丹参提取液浓缩设备优势技术文章

合集下载

优选复方丹参浓缩片提取工艺

优选复方丹参浓缩片提取工艺
维普资讯

3 ・ 4
现代 食品与药 品杂 志 20 年第 1 卷第5 06 6 期
4 分 析
改 用有机 油溶性 着 色剂 的原 因 。 由此 可 见 , 择 优 质 的钢 材 设 备 和避 免 c 一 选 l 的 带入 , 以及容 器 着色剂 的选 择 , 是决 定盐 酸丙卡 特 罗
版社 ,0 22 8 2 0 : 1.
( 收稿 :0 6—1 3 ; 回:0 6— 一l ) 20 0— 1修 20 0 4 3
优选 复方 丹 参 浓缩 片提 取 工艺
向飞军, 朱颖虹 , 郭 静 ( 东环球制药有限公司, 东 佛山 580 ) 广 广 2 33
摘 要: 目的 优 选复 方丹参 浓缩片的提取 方法, 选择 最佳 生产 工艺。方法 以处方组 成的有效 成分 为指标 , 用正 交试验 法
h 。 J
口服溶液质量好坏 的关键。但具体是何种重金属 、 何种反应机理导致 了含量 的降低 , 有待 以后进一 步
探讨
参考文献 :
[] 1 中川量 之 , 崎 司 郎 , 吉 谷村 薰 , 新型 喹 诺酮 衍 生 物 等、
[] J .日本国特许厅. 利第 10 0 8号 ,9 6 22 . 专 34 7 18 , -8
作者 简介 : 向飞军(98 , 本科 , 工程 师 , 16 一) 男, 高级 从事新药与技 术研究工作。
维普资讯
起效时间, 减少服用数量 , 我们 以制成 口服一次 1 片 的浓 缩 片为 目标 , 对复方 丹参 片组 方 成分三 七 、 丹参
均进 行 有效成 分 的提 取 , 以三 七 的有 效 成 分人 参 皂
苷、 丹参有效成分丹参酮 Ⅱ 脂溶性成分 ) 丹参 素 ( 、 ( 溶性 成分 ) 考 察 指 标 , 过 正 交 试 验 设 计 , 水 为 通 系 统地考察溶媒 、 提取次数 、 提取时间 、 浓缩方法等影

丹参提取和醇沉过程的质量控制技术研究

丹参提取和醇沉过程的质量控制技术研究

丹参提取和醇沉过程的质量控制技术研究丹参注射液的生产过程为典型的批次生产过程,不同批次丹参原材料的质量差异和生产过程的波动都会影响到中间产物的质量稳定性,从而影响到丹参注射液成品的质量。

“质量不是检测出来的,而是设计出来的,即建立在过程当中的”。

为提高丹参注射液质量的稳定性,生产者需要在生产过程中了解原料、过程参数与质控指标之间的关系,寻找在诸过程单元中调节和优化中间产物的方法。

丹参提取液是整个生产过程的初始中间产物,而醇沉过程是丹参注射液生产流程中分离杂质和有效成分的关键操作单元,因此选择丹参注射液生产流程中的丹参提取和醇沉两个操作单元为本论文的研究对象。

本文研究了丹参提取过程的过程参数变化对提取结果的影响以及提取液各指标之间的关系,对丹参醇沉过程浓缩液质量差异、过程参数和醇沉液质控指标之间的关系进行了考察。

本论文主要内容包括:1.采用Box Behnken试验设计方法研究丹参水提过程,分析一次提取、二次提取的提取时间、提取温度与两次提取液混合物的指标之间的关系,这些指标包括有效成分、pH值、含糖量、固含量等。

建立近红外光谱快速测定丹参提取液中丹参素、原儿茶醛、含糖量和固含量的模型,帮助实现对丹参提取液质量的快速评价。

2.采用Box Behnken区块试验设计方法研究丹参醇沉过程,评价醇沉过程各个操作变量(醇沉温度、75%乙醇加入量、95%乙醇加入量、丹参浓缩液密度)对丹参醇沉终点时的醇沉液体积以及丹参素、原儿茶醛、咖啡酸、丹酚酸D、丹酚酸B损失率的影响。

建立近红外光谱快速测定丹参醇沉液有效成分含量的模型。

使用近红外光谱技术快速分析醇沉液质量差异,并将醇沉液质量差异与醇沉操作参数相关联。

建立醇沉过程的醇沉液体积、丹参素损失率、丹酚酸D损失率以及丹酚酸B损失率的预测模型。

3.通过对工业生产现场得到的数据进行分析和建模,提出了一种可用于丹参醇沉过程中有效成分回收率预测的方法。

模型证明,在实际生产中可以通过将浓缩液性质参数和过程变量相结合的方法建立回归模型,以实现对丹参醇沉三个有效成分回收率的精确预测,并以此指导实际生产。

丹参浸膏论文正交试验论文:丹参浸膏浓缩工艺改进

丹参浸膏论文正交试验论文:丹参浸膏浓缩工艺改进

丹参浸膏论文正交试验论文:丹参浸膏浓缩工艺改进【摘要】目的改进复方丹参片中丹参浸膏的浓缩工艺。

方法采用四因素三水平正交设计,以制剂中丹参酮ⅱa含量为评价指标,考察不同比例药用辅料对丹参浸膏浓缩时产生的丹参酮ⅱa结晶沉淀的分散效果。

结果加入4%微晶纤维素对丹参酮ⅱa结晶沉淀的分散效果最佳,制得片剂中丹参酮ⅱa含量最高。

结论该方法简单可行,用于大生产可降低生产成本和操作难度。

【关键词】丹参浸膏结晶丹参酮ⅱa 正交试验微晶纤维素 hplcimprovement of salvia extract enrichment process chen muzhou,jiang danna,tian meijuan(guangdong zhongsheng pharmaceutical co.,ltd.,dongguan 523325 guangdong,china)【abstract】 objective to optimize the extract enrichment process of salvia.methods l9(34) orthogonal experiment was adopted in this study.results the best way to disperse the crystallization of tanshinonⅱa :adding 4% microcrystalline cellulose in the concentrated solution.conclusion the method is simple and feasible for large-scale production to reduce production costs and operational difficulty.【keywords】salvia extraction crystallization tanshinone ⅱa orthogonal test microcrystalline cellulose hplc复方丹参片是由丹参、三七、冰片3味中药组成,具有活血化瘀、理气止痛作用,用于胸中憋闷,心绞痛的中药制剂。

丹参的有效成分提取分离方法研究进展

丹参的有效成分提取分离方法研究进展

丹参的有效成分提取分离方法研究进展丹参是一种常见的中药材,其有效成分主要包括丹参酮、丹酚酸B和丹酚酸A等。

这些成分具有抗炎、抗血栓、心肌保护和抗氧化等多种药理活性,因此具有广泛的临床应用前景。

为了提高丹参的药效和药品质量,开展丹参有效成分的提取与分离研究具有重要意义。

丹参有效成分的提取方法包括传统的水煎提取、超音波辅助提取、微波辅助提取、超临界流体萃取等。

水煎提取是最常用的方法,其优点是简单易行。

然而,水煎提取时间长,繁琐,且溶剂用量大,易造成有效成分的破坏和损失。

超音波辅助提取和微波辅助提取利用超声波和微波的物理效应,能够加速丹参有效成分的溶解和扩散,提高提取效率。

超临界流体萃取则是将CO2等作为溶剂,利用其溶解力和物理性质的变化,在超临界条件下进行提取,可避免传统有机溶剂对环境的污染。

丹参有效成分的分离方法主要包括液相色谱技术、薄层色谱技术、气相色谱技术和高效液相色谱技术等。

液相色谱技术是最常用的方法,如高效液相色谱、逆向离子色谱、超高效液相色谱等,其中超高效液相色谱技术由于其高分离能力和灵敏度,成为丹参有效成分分离的主流方法。

薄层色谱技术虽然简单易行,但分离能力较低,通常用于快速初步分析和鉴别。

气相色谱技术适用于揭示丹参有效成分的挥发性组分,但无法处理不挥发的成分。

此外,还可利用超滤、纳滤、离心等膜分离技术对丹参有效成分进行分离,其中超滤技术适用于分离较大的有机酸类成分,纳滤技术适用于分离较小的多酚类成分。

目前,研究人员致力于开发新的提取分离方法,如超声辅助超临界流体萃取、固相微萃取和离子交换膜萃取等。

超声辅助超临界流体萃取将超临界流体和超声波相结合,能够提高提取效率和提取选择性。

固相微萃取是将固相材料与样品接触,利用纯净水等溶剂进行脱附,可避免有机溶剂的使用。

离子交换膜萃取则是利用离子交换膜的选择性吸附特性,对丹参有效成分进行选择性分离。

总之,丹参有效成分的提取分离方法研究已取得了一定的进展。

一种简便的丹参丹酚酸提取工艺

一种简便的丹参丹酚酸提取工艺

一种简便的丹参丹酚酸提取工艺水塔()老醋生物科学车建途小珺于雷丕馥中才摘要:丹参中药材取自唇形科植物丹参的根,在中医临床上,丹参主要用来治疗冠心病、脑血栓、肝炎及肝硬化等。

该药长期的临床应用背景及在治疗疾病方面的明显效果,引起了国外学者对其水溶性酚类化合物的重视。

丹酚酸B是丹参水溶性成分中最主要的活性物质,其含量较高,占丹参药材的2%-8% 。

丹酚酸B的活性很强,对脂质过氧化引起的细胞膜损伤有明显的保护作用,还具有抗血小板聚集并对血栓形成的作用。

因此,丹酚酸B的提取技术的研究受到了医药界的关注。

本实验简化了丹参中丹酚酸B的提取方法,以简单低成本的提取方法得到丹酚酸B纯度较高的干粉。

实验原料和仪器1. 主要原料:丹参饮片。

本次实验使用的丹参为:中江丹参(药材批发市场)岭野生丹参(网上药店)2. 其它材料或试剂:去离子水,乙醇,10%盐酸,乙酸乙酯3. 实验仪器:电炉,水浴锅,冷凝管,真空泵,低温高速离心机,旋转蒸发仪,冷冻干燥器,以及烧杯等常用玻璃仪器。

基本提取工艺流程图提取工艺具体操作步骤1. 取丹参饮片,加10-12倍量的30%-40%的乙醇溶液,浸泡1-2小时,煮沸回流提取1.5-2小时,过滤,滤渣加8-10倍量的相同浓度乙醇溶液,煮沸回流提取1.5-2小时,过滤,将两次提取液合并。

2. 将上述提取液55℃以下浓缩至1-1.5倍量,用10%的盐酸酸化至pH为2.5-3,抽滤或离心去掉悬浮颗粒不溶物。

3. 滤液用乙酸乙酯萃取三次,分离出有机溶剂层,50℃以下减压浓缩回收乙酸乙酯。

4. 将浓缩后的浸膏(干粉)溶于1.5倍量去离子水中,继续浓缩至干,重复两次,即可去除产品中残留乙酸乙酯。

浓缩液取出经真空冷冻干燥,既得丹酚酸总提物。

提取物质量控制指标提取物功效成分检测方法HPLC法测定丹酚酸A、丹酚酸B、迷迭香酸、丹参素钠1.色谱条件色谱柱:Agilent Zorbax C18;流动相:甲醇-乙腈-甲酸-水(30:10:1:59);流速:1.0ml/mL;检测波长:286nm;进样量:20μL2.对照品溶液制备精密称取丹酚酸B对照品,用水溶解,并稀释成浓度为0.20mg/mL的溶液,作为对照品溶液。

丹参提取实验报告

丹参提取实验报告

一、实验目的本实验旨在通过提取丹参中的有效成分——丹参酮,了解丹参的提取方法,掌握提取过程中各步骤的操作要点,并对提取效果进行评价。

二、实验原理丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge)为唇形科植物,其根茎富含多种生物活性成分,其中以丹参酮为主要的有效成分。

丹参酮具有扩张血管、降低血脂、抗凝血、抗肿瘤等药理作用。

本实验采用有机溶剂萃取法提取丹参中的丹参酮,通过薄层扫描法和高效液相色谱法(HPLC)对丹参酮进行含量测定。

三、实验材料与仪器1. 实验材料- 丹参根茎:新鲜,经清洗、晾干后备用。

- 甲醇、氯仿、正己烷:分析纯。

- 石油醚:分析纯。

- 薄层层析板、硅胶G薄层板。

- 硅胶G:色谱用。

- 标准品:丹参酮IIA、丹参酮IIB、丹参酮III、丹参酮IV。

2. 实验仪器- 薄层扫描仪。

- 高效液相色谱仪。

- 分析天平。

- 热水浴锅。

- 漏斗、滤纸、滴管、试管等。

四、实验方法1. 丹参酮的提取(1)称取一定量的干燥丹参根茎,用甲醇回流提取2小时,过滤,滤液减压浓缩至干,残渣用石油醚溶解,转移至分液漏斗中。

(2)将分液漏斗中的溶液与氯仿混合,静置分层,取氯仿层,再用少量氯仿洗涤水层,合并氯仿层。

(3)将氯仿层减压浓缩至干,残渣用甲醇溶解,转移至容量瓶中,定容至刻度。

2. 薄层扫描法测定丹参酮含量(1)制备薄层层析板:将硅胶G均匀涂布于薄层板上,晾干后备用。

(2)点样:取丹参提取液适量,点于薄层板上,重复3次。

(3)展开:将薄层板放入展开缸中,用氯仿-甲醇(体积比8:2)为展开剂,展开至距底边2cm处。

(4)显色:取出薄层板,晾干后,喷以10%硫酸乙醇溶液,于105℃烘箱中加热5分钟。

(5)扫描:将薄层板放入薄层扫描仪中,进行扫描,测定丹参酮的含量。

3. 高效液相色谱法测定丹参酮含量(1)色谱条件:色谱柱:C18柱(4.6mm×250mm,5μm);流动相:甲醇-水(体积比80:20);流速:1.0ml/min;检测波长:272nm。

硕士论文一种新的中药提取液浓缩技术的研究.pdf

硕士论文一种新的中药提取液浓缩技术的研究.pdf

atmosphere and liquid exchange for mass in concentration tower,the
atmosphere and dehumidifier exchange for heat energy,so tllat me energy
——
一-
一一
III
浙江工业大学硕士学位论文
浙江工业大学硕士学位论文
加,浓缩效率提高,SPC减小。流量增大到某一值后,流量的增加对 浓缩效率与SPC的变化很小,只要液体流量使得填料表面充分湿润, 产生良好的液膜,使气液接触充分,浓缩塔出口空气就有较高的饱和 度,浓缩效率和SPC处于较优状况;填料层高度对浓缩效率与SPC 影响很大,填料层高度增加,空气出口的含湿量明显增大,浓缩效率 大幅度提高,SPC减小。但是填料高度增大到某一值后,出口空气接 近于饱和状态,再增加填料对浓缩效率与SPC意义不大。
in concentration,the article advances and researches a new kind of
concentration technology of which the concentration temperature is from
20*(2 to 60"(2.With such temperature,the useful component wouldn’t be destroyed and lost.The atmosphere for concentration use runs circularly in the airtight equipment,SO that meets well the sanitation require and GMP standard,SO it doesn’t make pollution to the environment.The

中药材的提取设备实习报告

中药材的提取设备实习报告

一、实习背景中药材作为我国传统医学的重要组成部分,其有效成分的提取是中药现代化的关键环节之一。

近年来,随着现代科技的发展,中药材提取设备不断更新换代,为提高中药材提取效率和质量提供了有力保障。

为了更好地了解中药材提取设备的工作原理和应用,我于近期进行了中药材提取设备实习。

二、实习内容1. 实习单位本次实习单位为某中药生产企业,主要从事中药材的提取、加工和销售。

2. 实习时间实习时间为2023年X月X日至2023年X月X日。

3. 实习内容(1)了解中药材提取设备的基本原理和分类在实习期间,我首先学习了中药材提取设备的基本原理和分类。

目前,中药材提取设备主要分为以下几类:1)超声波提取设备:利用超声波的振动作用,加速中药材中有效成分的释放和扩散。

2)亚临界萃取设备:在较低的温度和压力下,利用溶剂的溶解能力提取中药材中的有效成分。

3)热回流提取浓缩机组:将配制好的处方药材投入提取罐内,经过煮提、过滤、浓缩等工序,提取中药材中的有效成分。

4)超临界流体提取设备:利用超临界流体(如二氧化碳)的溶解能力提取中药材中的有效成分。

(2)参观中药材提取生产线在实习期间,我参观了中药材提取生产线,了解了中药材提取设备的实际应用。

以下为参观过程中所见到的几种设备:1)超声波提取设备:该设备由超声波发生器、提取罐、溶剂循环系统等组成。

在提取过程中,超声波发生器产生高频振动,使中药材在提取溶剂中受到高频振动的影响,产生强烈的涡流和冲击力,从而加速中药材中有效成分的释放和扩散。

2)亚临界萃取设备:该设备由萃取罐、冷凝器、分离器等组成。

在提取过程中,将中药材与溶剂在较低的温度和压力下混合,使有效成分溶解于溶剂中,然后通过分离器将溶剂与中药材分离。

3)热回流提取浓缩机组:该设备由提取罐、过滤器、浓缩器等组成。

在提取过程中,将中药材与溶剂混合加热煮提,提取液经过过滤后进入浓缩器,通过加热和减压的方式将溶剂蒸发,实现中药材的提取和浓缩。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

丹参提取液浓缩设备优势
技术文章
丹参提取液浓缩设备优势
丹参提取液浓缩设备优势如下:
1、丹参提取液浓缩设备采用膜分离技术,常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。

2、膜使用寿命长,减少耗材损耗,降低企业成本。

3、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。

4、采用304或316L卫生级材料,符合GMP认证标准。

5、膜浓缩过程在密闭容器中进行,实现清洁生产。

6、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。

莱特莱德根据丹参提取液浓缩处理要求定制性价比高的工艺包,对整个丹参提取液浓缩设备进行全面分析和合理设计,使丹参提取液浓缩设备设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化工艺包设计。

相关文档
最新文档