中药现代提取新技术
发展中药制剂的新技术、新设备

近年来,随着科学技术的不断进步,对中药制剂研发和生产的需求也在不断增加。
为了满足市场需求并提高中药制剂的质量和效能,需要引入新技术和新设备。
以下是几个发展中药制剂的新技术和新设备的例子:
1. 超临界流体萃取技术:利用超临界流体(常见的是二氧化碳)作为提取介质,能够高效地提取中草药中的有效成分,具有高选择性、无残留溶剂等优点。
2. 纳米粒子技术:通过纳米技术将中药有效成分转化为纳米颗粒,可以提高其生物利用度和稳定性,并改善药物释放速度和效果。
3. 电化学技术:通过电化学方法调控中药制剂的成分和结构,实现药效的增强、毒副作用的降低,例如电化学纳米处理、电化学合成等。
4. 3D打印技术:应用3D打印技术可以精确控制中药制剂的形状和内部结构,实现个性化定制和释放控制,提高药物治疗效果和适应性。
5. 远红外干燥技术:利用远红外辐射进行中药烘干,可以快速、均匀地脱水,减少活性成分的损失和氧化反应。
6. 高效液相色谱(HPLC)技术:HPLC技术能够精确分离和定量中药
制剂中的成分,有助于质量控制和指导配方设计。
7. 自动化生产设备:引入自动化生产设备,如自动包装机、自动灌装机等,可以提高生产效率、降低人工操作风险,确保产品质量和一致性。
这些新技术和新设备的引入将有助于提高中药制剂的质量、安全性和效能,并推动中药现代化。
在引入新技术和新设备时,需要充分考虑其适用性、可行性以及对产品质量和生产成本的影响,并遵守相关法规和标准,以确保中药制剂的合规性和市场竞争力。
同时,还需要加强研发和技术交流,促进中药制剂领域的创新和协作。
与传统煎煮法相比,现代中药提取技术具有哪些优势?

与传统煎煮法相比,现代中药提取技术具有哪些优势?中药成份十分复杂,需要靠提取其有效成分并进一步加以分离、纯化,才能得到有效单体。
中药提取就是利用一些技术提取其中有效成份,使得中药制剂的内在质量和临床治疗效果提高,使中药的效果得以发挥。
业内表示,中药的提取是中药生产过程重要的单元操作,其工艺方法、工艺流程的选择和设备配置都将直接关系到中药的质量和临床效果,因此必须加以重视中药提取环节。
传统的离心法、板框过滤法、澄清剂法、醇沉法、树脂吸附法等工艺无法对中药提取液进行有效的澄清和提纯精制,同时还存在如过滤困难堵塞快、树脂堵孔、醇沉溶剂消耗大、高温浓缩时能耗高、生产提取废水量大、造成环保负担等问题。
传统的中药提取方法包括水煎煮法、浸渍法、渗漉法、改良明胶法、回流法、溶剂提取法、水蒸气蒸馏法和升华法等。
其中水煎煮法是较常用的方法。
据了解,煎煮法是我国较早使用的传统浸出方法,所用容器一般为陶器、砂罐或铜制、搪瓷器皿,不宜用铁锅,以免药液变色。
直火加热时可时常搅拌,以免局部药材受热太高,容易焦糊。
煎煮法较为简便,药中大部分成分可被不同程度地提出,但含挥发性成分及有效成分遇热易破坏的中药不宜用该方法。
另外,对含有多糖类的中药,煎煮后,药液比较粘稠,过滤比较困难。
业内如是表示。
近年来,随着中药提取、分离技术的不断发展,目前应用于中药提取分离中的高新技术有:超临界流体萃取法、膜分离技术、超微粉碎技术、中药絮凝分离技术、半仿生提取法、超声提取法、旋流提取法、加压逆流提取法、酶法、大孔树脂吸附法、超滤法、分子蒸馏法等。
与传统的中药提取方法相比,现代的提取方法具有提取物纯度高、操作简单、节能、生产周期短、无溶剂残留、产品质量高,易发现天然植物中新的活性成分,减少损失易挥发组分或破坏生理活性物质等优势。
同时,中药提取设备也在不断升级。
例如,有的中药提取机利用超声产生的空化效应,加速了溶剂进入细胞,并使用细胞内的化学成分快速地转入溶剂,使细胞内外出现浓度差,促使化学成分从高浓度溶液向低浓度溶液中扩散,再通过分离,达到提取中成药成分的目的。
中药现代化的例子

中药现代化的例子
中药现代化是指将传统中药转化为符合现代科学技术的形式,使其更易于应用和推广。
以下是中药现代化的几个例子:
1. 中药口服液:中药口服液是将中药原材料煎煮后提取成液体,经过现代科技处理后制成的。
它具有剂型规范、服用方便、药效稳定等优点,成为了中药现代化的一个重要例子。
2. 中药微型胶囊:中药微型胶囊是将中药原料微细化后填充到胶囊内,成为一种现代化的中药制剂。
它具有剂型小巧、药效稳定、口感好等优点,可以便于携带和服用。
3. 中药贴膏剂:中药贴膏剂是将中药提取液涂在药膜上,干燥后制成的一种中药制剂。
它具有贴敷简单、药效明显、无副作用等优点,被广泛应用于疼痛、炎症等症状的治疗。
中药现代化的发展为传统中药的推广和应用提供了新的方式和
途径,同时也为中医药的传承和发展注入了新的活力。
- 1 -。
SBE法

“SBE法”是针对中药成分提取中存在的“唯成分”论和“通则”论,将分析思维与系统思维、单体成分与混合成分、中医治病特点与口服给药特点统一起来,从生物药剂学的角度提出的一种比常规提取方法更优的中药提取新技术。
它既能最大限度地将方剂的药效物质提取出来,以保持原方特有的疗效,又有利于用单体成分控制制剂质量。
“SBE法”可作为中药药剂现代化的一条科学途径,在推广使用中不断完善。
中药现代化是一项复杂的系统工程,需要做的事情很多,国家选择“中药科技产业”作为切入点,形成了“中药现代化科技产业行动计划”,这对振兴中医药事业,提高中药产业的国际竞争能力,具有重要的现实意义和深远的历史意义。
张兆旺等于1995年提出了“半仿生提取法”(简称SBE法),该法突破了近半个世纪水煎醇沉的传统模式,将中药口服给药的传统与现代生物药剂学的理论相结合,模拟口服给药及药物经胃肠道转运的特点,为消化道给药中药制剂设计了一种新的提取工艺:将药料先用一定pH的酸水提取,继以用一定pH的碱水提取,提取液分别滤过、浓缩,制成制剂半仿生提取法既符合中医药学重视中药和方剂以综合发挥药效的传统理论和经验,又同西医药学重视单体有效成分和动物试验指标评价药效与安全性的现代科技接轨。
但该法仍沿袭传统的高温煎煮法,有效成分易被分解破坏,目前对该法的研究基本上以考察指标成分与提取率为指标来评价提取效果,能否进行更大范围的推广应用,还需结合药品的安全、有效、稳定、可控来进行深入对比研究。
目前还未见本法应用于生产的报道,这种工艺手段的采用将依据学科理论及制药条件、设备、工艺水平的发展而不断成熟与完善半仿生提取法(Semi-bionic Extraction method, SBE法)是从生物药剂学的角度将整体药物研究法与分子药物研究法相结合,模口服药物在胃肠道的转运过程,采用选定pH值的酸性水和碱性水,依次连续提取得到含指标成分高的活性混合物的中药和方剂的药效物质提取新技术1995年以来国内已报道了“半仿生提取法”(简称SBE法)。
中药行业的药物研发创新案例分享

中药行业的药物研发创新案例分享在中国传统医学中,中药一直被视为重要的疗法之一。
随着现代科技的发展,中药行业也在不断探索药物研发的创新路径。
本文将分享几个中药行业的药物研发创新案例,展示了中药在现代医学领域中的重要作用。
1. 参麦注射液——心脑血管疾病药物的创新之作参麦注射液是由中药参和大麦草提取而成的中药制剂,它通过调节心脑血管系统的功能,具有清热降压、降脂、抗血小板凝聚等作用。
该药物通过对心脑血管疾病的综合治疗,显著降低了患者的心脑血管风险,提高了治疗效果。
2. 抗癌中药的研究——复方黄芪注射液复方黄芪注射液是一种中药制剂,由天然草药黄芪提取而成,具有明显的抗肿瘤作用。
研究表明,复方黄芪注射液可以增强机体免疫功能,抑制肿瘤细胞的生长和扩散,对多种癌症具有一定的治疗效果。
这一创新的药物为肿瘤患者提供了新的治疗选择。
3. 利用现代技术提取中药有效成分——黄连素黄连素是从中药黄连中提取的一种有效成分,具有抗菌、抗病毒、抗炎等多种药理作用。
通过利用现代技术,提取和纯化黄连素,可以增强其药效,提高其利用价值。
黄连素的研发创新,不仅丰富了中药疗法的种类,还为人们提供了更安全、更有效的治疗选择。
4. 配伍减毒技术在中药研发中的应用传统上,中药常常采用复方制剂的形式,多种中药搭配使用,以增强药效和减少毒副作用。
近年来,研究人员通过对中药药物的理化特性及相互关系进行深入研究,开发出了配伍减毒技术。
这种技术通过选择合适的配伍药物,减少毒副作用,提高治疗效果。
配伍减毒技术的应用,为中药研发走向现代化提供了重要的支持。
5. 中药与现代科技的结合——中药新制剂的研发中药行业不断引入现代科技手段,推动中药研发走向现代化。
利用新的药物制备技术和控释技术,研发人员成功开发出了一系列中药新制剂。
这些新制剂包括缓控释制剂、纳米制剂和脂质体制剂等形式,有效提高了药物的生物利用度和稳定性。
综上所述,中药行业的药物研发创新正在为现代医学领域带来新的突破和选择。
中药提取智能化绿色制造关键技术开发及产业化

要探讨中药提取智能化绿色制造的关键技术开发及产业化,我们需要深入了解中药提取的背景和意义。
中药作为中华传统文化的重要组成部分,历史悠久且在民间有着深厚的传统基础,是我国宝贵的文化遗产。
中药提取智能化绿色制造的关键技术开发及产业化,意味着我们在传承中药文化的也要推动其现代化、产业化,以适应当代社会的需求,提高中药的生产效率和质量。
在探讨中药提取技术的发展趋势时,我们需要从传统的中药提取方法开始,如水煎、酒精提取等,逐步过渡到现代的智能化绿色制造技术。
传统的中药提取方法存在着提取效率低、工艺复杂、环境污染等问题,无法满足现代工业化生产的需求。
我们需要通过技术创新和转型升级,推动中药提取工艺的现代化和智能化。
在中药提取智能化绿色制造中,关键的技术包括但不限于智能化工艺控制、绿色溶剂替代、高效分离技术、智能化设备等。
智能化工艺控制可以通过传感器、控制系统、大数据分析等技术实现对提取过程的精准控制,提高了提取效率和产品质量。
绿色溶剂替代则是指使用无毒、无害、可降解的替代溶剂,在保证提取效率的同时减少对环境的污染。
高效分离技术是指在提取后对药材中的有效成分进行分离、纯化的技术,以保证中药提取的纯度和质量。
智能化设备则是指应用先进的工业设备和自动化技术,实现中药提取过程的智能化、自动化,提高生产效率并降低成本。
在探讨中药提取技术的发展趋势时,我们需要特别关注中药提取智能化绿色制造的产业化进程。
在我国,中药产业一直占据着重要的地位,但与现代化的智能化绿色制造相比,仍存在一定的差距。
推动中药提取智能化绿色制造的产业化,不仅可以提升中药产业的整体水平,还可以促进中药行业的结构调整和产业升级。
在这一过程中,政府的引导和支持起着关键作用。
政府可以加大对中药提取智能化绿色制造技术的研发投入,制定相关政策和标准,鼓励企业加大技术创新和转型升级的力度。
还可以加强对中药产业链的监督和管理,保障中药产品的质量和安全。
在文章的总结部分,我们不仅回顾了中药提取智能化绿色制造的关键技术开发及产业化的发展历程,还梳理了中药提取技术的核心要点。
酶工程技术在中药提取中的应用

酶工程技术在中药提取中的实践案例
酶解法在中药提取中的应用:酶解法能够选择性降解植物细胞壁,提 高有效成分的提取率。
酶转化技术在中药提取中的应用:酶转化技术能够通过酶促反应将 无效或低效成分转化为有效成分,提高提取物的药效。
酶固定化技术在中药提取中的应用:酶固定化技术能够将酶固定在载 体上,实现连续化提取,提高提取效率。
酶工程技术未来的研究方向和发展趋势
研究方向:深入 研究酶的特性和 作用机制,发现 新的酶品种和用 途。
发展趋势:开发 高效、环保的酶 提取和纯化技术, 提高中药提取的 效率和纯度。
技术创新:探索 酶工程技术与其 他生物技术的结 合,如基因工程、 蛋白质工程等, 以实现更广泛的 应用。
产业应用:加强 酶工程技术在中 药提取和制药领 域的应用研究, 推动相关产业的 发展和升级。
促进中药现代化:酶工程技术的引入可以推动中药生产工艺的现代化升级,提高中药产业的科技 含量和竞争力,促进中药现代化进程。
酶工程技术对中药产业发展的影响
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提高中药提取效率:酶工 程技术能够通过酶的催化 作用,加速中药有效成分 的提取过程,提高提取效
率,降低生产成本。
ห้องสมุดไป่ตู้
单击添加标题
优化中药品质:酶工程技 术可以通过定向修饰和改 造酶,提高酶的稳定性和 活性,从而提高中药有效 成分的提取率和纯度,优
酶工程技术对中药现代化的推动作用
提高中药提取效率:酶工程技术能够高效地分解和转化植物细胞壁,释放出更多的有效成分,从 而提高中药提取效率。
降低生产成本:酶工程技术可以降低中药生产过程中的能耗和物耗,从而降低生产成本,提高经 济效益。
优化中药品质:酶工程技术可以通过控制酶的活性和浓度等参数,实现对中药有效成分的定向提 取和纯化,从而提高中药品质。
中药现代化提取技术发展趋势

中药现代化提取技术发展趋势
中药现代化提取技术的发展趋势主要包括以下几个方面:
1. 提取技术的精细化:传统的中药提取技术大多基于经验方法,提取效果和提取物的纯度存在一定的局限性。
随着现代分析仪器和技术的发展,提取技术逐渐向精细化、定量化发展,能够更加准确地控制提取过程中的参数,提高提取效果和纯度。
2. 提取技术的绿色化:传统的中药提取方法往往需要使用大量的有机溶剂,对环境造成污染。
现代技术倡导绿色提取,例如超声波、微波、离子液体等非常规提取技术的应用,可以减少溶剂的用量,提高提取效率,降低环境污染。
3. 提取技术的自动化和智能化:随着自动化技术的发展,中药提取工艺逐渐实现自动化和智能化。
例如,自动化控制系统能够监测提取参数,实时调整操作条件,提高提取效率和产品质量。
智能化设备和软件也能够提升提取工艺的稳定性和可靠性。
4. 提取技术与分析技术的结合:中药提取技术与现代分析技术的结合,例如高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)、质谱(MS)等,可以对提取物进行快速定性和定量分析,实
现中药提取过程的实时监测和质量控制。
5. 提取技术的多样化:除了传统的水、醇等提取方法外,还出现了新的提取技术,例如超临界流体提取、纳米物质提取等。
这些新的提取技术具有提取效率高、选择性好等特点,有助于提高中药提取物的质量和纯度。
总结起来,中药现代化提取技术的发展趋势是精细化、绿色化、自动化和智能化,并且结合分析技术和多样化的提取方法,以提高提取效果和产品质量。
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四、影响微波提取效果的因素
1、萃取剂的选择 2、辐射时间 3、物料的含水量 4、微波功率的影响 5、药材的性质 6、固液比
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五、微波萃取设备
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微波萃取的展望
一、进一步探讨微波萃取机理
鉴于基体物质和萃取物质的复杂性,在萃 取机理方面还有大量工作需要做,因为搞清 机理将进一步促进微波在天然产物萃取中的 应用。
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二 超声提取技术
一、定义
超声波是指频率为20千赫~50兆赫 的电磁波,它是一种机械波,需要能量 载体(介质)来进行传播。
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二、超声提取技术——原理(空化效应)
▪ 介质内部溶解的微气泡在超声波的作用下增大, 形成共振腔,然后瞬间闭合,即超声波的空化效 应。
超声波
微气泡 增大
共振腔
瞬间闭合 微激波
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改。四、超声提取技术——优点
提取过程不需要加热 提取过程为物理过程
溶剂用量少 提取物有效成分含量高
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适用于热敏物质 节省能源
不影响有效成分的生理活性 有效成分的提取率高
利于精制
第三节 微波提取技术
一、定义
微波是一种频率在300MHZ至300GHZ之 间的电磁波。
微波辅助提取又称微波提取,是微波和 传统的溶剂提取法相结合后形成的一种 新的提取方法。
中药现代提取新技术
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一 超临界流体萃取
▪ 流体是液体和气体的总称,因两者都富有 流动性,又有相似的运动规律,故合称流体。
▪ 超临界流体是指物质处于其临界温度和临 界压强以上而形成的一种特殊状态的流体。
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超临界流体萃取的定义:
超临界流体萃取(SFE)是一种以超临界 流体代替常规有机溶剂对中药有效成分进 行提取分离的新型技术。
形成
植物细胞
破裂
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二、超声提取技术——原理(机械效应)
▪ 超声波在介质中的传播可以使介质质点在其 传播空间内产生振动,从而强化介质的扩散、 传质,即超声波的机械效应。
超声波
传播
组织细胞变形 植物蛋白变性
生物分子解聚
应)
▪ 超声波在传播过程中,声能不断被介质所吸收, 并全部或大部分转化成热能,导致介质本身和药 材组织温度升高,促使有效成分的溶解,这就是 超声波的热效应。
超声波 传播
介质 吸收
声能
热能
导 致
介质及 促 成分 药材组织 使 溶出
温度升高
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三、影响超声提取效果的因素
1、超声波的频率;
不同药材的不同指标成分有其适宜的提取频率,应针对具体 药材品种进行筛选。
2、超声波的强度;
3、超声时间; 一般为10-100min以内即可得到较好的提取效果
4、超声温度; 5、药材组织结构。
(1)压力
解析过程
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溶质 (2)温度
溶剂 (3)CO2流量 (4)萃取时间 萃取时间越长,萃取率越高。 (5)药材粉碎度 药材粉碎越细,萃取速度越快。 2、工艺参数的优选
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压缩机
萃取釜
热交换器
二氧化碳循环泵
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(六)、超临界流体萃取在中药提取中的应 用
优点:
溶剂可循环作用,且能实现无溶剂 残留;
1、超临界CO2的溶解性能 2、使用夹带剂的超临界CO2萃取
(1)夹带剂的定义
(2)夹带剂的影响
增加被分离组分在超临界流体中的溶解度, 降低萃取过程的操作压力;
通过选择适当的夹带剂,可使溶质的选择性 大大提高;
考虑三个方面的选择原实用则文档
三、超临界CO2操作工艺参数及其优选
1、工艺参数对提取效果的影响 萃取过程
特别适合于提取热敏性物质;
选择性好;
萃取效率高,速度快; 操作参数易于控制;
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缺点: 萃取范围较窄;
设备要求高;
基础研究需深入;
复方形式药物尚待研究。
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二氧化碳超临界流体萃取技术的应用
▪ 超临界CO2萃取技术在国内天然药物研制中的 应用
▪ 超临界CO2萃取技术在食品方面的应用 ▪ 超临界CO2萃取技术在医药保健品方面的应用 ▪ 超临界CO2萃取技术在天然香精香料的提取的
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由于微波具有很强的穿透力,可以在反应 物内外部分同时均匀、迅速地加热,用以 提取天然植物有效成分,具有简便 、快 速、高效、加热均匀的优点。 传统加热法的热传递公式为:热源→器皿 →样品,因而能量传递效率受到了制约。
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微波加热则是能直接作用于被加热物质, 其模式为:热源→样品器皿。空气及容 器对微波基本上不吸收和反射,从根本 上保证了能量的快速传导和充分利用。
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二、微波的特性
1、似光性 2、反射性和透射性 3、热特性 4、非热特性(生物效应)
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三、微波提取的原理
微波透过对微波透明的溶剂,到达植物物料内部 维管束和腺细胞内,细胞内温度突然升高,连续的 高温使其内部压力超过细胞空间膨胀的能力,从而 导致细胞破裂;细胞内的物质自由流出,传递到周 围被溶解。微波可选择性加热不同极性分子和不同 分子的极性部分,从而使其从中分离,进入到介电 常数较小、微波吸收能力相对较差的溶剂中,从而 有效成分被提取。
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二、将微波萃取的实验室研究扩大为产业化 研究
近几年,有用于中试生产的微波提取设备问世,主 要分两类: 一为微波提取罐;另一类为连续微波萃取设备。我 们相信,一旦这些设备应用于大生产,必将对传统 中药制药业带来巨大的革命。
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四 生物酶解技术
一、酶法提取及精制的原理
1、酶法提取的原理
大部分中药的细胞壁是由纤维素构成, 植物的有效成分往往包裹在细胞内,纤维 素则是β-D-葡萄糖以1,4-β-D-葡萄糖苷 键连接,用纤维素酶解可破坏β-D-葡萄 糖苷键,进而有利于有效苷元的提取。
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2、超临界萃取的萃取剂
非极性(二氧化碳等)
萃取剂
极 性(甲 醇等)
最常用的是二氧化碳,为什么选用二氧化碳?
▪ 临界温度(31.1℃)
▪ 温和的临界条件
▪ 无毒
临界压力(7.38MPa)
▪ 阻燃
▪ 价廉易得
▪ 超临界CO2溶解能力强
▪ 适用于化工、医药、食品等工业 实用文档
二、超临界CO2流体萃取
应用 ▪ 超临界CO2萃取技术在化工方面的应用
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超临界CO2萃取技术的展望
▪ 超临界二氧化碳流体作为一种新型的溶剂 或介质,由于自身的众多优点而倍受青睐, 随着对其研究工作的深入,特别是有关基 础数据的逐步完善和工程技术难题的克服, 超临界二氧化碳流体萃取和超临界二氧化 碳流体中的化学反应必将获得新的发展。