新技术在天然药物提取方面的应用
天然药物的提取与应用

天然药物的提取与应用天然药物是指从植物、动物、矿物等天然物质中提取的具有药理活性的化合物。
这些天然药物在人类历史上有着悠久的应用历史,被广泛用于治疗疾病和保健。
本文将探讨天然药物的提取方法以及其在医药领域的应用。
一、天然药物的提取方法天然药物的提取是指从天然物质中分离出具有药理活性的化合物。
常见的提取方法包括水提取、醇提取、超临界流体提取等。
1. 水提取水提取是最常用的提取方法之一。
它适用于水溶性化合物的提取,如多糖、酚类化合物等。
水提取的步骤包括浸泡、煮沸、浓缩等。
这种方法简单易行,成本低廉,但提取效果受到物质的溶解度和稳定性的限制。
2. 醇提取醇提取是利用有机溶剂(如乙醇、甲醇)提取天然药物中的化合物。
醇提取适用于脂溶性化合物的提取,如生物碱、鞣质等。
醇提取的步骤包括浸泡、浸提、浓缩等。
这种方法提取效果较好,但有机溶剂的选择和使用量需要谨慎,以免对环境造成污染。
3. 超临界流体提取超临界流体提取是利用超临界流体(如二氧化碳)作为溶剂提取天然药物中的化合物。
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。
超临界流体提取的步骤包括浸泡、萃取、分离等。
这种方法提取效果较好,但设备成本较高。
二、天然药物的应用天然药物在医药领域有着广泛的应用,包括药物研发、药物治疗和保健品制造等方面。
1. 药物研发天然药物是药物研发的重要来源之一。
许多现代药物都是从天然药物中提取、分离和改良而来的。
例如,阿司匹林是从柳树皮中提取的水杨酸衍生物,广泛用于抗炎、镇痛和抗血栓等方面。
天然药物的研发不仅可以发现新的药物分子,还可以提供药物研发的启示和方向。
2. 药物治疗天然药物在临床治疗中有着重要的地位。
许多传统草药和中药方剂都是由天然药物提取而成的。
这些药物在治疗各种疾病方面具有独特的优势。
例如,中药黄连具有抗菌、抗炎和抗病毒等多种药理活性,被广泛用于治疗感染性疾病。
天然药物的治疗效果和安全性得到了广泛的认可和应用。
天然药物提取与纯化技术研究

天然药物提取与纯化技术研究天然药物提取与纯化技术是现代医药领域的重要研究方向,通过对植物、动物等天然资源中有效成分的提取和纯化,可以制备出药物,具有广泛的应用前景。
本文将探讨相关的研究进展和技术应用。
一、概述天然药物一直以来都是人们所依赖和使用的重要资源,它们以其天然的属性、较低的副作用和良好的疗效受到广泛关注。
而天然药物中的有效成分则需要通过提取和纯化技术来获得。
天然药物提取与纯化技术的研究主要包括萃取、分离、纯化和结构表征等方面。
二、天然药物提取技术天然药物提取的目的是将药物中的有效成分从原材料中分离出来。
常用的提取技术包括超临界流体萃取、水蒸气蒸馏、溶剂萃取等。
例如,利用超临界流体萃取技术可以在较低的温度和压力下提取出草药中的有效成分,减少对活性物质的破坏。
三、天然药物分离技术天然药物提取后,还需要进行分离和纯化。
常用的分离技术包括色谱技术、电泳技术、结晶技术等。
色谱技术包括薄层色谱、柱层析、高效液相色谱等,通过不同组分在固定相上的相互作用力的差异来进行分离。
电泳技术则是利用物质在电场中运动速度的差异来进行分离。
结晶技术则通过溶剂的挥发和结晶速度的差异来完成分离。
四、天然药物纯化技术天然药物分离后,通常需要进一步进行纯化,以提高药物的纯度和活性。
纯化技术主要包括冷冻结晶、逆流结晶、再结晶等。
通过这些技术可以去除杂质,并获得单一的含量较高的目标化合物。
五、结构表征与质量控制天然药物中的有效成分具有较为复杂的结构,因此结构表征对于药物研究非常重要。
常见的结构表征技术包括红外光谱、质谱、核磁共振等。
通过这些技术可以确定药物的结构和化学组成,为进一步的研究提供有力的依据。
同时,质量控制也是天然药物研究中不可忽视的一环,通过建立严格的质量控制标准,确保药物的安全和有效性。
六、应用前景天然药物提取与纯化技术在医药领域有着广泛的应用前景。
通过对天然药物中有效成分的提取和纯化,可以制备出多种药物,如抗癌药物、抗感染药物、免疫调节剂等。
天然药物的提取与应用

天然药物的提取与应用天然药物是指来源于天然植物、动物或矿物的药物,具有较好的生物活性和药理作用。
天然药物的提取与应用是药学领域的重要研究方向,通过科学的提取方法和合理的应用方式,可以充分发挥天然药物的疗效,为人类健康提供更多选择。
本文将从天然药物的提取方法、应用领域以及未来发展趋势等方面进行探讨。
一、天然药物的提取方法1. 水提取法水提取法是最常见的天然药物提取方法之一,其原理是利用水对药材中的有效成分进行溶解和提取。
这种方法简单易行,成本低廉,适用于一些易溶于水的天然药物成分。
但是,水提取法提取效率较低,有些药物成分可能不易被水溶解,因此需要结合其他提取方法进行改进。
2. 乙醇提取法乙醇提取法是利用乙醇对药材中的有效成分进行提取,其提取效率较高,适用于一些不易溶于水的天然药物成分。
乙醇提取法提取的药物提取液中含有较高浓度的有效成分,但也存在乙醇残留的问题,需要进行后续处理以确保药物的安全性。
3. 超临界流体提取法超临界流体提取法是一种新型的提取方法,利用超临界流体对药材进行提取,具有提取效率高、操作简便、对环境友好等优点。
超临界流体提取法可以在较低的温度下完成提取过程,避免了药物成分的破坏,适用于一些热敏性的天然药物成分。
4. 微波辅助提取法微波辅助提取法是利用微波加热对药材中的有效成分进行提取,具有提取速度快、效率高的特点。
微波辅助提取法可以在较短的时间内完成提取过程,减少了能耗和提取成本,适用于一些需要快速提取的天然药物成分。
二、天然药物的应用领域1. 中药领域中药是我国传统药物的重要组成部分,许多中药来自于天然植物、动物或矿物。
天然药物在中药领域有着广泛的应用,如人参、黄芪、当归等都是常用的中药材,具有调理身体、增强免疫力等功效。
2. 化妆品领域天然药物中的一些成分具有抗氧化、抗炎、保湿等功效,被广泛应用于化妆品领域。
如茶叶提取物、蜂蜜、芦荟等成分常见于护肤品中,可以改善肌肤质地、延缓衰老等。
《天然药物活性成份的绿色提取技术》

《天然药物活性成份的绿色提取技术》天然药物活性成分的绿色提取技术随着人们对健康的关注度不断提高,天然药物的研究和应用也越来越受到重视。
天然药物中的活性成分具有广泛的药理活性和丰富的生物活性,对于疾病的治疗和预防起到了重要的作用。
然而,传统的提取方法往往存在着对环境的污染和对原材料的浪费等问题。
因此,绿色提取技术的发展成为了当前天然药物研究的热点之一。
绿色提取技术是指在提取过程中尽量减少或避免使用有害物质,减少对环境的污染,同时保持活性成分的高效提取。
下面将介绍几种常见的绿色提取技术。
1. 超声波提取技术超声波提取技术是利用超声波的机械作用和热效应来实现物质的提取。
超声波的高频振动可以破坏细胞壁,促进活性成分的释放。
此外,超声波还可以加速溶剂的渗透和扩散,提高提取效率。
相比传统的提取方法,超声波提取技术具有提取时间短、提取效率高、操作简便等优点。
2. 微波辅助提取技术微波辅助提取技术是利用微波的热效应和非热效应来实现物质的提取。
微波的热效应可以加速溶剂的渗透和扩散,提高提取效率。
而微波的非热效应则是通过微波场对物质分子的激发和振动来实现提取。
微波辅助提取技术具有提取时间短、提取效率高、操作简便等优点。
3. 超临界流体提取技术超临界流体提取技术是利用超临界流体的特殊性质来实现物质的提取。
超临界流体是介于气体和液体之间的状态,具有较高的扩散性和溶解性。
在超临界流体的作用下,活性成分可以迅速溶解并被提取出来。
超临界流体提取技术具有提取效率高、溶剂残留少、对活性成分的损伤小等优点。
4. 水提取技术水提取技术是利用水作为溶剂来实现物质的提取。
水是一种绿色溶剂,具有环境友好、安全无毒等特点。
水提取技术可以通过调节温度、压力和pH值等条件来实现对不同活性成分的选择性提取。
水提取技术具有提取效率高、溶剂成本低、对环境无污染等优点。
绿色提取技术的发展为天然药物的研究和应用提供了新的途径。
通过采用绿色提取技术,可以减少对环境的污染,降低对原材料的浪费,提高活性成分的提取效率。
超临界萃取技术在药物提取中的应用研究

超临界萃取技术在药物提取中的应用研究随着人们对于健康新素的需求日益提高,药物提取技术也得到了广泛的应用。
超临界萃取技术作为一种新兴的药物提取技术,在药物提取领域中,具有广阔的应用前景。
什么是超临界萃取技术?超临界萃取技术(Supercritical extraction technology)是利用高压及高温度下物质状态的变化,从而提高其溶解度和扩散速率,达到高效的物质分离技术。
该技术利用超临界流体的独特物理、化学性质,可以实现对物质的高效分离和提纯。
超临界萃取技术的特点1.溶解力强超临界流体具有非常高的溶解力,能够很好地溶解和分离被提取物质。
2.独特的物理化学性质超临界流体在特定的温度和压力条件下具有物质的液体和气体的特性,可以方便地实现对物质的提取。
3.绿色环保超临界流体中无需添加有害的溶剂,对环境没有污染,符合绿色环保要求。
超临界萃取技术在药物提取中的应用传统的药物提取技术一般采用化学溶剂的方法提取植物成分,但这些溶剂不仅污染环境,而且容易对被提取物质造成破坏。
超临界萃取技术可以避免这种问题,这也是其在药物提取中得到广泛应用的原因之一。
1.提取天然药物成分超临界萃取技术可以实现对天然药物中的有效成分进行高效、绿色的提取。
如:人参中的皂苷类成分、鱼腥草中的总黄酮、西柚中的黄酮类和柚皮甙等。
2.制备药物制剂超临界萃取技术可以用于药物制剂的制备。
如:用超临界二氧化碳制备红景天的输尿管扩张剂。
3.提取天然色素和香料超临界萃取技术也适用于天然色素和香料等有机化合物的提取。
结语随着环保意识的增强和新技术的不断涌现,在药物提取领域中,超临界萃取技术得到了广泛的应用,凭借其高效、绿色等诸多优势,成为了药物提取和分离领域的一种重要手段。
天然药物的分离与提纯技术

天然药物的分离与提纯技术随着人们对健康关注度的提高,天然药物的利用率也越来越高。
但是,天然药物本身含有大量复杂的化学成分,其中有效成分只占一小部分,而在药物中还可能含有不良成分,如有毒物质、杂质等。
因此,天然药物的分离与提纯技术显得尤为重要。
本文将从天然药物的分离、提纯方法以及技术的应用等方面进行探讨。
一、天然药物的分离方法天然药物中含有多种化学成分,如活性成分、其他生物性成分和无机物等。
为了分离出有效成分,分离方法具体分以下几种:1.萃取法萃取是利用溶剂对样品中的有效成分进行萃取的方法,其特点是操作简单、成本低,但提取效率低、有毒有害物质残留、对环境污染较大等缺点。
常用的溶剂有丙酮、甲醇、乙醚、二硫化碳等。
2.蒸馏法蒸馏法是利用溶剂热汽化的温度比较高,可以分离出不同沸点的成分,其优点是提取效率高,但是对于易揮发、不稳定或高沸点化合物,则不太适用。
同时,蒸馏也会破坏某些化学物质的结构,导致有些成分无法被分离出来。
3.色谱法色谱法是基于不同物质成分之间在某种特定固相材料上的不同亲和性而进行分离的方法。
根据所使用的固相材料,色谱法可分为表面吸附、离子交换、气相等各类。
这种方法能够有效地分离细微的成分,具有高效、精确的优点。
常用的色谱材料包括硅胶、C18高效液相色谱柱等。
4.电泳法电泳法是利用电场对带电粒子进行运动的方法,该方法有效地分离出不同的化学成分,同时还可区分它们之间的差异。
这种方法可以应用于几乎所有种类的化学物质,其对于多糖、核酸等生物大分子的分离具有独特的优势。
二、天然药物的提纯方法天然药物的分离只是将有效成分从混合溶液中分离出来,而提纯则是对有效成分进行纯化。
天然药物的提纯方法与分离方法类似,可以采取蒸馏、结晶、净化以及色谱等方法。
1.结晶法结晶法是利用物质在特定温度下的溶解度不同从而进行分离的方法,其中关键是要选择正确的溶剂,并加强溶液的搅拌,以促使晶体快速长大,在结晶过程中选择合适的温度进行控制,使产品成分纯净。
四种不同方法在天然产物提取上的应用
四川大学硕士研究生课程考试试卷吴朗年级2010级姓名(S101744)专业农药学学院生命科学学院考试课程细胞生物学考试方法考试时间学分 2 任课教师王丽考试成绩四川大学生命科学学院制四种不同方法在天然产物提取上的应用四川大学生命科学院农药学吴朗 S101744摘要:本文主要综述了目前在天然产物提取上发展最快的四种新技术,它们代表了天然产物提取的新思路。
为生物资源的开发和利用提供了一个可供参考的途径。
关键词:超临界流体萃取;超声提取;酶工程技术;半仿生提取;天然产物Abstract:This article introduced four new technologies in nature productsabstraction.Those new methods surely will giving the researchers a new thought and providing a reference in nature source development .Key words:SFE;Ultrasonic extraction;Enzyme Engineering;SBE;Natural products 天然产物化学是以各类生物为研究对象,以有机化学为基础,以化学和物理方法为手段,研究生物二次代谢产物的提取、分离、结构、功能、生物合成、化学合成与修饰及其用途的一门科学,是生物资源开发利用的基础研究。
我国幅员辽阔,地理和气候条件的多样为生物的广泛分布和生长提供了可能。
研究开发和利用好这些资源,是当代化学研究的热点。
其中天然产物的提取是天然产物开发中最基础和最重要的一环。
经典的提取方法包括溶剂提取、水蒸气蒸馏、分子蒸馏技术等。
这些方法在天然产物提取的中仍然发挥着重要的作用。
但是这些传统的提取方法普遍具有使用大量有机溶剂、处理时间长、操作步骤多等缺点[1]。
这些方法不但容易损失样品,产生较大误差,而且伴随着大量溶剂的使用会严重影响实验人员的健康。
生物技术在天然药物研发中的应用与创新
生物技术在天然药物研发中的应用与创新在当今的医药领域,天然药物一直备受关注,而生物技术的迅猛发展为天然药物的研发带来了前所未有的机遇与创新。
生物技术作为一门多学科交叉的科学,涵盖了基因工程、细胞工程、发酵工程、蛋白质工程等多个领域,其在天然药物研发中的应用,不仅提高了药物研发的效率和成功率,还为解决一些重大疾病的治疗提供了新的思路和方法。
基因工程技术在天然药物研发中的应用具有重要意义。
通过基因工程,我们可以对药用生物的基因进行改造和重组,从而提高药用成分的产量和质量。
例如,紫杉醇是一种从红豆杉中提取的具有显著抗癌活性的天然药物,但红豆杉生长缓慢,紫杉醇含量极低。
利用基因工程技术,科学家将与紫杉醇合成相关的基因导入微生物中,使其能够大量合成紫杉醇的前体物质,再经过进一步的化学修饰,就可以获得高纯度的紫杉醇。
此外,基因工程还可以用于改良药用植物的性状,如增强其抗病虫害能力、提高对环境的适应性等,从而为稳定的药物来源提供保障。
细胞工程为天然药物的研发开辟了新的途径。
细胞培养技术是细胞工程中的一项重要手段,它可以实现药用植物细胞的大规模培养,从而摆脱对野生植物资源的依赖。
通过优化培养条件和培养基配方,可以使细胞在体外环境中高效地合成药用成分。
比如,人参皂苷是人参中的重要活性成分,利用细胞培养技术,可以获得大量的人参细胞,并从中提取高纯度的人参皂苷。
此外,细胞融合技术也在天然药物研发中发挥着作用。
通过将不同来源的细胞进行融合,可以获得具有新特性的杂种细胞,为发现新的药用成分提供可能。
发酵工程在天然药物的生产中也具有不可忽视的地位。
微生物发酵是发酵工程的核心,许多天然药物的有效成分可以通过微生物发酵来合成。
例如,某些抗生素就是通过微生物发酵生产的。
利用基因工程对微生物进行改造,可以使其合成原本无法产生的药用成分。
同时,发酵过程的优化控制,如温度、pH 值、溶氧等参数的调控,能够显著提高发酵效率和产物质量。
蛋白质工程在天然药物研发中的应用主要体现在对药物蛋白的改造和优化上。
超临界流体萃取技术在天然药物提取中的应用研究
超临界流体萃取技术在天然药物提取中的应用研究随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,天然药物作为一种新型的功能性保健品和药物已经成为人们日常生活中的重要组成部分。
然而,天然药物的提取一直以来都是一个非常困难而复杂的问题,多数传统的提取方式不仅效率低、产品纯度不高,还会对环境造成一定的污染。
因此,如何提高药物的提取效率和产品的纯度并减少对环境的影响,已经成为了一个亟待解决的问题。
超临界流体萃取技术(Supercritical Fluid Extraction,简称SFE)作为一种新兴的提取技术,因其高效、环保、安全等优点,已经被广泛用于天然药物的提取和分离中。
本文将重点探讨超临界流体萃取技术在天然药物提取中的应用研究。
一、超临界流体萃取技术简介超临界流体萃取技术是将超临界流体(Supercritical Fluid,简称SCF)作为溶剂进行的一种萃取技术。
超临界流体是指在一定的温度和压力下,使气体和液体之间的界面消失,形成的一种介于气体和液体之间的超临界状态,具有气态和液态的双重特性。
超临界流体具有低粘度、低表面张力、高扩散系数、独特的极性等特点,在药物提取、冶金、合成等领域具有广泛的应用。
超临界流体萃取技术利用超临界流体作为溶剂,将要提取的天然物质与超临界流体接触,经过温度、压力等一系列调节,使其物理、化学性质发生变化,从而实现萃取目标物质的目的。
超临界流体萃取技术具有高效、高纯度、环保等优点,已被广泛应用于天然药物的提取、精制和分离等领域。
二、超临界流体萃取技术在天然药物提取中的应用1. 提高药物提取效率超临界流体萃取技术具有物理性质可调的优点,对于提取不同种类的药物具有高效的萃取效果。
由于超临界流体具有与溶质相同的相对介电常数,因此对非极性物质和易溶于脂肪的物质具有较好的溶解能力。
同时,超临界流体具有高扩散系数,能较快地渗透到溶质内部,从而使得药物的提取效率比传统的溶剂提取法有明显提高。
2. 获得高品质的提取物超临界流体萃取技术可以减少对药物成分的破坏和分解,从而获得高质量、高纯度的提取物。
天然药物的提取与分离技术研究
天然药物的提取与分离技术研究引言:一、常用的天然药物提取与分离技术1.溶剂提取法:溶剂提取法是最常用的提取天然药物的方法之一、它通过将待提取物与适宜的溶剂接触,使药物溶解于溶剂中,达到目标物质的分离提取。
2.蒸馏提取法:蒸馏提取法是利用物质的挥发性差异进行分离提取的方法。
将待提取物先加热使之挥发,然后通过冷凝器冷却收集挥发物,达到目标物质的分离和提取。
3.超声波提取法:超声波提取法是利用超声波的作用使样品中的目标物质解聚,加速物质的扩散和迁移,从而实现快速提取的方法。
4.固相萃取法:固相萃取法是利用固定相对目标物质进行选择性吸附,然后再用适宜的溶剂将目标物质溶解并提取的方法。
二、新兴的天然药物提取与分离技术1.超临界流体提取法:超临界流体提取法利用超临界流体作为提取介质,通过调整温度和压力,使目标物质溶解于超临界流体中,再通过降压或调整温度使溶液中的目标物质析出,实现目标物质的提取。
2.萃取工艺的工程技术:新兴的天然药物提取与分离技术不仅包括单一的提取方法,还包括提取工艺的工程技术。
如反应、脱色、净化、分离等多项技术嫁接在一起,提高提取效率和提取纯度。
3.聚合物吸附材料提取法:聚合物吸附材料提取法是利用具有吸附性能的聚合物材料对目标物质进行吸附和富集,然后再用适宜的溶剂洗脱目标物质的方法。
4.薄膜分离技术:薄膜分离技术是一种通过选择性通透半透膜将混合液分离的方法。
它具有高效、环保、经济等优势,对天然药物的提取与分离具有广阔的应用前景。
三、天然药物提取与分离技术研究的意义1.提高药物产出率:天然药物的提取与分离技术研究可以提高药物的产出率,减少资源的消耗,提高药物的经济效益。
2.提高药物纯度和质量:天然药物的提取与分离技术研究可以去除杂质,提高药物的纯度和质量,降低不良反应的发生。
3.制备新药开发:天然药物的提取与分离技术研究可以为制备新药提供原料和技术支持,加快新药的开发与应用。
4.探索天然药物的活性成分:天然药物中含有大量的活性成分,提取与分离技术的研究可以帮助科学家们探索天然药物的活性成分,深入研究其药理作用和临床应用。
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,
它 具 有 以 下 特 点 (l ) 搜 出 沮 度低 于 提 取 溶媒 沸
、 ,
:
由 于 分 子 型 有较 大 的脂 溶性
,
,
点 故可预 防药 材 内淀粉 胶 体物质过 度栩化 澎胀 影 响溶 质
易 被吸 收 因此 在 体内过程 中药的 吸 收 程度 存在差异 可 能 影 响 疗效
。
渗出
,
4 7
新 技 术 在 天 然 药 物 提 取 方 面 的 应用
新 班 维 吾 尔 自治 区 临 床药学研 究 所 (8 3 以刃 4 )
于香海
,
徐建 国
孙
力
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。
煎 煮法 渗滚 法 浸 演法 回流 法 水 燕汽 燕 馏 法等 方 法 一
、
、
、
、
究 结果表 明 加醉 组 比未 加 醉组 提 商补 骨 脂 素 收率 2 3
,
。
由 于多 数植 物的细 胞壁 主要 由纤 维 素 组 成 纤维 家醉破 坏 p 一
超 临 界流 体 萃 取 法 是利 用 超 临界 状 态 下 的 流 体为萃 取
葡萄 掩普 键 后 使植物细胞 的致密 细 胞壁破 坏 有 利 于胞
。
,
,
剂 从滚体或 固体 中萃取 中药 材中 有 效 成 分 并进 行 分离 的 方
,
,
,
定沮度 的浸 出溶 剂 由提取峨 自上 而 下 连续循 环 流 动浸 出 促
,
,
操 作单 元 而 勿须 对原 有工 艺 进行 大 的 改变 就 可 显 著提 高 提
取 效率
。
使 固液 两相 产生 较离 的相对运 动速 度
,
。
其本 质是 利 用 固 液 界
, ,
目前 对 该方 法的 研 究 正 在 逐渐扩展
。
(2 ) 药材可 粉碎 成适 宜 大 小 的 粗 粒 既 增加 药材表 面
, 、
半仿生 提取法是从 生 物药 剂学 的角 度 模 拟 口 服 给
,
,
积 又可 避 免 因 粉碎过度 而 使溶 剂流 动 困难 及 淀粉 胶 体物 质
授 出过 多
, 。
药后药物 经 即肠 道转运 的 环 境 为 经 消化 道 给药 的 中药制 剂
,
4
小 时的多 糖 提取 率
,
。
因此 超
,
J 李 桂生 等 [ ’0 研 究 了超 临 界
,
Cq
萃 取 当归 挥 发油 的 工艺
,
声 波 强化 提 取 海 藻多糖 是 缩短 提 取 时 间 降 低提 取 温 度 的 有
效途 径
, 。
与传 统 工艺 水蒸 汽 蒸 馏法 相 比 当 归 挥 发 油中 组 分及 主 要 成 分 (Z ) 一革 本 内醋 的 含 量 基本一致 而当归挥发 油 的收 率提 高
, ,
直是 天 然 药 物提取的 常 用 方法
,
。
这 些 方 法不 同 程度 存 在对 有
,
宋 玉 光等 [ ] 对 滑 菇多 箱 的 制备 工 艺进 行 探 讨 发 现 滑菇 依 次 3
用纤维 素醉 胰蛋 白醉处理后 再水 浸 提 其提 取 率 比单 纯醉 解
、
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
,
,
免加 热提取 工 艺是 运 用 压力 交变法 对 浸 泡 药 材的 溶 媒
煎 煮 法相 比 游离慈 酗 收 率提高
, , , 、 、
,
2
倍 以上 与 传统 的 乙 醉回 流
。
,
施加 压 强 强 制植 物细 胞几 何形 状改 变 改 善细 胞壁两 侧 的 渗 透 压 溶 出 细 胞 内各成 分 分离 除 去 固相 杂 质 的 一 种 新 方 法
新 疆 医学
2 004
,
年第 3 4 卷
,
75
调 控 压 力 和 温度 改变超临 界 Cq 密 度 从 而改 变 其对 物 质的 溶解 能 力 有针 对性 地 萃取 中药材 中某些 成分
温 度低 接近 于 室 温 故 适于 热 敏 性物 质
的核 晶作 用 调 节 萃取 物 的粒度
, 、 , ,
相 比 其收率提 高近 5 0
,
七 微 波技术 微波 是频率 介 于 3 0 M H Z 和 3 0 G 卜2 之 间 的超 高 频电 磁 波 它的 穿 透 力很 强 通过 被辐 射 物质 的极性 分 子或 离子 在 微波 电磁 场中 快速 转 向及 定向 排列 从而 产生 撕 裂 和 相 互
] 摩擦 而发热 达 到 加热 的 目的 [ ’8
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,
。
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、
,
。
(5 ) 适 用 于 亲脂 性 分 子量
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,
,
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。
钟 即 可达 到 1 0 ℃ 搅 拌提取
的一种 新 的 提取 方 法
,
(3 ) 汉 出时 间较 短
。
因对 及出溶 剂 采 用 强 制循 环
。
。
一 般 先用 一 定
, ,
PH
的 酸水 提 取 继 用
。
,
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减少
。
( ) 浸 出溶剂 用 t 4
碱水提 取 提取液分 别滤 过 浓缩 制 成 制 剂
,
仿生提 取法 和 水 提取 法 进行 比 较 研 究 结 果 表 明 半 仿 生 提取
法 优 于水 提 取法 预示 半 仿生 提取 法在 中 药 饮片 孩 粒化研 究
,
,
2 % ; 若提 取 五 味 子 乙 素 则 提取 时 间缩 短 一 半 五 味 子 乙 家 3
,
,
中有 广 阔应 用 前 景
、
、 、 , .
耗 降低 提 取效率 提 高
二 纤 维 家醉解 法
、
纤 维 家醉 是一 类将 纤 维 素 水解成 水溶 性 箱 的 复 合醉 类
,
仿生 提取法的科学性 和 可行 性
四 超 临界流 体萃取 技术
、
。
它 可 使以
D
l 4
,
一
p 葡萄榕 普 键 连接 而 成 的纤 维 素 醉 解 而 破 坏
,
、
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,
。
’ 1 2 葛发欢 等〔 对 超临界 Cq 萃取 黄
山药 中薯 裁皂 素 的工艺 条件 进行 研究 并对 产业 化 的可 行 性 进
。
,
行论证 结果 显 示 与 传统 汽 油 法 相 比 薯戎 皂 素 的 收率 提 高
1 5
.
,
,
,
倍 生 产周 期 由 3 0 小 时缩 短 至 1 0 小 时 避 免使 用 汽 油所 风 之 等〔 用不 同 时 间 不 同频
、
。
( ) 该法 操作 3
率的超声 波提取厚 朴 中厚朴酚并与冷 浸 法 和 超临 界 流 体萃取
法相 比 超 声 法 具 有方 法简 单 浸 取 时 间短 提 取 效 率 高 的 优
’ ] 利 用 循环 气升式 超声 破 碎 鼠 尾藻 提取 海藻 多 7 点 赵 兵 等〔
, 。
,
,
方法 作 一 介 绍
、
。
在
一 中药 动 态沮浸 工艺技 术 此 工 艺技术 主要 利 用 机械手 段 采 用 强 制 循 环方 式 将 一
,
国 内 上 海 中 药 一 厂 已 经应 用 醉 解 法 成 功 制 备 了 生 脉 口 服
液[ ] s
。
醉 解法 反 应 条件 温和 可 在 原 工 艺 基 础 上仅 增 加 一 个
、 。
,
、
因此 微波技 术适 用于 对 热 稳 定 的 物 质
。
并 且 要求 被 处 理 的药 材 具 有 良好 的吸 水性或 待 分 离 的 产 物 所 处的 位置 容易 吸水 的药 材 的提 取 [ 9 l
〕
五 免加热提取工艺
郝守祝 等〔 侧 利用 微 波技术提 取大 黄 中游离葱 酿 与 常 规
法
。
,
内有 效成分 的 提取
I 毛 它 具有 以 下 特 点 { 常 用的 超临 界流 体 为 《 J 9
,
,
:
(1 ) 仪毛
] 对 补骨 脂提 取过 程是 否 加纤 维 素酶 进行 对 比 研 z 安 宏 等[
无毒 无 腐 蚀性 不 易嫌 易 爆 可 回 收 操 作 范 围 广
,
,
,
。
(2 ) 通过
,
由 于 目前 超声法 多处 于 实 验室 研 究 阶段 若放 大生
,
,
产 还须解 决有 关 工 程设 备的放 大问 题 因 此 赵兵 等 还 对 提取 规模 放大 规律 进 行 有益的 探讨
.
近2倍
。
川 利用 超 临界 何春 茂等 〔
,
Cq
流 体从 黄 花 篙 中 提 取
,
。
青蓄 素 其收 率 大于 9 5 % 而 萃取 物 中杂 质含量 低 表 明青 篙
,
,
,
提取相 比 其收 率相 当 但 提取 时 间 由 10 2 分 钟缩 短至 2 0 分
钟 表 明该方 法具有 快速 高效 节 能的 特点
j ]采 2 郭振 库 等[