究表明,银杏叶提取物能够显著提高超氧化物歧化酶(SOD)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)的活性,减少人体内过氧化氢(H2O2)和自由基的生成,从而保护细胞。
此外,银杏叶提取物也能够减少炎症反应,抑制炎症细胞因子和白细胞增生因子的生成。
2. 改善微循环和降低血脂银杏叶提取物还具有改善微循环和降低血脂的作用。
相关研究表明,银杏叶提取物能够提高红细胞变形能力,促进血液循环,改善微循环和组织氧化。
此外,银杏叶提取物还能够降低血液中的总胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白胆固醇,同时提高高密度脂蛋白胆固醇的含量,从而发挥降脂作用。
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。
银杏叶提取物的代谢及相互作用的体外研究的开题报告

银杏叶提取物的代谢及相互作用的体外研究的开题报告一、研究背景与意义银杏叶提取物是一种常用的草药制剂,在中医学和现代医学中都有广泛的应用。
银杏叶提取物含有丰富的化学成分,例如银杏酚类、黄酮类、三萜类和酸类等。
这些成分具有多种生物活性,如抗氧化、神经保护、免疫调节、抗肿瘤和降脂等作用。
因此,银杏叶提取物被广泛用于预防和治疗多种疾病。
然而,银杏叶提取物的代谢和相互作用尚未充分了解。
许多药物的代谢和相互作用被证明是由肝脏细胞中的代谢酶催化的。
对于银杏叶提取物,其代谢和相互作用是由哪些代谢酶催化的,以及这些酶的活性如何影响银杏叶提取物的药理作用仍需进一步研究。
因此,了解银杏叶提取物的代谢和相互作用对于优化其临床应用具有重要意义。
二、研究内容和方法本研究旨在探究银杏叶提取物的代谢及相互作用,并评估其对药物代谢的影响。
研究的具体内容包括以下几个方面:1. 调查银杏叶提取物的主要代谢途径:利用大鼠、小鼠或人的肝脏微粒体酶系统对银杏叶提取物进行体外代谢实验,确定其主要代谢途径、代谢产物和代谢酶。
2. 确定银杏叶提取物对肝脏细胞代谢酶的影响:利用大鼠、小鼠或人的肝脏微粒体酶系统对多种代谢酶的底物和抑制剂进行体外筛选,确定银杏叶提取物对这些酶的催化活性和表达水平的影响。
3. 探索银杏叶提取物与其他药物之间的相互作用:利用大鼠、小鼠或人的肝脏微粒体酶系统对药物代谢进行体外研究,评估银杏叶提取物对药物代谢的影响,并进一步探究银杏叶提取物与其他药物的相互作用机制。
本研究将采用体外实验方法进行研究,主要包括基于微粒体酶系统的代谢和相互作用实验。
利用高效液相色谱仪(HPLC)和质谱仪(MS)等分析技术对样品进行分析和检测。
三、预期研究结果本研究将有望揭示银杏叶提取物代谢及相互作用的新机制,为进一步探索其药理作用和优化其临床应用提供了理论依据。
具体预期研究结果如下:1. 确定银杏叶提取物的主要代谢途径、代谢产物和代谢酶;2. 确定银杏叶提取物对肝脏细胞代谢酶的活性和表达水平的影响;3. 揭示银杏叶提取物与其他药物之间的相互作用机制;4. 为进一步研究银杏叶提取物的药理学及优化其临床应用提供参考。
银杏叶提取物药理作用研究新进展

响 , 观察细胞形态 , 检测细胞凋亡情况和 一 表
达 , 显示
减少胰 岛冻存 复苏 的损 失 , 阻止胰 岛
细胞的凋亡 , 保护其活性 。
其他作用
对周 围神经 系统 的作用 银杏 叶提取物对周
围神经肌 肉作 用 的研 究 近 年 才 有 一 定 发 展 。林 浩 东
等 〔’〕研究
对 大 鼠坐骨 神 经损伤 后 神经再 生 的
后 血 液 超 氧 化 物 歧 化 酶 、丙 二 醛 、总 抗 氧 化 能 力
等指标 , 结果 表 明 ,
可 以增强运动机体抗 氧
化酶活性 , 加 快 自由基 清 除 , 提 高 机 体 抗 氧 化 功
能 , 改善运 动 造 成 的 自由基 代 谢 紊 乱 , 减 轻 大 强 度耐力训练对 大 鼠组织 造 成 的脂 质过氧化损伤 。
区的神经元丢失
邱彦等 ”〕研究 了 抗机械旋转所致小 鼠眩晕
症 的作用 , 结果
能显 著缩 短 眩晕小 鼠逃 避 电击
所用 的时间 , 增 加 眩晕 后 进 食 量 , 对 机 械 旋 转 所 致
眩晕症具有疗效 。
董建 江 等 〔”给 予 福 尔 马林 致 痛 大 鼠银 杏 叶 片
后 , 观察海 马应激反应 中枢 内信使分 子 的变化发现 , 银杏 叶片组 一 表 达 的阳性 细胞 在海 马各 区都 减
值得注意 的是 , 目前 国内银杏 叶提取 物 的研究 、 生产等环节还 存 在 不 少 问题 。如 银 杏 叶提 取 物 标 准 尚未 与 国际接 轨 , 使 我 国银 杏 叶产 品质 量 和 效 益 受 到很大影响 , 应 尽 快 制定 相应 标 准 一些 药效 的作 用机制 尚不 明确 , 基 础 研 究 的 系 统 性 有 待 加 强 深 度研 究 开 发 不 够 , 目前 以原 料 或 粗 提 物 出 口为 主 , 应采用先进适 宜 的技术对 其进行深度 开发 在一 些 银杏分散生长 的地 区 , 叶子还未 有效利 用 , 应 当尽
银杏叶中生物活性成分的提取与分析

银杏叶中生物活性成分的提取与分析银杏树是世界上发现时间最早,保存最完好的活化石之一,也是国际医学上承认的治疗心血管疾病、改善记忆力的保健药品。
银杏树的果皮、树皮、芽、叶、种仁等部位均有药用价值。
其中银杏叶是研究和利用最为广泛的部位之一,研究发现银杏叶中含有不同成分,包括黄酮、内酯、脂肪酸、酚类等,具有多种生物活性,如抗氧化、降血脂、抗凝、抗炎、保肝等作用,对疾病的预防和治疗具有一定帮助。
因此,银杏叶的提取与分析非常重要。
一、银杏叶生物活性成分的提取1. 溶剂提取法溶剂提取法是一种最常用的提取方法,将银杏叶研磨成粉末后,用有机溶剂(如乙醇、甲醇等)进行提取,至溶液浓缩后得到提取物。
此方法简便、易操作,能得到高纯度的提取物。
但是,此方法存在一定的局限性:对于遇水易溶的化合物,溶剂提取法可能受到有效性的限制。
2. 超声波提取法超声波提取法是近年来较为新兴的提取方法。
超声波具有小气泡喷射、高压、高温等作用,从而能够高效提取银杏叶中的生物活性成分。
与传统的溶剂提取法相比,超声波提取法在短时间内能够得到更纯的提取物,并且不需要高温条件,减少了能源消耗,对环境的影响更小。
3. 超临界萃取法超临界萃取法是高效、环保、安全和能源节约的先进提取技术。
它将有机溶剂与超临界流体(液体和气体之间的状态)相接触,实现快速、高效、选择性的提取。
与其它溶剂提取方法相比,超临界萃取法具有样品吸附少、提取效率高、提取时间短、真实度好、成本低等优点。
二、银杏叶生物活性成分的分析1. 高效液相色谱法高效液相色谱法是银杏叶生物活性成分分析中最常用的方法之一。
该方法基于不同化合物在不同条件下与色谱柱填充物发生分离的原理,通过样品的分离裂解,利用高效液相色谱技术分离各种组分,并进行成分分析。
此方法能够检测到更大范围的化合物、设定条件更为灵活、分离峰谷比更大,因此被广泛应用于生物样品的分析。
2. 气相色谱法气相色谱法是在大气压下采用气态载流体将分离物带到检测器上进行成分分析的方法。
关于银杏叶的研究报告

关于银杏叶的研究报告
银杏叶是一种常见的中药材,广泛应用于中医药学。
以下是关于银杏叶的研究报告的主要内容:
1. 化学成分:银杏叶中含有丰富的黄酮类化合物,如银杏黄酮、酚酸和皂苷等。
其中,银杏黄酮是银杏叶的主要活性成分,具有明显的抗氧化、抗炎和抗肿瘤等生物活性。
2. 抗氧化作用:银杏叶中的黄酮类化合物能够抑制自由基的产生,并对已生成的自由基进行清除,具有很强的抗氧化能力。
这些化合物可以保护细胞免受氧化应激的损伤,减轻炎症反应,并提高机体的抗病能力。
3. 抗炎作用:银杏叶中的黄酮类化合物对炎症反应具有明显的抑制作用。
研究表明,银杏叶提取物能够减轻实验性动物模型中的炎症症状,并抑制炎性介质的释放,从而减轻炎症反应的程度。
4. 抗肿瘤作用:银杏叶中的黄酮类化合物具有抗肿瘤活性,能够抑制肿瘤细胞的增殖和转移。
研究发现,银杏叶提取物能够抑制多种癌细胞的生长,并诱导肿瘤细胞凋亡。
此外,银杏叶还能够增强化疗和放疗对肿瘤的疗效。
5. 其他生物活性:银杏叶还具有其他一些生物活性,如改善记忆和学习能力、促进血液循环、抗衰老和抗菌等。
这些活性使得银杏叶在中医药学和保健品领域具有广泛的应用。
综上所述,银杏叶具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤和其他多种生物活性,具有很大的药用价值。
对银杏叶的进一步研究有助于揭示其药理作用机制,并促进其在临床应用中的开发与应用。
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所也应加强 GLP 的建设 , 以适应新药研究和检定 的需要 。
参考文献
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总黄酮 双黄酮
槲皮素 山萘酚 异鼠李 蒽
(300mm ×416mm) Nucleosil 100 - C18 (100mm ×410mm)
Lichrosorb Rp - 18
(40∶5715∶215) 梯度洗脱
甲醇 - 水 - 甲酸
(254nm) UV [8 ]
(370nm)
UV [9 ]
(250mm ×416mm) 双黄酮 双黄酮 μBondpak C18
内酯的结构上均有 H - 12 ,其共振信号一般在 6100 ~6155 之间 ,而且在适当的溶剂中 ,五种内酯的 H 12 的质子化学位移又各有差别 ,因此可以从积分值 直接计算五种内酯的各别含量 。 11217 生物 测 定 法[22] 用 抑 制 血 小 板 激 活 因 子 ( PAF) 引起的血小板聚集来测定银杏内酯的含量 , 银杏内酯 B 的 IC50值可用以标定提取物中银杏内酯 B 的含量 。体外生物法计算的银杏苦内酯总量比 GC 法测定的总量约高两倍[23] 。 2 银杏叶活性成分的体内代谢情况 211 Morearu 等[24]用放射性元素14C 标记的银杏叶 制剂 ,给予大鼠体内 ,研究其体内的药代动力学特 点 。结果表明 ,银杏叶制剂在大鼠体内表现为二房 室模型 ,一级消除速率 ,半衰期为 415h 左右 ,口服经 胃肠道吸收 ,吸收率为 60 %以上 ,口服后 72h 呼出的 [14C]CO2 的量为服药量的 38 % ,22 %尿中排泄 ,29 % 粪便中排出 ,腺体和神经元组织及眼部显示对标记 药物的高度亲和力 。 212 12 名健康志愿者 ,6 男 ,6 女 , (25 ±5) 岁 ,单剂 量分别口服 ,静滴或服用溶液的银杏叶制剂 ,用 GC - MS 联用法测定银杏叶内酯 A 、B 和白果内酯的药 代动力学参数 ,结果表明 ,三种服药方法的生物利用 度 F 值 分 别 为 018 ±0109 , 0188 ±0121 和 0179 ± 0130 。食物的摄取不影响 AUC ,但是增加了 Tmax的 值 ,口服银杏叶片剂 ,银杏叶内酯 A 、B 和白果内酯 的半衰期 t1/ 2分别为 415h ,10157h 和 3121h[25 ] 。 213 18 名健康受试者分别单剂量口服三种银杏叶 制剂 :胶囊 、滴剂和片剂 。测定槲皮素 、异鼠李素和 山萘酚的药代动力学参数 。结果表明 ,只有胶囊的 Tmax显著大于滴剂和片剂 ,其它的药代动力学参数 的区别均无显著意义 。槲皮素 、异鼠李素和山萘酚 的 Tmax 分 别 为 2156h , 2153h , 2149h , t1/ 2 分 别 为 2198h ,2184h ,2184h[26 ] 。 214 Kleijnen 等[27]引用了德国 Schwabe 公司未公开 发表的银杏提取物在人体内的代谢数据 ,见表 2 。
> 80 1~2 60~100 4~6 140~250
70 1~2 170
3 600
215 Changlingli 等[28] 用抑制 PAF 与受体结合的方 法测定内酯的药代动力学参数 , 将 24 只兔子分成
© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
- 水 (515∶2∶1∶015∶1) , 用外标一点法测定甙元的 含量 , 以黄酮醇甙的平均分子量与各甙元分子量的 比值做转化因子 , 计算总黄酮醇甙的含量 。 11113 RP - HPLC 法 HPLC 法是目前最常用的测 定银杏叶中活性成分的方法 , 现将 HPLC 技术在测 定银杏叶成分的方法摘要列于表 1 中 。
中国药事 2000 年第 14 卷第 2 期
·117 ·
11114 胶束电动毛细管电泳法 (MECC) [12] 毛细 管电泳法由于分析速度快 , 重现性好 , 精确度高及 分析的自动化程度高等优点 , 越来越得到广泛的认 识 , MECC 法测定黄酮的时间是 RP - HPLC 法的一 半 , 分离效果好 , 灵敏度高 , 样品和试剂的消耗量 低并且有较强的分析数据的能力 。但设备比较贵 重 , 应用不普遍 。 11115 LC - TSP - MS 法[13] 检测银杏叶中黄酮的 方法很多 , 由于银杏叶成分非常复杂 , 从繁多的吸 收峰中确定某一特殊峰是什么成分非常困难 , LC - TSP - MS 法用乙酸铵作缓冲液的质谱图所提供的 分子离子及糖配基的信息 ,可以确定不同的黄酮甙 , 无需将黄酮甙水解 ,也不用提供每种成分的标准品 。 TSP 也 已 被 应 用 于 双 黄 酮 和 三 黄 酮 甙 的 测 定[14] 。 但这种方法灵敏度较低 ,常用于半定量分析 。 11116 超临界流体色谱法 ( SFC) [15] 超临界流体 色谱法比常规方法的提取率高 ,能保持产品的天然 特征 ,而且产品中没有有机溶剂的残留毒性 ,是生产 银杏制品的主要发展方向之一 。超临界流体色谱法 综合了气相色谱和高效液相色谱法的优点 ,适合天 然产物成分分析 。 112 银杏内酯的体外测定方法 11211 RP - HPLC 法[16 ,17 ] 银杏内酯含量较低 ,杨 义芳等[17]采用 RP - HPLC ,差示折光检测器 ,灵敏度 可达 1μg ,回收率达 95 %。田南卉[18]等用 HPLC - 蒸 发激光散射器检测器 ( ELSD) ,试剂在检测器中完全 蒸发 ,不干扰检测 ,其灵敏度 、稳定性和选择性较好 。 11212 LC - TSP - MS 法[13] 银杏内酯的 TSP 质谱 图显示有一个强的类分子离子峰 ,没有其他的碎片 离子 ,检测这些符合类分子离子的不同的离子流就 可以确定不同的银杏内酯 。 11213 GC - MS 法[19] 由于银杏内酯的含量很低 , 常温下在有机溶剂中的溶解度小 ,用 HPLC 法测定 , 其灵敏度和选择性均受到限制 ,用 GC - MS 法测定 内酯的含量是较好的方法 。银杏内酯为非挥发性物 质 ,在用 GC 测定前 ,须将内酯衍生化 ,衍生化后的 物质进入 GC 分离 ,用 MS 测定其碎片峰 。 11214 薄层色谱荧光扫描法[20] 用优化条件展开 的薄层色谱进行热化学衍生荧光 ,原位薄层定量 ,同 板同时测定银杏内酯 A 、B 、C 及白果内酯 。 11215 TLC 法[16] 用甲苯 - 丙酮 (7∶3) 展开 ,170 ℃ 加热 3min 于 254nm 下 ,内酯 B 呈苍黄色荧光斑点 , 366nm 下 ,呈淡蓝色斑点 ,Rf = 1123 。 11216 核磁共振法[21] 银杏内酯 A 、B 、C、J 和白果
(179) : 167 6 陈惠芳 1 口服疫苗获进展 1 国外药讯 , 1998 , 5 (174) : 18 7 章 鸣 1FDA 专家委员会认可 Rotashield 疫苗 1 国外药讯 , 1998 ,
7 (176) : 16 8 王先进 1 Novartis 公司的 Simulect 首次获准 1 国外药讯 , 1998 , 9
去甲双黄酮
(85∶15∶018) 乙腈∶水∶乙酸
(45∶55∶2)
(330nm) UV [10 ]
(270nm)
异双黄酮 双黄酮 刺槐黄素 Hibar Lichrosorb
梯度洗脱
UV [11 ]
- Diol (250mm ×4mm)
(330nm)
© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
表 1 HPLC 法测定银杏叶成分一览表
测定 标准 成分 对照
固相柱
流动相
检测 文献
芦丁 芦丁
Zorbax - ODS
甲醇 - 水 - 乙酸
UV [1 ]
槲皮素 槲皮素 (250mm ×416mm)
(45∶46∶9)
(254nm)
槲皮素 槲皮素
Zorbax - ODS
甲醇 - 水 - 磷酸
·116 ·
中国药事 2000 年第 14 卷第 2 期
技术含量和高附加值 , 增加企业的竞争力 , 亦蕴含 着无限商机 。 413 给予政策扶持 , 加快 GMP 改造 。GMP 已成为 药品生产和国际贸易接轨必须遵循的原则 , 已为制 药企业所共识 。有的企业已经国家认证和正在申请 认证 , 但多数单位因缺少资金而迟迟未能实施 。 GMP 是一项系统工程 , 要全面改造确实需要一定 的资金 , 大部分药厂由于历史原因 , 厂房设备比较 陈旧 。政府主管部门从扶持民族工业出发 , 对有一 定基础 , 资金一时困难的给予必要的支持 , 对确实 不具备条件的单位予以兼并淘汰 , 以激励我国制药 企业实施 GMP 的决心 。各企业应先从加强软件管 理入手 , 对职工进行 GMP 教育 , 提高劳动者的素 质 。在企业改造的同时 , 有关科研单位和药品检验
UV [5 ]
总黄酮 槲皮素
(250mm ×416mm) (55∶4416∶014) (254nm) Spheri - 5 Rp - 18 甲醇 - 014 %磷酸 UV [6 ]
(220mm ×416mm)
(55∶45)(360nm)总黄 芦丁 YWG- C18