植物源农药论文

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我的植物源农药论文

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植物源农药的研发摘要自从化学农药被视为环境有害物质以后,用生物农药取代化学合成农药的呼声日益高涨。

在我国,生物农药包含两个方面,即常规意义上的生物农药和植物源农药。

本文从植物源农药的特点、植物源农药的研发现状、植物源农药研发的一般过程等方面简单介绍了植物源农药的情况。

关键词:植物源农药;筛选;活性成分;性质正文植物源农药,就是直接利用或提取植物的根、茎、叶、花、果、种子等或利用其次生代谢物质制成具有杀虫或杀菌作用的活性物质。

植物源农药的有效成分是植物体组成成分,必然具有植物成分的性质规律。

从进化的角度看,某种植物与相应的有害生物种类相互制约、彼此依存、协同进化,可能已有亿万年历史。

据统计世界上至少有50万种不同植物,目前已报道过具有控制有害生物活性的高等植物达2 400余种,其中具有杀虫活性的1 000多种,杀螨活性的39种,杀线虫活性的108种,杀鼠活性的109种,杀软体动物的8种;对昆虫具有拒食活性的384种,忌避活性的279种,引诱活性的28种,引起昆虫不育的4种,调节昆虫生长发育的31种;抗真菌的94种,抗细菌的11种,抗病毒的17种。

这些植物主要集中于楝科、菊科、豆科、卫矛科、大戟科等30多种,目前,鱼滕酮、雷公藤,除虫菊酯、印楝素、苦参、乌柏、龙葵、闹羊花、马桑、大蒜等的杀虫、杀菌特性相继被发现和利用,其中鱼滕酮、除虫菊酯、印楝素等已研究的较为成功。

1、植物源农药的特点1.1植物源农药的优点首先,植物源农药的有效成分是某种植物为了种群生存繁衍而防范其他生物的威胁侵害所产生的内源化学物质。

植物源农药最重要的特点即与生物农药一样,源于天然,与环境相容,可在环境中降解或代谢为简单的天然化合物。

植物源杀虫剂除虫菊素、鱼藤酮,有效成分只含碳、氢、氧三种元素,在环境中消解的最终产物即为二氧化碳和水,这在化学合成农药中极为少见。

其次,植物体中对有害生物具有活性的植物内源化学物质,像很多其他植物成分一样,往往不是单一成分,而是化学结构相近的一组物质,甚至是化学结构不相同的多种组份,它们相辅相成,共同发挥作用。

植物源农药开发与新型病虫害防治

植物源农药开发与新型病虫害防治

植物源农药开发与新型病虫害防治目录一、植物源农药开发与利用 (3)二、研究背景与意义 (6)三、技术路线与方法 (8)四、国内外研究动态 (10)五、结语总结 (12)长期以来,化学农药被广泛应用于蔬菜病虫害防治中。

化学农药的过度使用不仅会导致害虫抗药性的增强,还会对土壤、水源和生态环境造成污染,威胁人类健康。

化学农药的残留还会影响蔬菜的品质和安全性,降低消费者的购买意愿。

虽然生物防治和物理防治等环保方法在一定程度上能够减少化学农药的使用,但这些方法在实际应用中仍存在诸多局限性。

例如,生物防治易受环境因素的影响,效果不稳定;物理防治则往往需要投入大量的人力物力,成本较高且难以大面积推广。

在蔬菜种植过程中,病虫害问题一直困扰着种植者。

病虫害的发生不仅会导致蔬菜产量大幅下降,还会影响蔬菜的品质和安全性,给种植户带来严重的经济损失。

病虫害的传播还可能对生态环境造成破坏,影响农业可持续发展。

因此,加强蔬菜病虫害防治技术的研究与应用,已成为当前蔬菜种植产业面临的重要课题。

新型病虫害防治技术的研发涉及生物学、化学、物理学等多个学科领域的知识,其成功应用将促进农业科技创新和产业升级。

通过引进和培育新品种、优化种植结构、提高管理水平等措施,可以进一步提升蔬菜种植产业的竞争力和市场占有率。

声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。

本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。

一、植物源农药开发与利用(一)植物源农药的定义与分类植物源农药是指利用植物有机体的全部或部分有机物质及其次生代谢物加工而成的制剂,包括从植物中提取的活性成分、植物本身和按活性结构合成的化合物及衍生物。

这些农药主要包括植物毒素、植物内源激素、植物源昆虫激素、拒食剂、引诱剂、驱避剂、绝育剂、增效剂、植物防卫素、异株克生物质等。

植物源农药凭借在自然环境中易降解、无公害的优势,现已成为绿色生物农药的首选之一。

1、植物毒素:一些植物的次生代谢物质具有毒素,对害虫具有毒杀的作用。

植物源农药论文

植物源农药论文

植物源农药论文随着人们对健康环保的关注增加,植物源农药在农业领域的应用越来越受到重视。

植物源农药是指从植物或植物的部位中提取出来的天然有机物,具有低毒性、低残留、易降解等优点,成为农业生产中替代化学农药的理想选择。

本文将探讨植物源农药的定义、功能、分类、应用以及发展前景等方面。

一、植物源农药的定义植物源农药是指利用植物、微生物等天然生物资源从中提取出来的一类农药,具有广泛的抗虫、杀菌、除草等功效。

相对于传统的化学农药,植物源农药具有成分简单、安全环保、易降解等优点。

值得一提的是,植物源农药来源广泛,有些植物本身就含有一定的杀菌、灭虫的作用,人们通过提取和加工就能得到有效成分,这样既保证了农作物的安全性,也保护了自然环境。

二、植物源农药的功能植物源农药具有多种销虫、杀菌、除草等功效,在农业生产中起到了重要的作用。

其中,常见的几类功效如下:1. 销虫:植物源农药中常用的有毒植物、酸性植物和含挥发性成分的植物等。

这类植物通过快速发泡、产生气体和酸性等物质刺激昆虫,使其死亡或逃离。

2. 杀菌:植物源农药中常见的有黄连、大蒜、苦参、马鞭草等。

这些植物中所含的挥发性成分具有特殊的抗菌作用,能够抑制细菌和真菌的生长繁殖。

3. 除草:植物源农药中常用的植物有利马豆、感神花、飞燕草、红花等。

这些植物所含有的一些有毒物质能够破坏杂草的细胞膜,影响草内代谢,最终导致草死亡。

三、植物源农药的分类根据不同的特征和功效,植物源农药可分为多种类别。

目前,根据其来源和作用机制常见的分为三类:植物提取物类、微生物类和昆虫激素类。

1. 植物提取物类:包括从植物中提取出的各种有效部位,如种子、叶子、根、茎等。

这些部位中所含的活性物质能够快速杀灭害虫、抑制病菌生长繁殖,其中最常见的包括黄莲、苦楝、山楂、连翘等。

2. 微生物类:主要包括病原体、真菌、细菌等,在肠道内侵染或直接塗抹作物表面,产生快速杀菌或抑制病菌生长的作用。

3. 昆虫激素类:指一类属于昆虫自身生长激素的物质,能够影响昆虫的生长发育和繁殖,从而实现不同生长阶段的虫害控制。

植物源农药研究进展

植物源农药研究进展

植物源农药研究进展摘要:植物源农药符合现代农药的要求,已成为新农药研发的热点。

本文分别从植物源农药的资源开发情况、研究现状及其作用机理三个方面进行了阐述。

关键词:植物源农药资源开发研究进展Abstract:Botanical pesticides content with the requirements of modern pesticides,Has become a central issue in research and development of new pesticides. In this paper, we describe the resource development situation 、research status and the mechanism of botanical pesticides . Key words:Botanical pesticides resource development research and development近半个世纪,随着化学农药和化肥等化学物质的大量使用,造成有害物质在植物体内、水中富集, 通过物质循环进入农作物及人畜体内, 严重污染农产品和环境, 危害人体健康, 引发各种疾病, 农药的安全性引起了社会的普遍关注。

随着生物技术(特别是基因重组)、高通量筛选技术和组合化学技术的快速发展及其在农药研究开发中的渗透和应用, 极大地推动了农药研发领域中三个热点问题:植物源农药、微生物农药和转基因工程农药的发展[1]。

植物是生物活性化合物的天然宝库, 其产生的次生代谢产物已超过40万种,其中的大多数化学物质具有杀虫或抗菌活性, 植物源农药的开发和应用已成为各国追逐的目标和研发的热点。

现分别就植物源农药资源、植物源农药开发及其作用机理等方面进行论述,试图对植物源农药研究情况予以全面了解并为研究提供参考。

一、植物源农药资源开发技术研究进展从天然植物中提取活性物质并进行有效的利用目前还受到许多限制,这主要是:(1)植物资源的限制。

植物源农药开发与应用意义非凡

植物源农药开发与应用意义非凡

植物源农药开发与应用意义非凡我国植物种类繁多、资源丰富,生物源农药开发技术水平较高,植物源农药有望成为我国农药特色自主创新突破口。

同时作为“绿色农药”,植物源农药也有助于提高农产品品质和附加值。

有理由相信我国植物源农药具有较大市场潜力和良好的发展前景。

业内众所周知植物源农药与传统农药相比,具有活性成分为天然物质,施用后易分解为无毒物质,对环境无污染;组分多元化,使害虫较难产生抗药性;对有益生物安全;原料来源于生物质,不消耗化工资源,属于低碳概念;植物源农药是新型高效、无残留、无公害的所谓的“绿色农药”。

由于成分多元化,活性成分的不稳定,药效作用缓慢,,原料限制不易大规模工业化生产,宣传与推广力度不够,导致我国植物源农药开发、生产与应用较少。

随着我国农药产业结构大规模调整的深入,未来中小型农药企业竞争与生存压力不断增加;产品加快升级换代凸显自主创新的重要意义;人民生活水平提高对农产品品质和生态环境要求越来越高;植物源农药适合多品种、系列化和小规模生产;我国植物种类繁多、资源丰富,生物源农药开发技术水平较高,植物源农药有望成为我国农药特色自主创新突破口,作为“绿色农药”有助于提高农产品品质和附加值。

因此,植物源农药开发、生产与应用意义非凡,值得研究机构、生产企业与农资销售部门思考与重视。

开发方面,化学工业经过长期的发展,目前已经进入成熟期,新的化合物结构设计与开发日趋困难,费用越来越高,据相关资料报道一个新型化合物结构的农药开发需要上亿美元,而且新药在未来应用中还存在许多不确定的因素,给新农药研发带来较大的风险。

高额研发费用目前国内大多数研究机构或企业难以承受,但是不进行自主创新拥有自主知识产权的品种,我国永远不能成为世界农药强国。

因此我国农药研究机构和企业可以借鉴发达国家农药开发经验,结合我国国情,利用我国丰富的植物资源,从植物体重寻找新的生物活性物质,并以这些活性物质为模板或先导化合物,通常再经过化学结构的改造,来探索开发为新品种的可能性。

植物源农药

植物源农药

植物源农药植物源农药植物源农药随着社会发展及生态环境需要,生物农药的研究与推广受到了空前的重视,特别是植物源农药受到了社会的广泛关注,植物源农药的开发成了研究热点。

概述了我国植物源农药的研究现状,植物源农药的种类、作用机理、特点及目前存在的一些问题。

我国是一个农业大国,农药在农业生产中发挥着十分重要的作用。

随着人们健康意识的提高,大多数国家都非常重视农产品的安全性,对农药残留的限制十分严格。

中国在加入 WTO 以后,农产品出口面临着非常严峻的“绿色壁垒”,其中农药残留超标是经常遇到的问题,严重影响了我国农产品在国际市场的竞争力。

为了降低农药残留量,努力开发新型农药已经成为当务之急。

植物源农药来源于自然,能在自然界降解,一般不会污染环境及农产品,在环境和人体中积累毒性的可能性不大,对人和牲畜相对安全,对害虫天敌伤害小,且害虫对其难以产生抗体,具有低毒、低残留的特点,能够保持农产品的高品质,再加上使用成本低等,优点越来越受到人们的重视与青睐。

在全世界面临人口迅速增长、环境污染压力日趋严重的今天,更深入、更广泛的研究和开发安全、无毒、来源广、成本低的植物源农药具有重要的经济意义、生态意义和社会意义。

(一)植物源农药中的活性成分天然植物中的杀虫活性物质极其丰富,依其化学结构,可大体归纳如下: 1.生物碱类此类物质对昆虫的毒力最强,对昆虫的作用方式多种多样:如毒杀、忌避、拒食、麻醉和抑制生长发育等。

目前人们发现的生物碱已有 6000 多种,已证明有杀死害虫作用的主要有烟碱、喜树碱、百部碱、藜芦碱、苦参碱、雷公藤碱、小薛碱、木防己碱、苦豆子碱等。

2.萜类这类化合物包括蒎烯、单萜类、倍半萜、二萜类、三萜类。

这类物质有拒食、内吸、麻醉、忌避、抑制生长发育、破坏害虫信息传递和交配,兼有触杀和胃毒作用,主要有印楝素、川楝素、茶皂素、苦皮藤素、闹羊花素等。

3.黄酮类黄酮类化合物多以甙或甙元、双糖甙或三糖甙状态存在,具有防治害虫作用的主要有鱼藤酮、毛鱼藤酮等。

(完整版)植物源农药研究进展

(完整版)植物源农药研究进展

植物源农药研究进展摘要:植物源农药中含有多种杀虫活性物质,在世界环境日益恶化的今天,植物源农药以其对有害生物高效、对非靶标生物安全、低毒低残留、来源广、成本低等多种优点,成为近年来农药研究的热点。

本文综述了植物源农药的活性成分、作用特点、研究现状和开发前景.关键词:植物源农药、活性成分、作用特点、研究进展植物源农药,就是直接利用或提取植物的根、茎、叶、花、果、种子等或利用其次生代谢物质制成具有杀虫或杀菌作用的活性物质.植物源农药作为生物农药的重要组成部分,因其具有高效、低毒或无毒、低残留、选择性高、有害物质一般很难对其产生抗性、又易和其他农药相混配等优点, 倍受全世界农药研究及应用部门的广泛重视,已成为其研究热点之一.1.植物源农药的活性成分植物源农药的活性成分可分为生物碱类、萜烯类、酮类和番茄枝内酯类,此外还有木脂类,如乙醚酰透骨草素;甾体类,如牛膝甾酮;羟酸酯类,如除虫菊酯等。

1。

1 生物碱类目前人们发现的生物碱已有6000 多种,已证明有杀死害虫作用的主要有烟碱、喜树碱、百部碱、藜芦碱、苦参碱、雷公藤碱、小薜碱、木防己碱、苦豆子碱等.该类化合物对昆虫的作用方式多种多样,如毒杀、拒食和忌避及抑制生长发育等。

1。

2 萜烯类萜烯类化合物是植物源农药中含量较多、研究比较广泛的一类化合物,其中精油的大部分组成为萜烯类化合物.目前从植物源农药中发现的萜烯类主要有单萜类、倍半萜类、二萜类和三萜类化合物.单萜类主要有柏科植物砂地柏叶精油中的有效杀虫成分松油烯— 4 —醇,它对害虫的主要作用方式为熏杀作用。

倍半萜类有马桑科植物马桑中所含的羟基马桑毒素 B;卫矛科植物中含有较多的倍半萜类化合物 ,主要有各种β- 二氢沉香呋喃倍半萜型多醇酯;苦皮藤根皮中具有杀虫活性的有近 20 个α—二氢沉香呋喃化合物.该类化合物主要通过拒食、胃毒、内吸作用和影响试虫的产卵、孵化等生殖行为消灭害虫。

二萜类化合物主要有大戟科大戟属、巴豆属及瑞香科植物中的瑞香烷型二萜类化合物 ,另外还有闹羊花中主要杀虫有效成分闹羊花素—Ⅲ。

我国植物源农药研究进展及发展策略

我国植物源农药研究进展及发展策略

我国植物源农药研究进展及发展策略我国植物源农药是指使用来自植物源的有机农药制剂进行农药控制。

它不仅有更强的防治作用,而且易于生产,且环境污染低。

与化学农药相比,植物农药具有特定的作用成分,特定的性质,且低毒,无残留性,可以更好、更有效地防治植物病虫害和害虫等有害生物。

随着市场对环保农药的需求不断增加,植物源农药的研究和应用越来越受到重视。

随着植物源农药研究的发展,植物源农药应用领域也不断扩大。

目前,在我国植物源农药的分类和作用方面有大量丰富的研究,对重要作物病虫害的控制也有了较好的效果。

其中,植物生物农药在杀虫、抑菌、抗草及功能农药等领域的应用,有显著的成果,用来防治一些病虫害和害虫已被建议为一种补充农药措施。

研究资料表明,部分植物源农药能够有效控制常见植物病虫害,发挥出Kill both昆虫防治常见病虫害的良好作用。

然而,我国在植物源农药研发方面仍存在一定困难。

首先,植物源农药研究在小麦条锈病和水稻稻瘟病等植物病害防控方面尤其薄弱,且相关研究工作仍尚不够深入和充分。

其次,我国植物源农药的生产仍存在一定的技术问题,诸如制剂的成本低、稳定性低、生产工艺困难等,这也阻碍了植物源农药行业的发展。

此外,植物源农药也受到市场立法的影响。

因此,建立有效的市场立法机制和规范有助于植物源农药的发展。

最后,借助国家技术推广与科普宣传,提高农户对植物源农药的认知,发挥其必要的说服作用,以鼓励农户更多使用植物源农药。

综上所述,我国植物源农药的研究已取得一定成效,但仍然存在一定的不足。

迫切需要突破现有的技术瓶颈,加快植物源农药技术的创新,解决植物源农药行业得到市场认可的重要问题,确保植物源农药有效防治植物病虫害和害虫。

同时,应采取措施强化市场立法的执行,借助技术推广与宣传等工作,打造深受农户欢迎的农药类型。

以上是我国植物源农药研究进展及发展策略的综述。

国内植物源农药研究近年来取得了一定的进展,但仍然存在许多问题和挑战,如技术问题、市场管理及技术推广等。

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植物源农药论文本科生学号:2020级植物源农药课程论文植物源农药研究的一样程序学科专业植物科学与技术课程名称植物源农药本科生任课教师完成时刻 2020年6月中国河南郑州植物源农药研究的一样程序摘要综述了近年来天然产物中活性成分提取技术研究的进展情形,重点讨论了其中的超临界流体萃取等新技术的原理以及活性物质的分离纯化和鉴定。

最后,对植物源农药的进展方向作了展望。

关键词:现状及前景;活性物质;提取;分离纯化;进展方向正文:1.植物源农药的现状及前景20世纪80年代往常的农药要紧是指对有害生物具〝杀死〞作用的传统化学农药。

这类农药以其药效高、品种多、防治对象广泛、作用方式多样在植物爱护方面扮演着重要的角色,但化学农药大量长期使用引起繁荣公害日趋严峻,所产生的〝3R〞问题,即残留(residue)、抗性(resistance)及害虫再猖獗(resurgence)引起人们对其成效的高度重视和重新评判。

并由此对传统的病虫害防治成效评判方法产生了异议。

害虫防治不一定要用猛烈的方式将其杀死,而是采取包括农业、生物、化学、物理的各种手段,尽可能使害虫的危害处于经济阈值以下,农药对害虫的功能不应是强调单一的杀死,而是着眼于调控、干扰和杀伤。

在这更合理的病虫害防治理论基础上。

农药被定义为〝生物合理农药〞、〝理想的环境化合物〞、〝生物调剂齐〞、〝抑虫剂〞、〝抗虫剂〞、〝环境和谐农药〞等。

尽管有不同的术语表达。

但今后农药的内涵核心是〝对有害生物高效,对非靶标生物及环境安全〞。

植物作为生物活性化合物的天然宝库,其产生的次生代谢产物超过400000种(Swain,1977),其中的大多数化学物质如萜烯类、生物碱、类黄酮、甾体、酚类、专门的氨基酸和多糖等均具有杀虫或抗菌活性。

目前已发觉具有农药活性成分的植物约4000余种,其中具有杀虫活性的植物达2000余种;具有杀菌活性的植物约有1400余种;具有除草及植物生长调剂活性的有数百种。

尽管具有农药活性的植物种类许多,但在活性物质的化学性质上作过调查研究的植物仅占全世界现有植物种类的10%左右,同时到目前为止,已开发利用能与现代化学农药竞争的植物源农药为数也不多。

因此,开发利用植物资源用于有害生物防治的前景十分宽敞。

从植物中探寻新的活性先导物或新的作用靶标,通过类推合成或生物合理设计进行新农药的开发也已成为当前农药化学和农药毒理学研究的热点。

2.植物源农药研究的一样程序2.1活性成分的提取2.1.1传统方法对天然产物中活性成分进行提取,最常用的是溶剂萃取法。

所用溶剂包括水和有机溶剂:水能够溶出的成分较多,导致后处理困难;有机溶剂亲水性和亲脂性两种,选择性好,但挥发性大且一样有毒。

提取方法要紧有浸渍、渗漉、煎煮、回流和连续提取:浸渍和渗漉简单易行,一样在常温或温热条件下操作,适于热不稳固成分的提取,但溶剂消耗量大,费时长,提取成效差;水煎煮法是我国最早使用的传统方法,大部分成分被不同程度的煎出,但具有挥发性以及遇热易破坏的成分不宜用此法;易挥发的有机溶剂加热提取,那么需采纳回流法;为了补偿回流提取中溶剂消耗量大,操作苦恼的不足,可采纳索氏提取法,这是溶剂萃取中最常使用的方法,提取效率较高。

但提取液受热时刻长,热不稳固成分易分解[1]。

近来进展的自动索氏提取,将高温渗漉与常规索氏提取相结合,溶剂用量比常规索氏提取少一半,且所需时刻大幅度的缩短[2]。

水蒸气蒸馏也是一种常用的提取方法。

被提取的成分应具有以下条件:就有挥发性,沸腾期间与水长时刻共存而不发生化学变化,难溶或不溶于水[1]。

2.1.2新兴提取技术2.1.2.1超临界流体萃取超临界流体萃取分离过程的原理是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的阻碍而进行的。

在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触,使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。

因此,对应各压力范畴所得到的萃取物不可能是单一的,但能够操纵条件得到最正确比例的混合成分,然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成一般气体,被萃取物质那么完全或差不多析出,从而达到分离提纯的目的,因此超临界流体萃取过程是由萃取和分离组合而成的。

最常用的超临界流体为CO2,它的化学性质不爽朗、无毒无味、价格适中且具有较低的温度和临界压力,是萃取小分子、低极性、亲脂性物质的理想溶剂。

但关于糖苷、多萜等极性或大分子化合物那么显得无能为力,加入极性改性剂可使CO2的溶解性和选择性得以改善。

但如何将超临界流体萃取的应用范畴扩大到极性甚至离子型物质仍是该技术今后进展的重要方向之一。

2.1.2.2微波辅助萃取微波辅助萃取是利用极性分子可迅速吸取微波能量的性质,将样品放在不吸取微波的样品杯中,加溶剂后置于密封的萃取罐中进行萃取。

天然植物的有效成分往往包埋在细胞壁或液泡内,植物细胞壁要紧是由纤维素构成的,具有一定的硬度,是植物有效成分提取的要紧屏障。

微波辐射导致细胞内的极性物质专门是水分子吸取微波能量而产生大量的热,使细胞内温度迅速升高,液态水经汽化产生的压力可将细胞膜和细胞壁冲破,形成微小孔洞。

进一步加热,细胞内部和细胞壁水分减少,细胞收缩,表面显现裂纹。

孔洞和裂纹的存在使细胞外液体易于进入细胞内,溶解并开释细胞内产物[3]。

微波萃取体系依照萃取罐的类型可分为两大类:密闭型微波萃取体系和开罐式萃取体系;依照微波作用于萃取体系(样品) 的方式可分为:发散式微波萃取体系和聚焦式微波萃取体系。

2.1.2.3超声提取超声波萃取的原理超声波萃取的优越性,是基于超声波的专门物理性质。

要紧是要紧通过压电换能器产生的快速机械振动波来减少目标萃取物与样品基体之间的作用力从而实现固--液萃取分离。

〔1〕加速介质质点运动。

高于20 KHz声波频率的超声波的连续介质〔例如水〕中传播时,依照惠更斯波动原理,在其传播的波阵面上将引起介质质点〔包括药材重要效成分的质点〕的运动,使介质质点运动获行庞大的加速度和动能。

质点的加速度经运算一样可达重力加速度的二千倍以上。

由于介质质点将超声波能量作用于药材中药效成分质点上而使之获得庞大的加速度和动能,迅速逸出药材基体而游离于水中。

〔2〕空化作用。

超声波在液体介质中传播产生专门的〝空化效应〞,〝空化效应〞不断产生许多内部压力达到上千个大气压的微气穴并不断〝爆破〞产生微观上的强大冲击波作用在中药材上,使其中药材成分物质被〝轰击〞逸出,并使得药材基体被不断剥蚀,其中不属于植物结构的药效成分不断被分离出来。

加速植物有效成份的浸出提取。

〔3〕超声波的振动匀化〔Sonication〕使样品介质内各点受到的作用一致,使整个样品萃取更平均。

2.1.2.4加速溶剂萃取加速溶剂萃取是在较高温度和压力下用溶剂萃取固体或半固体样品的全新的处理方法。

加速溶剂萃取的运行程序是先加溶剂再加温,而且在加温的同时加压,高温的时刻一样小于10min,因此热降解不是专门明显。

2.2有效成分的分离与纯化2.2.1膜分离现代膜分离技术分离的全然原理在于膜具有选择透过性。

膜分离法是用天然或人工合成的高分子薄膜,以外界能量或化学位差为推动力,对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集的方法,可用于液相和气相。

关于液相分离,可用于水溶液体系、非水溶液体系、水溶胶体系以及含有其他微粒的水溶液体系。

膜材料:具有选择性分离功能的过滤材料。

膜分离技术:利用膜的选择性分离特点达到浓缩、分级、纯化等目的的化工单元技术;以选择透过性材料为分离介质,以外界能量为推动力,凭借多组分流体中各组分在膜内传质速度的差异,对物质进行分离、分级、提纯和富集的方法。

膜分离过滤原理:膜是两个或多个浓度相之间具有选择性的分离屏障,采纳错流过滤分离方式,利用膜材料选择性分离功能对给组分进行分离、纯化;错流方式可有效降低膜污染及防止浓差极化现象,系统连续操作。

2.2.2离子交换层析法离子交换层析是以离子交换剂为固定相,依据流淌相中的组分离子与交换剂上的平稳离子进行可逆交换时的结合力大小的差别而进行分离的一种层析方法。

1848年,Thompson等人在研究土壤碱性物质交换过程中发觉离子交换现象。

本世纪40年代,显现了具有稳固交换特性的聚苯乙烯离子交换树脂。

50年代,离子交换层析进入生物化学领域,应用于氨基酸的分析。

目前离子交换层析仍是生物化学领域中常用的一种层析方法,广泛的应用于各种生化物质如氨基酸、蛋白、糖类、核苷酸等的分离纯化。

其差不多原理为离子交换层析是依据各种离子或离子化合物与离子交换剂的结合力不同而进行分离纯化的。

离子交换层析的固定相是离子交换剂,它是由一类不溶于水的惰性高分子聚合物基质通过一定的化学反应共价结合上某种电荷基团形成的。

离子交换剂能够分为三部分:高分子聚合物基质、电荷基团和平稳离子。

电荷基团与高分子聚合物共价结合,形成一个带电的可进行离子交换的基团。

平稳离子是结合于电荷基团上的相反离子,它能与溶液中其它的离子基团发生可逆的交换反应。

平稳离子带正电的离子交换剂能与带正电的离子基团发生交换作用,称为阳离子交换剂;平稳离子带负电的离子交换剂与带负电的离子基团发生交换作用,称为阴离子交换剂。

3.活性单体的结构鉴定3.1红外光谱法红外光谱法又称〝红外分光光度分析法〞。

简称〝IR〞,分子吸取光谱的一种。

利用物质对红外光区的电磁辐射的选择性吸取来进行结构分析及对各种吸取红外光的化合物的定性和定量分析的一法。

被测物质的分子在红外线q `1照耀下,只吸取与其分子振动、转动频率相一致的红外光谱。

对红外光谱进行剖析,可对物质进行定性分析。

化合物分子中存在着许多原子团,各原子团被激发后,都会产生特点振动,其振动频率也必定反映在红外吸取光谱上。

据此可鉴定化合物中各种原子团,也可进行定量分析。

3.2质谱法使试样中各组分电离生成不同荷质比的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器,利用电场和磁场使发生相反的速度色散——离子束中速度较慢的离子通过电场后偏转大,速度快的偏转小;在磁场中离子发生角速度矢量相反的偏转,即速度慢的离子依旧偏转大,速度快的偏转小;当两个场的偏转作用彼此补偿时,它们的轨道便相交于一点。

与此同时,在磁场中还能发生质量的分离,如此就使具有同一质荷比而速度不同的离子聚焦在同一点上,不同质荷比的离子聚焦在不同的点上,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。

3.3核磁共振波谱法核磁共振波谱分析法是分析分子内各官能团如何连接的确切结构的强有力的工具。

磁场中所处的不同能量状态。

原子核由质子、中子组成,它们也具有自旋现象。

描述核自旋运动特性的是核自旋量子数I。

不同的核在一个外加的高场强的静磁场中将分裂成2I+1个核自旋能级,其能量间隔为ΔE。

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