葛根中总黄酮提取工艺

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见 表 1 2 3 , ,。
表1
1 悬浮干 7 的乙醇 中. 0 加浓 H (t p 4 s)调 H , ! 脱钙
沉淀 水平

因 素水 平表
溶 媒
( A)
提取时 间
( B)
溶 媒量
( C)
提取 次数
( D)

加 t 倍量的乙 0 醇回流 2 垃滤 h
刻度 , 摇匀 。吸取 上述 溶液 1 置 1m 容量 0l 瓶 中 , 甲醇稀释 至刻度 。 用 3 2 标准 曲线 的绘制 : . ]吸取 上述 标准溶液
0 0 2 0 4 0 6 0 8 10 ] 别 置 于 1m] , . ,. , . , . ,. m 分 0 量 瓶 中各 加 甲醇至 10 , 加蒸馏 水 稀释 .ml再
m 版杜 I ?,

、 板 蓝 根 制 剂 提 取 工 艺 及 检 测 方 法研 究 概 况 M 川 I 1 …
广东新 兴 中药学校( 24 0 温博 栋 570 )
《 本草 纲 目》 载 : 蓝根 主 治“ 气头 记 板 时 痛, 火热 口疮 、 病发 斑 、 热 热毒 下痢 、 喉痹 、 丹 毒、 疸、 黄 痄腮 … …。 现代药 理 实验 证 明 : ” 板 蓝根 具有抗 菌 , 抗病毒 , 热 , 炎和增 强 免 解 抗 疫等作用 。板蓝根 和以板 蓝根为主的复方制 剂有 : 浸膏 溶液 、 浆剂 、 糖 片荆 、 注射 剂 , 眼 滴 剂、 合剂、 冲剂 、 滴鼻剂 、 袋泡荆等 [。为促进 1 一 板蓝根 制剂 质量的 提高 , 现将近 年来板 蓝根 制 剂提 取工艺 及 含量检 测方法 的研 究 概况 ,
方 法 和 结 果

葛根素的提取方法

葛根素的提取方法

葛根素的提取方法葛根素具有良好的药用、保健作用。

目前,许多研究人员、研究机构都在探求高效、简便的提取葛根素的方法。

在此,我将对葛根素的提取方法作一总结。

1 葛根总黄酮的提取及纯化野葛根中除含有异黄酮化合物外还含有15%-19%的淀粉,在提取总黄酮时,淀粉为主要杂质,影响葛根黄酮的含量。

最早,柴田承二等提取葛根黄酮的方法是采用甲醇进行热回流提取,以醋酸铅沉淀法处理。

Jun-ei Kinjo等采用甲醇热回流提取,水饱和正丁醇萃取法精制葛根总黄酮。

张尊听等用甲醇冷浸法从野葛根中提取葛根总黄酮。

郭建平等比较了以甲醇、95%乙醇、70%乙醇为溶剂,采用冷浸法、热回流法、铅盐沉淀法、甲醇冷浸水饱和正丁醇萃取法、甲醇冷浸-水饱和正丁醇萃取-硅胶柱层析法从葛根中提取纯化总黄酮。

认为冷浸法、回流法较铅盐沉淀法收得率高且操作简便,冷浸法又较回流法简便,收得率高。

本人认为,甲醇有毒,操作时要注意,乙醇比甲醇更适合作为葛根素总黄酮的提取剂。

李剑君等比较了水、乙醇作为溶剂和铅盐沉淀法从葛根中提取总黄酮,提出了以乙醇溶液为溶剂进行逆流萃取的工艺路线,并且采用正交试验法确定出最佳的乙醇浓度、温度和时间。

现在很多研究人员都在用正交法分析提取葛根素的最佳条件,主要是寻求从葛根提取总黄酮这一步中乙醇浓度(%)、溶剂量(倍)、提取时间(h)和提取次数(次)的最佳组合。

每个实验室所测得的最佳提取条件不尽相同,本人认为所谓的最佳条件并不是绝对的。

在大批量提取葛根中葛根素的生产过程中,还要综合考虑多方面的因素,以求成本最低,收益最大。

2 从提取液中分离出葛根素并纯化从葛根获得的提取液仍是混合物,有葛根素的衍生物、大豆苷元的衍生物,还有杂质等。

需要进一步从中分离纯化葛根素。

2.1酸水解法张尊听等以盐酸水解总提物,使其中的葛根素衍生物、大豆苷元衍生物转化成葛根素和大豆苷元,在这酸性溶液中,葛根素和大豆苷元以盐的形式存在,葛根总黄酮中的其他酸性成分和脂溶性成分以沉淀的形式存在,过滤可以除去。

葛根总黄酮提取工艺的比较

葛根总黄酮提取工艺的比较

收稿日期:2009 07 13; 修订日期:2009 09 20基金项目:湖北省高等教学优秀中青年科技创新团队项目(No .T200909);湖北省自然科学基金重点项目(No .2008CDA060)作者简介:甘 琳(1984 ),女(汉族),湖北荆州人,现为武汉工程大学在读硕士研究生,学士学位,主要从事天然产物的提取分离研究工作.*通讯作者简介:池汝安(1959 ),男(汉族),福建三明人,现任湖北省 楚天学者 计划特聘教授,博士学位,主要从事分离科学与技术研究工作.葛根总黄酮提取工艺的比较甘 琳1,周 芳2,张越非1,池汝安1*(1.武汉工程大学化工与制药学院,绿色化工过程省部共建教育部重点实验室,湖北省新型反应器与绿色化学工艺重点实验室,湖北武汉 430073;2.武汉工程大学国际学院,湖北武汉430073)摘要:目的优选葛根总黄酮的提取工艺。

方法采用水浴回流、微波和超声波辅助3种方法提取葛根总黄酮,正丁醇萃取纯化。

结果微波辅助提取所得总黄酮提取率最高,提取率为91.68%,纯化后,总黄酮纯度为87.56%;超声波辅助提取次之,提取率为87.88%;水浴回流提取最低,提取率为85.35%。

结论微波辅助提取法节能、高效,且污染小,具有应用前景。

关键词:葛根; 总黄酮; 水浴回流法;微波法; 超声波法中图分类号:R284.2 文献标识码:A 文章编号:1008 0805(2010)04 0929 03Extraction Technology Co m parison of Total F lavonoids fro m Radix puerariaeGAN Li n 1,Z HOU F ang 2,Z HANG Y ue fe i 1,CH I R u an 1*(1.School of Che m icalE ng ineering&Phar macology,W uhan Institute of Technology,K ey Labora tory for G reen Che m ical P rocess o f M i n istry of Education,H ubei K ey Lab of N ovel R eactor &G reen Che m ical T echnology ;2.School of Internation,Wuhan Universit y of Eng ineering,Wuhan,430073,China )Abst ract :O bjective T o opti m ize the ex tracti on process o f tota l fl avono ids fro m radi x p uerariae .M ethods W a ter circu m fl uence ,m icro w ave-assisted ,u ltrasonic w ave-assisted and n-Butano l were e m ployed i n the ex trac ti on and purificati on processes o f to tal flavono i ds .Resu lts The ex tracti on rate o f t o ta l flavono ids obta i ned by m icrow ave -ass i sted w as hi gher t han the others,the y i e l d w as 91.86%,and t he purity was up to 87.56%afte r purificati on .T he ex tracti on rates of ultrason i c wave-assi sted and w ater c i rcu m fl uence w ere 87.88%,85.33%,respecti ve l y .Con cl u si on M icrow ave-assisted m ethod i s energy-sav ing ,effic i ent and has littl e poll uti on ,w hich can be used t o ex tract t o ta l fl avono i ds .K ey w ords :R ad i x Puerar i ae ; To ta l fl avone ; W ater c ircu m fl uence ; M icro w ave ; U ltrasonic wave葛根属豆科植物野葛Puerar i a lobata (W ill d .)O h w i 的块根[1,2],其所含有效成分总黄酮能降低心肌耗氧量,增加冠脉、脑血管血流量,明显缓解心绞痛、抗心律失常等[3],对防治心肌梗塞、心律失常等也有重要疗效[4,5]。

葛根总黄酮提取工艺研究

葛根总黄酮提取工艺研究

葛根总黄酮提取工艺研究张喜梅,李琳,陈玲,苗晓杰(华南理工大学轻工与食品学院,广东 广州 510640)摘要:本论文采用传统浸提法,以乙醇为溶剂,考察溶剂体积分数、提取时间、固液比、提取温度和葛根粉粒度对葛根总黄酮提取率的影响,并在单因素实验的基础上,通过正交试验,确定了葛根总黄酮的提取工艺。

结果表明,提取温度、提取时间、固液比、乙醇体积分数以及粒度对葛根总黄酮的提取率均有影响,优化的葛根总黄酮的提取工艺为:提取温度为80 ℃,提取时间为120 min,乙醇体积分数为70%,固液比为1:12,粒度为80目。

关键词:葛根;总黄酮;提取中图分类号:TS201.2;文献标识码:A;文章篇号:1673-9078(2008)01-0042-04Study on the Extaction of Total Flavones from Pueraria Lobata OhwiZHANG Xi-mei, Li Lin, CHEN Ling, MIAO Xiao-jie(College of Light Industry and Food Science, South China University of Technology, Guangzhou 510640) Abstract: The total flavones were extracted with alcohol as the solvent from Pueraria Lobata Ohwi. The effects of the extraction conditions such as the concentration of ethanol, the extraction time, the ratio of Puerariae to solution of ethanol, extraction temperature and the size of Pueraria Lobata Ohwi were studied. The proper condition was determined by orthogonal experiment. The results were as following: The extraction temperature was 80 ℃, the extraction time was 120 min, the concentration of ethanol was 70%, the ratio of Puerariae to solution of ethanol was 1:12, and the size of Pueraria Lobata Ohwi was 80.Key words: Pueraria Lobata Ohwi; total flavones; extraction黄酮类化合物是植物的次级代谢产物,在自然界中分布广泛,普遍存在于植物的叶子和果实中。

葛根总黄酮提取新工艺的研究

葛根总黄酮提取新工艺的研究

收稿日期:2006-01-06作者简介:白兰莉(1974-),女,硕士研究生1文章编号:1006-0456(2006)03-0227-04葛根总黄酮提取新工艺的研究白兰莉,蒋柏泉,黄庆荣,肖正强,邱宝玉(南昌大学环境科学与工程学院,江西南昌330029)摘要:采用微波辅助浸取新工艺从葛根中提取总黄酮.通过单因素和正交实验相结合的方法,研究了新工艺的实验条件.结果表明:在常压下,当微波功率为700W,葛根粒度为80目,预泡1h ,固液比为1z 25,乙醇溶剂浓度为60%,微波辐射40s ,间歇辐射3次,可得到最佳提取率83.92%,比传统回流浸取和超声浸取葛根总黄酮工艺具有快速、节能和浸取率高等优点.关键词:微波;浸取;葛根;总黄酮中图分类号:TS201.1 文献标识码:A葛根是一种药食两用的山地植物,其含有的总黄酮不仅应用于医药工业,还广泛应用于食品工业、日用化工等领域[1-6].在国内生产中,提取葛根总黄酮主要采用传统的醇提、浸提和铅盐沉淀等工艺,能耗大,时间长,效率低.而微波浸取技术是一种利用微波能与传统有机溶剂浸取相结合的新的浸取技术.与传统技术相比,因其具有浸取效率高、选择性强、节省时间、节省溶剂、节能、污染小等许多优点,应用范围已从最初的环境分析样品制备迅速扩展到食品、化工和农业、天然产物等领域[7].当前,微波技术已可用于包括黄酮等几大类天然化合物的提取,引起了科技工作者们的广泛关注[8].微波技术用于葛根总黄酮的提取目前在国内也有少量研究,有的采用改进的微波装置,也有的用不同的实验设计方法来考察微波提取葛根总黄酮的最佳工艺条件[9-11].而本实验采用普通微波炉装置,通过单因素和正交实验相结合的方法,考察了在常压下,微波功率、乙醇浓度、固液比、辐射时间等主要因素对微波辅助浸取葛根总黄酮效果的影响,以确定在此新条件下的最优微波浸取条件,探索一条简便易行的微波浸取新工艺.并与传统回流浸取和超声浸取等工艺进行了比较.1 材料、试剂与仪器1.1 材料与试剂葛根片,江西横峰皇同有机葛开发有限公司提供;葛根素对照品,购自中国药品生物制品检定所;试剂均为分析纯.1.2 实验仪器WD700(MG-5062S1)型微波炉(LG 电子天津电器有限公司),53W UV /V I S 紫外分光光度计(上海光学仪器厂),KQ 3200超声波清洗器(江苏昆山定山湖检测仪器厂).2 实验方法2.1 总黄酮的含量测定葛根总黄酮的含量测定采用以葛根素为对照品的紫外分光光度法.2.1.1 标准曲线的建立准确称取葛根素对照品5m g ,置于25mL 容量瓶中,加入95%乙醇溶解并稀释至刻度,摇匀,分别精确吸取0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0mL 于10mL 容量瓶中,并各加95%乙醇1.0mL ,再加蒸馏水稀释至刻度,摇匀.另取95%乙醇1.0mL 置10m L 容量瓶中,加蒸馏水至刻度,作空白对照.在250nm 波长处测定吸光度.以吸光度A 值与浓度C 值线性回归,得标准曲线方程为:A =0.02566+62.57379C,r =0.99992.1.2 样品溶液中总黄酮含量的测定精确吸取一定量的葛根提取液置于10m L 容量瓶中,加入95%乙醇1.0mL,用蒸馏水稀释至刻度,按上述操作方法,在250n m 波长处测定吸光度,根据标准曲线方程计算样品溶液中总黄酮的含量.2.1.3 葛根原料中总黄酮含量的测定准确称取粉碎干燥过80目筛的葛根药材粉末0.5g ,加30%乙醇50mL ,加热回流30m in ,滤过,第28卷第3期2006年9月南昌大学学报#工科版Journal o fN anchang U n i versity(Eng i neering &T echno l ogy)V o.l 28N o .3Sept .2006精确吸取滤液适量,按样品溶液测定方法测定葛根原料中的总黄酮含量.浸取率=浸取液中葛根总黄酮量葛根原料中总黄酮量@100%2.2 微波浸取的实验方法准确称取粉碎干燥的葛根粉2g 于250mL 锥形瓶中,加入一定浓度体积的乙醇作溶剂,预泡一段时间后,在设定的微波功率下辐射几十秒,取出冷却、过滤,得到浸取的样品溶液,测定浸取液吸光度,并计算黄酮浸取率.按照此法首先对影响黄酮浸取率的主要因素,即微波功率、辐射时间、乙醇浓度、固液比等,分别进行单因素实验考察;再在单因素实验的基础上,优化组合进行正交试验,确定最佳浸取条件.3 结果与分析3.1 微波浸取的单因素实验3.1.1 微波功率对黄酮浸取率的影响称取每份2g 过80目筛的葛根粉于锥形瓶中,按固液比1z 25(1g z 25mL)均加入60%乙醇溶液50mL ,预浸泡1h ,分别在微波功率为700W 、560W 、420W 、280W 、140W 下辐射60s(此微波炉最大输出功率为700W,实际作用功率按微波火力百分数折算计),测温,并测定各次吸光度,计算浸取率.实验可知,开始微波功率增大时,温度也随之升高,当达到420W 以上后,溶液开始沸腾,温度达78.5e ,且恒定不再升高.由图1可看出,随着微波功率增大,黄酮浸取率也随之增大,在功率最大为700W 时,浸取率最大.图1 微波功率对黄酮浸取率的影响F ig .1 E ffect of m icrowave po w er on extracting rate of total isoflavones3.1.2 辐射时间及次数对黄酮浸取率的影响1)称取每份2g 过80目筛的葛根粉于锥形瓶中,按固液比1z 25均加入60%乙醇溶液50mL,预浸泡1h,设定微波功率为700W,分别辐射30s 、40s 、50s 、60s 、70s ,测温,并测定各次吸光度,计算浸取率.由图2可看出,随辐射时间的延长,总黄酮浸取率也逐渐增加,到60s 时浸取率最高,然后下降.实验可知,微波辐射至20s 时,观察到溶液即开始沸腾,推断由于乙醇水溶液为共沸混合物,因此在常压下,测得以上各次末温均为78.5e ,考虑连续辐射时间长易暴沸,且溶剂挥发较多,辐射时间取40s 较适宜.图2 微波辐射时间对黄酮浸取率的影响Fig .2E ffec t of m i cro w ave radiation ti m e on extrac ti ng rate of total isof l avone s2)称取2g 过80目筛的葛根粉于锥形瓶中,按固液比1z 25加入60%乙醇溶液50mL,预浸泡1h ,设定微波功率为700W,第一次辐射40s 后,取出冷却,测定吸光度;然后再次辐射40s ,取出冷却,测定吸光度;如此间歇重复5次,计算各次浸取率.由图3可看出,随辐射次数的增加,总黄酮浸取率也逐渐增加,3次以后增加较缓,考虑到节省时间,以辐射3次较适宜.图3 微波次数对黄酮浸取率的影响F ig .3 E ffect of m icrowave treat men t ti m es onextrac ti ng rate of total isof l avone s#228#南昌大学学报#工科版2006年3.1.3 乙醇浓度对黄酮浸取率的影响称取每份2g 过80目筛的葛根粉于锥形瓶中,按固液比1z 25分别加入50%、60%、70%、80%、90%乙醇溶液50mL,预浸泡1h ,设定微波功率为700W,均辐射40s ,测定各次吸光度,并计算浸取率.由图4可看出,乙醇浓度对黄酮浸取率影响较大,乙醇浓度为60%时,黄酮浸取率最高,浓度再增加,浸取率反而下降.因此,乙醇浓度取60%较适合.图4 乙醇浓度对黄酮浸取率的影响F ig .4 E ffect of alcohol concen tration onextracting rate of total isoflavones3.1.4 固液比对黄酮浸取率的影响称取每份2g 过80目筛的葛根粉于锥形瓶中,按固液比分别为1z 15、1z 20、1z 25、1z 30、1z 40分别加入相应体积的乙醇溶液,预浸泡1h ,设定微波功率为700W,均辐射40s ,测定各次吸光度,并计算浸取率.由图5可看出,在固液比为1z 20时,辐射40s ,黄酮浸取率最高.图5 固液比对黄酮浸取率的影响F i g .5 E ffec t of ra ti o of solid to li qu i d on extracti ngrate of total isof l avone s3.2 微波浸取的正交实验在单因素实验的基础上,对提取葛根总黄酮的主要因素:微波功率、乙醇浓度、固液比、辐射时间按表1进行L(34)正交实验设计,由表2中的实验结果和极差分析可知,各因素影响的主次为:B >C >A>D,即乙醇浓度、固液比、微波功率、辐射时间;最佳条件为B1C3A3D2,即正交实验的最佳工艺条件为:微波功率为700W,溶剂乙醇浓度为60%,固液比为1g z 25mL,辐射时间为40s ,间歇处理3次.其中固液比对葛根总黄酮浸取率的影响结果与单因素实验的结果有差异,经重复实验验证,其它条件同上,分别取固液比为1g z 20mL 和固液比为1g z 25mL ,辐射时间为40s ,间歇处理3次,比较发现固液比为1g z 20mL 时总黄酮浸取率为83.53%,固液比为1g z 25mL 时总黄酮浸取率为83.92%左右,说明正交实验所得工艺条件最佳.这可能是按正交实验设计,微波辐射次数增加为3次,有部分溶剂挥发,对固液比不同的体系,其总黄酮浸取率的影响不同,以及多因素作用时各因素之间存在交互作用的结果.表1 因素与水平Tab .1Factors and leve ls因素水平A 微波功率/WB 乙醇浓度/%C 固液比/(g #mL -1)D 辐射时间/s 1420601z 1530(3次)2560701z 2040(3次)3700801z 2550(3次)表2 正交实验数据与结果Tab .2 O rthogonal exper i m en tal datas and result序号A 微波功率/W B 乙醇浓度/%C 固液比/(g #mL -1)D 辐射时间/s 浸取率/%1420601z 1530(3次)76.292420701z 2040(3次)74.863420801z 2550(3次)71.274560601z 2050(3次)78.405560701z 2530(3次)80.426560801z 1540(3次)69.097700601z 2540(3次)83.928700701z 1550(3次)75.089700801z 2030(3次)69.84均值K 174.1379.5473.4975.52均值K 275.9776.7874.3775.96均值K 376.2870.0778.5474.92R2.159.475.051.044 结论1)在本实验条件下,葛根黄酮浸取率均随微波功率和辐射时间增加而增加,但随乙醇浓度和固液比增加而存在一最佳值.本实验微波辅助浸取葛根总黄酮的最优工艺条件为:在常压下,当葛根粒度为#229#第3期 白兰莉等:葛根总黄酮提取新工艺的研究80目,预浸泡1h ,微波功率为700W,固液比为1g z 25m L ,乙醇溶剂浓度为60%,微波辐射40s ,间歇处理3次,总黄酮提取率达83.92%.2)本实验还做了传统回流浸取和超声浸取工艺提取葛根总黄酮的研究.在固液比为1z 25、乙醇浓度为70%和回流浸取时间为3h 的实验条件下,传统回流浸取工艺的浸取率为82.38%;在固液比为1z 15、乙醇浓度为60%和超声浸取时间为30m in(2次)的实验条件下,超声浸取工艺的浸取率为82.48%.可见,与传统回流浸取和超声浸取工艺相比,微波浸取新工艺具有节时、节能和浸取率高等优点.3)为充分利用葛根资源,在后续实验中,将从本实验过滤所得滤渣中回收葛根淀粉,对提取的黄酮液将进一步分离纯化,得到高质量的葛根黄酮.参考文献:[1] H ao Jing Rong ,H an F .D e i nze reta l Identifica ti on of Isfla -vones i n t he Roo ts of Puerar i a loba ta[J].P lant M edica ,1998,64:620-627.[2] 郭建平,孙其荣,周全.葛根药理作用研究进展[J].中草药,1995,26(3):163-165.[3] 邓晓娟,刘晓龙,吴秀清,等.葛根资源的研究与开发利用[J].基层中药杂志,2002,16(2):48-49.[4] 詹永,杨勇.葛根异黄酮的提取方法与应用[J].广州食品工业科技,2004,20(2):169.[5] K ennedy John F ,L in Y u-T ien .A dvance i n f ood andnutriti on resea rch [D ].N e w Y o rk :A cade m ic P ress Inc ,1997,35:111-113.[6] 徐进,张卫明,马世宏,等.葛根在化妆品中的应用初探[J].中国野生植物资源,2000,19(3):11-13.[7] 张成,贾绍义.微波萃取技术及其应用[J].化学工业与工程,2004,12(6):444-448.[8] Pan X ue j u ,N i u Guoguang ,L i u Hu iz hou .M i cro w ave-as -sisted ex tracti on of tansh i nones from sa l v ia m ilti o rrh i za Bunge w ith ana l ysis by h i gh-per f o r m ance li qu i d ch ro m a -tography[J].Ch ro m a t og raphy A ,2001,922:371-375.[9] 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nor m a l pressure .The ne w techn i q ue has the advantages of faster leach i n g ,lo w er energy consumpti o n and higher leachi n g effic iency co m pared w it h no r m a l re fl u x and ultra -sonic l e aching m ethods .K ey W ords :m icro w ave ;l e aching ;puerar i a l o bata ;to tal iso flavones#230#南昌大学学报#工科版2006年。

葛根总黄酮提取工艺

葛根总黄酮提取工艺

其他试剂 均为分析纯H
J%C型紫外分光光度计 上海分析仪器厂)
FGK 工艺流程和工艺条件
FGKGF 醇提法
鲜葛根L 清洗L 干燥L 破碎L 醇回流L
过滤
L
M 滤液"去合并液
M L 脱铅 L
过滤
L 沉 淀 于 $&&<5U%P乙 醇 中 回 流
M 滤 液 "去 合 并 液
C9L 过滤 L 滤 液 合 并 L 合并液离心 L 滤液减压浓缩至干
dYZefg/hYei/fjjj
工艺条件!鲜葛根 "##$%醇用量 以鲜 葛 根 重倍 数
表 4 不同提取工艺的效果
计 %减 压 浓 缩 控 制 温 度 & ’#( ) *+, 葛根总黄酮含量的测定 *+,+* 标准曲线的制备 精密称取干燥至恒重的葛 根 素 -.$/于 0-.1容 量 瓶 中/加 2-3乙 醇 溶 解 并 稀 释至 刻 度/摇 匀) 精 密 吸 取 #+4/#+0/#+"/#+5/#+-/ #+6/#+7/4+#.1分 别置于 4#.1容量 瓶中/用 4#+#.1 2-3乙 醇 精 密 加 水 至 4##.1的 溶 液 稀 释 至 刻 度/摇 匀) 以 上 述 溶 剂 做 空 白 对 照/在 0-#8. 处 测 定 吸 收 度 /回 归 方 程 为 !9: #+4520; #+#"2</=: #+222’) *+,+> 葛根提取物总黄酮含量的测定 精密称取各 法 提 取 物 4-#.$/相 当 于 葛 根 黄 酮 约 -#.$/分 别 置 于 0-#.1容量瓶中/加 2-3乙醇溶解并稀释至刻 度/ 摇 匀)精 密吸取 #+-.1分 别置于 4#.1容量 瓶 中/用 4#+#.12-3乙醇精密加水至 4##.1的溶液稀释至刻 度/摇匀)以上述溶剂做空白对照/在 0-#8. 处测 定 吸 收 度 /从 标 准 曲 线 上 换 算 出 葛 根 黄 酮 的 含 量 ) *+? 葛根提取物的薄层层析

表面活性剂辅助提取葛根总黄酮的工艺研究

表面活性剂辅助提取葛根总黄酮的工艺研究

酮的最佳提取工艺 为乙醇浓度5 0%,料液 比13 ,聚 山梨酯2 . 5%,提取 时间3 n : 0 000 7 0mi。结论 本 实验最佳工艺提取率可
达3 . /,且节 能、省 时。 98 mgg 0 关键词 :表面活性剂 :葛根 :总黄酮 ;正交试验 中图分类号 :R 8 .1 2 27 文献标识码 :A 文章编号 :1 7 .7 X (0 1 10 1—3 6 29 9 2 1 )1.4 40
表 面 活性 剂是 一类 即使 在很 低 浓度 时也 能显 著 1材料与仪器 降低 表 ( )面 张力 的物质 ,具有 增 容 、润 湿 等作 界 葛根 ( 济南建 联 ,粉碎 ,过 1 号筛备用 );葛根
用【。现在有研 究者利用表 面活性剂 的增溶 、润湿作 素标准 品 ( 1 j 中国食 品药 品检定研 究院 );S 、聚 山 DS 用 ,开展 了表面活性剂协 同提取天然产物活性成分 的 梨酯2 、聚 山梨酯6 、聚 山梨酯8 ,司盘2 、司盘6 0 0 0 0 0 研 究 ] 以冀用 溶有 少量表 面活性 剂 的溶剂代 替高 。,
浓度溶剂提取天然药物 ,以降低提取成本 ,提 高提取
率。
( 国药集 团化学试剂 )。 U.0 0 3 1紫外分 光光度 计 ( 日本 日立 );KQ 2 0 .5 E
c n e tai n o t n l s5 %, h ai f e ai o s l n s l3 , ed s g fT e 0wa 0 5 t e o c n t feha o r o wa 0 t er to o r rat ove t pu wa : 0 t o a e o we n 2 s0.7 %, h h
e ta to e hn l g a e em i e y a  ̄h g na x rm e .Re u t T e n 2 a h s u f ca t x r c i n t c o o y w s d t r n d b n o o o le pe i nt s ls w e 0 w st e be ts ra t n i s itn o e r c o a a o s fo pu r ra And t p i a x r ci n t c o og a s f l w s h n a ssi g t xta tt t lf v ne m e a i . l r he o tm le ta to e hn l y w sa ol o :t e

葛根中总黄酮提取工艺

葛根中总黄酮提取工艺

葛根中总黄酮提取工艺研究摘要葛根中总黄酮含量相对同类产品较高,其利用价值也较高。

总黄酮具有治疗心脑血管疾病、抗癌、舒张平滑肌、改善血液流变学指标、解酒及低毒性等药理作用本文通过对葛根中总黄酮几种提取方法(超声辅助提取法、醇提取法、铅盐提取法和水提取法)的研究和比较,从而确定出一种较好的提取方法——醇提取法。

为提高原材料利用率,增加经济效益提供有用的数据。

关键词总黄酮;超声辅助提取法;醇提取法葛根为豆科多年生落叶藤本植物葛的干燥根[1] , 属于卫生部公布的既是食品又是药品的物品[2] ,其主要有效成分为葛根素、大豆素、大豆苷等异黄酮类化合物, 具有治疗心脑血管疾病、抗癌、舒张平滑肌、改善血液流变学指标、解酒及低毒性等药理作用[3 ~5 ]。

总黄酮是指黄酮类化合物,是一大类天然产物,广泛存在于植物界,是许多中草药的有效成分。

在自然界中最常见的是黄酮和黄酮醇,其它包括双氢黄(醇)、异黄酮、双黄酮、黄烷醇、查尔酮、橙酮、花色苷及新黄酮类等。

黄酮参与了磷酸与花生四烯酸的代谢、蛋白质的磷酸化、钙离子的转移、自由基的清除、抗氧化活力的增强、氧化还原作用、螯合作用和基因的表达。

它们对健康的好处有:抗炎症、抗过敏、抑制细菌、抑制寄生虫、抑制病毒、防治肝病、防治血管疾病、防治血管栓塞、防治心与脑血管疾病、抗肿瘤、抗化学毒物等。

天然来源的生物黄酮分子量小,能被人体迅速吸收,能通过血脑屏障,能时入脂肪组织,进而体现出如下功能:消除疲劳、保护血管、防动脉硬化、扩张毛细血管、疏通微循环、活化大脑及其他脏器细胞的功能、抗脂肪氧化、抗衰老。

葛根总黄酮提取法有醇回流法、醇渗漉法、浸渍法、超声辅助萃取法等,但利用超声辅助提取中药有效成分具有生产周期短、效率高、设备简单、成本低的优点[6 ,7]。

本文主要介绍了超声提取法、醇提取法、铅盐提取法和水提取法,并对葛根中总黄酮的开发利用前景作出了一些说明。

1.超声辅助提取法1.1工艺流程[8]葛根→破碎→超声提取→过滤→减压浓缩→过柱→水洗脱→乙醇洗脱→减压浓缩→真空干燥→总黄酮提取物。

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葛根中总黄酮提取工艺研究
摘要葛根中总黄酮含量相对同类产品较高,其利用价值也较高。

总黄酮具有治疗心脑血管疾病、抗癌、舒张平滑肌、改善血液流变学指标、解酒及低毒性等药理作用本文通过对葛根中总黄酮几种提取方法(超声辅助提取法、醇提取法、铅盐提取法和水提取法)的研究和比较,从而确定出一种较好的提取方法——醇提取法。

为提高原材料利用率,增加经济效益提供有用的数据。

关键词总黄酮;超声辅助提取法;醇提取法
葛根为豆科多年生落叶藤本植物葛的干燥根[1] , 属于卫生部公布的既是食品又是药品的物品[2] ,其主要有效成分为葛根素、大豆素、大豆苷等异黄酮类化合物, 具有治疗心脑血管疾病、抗癌、舒张平滑肌、改善血液流变学指标、解酒及低毒性等药理作用[3 ~5 ]。

总黄酮是指黄酮类化合物,是一大类天然产物,广泛存在于植物界,是许多中草药的有效成分。

在自然界中最常见的是黄酮和黄酮醇,其它包括双氢黄(醇)、异黄酮、双黄酮、黄烷醇、查尔酮、橙酮、花色苷及新黄酮类等。

黄酮参与了磷酸与花生四烯酸的代谢、蛋白质的磷酸化、钙离子的转移、自由基的清除、抗氧化活力的增强、氧化还原作用、螯合作用和基因的表达。

它们对健康的好处有:抗炎症、抗过敏、抑制细菌、抑制寄生虫、抑制病毒、防治肝病、防治血管疾病、防治血管栓塞、防治心与脑血管疾病、抗肿瘤、抗化学毒物等。

天然来源的生物黄酮分子量小,能被人体迅速吸收,能通过血脑屏障,能时入脂肪组织,进而体现出如下功能:消除疲劳、保护血管、防动脉硬化、扩张毛细血管、疏通微循环、活化大脑及其他脏器细胞的功能、抗脂肪氧化、抗衰老。

葛根总黄酮提取法有醇回流法、醇渗漉法、浸渍法、超声辅助萃取法等,但利用超声辅助提取中药有效成分具有生产周期短、效率高、设备简单、成本低的优点[6 ,7]。

本文主要介绍了超声提取法、醇提取法、铅盐提取法和水提取法,并对葛根中总黄酮的开发利用前景作出了一些说明。

1.超声辅助提取法
1.1工艺流程[8]
葛根→破碎→超声提取→过滤→减压浓缩→过柱→水洗脱→乙醇洗脱→减压浓缩→真空干燥→总黄酮提取物。

称取葛根干燥粗粉25 g ,按照表1 的试验设计加入溶剂,设定超声提取的时间、温度和超声处理次数进行提取。

提取完成后纱布过滤(多次超声提取时,合并滤液) ,然后常压滤纸过滤,减压浓缩至100 mL ,加入适量蒸馏水,加CaCl 2 1 g ,静置过夜,次日离心。

分别收集上清液,用氨水调p H 至7~8 ,过大孔吸附树脂, 蒸馏水洗去水溶性杂质, 然后用80 %乙醇洗脱, 分别收集洗脱液,减压浓缩,真空干燥,即得葛根总黄酮粗品。

1.2对该法的评价
对葛根总黄酮的提取率有直接影响的因素分别为乙醇浓度、乙醇用量、超声处理次数、提取时间、提取温度,各因素影响强弱顺序:乙醇浓度> 提取温度> 乙醇用量> 超声处理次数> 提取时间。

其中,乙醇浓度、提取温度、乙醇用量是决定浸出液浓度的主要因素,超声提取时间和处理次数是次要因素。

结果与理论相符,因超声处理只是一种辅助手段, 与经典的提取方法相比, 它可加快提取过程[6 , 7 ]。

用95 %乙醇比用水做溶剂提取率高.超声波法提取时间25 min ,温度5 ℃,提取率高. 连续提取1 ,2 ,3 次,提取率增加幅度较大;连续提取4 ,5 次,提取率虽然增加,但增加幅度很小,表明连续提取 3 次已基本将总黄酮从葛根中提取完毕.因此,超声波连续提取3 次即可[8]。

2.醇提法
2.1提取工艺流程[10]
工艺条件: 鲜葛根300g; 溶媒采用甲醇或95% 乙醇, 每次用量750m l, 回流2 次, 每次2h; 再用Ca (OH) 2 乳300m l 提取1 次; 减压浓缩控制温度≤70℃。

2.2对该工艺的评价
使用甲醇与使用95% 乙醇的提取效果较接近; 使用65% 乙醇的提取效果要差些。

考虑到甲醇有一定的毒性, 故工业上建议选用95% 乙醇作为葛根总黄酮的提取溶媒。

3.铅盐法
3.1提取工艺流程[11]
3.2对该工艺的研究
铅盐法葛根提取物的总黄酮含量较低, 收得率也较低, 可能是在中性乙酸铅沉淀杂质的同时, 也共沉淀了一些黄酮类物质; 同时在脱铅过程中, 有可能吸附了些许黄酮类物质。

4.水提取法
4.1提取工艺流程[13]
工艺条件: 鲜葛根300g; 水800m l 浸提12h; 5%NaOH 水溶液浸提15h; 减压浓缩控制温度≤70℃;水洗、95% 乙醇洗脱时控制流速和用量。

4.2对此法的评价
醇提法效果优于水提法, 这可能是有些葛根黄酮类化合物更易于溶于醇之故。

5.对葛根中总黄酮的开发应用前景展望
葛根属卫生部公布的“药食兼用食品”,既具有上乘的保健疗效功能,又可以作为粮食食用。

野生葛根未受污染,也极少发现病虫害。

因此,葛根及其产品是理想的绿色食品[16]。

近代研究证明[17]:它含有钙、铁、铜、磷等十多种人体所必须的微量元素,而这些微量元素的含量高于其它同类食品,其中的总黄酮含量也高于其它同类食品,是一种很有开发前景的资源,葛根的深加工产品定将因其独特的疗效功能而倍受人们欢迎。

以葛根为原料,可以开发出一系列功能性保健食品,如葛根面包,葛根红肠,葛根果冻,葛根粉丝等。

5.1降糖食品
开发糖尿病病人的保健食品是近年研究的热点。

由于葛根有降血糖的作用,在专为糖尿病研制的食品,饮料中,葛根都是理想的首选材料。

5.2醒酒饮料
草根具有独特的醒洒功效,我国民间历来就有用葛根解酒的习惯。

制成有保健作用的全天然醒酒饮料,能够迅速醒酒,解除饮酒后出现的头晕、恶心等症状。

6.结语
本实验介绍了几种葛根总黄酮的提取方法:超声辅助提取法、醇提取法、铅盐提取法、水提取法,以及各方法的一些评价。

结果表明,相比水提取法,超声波辅助法有提取速度快,提取率高的优点;相对于醇提取法来说,超声波辅助法有节能、环保的优点。

而铅盐提取法,提取出的总黄酮含量低,效率低,同时对环境也有一定的影响。

说明超声波辅助法在保证相对较高提取率的同时还有节能、环保的优势,对于葛根总黄酮提取的工业生产有更高应用价值,在天然产物有效成分的提取面有更广阔的应用前景。

葛根总黄酮除药用外, 还可添加于方便食品或饮料中。

提取葛根总黄酮的方法同样适用于葛根藤茎和叶中总黄酮的提取[13,14]。

充分且有效地利用葛根总黄酮, 必将促进葛根资源的开发和发展。

参考文献:
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