超声波提取

合集下载

天然药物中活性成分的提取分离与鉴定

天然药物中活性成分的提取分离与鉴定

天然药物中活性成分的提取分离与鉴定天然药物是源自自然界中的各种植物、矿物、动物等,广泛应用于医药、保健、美容等领域。

其中许多药物的活性成分具有很强的生物活性,但它们常常难以从原材料中提取分离,并且存在复杂的结构,需要采用多种技术手段进行鉴定和研究。

本文将介绍天然药物中活性成分的提取分离与鉴定的一些常用方法和技术。

一、提取分离技术1. 超声波提取法:将药材粉末加入溶剂中,进行超声波处理,可使活性成分迅速溶解释放,并提高提取率。

超声波提取法操作简便、提取效率高,适用于提取不同种类的植物药物中的活性成分。

该方法得到的提取物中通常含有其他物质,需要采用其他方法进行纯化。

2. 水蒸气蒸馏法:将药材加水后进行蒸馏,通过物质的不同挥发性使活性成分与水蒸气一起升华。

该方法适用于揭示芳香类和挥发性成分的结构与特性。

提取物质的产率较低,因此用于大规模提取时效率较低。

3. 摇瓶法:将药材粉末置于摇瓶中,注入适量的溶剂,经过适当时间后离心去沉淀即可得到提取物。

摇瓶法的操作简单,适用于不易从药材中提取不同性质物质的药材。

4. 气相色谱法:气相色谱法是一种常用的分离技术,可用于提取和分离活性成分。

该方法可分离一些稳定性高的活性成分,如香料或迷等。

需要一种显色试剂,可以用于显示活性成分的存在。

5. 摄谱法:该方法包括各种萃取和分离技术,通常使用固相萃取和液-液萃取方法以获得活性成分。

摄谱法适用于从小样品中提取极性亲水性的物质,提取速度较慢,适合于提取纯化精度较高的产品。

二、鉴定技术1. 红外光谱法:红外光谱法可以通过检测物质分子的振动而识别化合物。

该方法适用于纯化后的物质,可用于鉴定药物中的分子结构和成分成分。

2. 气相色谱法:气相色谱法可用于分析和鉴定化合物的纯度和含量。

该方法可以分析不同活性成分的存在,如杂质等。

3. 高效液相色谱法:该方法可以用于分离,分析和鉴定活性成分。

与其他液相色谱技术相比,它具有更好的分离度和分辨率,可用于纯化和确定活性成分的化学结构。

超声波提取技术的原理

超声波提取技术的原理

超声波提取技术的原理
嘿,朋友们!今天咱来唠唠超声波提取技术的原理。

你说这超声波提取技术啊,就像是一位神奇的大厨!它能把那些我们需要的精华从各种材料里精准地“烹饪”出来。

想象一下,超声波就像是无数双小手,在材料里这儿摸摸,那儿碰碰。

这些小手快速地振动着,产生的力量可不小呢!它们能把材料的细胞啊什么的都给弄破,让里面的好东西都跑出来。

这不就跟我们揉面团似的,使劲揉啊揉,把里面的精华都给揉出来了。

而且啊,这超声波提取技术可厉害了,它速度特别快!不像有些方法,等得让人着急。

它就像一阵风似的,“嗖”的一下就把精华给弄出来了。

它还特别精细呢!能把那些我们特别想要的成分准确地提取出来,一点儿也不浪费。

就好比我们去挑水果,专挑那最甜最水灵的,超声波提取技术就能做到这么精准。

你说这技术是不是很牛?它在好多领域都大显身手呢!比如在制药行业,能帮着提取出有效的药物成分;在食品行业,能把那些美味又营养的东西弄出来。

咱再想想,要是没有这超声波提取技术,那得少了多少好东西啊!好多珍贵的成分可能就很难被我们利用起来。

所以啊,超声波提取技术真的是个宝!它让我们的生活变得更丰富多彩,让我们能享受到更多的好东西。

我们真应该感谢那些发明和研究这项技术的人,他们可真是太了不起了!
总之呢,超声波提取技术就像是一个隐藏在科技世界里的魔法,给我们带来了无数的惊喜和便利。

它让那些原本藏在深处的精华能够展现在我们面前,为我们的生活增添更多的美好。

朋友们,你们是不是也觉得这超声波提取技术特别神奇呢?
原创不易,请尊重原创,谢谢!。

超声提取原理

超声提取原理

超声提取原理超声提取是一种利用超声波在溶剂中产生的物理效应,将有效成分从固体样品中提取出来的方法。

它是一种高效、快速、简便、环保的提取方法,被广泛应用于食品、药物、化妆品等领域。

超声提取的原理是利用超声波在溶剂中产生的“空化”和“坍缩”效应,使溶剂分子在超声波的作用下发生剧烈振动,产生大量微小气泡,当气泡坍缩时,产生的冲击波和涡流能够破坏细胞壁或细胞膜,使得细胞内的有效成分释放到溶剂中。

同时,超声波还能够加速溶剂的渗透,提高提取效率。

超声提取的过程包括浸提、超声提取和分离三个阶段。

首先将待提取物质与适当的溶剂浸泡在一起,然后通过超声波的作用,使得有效成分从固体样品中释放出来,最后通过离心、过滤等方法将提取液中的固体颗粒分离出来,得到所需的提取物。

超声提取的优点主要体现在以下几个方面:首先,超声提取速度快,通常只需几分钟到十几分钟即可完成提取过程,大大节约了时间成本。

其次,超声提取方法简便易行,操作流程相对简单,无需复杂的仪器设备,适用于实验室和生产现场。

另外,超声提取对样品的破坏较小,能够有效保留有效成分的活性,提取物质的品质较高。

此外,超声提取是一种环保的提取方法,无需使用有机溶剂,减少了对环境的污染。

最后,超声提取方法适用范围广,可以用于提取植物中的挥发油、药材中的有效成分、食品中的营养成分等多种物质。

需要注意的是,超声提取也存在一些局限性,如超声波的功率、频率、浸提条件等因素会影响提取效果;同时,超声提取对样品的形态和性质也有一定要求,不同的样品需要采用不同的提取条件。

综上所述,超声提取是一种高效、快速、简便、环保的提取方法,其原理是利用超声波在溶剂中产生的物理效应,通过破坏细胞壁或细胞膜,将有效成分从固体样品中提取出来。

超声提取在食品、药物、化妆品等领域有着广泛的应用前景,是一种具有发展潜力的提取技术。

超声波提取和保存安全操作及保养规程

超声波提取和保存安全操作及保养规程

超声波提取和保存安全操作及保养规程超声波提取和保存是在生命科学、医学等领域常见的实验操作,一些常见的实验操作在不正确的条件下会损害设备或产生安全问题,因此有必要了解超声波提取和保存的安全操作以及保养规程。

本文档将详细说明超声波提取和保存的操作步骤、注意事项、以及设备保养规程。

操作步骤超声波提取和保存一般需要通过超声波水浴清洗器来完成。

以下是超声波提取和保存的基本操作步骤。

1.检查清洗器是否正常工作:确认水箱内有足够的水,电源是否正常,设备在启动前是否已冷却至室温。

2.放置样品和缸体:将样品放置在样品池内,添加适量的水或其他溶液。

将封闭的缸体安装到样品池中并锁紧。

3.设置超声波清洗条件:调节清洗器的工作参数,包括清洗时间、温度、超声波功率和涡流强度等。

根据样品特性按需调整。

4.启动清洗器并运行:启动清洗器并按照设备说明书的要求运行设备。

5.完成清洗操作:工作完成后,停止设备并移除缸体。

将缸体中的溶液倒掉并进行清洗,样品及缸体应视情况进一步处理。

6.关闭清洗器:设备完成工作后,关闭清洗器并拔掉电源。

注意事项在实施超声波提取和保存操作时,需要注意以下事项以确保安全性。

1.不要在超声波清洗器内使用易燃、易爆炸、有毒、有害或易损坏的物质。

2.操作人员应穿戴个人保护装备,包括手套、防护眼镜等。

3.不要触摸或移动缸体和样品池,等待设备停止后再进行处理。

4.在操作前请检查清洗器的电源和接地是否正常,如有损坏请勿使用。

5.设备的使用限制条件需严格遵守,如工作温度、清洗液浓度等。

设备保养规程正确定时的设备保养可延长设备寿命及减少故障机率。

以下为超声波清洗器的保养规程。

1.清洗水箱:设备工作完成后,立刻清洗水箱,可用干净的棉布或吹风机清洁。

2.定期检查设备:经常检查设备安全使用状态,包括保护地线是否完好、电源线及控制器是否正常工作、高频连接引线是否因过度弯曲而裂开等。

3.保护设备控制器:避免清洗器控制器长期处于高温潮湿的环境中,可定期使用干燥剂除湿。

黄精有效成分的提取技术

黄精有效成分的提取技术

黄精有效成分的提取技术
黄精的有效成分主要包括苷类、黄酮类、生物碱类和多糖类等。

以下是一些常用的黄精有效成分提取技术。

1. 溶剂提取法:使用合适的溶剂(如乙醇、水、丙酮等)与黄精粉末或切碎的黄精草进行浸提,然后通过过滤、浓缩等步骤得到提取液,最后用溶剂蒸发或冷冻干燥得到黄精有效成分。

2. 超声波提取法:利用超声波的机械振动作用,促进黄精草与溶剂的物质传递,提高提取效率。

超声波提取法通常将黄精草和溶剂置于超声波浸提装置中,经过一定时间的超声波处理后,提取液中的有效成分浓度增加。

3. 微波提取法:通过微波辐射能量对黄精草和溶剂的作用,使得植物细胞壁破坏,有效成分溶解进入溶剂中。

微波提取法通常将黄精草和溶剂置于微波提取设备中,通过微波辐射加热和搅拌等操作,促进提取效果。

4. 超临界流体提取法:利用超临界流体(如二氧化碳)的特殊性质,在超临界状态下使黄精成分溶解于超临界流体中。

这种方法具有高效、环保、无残留溶剂等优点。

5. 蒸馏提取法:通过蒸馏技术将黄精汁液中的有效成分提取出来。

该方法主要适用于黄精汁液中含有挥发性成分的提取。

以上提取技术的选择取决于目标成分的性质、实验条件和设备
条件等因素。

不同的提取方法可能会对黄精有效成分的提取效率和纯度产生影响,因此需要根据具体情况选择合适的方法。

超声波提取法

超声波提取法

四、超声波提取法(一)超声波的概念1.超声波的概念•超声波是指频率高于可听声频率范围的声波,是一种频率超过17KHz的声波。

超声波在媒质中的反射、折射、衍射、散射等的传播规律,与可听声波的规律并没有本质上的区别。

超声波属于机械波,是机械振动在弹性媒质中的传播•当声音在空气中传播时,会推动空气中的微粒作往复振动,即对微粒做功。

声波功率就是表示声波作功快慢的物理量。

当强度相同时,声波的频率越高,它所具有的功率就越大。

由于超声波的频率很高,所以与一般的声波相比,超声波的功率是很大的(一)超声波的概念•超声波很像电磁波,能折射、聚焦和反射,但超声波又不同于电磁波,电磁波可在真空中自由传播,而超声波的传播则要依靠弹性介质。

超声波在传播时,使弹性介质中的粒子产生振荡,并通过弹性介质按超声波的传播方向传递能量•超声波可以产生空化效应、热效应和机械效应(二)超声波提取原理•超声萃取(Utrasonic Solvent Extraction,USE)技术是由溶剂萃取技术与超声波技术结合形成的新技术,超声场的存在提高了溶剂萃取的效率•超声波是指频率为20千赫~50兆赫左右的电磁波,它是一种机械波,需要能量载体--介质来进行传播。

超声萃取又称超声提取,即指从某一原料中提取所需的物质或成分•超声作用于液液、液固两相、多相体系表面体系以及膜界面体系会产生一系列的物理、化学作用,并在微环境内产生各种附加效应,如湍动效应、微扰效应、界面效应和聚能效应等,从而引起传播媒质特有的变化(1)空化效应•当大量的超声波作用于提取介质时,体系的液体内存在着张力弱区,这些区域内的液体会被撕裂成许多小空穴,这些小空穴会迅速胀大和闭合,使液体微粒间发生猛烈的撞击作用•此外,也可以液体内溶有的气体为气核,在超声波的作用下,气核膨胀长大形成微泡,并为周围的液体蒸气所充满,然后在内外悬殊压差的作用下发生破裂,将集中的声场能量在极短的时间和极小的空间内释放出来1、空化效应•当空穴闭合或微泡破裂时,会使介质局部形成几百到几千K的高温和超过数百个大气压的高压环境,并产生很大的冲击力,起到激烈搅拌的作用,同时生成大量的微泡,这些微泡又作为新的气核,使该循环能够继续下去,这就是空化效应•空化效应中产生的极大压力造成被破碎物细胞壁及整个生物体的破裂,且整个破裂过程可在瞬间完成,因而提高了破碎速度,缩短了破碎时间,使提取效率显著提高2.热效应•超声波在弹性媒质中传播时,其能量不断被媒质质点吸收并转化为热能,从而使媒质质点的温度升高,这种现象称为超声波的热效应•空穴闭合或气泡崩塌之后,其内“热点”骤然冷却,冷却速度可达108K/s。

超声提取粗多糖的工艺流程

超声提取粗多糖的工艺流程

超声提取粗多糖的工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!超声提取粗多糖的工艺流程主要包括原料选择、超声波处理、提取、絮凝、离心、干燥和纯化等步骤。

超声波逆流提取

超声波逆流提取

超声波逆流提取超声波逆流提取是一种新兴的技术,通过利用超声波的特性和原理来实现物质的逆流提取。

本文将从超声波逆流提取的原理、应用领域以及优势等方面进行探讨。

一、超声波逆流提取的原理超声波逆流提取是一种基于超声波的物质分离技术,其原理是利用超声波的机械振动作用和声波压力效应,将混合物中的物质分离出来。

超声波波长短、频率高低等参数的选择,可以使得特定物质受到超声波的作用而被逆流提取出来。

超声波逆流提取的原理基于超声波在物质中的传播与相互作用,通过调节超声波的参数以及物质的特性,实现对特定物质的有效提取。

超声波逆流提取技术在多个领域都具有广泛的应用前景。

首先,在生物医药领域,超声波逆流提取可以用于分离和提取生物样品中的细胞、蛋白质等重要成分,用于疾病的诊断和治疗。

其次,在食品加工领域,超声波逆流提取可以用于提取植物中的有效成分,如植物精油、提取物等,用于食品的添加和调味。

另外,在环境保护领域,超声波逆流提取可以用于处理废水和废气中的有害物质,实现资源的回收和环境的净化。

三、超声波逆流提取的优势相比传统的物质分离技术,超声波逆流提取具有多个优势。

首先,超声波逆流提取无需使用有机溶剂或高温等条件,能够实现对物质的温和处理,避免了对物质的破坏和损失。

其次,超声波逆流提取具有高效、快速的特点,能够在较短的时间内完成对物质的提取,提高了工作效率。

另外,超声波逆流提取还具有无污染、安全可靠等特点,对环境和人体健康没有副作用,适用于多种场合和需求。

超声波逆流提取是一种新兴的技术,具有广泛的应用前景。

通过利用超声波的特性和原理,超声波逆流提取可以实现对特定物质的有效提取,应用于生物医药、食品加工、环境保护等领域。

其优势在于温和处理、高效快速、无污染安全等特点,为物质分离技术的发展带来了新的可能性。

相信随着科技的不断进步和应用的推广,超声波逆流提取将在更多领域展现出其巨大的潜力和价值。

  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)。

1 超声波提取中药技术的发展 一、摘要: 超声波萃取中药材的有着其优越性,此方法主要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。根据此原理及其工作特点能够高效对中药材中的药效物质进行处理。此技术的应用在中药领域中有着重要的地位,人类在进步中也带来了此超声波提取中药技术的发展,对于中药材的处理也有了更广泛的应用,因此此技术在其发展中也出现了很多种有效处理中药材的方法,对于社会的进步,其带来的经济效益是不能忽视的。

二、关键字:超声波、提取、中药、应用发展

三、正文: 近几年来的大量研究表明,超声波作为一种物理能,不仅能通过在空化作用中产生的极大压力造成被破碎物细胞壁及整个生物体破裂而使胞内物质释放、扩散及溶解。在应用方面,利用超声波进行清洗、干燥、杀菌、雾化及无损检测等,是一种非常成熟且有广泛应用的技术。 1、超声波萃取的原理。 超声波萃取中药材的优越性,是基于超声波的特殊物理性质。主要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20KHz声波频率的超声波的连续介质(例如水)中传播时,根据惠更斯波动原理,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巨大的加速度和动能。质点的加速度经计算一般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巨大的加速度和动能,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特殊的“空化效应”,“空化效应”不断产生无数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)超声波的振动匀化使样品介质内各点受到的作用一致,使整个样品萃取更均匀。中药材中的药效物质在超声波场作用下不但作为介质质点获得自身的巨大加速度和动能,而且通过“空化效应”获得强大的外力冲击,所以能高效率并充分分离出来。 2、超声波萃取的特点。 适用于中药材有效成份的萃取,是中药制药彻底改变传统的水煮醇沉萃取方法的新方法、新工艺。与水煮、醇沉工艺相比,超声波萃取具有如下突出特点: (1)无须高温。无水煮高温,不破坏中药材中某些具有热不稳定、易水解或氧化特性的药效成份,提高中药的疗效。(2)常压萃取,安全性好,操作简单易行,维护保养方便。(3)萃取效率高。萃取时间仅为水煮、醇沉法的三分之一或更少。萃取充分,萃取量是传统方法的二倍以上。(4)具有广谱性。适用性广,绝大多数的中药材各类成份均可超声萃取。(5)超声波萃取对溶剂和目标萃取物的性质(如极性)关系不大。可供选择的萃取溶剂种类多、目标萃取物范围广泛。(6)减少能耗。由于超声萃取无需加热或加热温度低,萃取时间短,因此大大降低能耗。(7)药材原料处理量大,成倍或数倍提高,且杂质少,有效成分易于分离、净化。(8)萃取工艺成本低,综合经济效益显著。 3、超声波提取(Ult ra Sonic Ext raction ,USE) 技术的理论应用发展。 超声波是一种弹性机械振动滤,是听觉阈以外的振动,它产生强烈振动,高速度,强2

烈的空化效应,搅拌作用,因此能破坏植物药材的细胞,使溶媒能渗透到药材细胞中,从而加速药材中的有效成分溶解于溶媒中,以提高有效成分的提出率。同时以常规方法提出的有效成分作对照,考察超声提取出的有效成分的结构是否有改变。超声提取不会改变有效成分的结构,并且缩短了提取时间,提高了提出率,从而为中草药成分的提取提供了一种快速、高产的新方法。超声技术在中草药有效成分提取、工艺选定、含量控制方面的应用都很有成效。以下应用实例反映了现今超声波提取技术的应用发展的成熟: (1)应用频率20 KHz 的超声波发生器提取槐米中芦丁及黄连中黄连素,与传统热碱沸提取法比较,芦丁提取率由12~14 %明显增加至16~22 %,成分稳定、不被破坏。与传统稀硫酸法法、石灰乳法、酸性酒精漉渗回流提取黄连素法比较,超声波法提取率提高,图谱鉴定显示成分结构无被破坏。用不同频率的超声波提取黄芩中黄芩甙,与常规煎煮法比较,无需加热,20 KHz 超声波处理40 Min,提出效率能够提高53 %。 (2)利用超声波技术提取挥发性活性成分,并进行高分辨GC-MS分析能鉴定出几百种成分。在中药鉴定中有很重要的作用。 (3)超滤(Uit ra Filt ration ,UF) 技术,是指常温下以一定压力和流量,利用不对称微孔结构和半透膜分离介质、以错流方式进行过滤,使溶剂及小分子物质通过,高分子物质和微粒子如蛋白质、水溶性高聚物、细菌等被滤膜阻留,从而达到分离、纯化、浓缩的发展最快的新型膜分离技术,能够分离分子量为1000~1000000道尔顿的物质。使用不同的超滤膜如醋酸纤维、磺化聚砜、聚砜、聚砜酰胺、聚丙烯睛,能够对不同分子量物质进行选择性截留。在中药生产中,与传统分离方法相比,具有分离过程无相变、分离效率高、无需添加化学试剂、无污染、无需加热、能耗低、条件温和无破坏成分、操作方便、流程短的特点,能够部分取代传统的过滤、吸附和萃取等分离技术,已开始广泛应用于生物工程及中药制剂工艺中。 4、超声技术在中草药成分提取技术发展中的实际应用。 (1)提取皂甙类成分皂甙类成分常用加水煎煮法或有机溶剂浸泡进行提取,耗时长,提出率低。采用超声技术则可缩短提取时间,提高提出率。从长梗绞股蓝中提取其主要有效成分绞股蓝皂甙,以75%乙醇回流为对照,超声提取3次,每次80min,可明显提高绞股蓝皂甙的得率;从党参中提取党参皂甙,以常规的溶剂浸渍法为对照,党参细粉经超声处理40min后,党参皂甙的提出率高出常规法(甲醇冷渍48h)1倍多,时间缩短了98.6%,而且经超声提取的党参皂甙得到的粗品量是常规法的近2倍,纯度也高;有关专家从穿山龙根茎中提到主要有效成分薯蓣皂甙,以70%乙醇浸泡48h为对照,用20kHz的超声波提取30min,其提出率是对照且的12倍,并用1MHz的超声波提取30min,其提出率是对照组的1.34倍,此工艺可以节约药材23.4%。由此看出,超声提取皂甙类成分具有省时、节约药材、杂质少、提出率高等优点。 (2)提取生物碱类成分从中草药中用常规提取生物碱一般提取时间长,收率低,而经超声处理后可以获得很好的效果。从黄柏中提取小檗碱,以饱和石灰水浸泡24h为对照,用20kHz的超声波提取30min,提出率比对照组高18.26%,且小檗碱的结构未发生改变;郭孝武等从黄连根茎中提取黄连素,实验证明超声法优于浸泡法,即用20kHz的超声波处理30min,其提出率高达8.12%。在我国1985年版药典中,曾用超声技术提取木鳖碱(士的宁)、马钱子碱这些毒性成分,并明确规定:在药物含量测定时,用超声波处理40min,相当于冷浸24h。由此看出,应用超声技术提取得生物碱类成分的工艺简便、省时、提出率高。 (3)提取黄酮类成分黄酮类成分常用加水煎煮法,碱提酸沉法或乙醇、甲醇浸泡提取,费时、费工、提取率低,而超声提取则可提高提出率,缩短提取时间。从黄芩根茎中提取主要有效成分黄芩甙,以水为溶剂,仅超声提取10min就高于加水煎煮3h的提取率,并以20kHz超声波提取40min的黄芩甙的提出率为最高。从槐米中提取芦丁,超声提取40min,其提出率为22.53%,是目前大生产得率的1.7~2倍,经对比试验可知,节约药材30~40%,具有较3

高的经济效益。 (4)提取蒽醌类成分蒽衍生物在植物体朵存在形式复杂,游离态与结合态经常共存于同一种中草药中,一般提取都采用乙醇或稀碱性水溶液提取,因长时间受热而破坏其中的有效成分,影响提出率。从大黄中提取大黄蒽醌类成分,与常规烈煮法相比,用超声法提取10min比煎煮法提取3h的蒽醌类成分高,同时以频率为20kHz的超声波提取的提出率最高,在复方首乌口服液的提取工艺中,对含有大量的蒽醌类衍生物的何首乌、大黄、番泻叶采用超声提取,从而避免蒽醌甙类物质因久煎破坏有效成分失败。 (5)另外,应用中空纤维素超滤器,对原料水提液预过滤后,以2万截留分子量超滤制备南方参茶。应用超滤法并乙醇沉淀法比较制备神宁胶囊,能够减少中药提取物用量,且有效成分损失少、工艺流程缩短。利用超滤法分离银杏叶乙醇提取液,去除其中鞣质、蛋白质和糖类等杂质,纯化银杏黄酮甙。利用超滤技术改进了丹参注射液的制备工艺。比较超滤法及醇沉法对金银花中绿原酸的影响,并测定成分含量与超滤体积的关系,显示1125 倍体积超滤能够保留有效成分。利用超滤技术制备刺五加注射液,能够有效去除热原。利用外压式中空纤维素膜超滤,探讨操作压力、膜面速度、浓缩比、温度等条件的优化,对其它体系超滤操作也具有指导作用。 中草药中所含的成分相当复杂,不仅含有有效成分,还含有无效成分。要提高中草药的治疗效果,必须把其有效成分提取出来。提取是直接关系到成品中有效成分含量及其内在质量、监床疗效、经济效益。 目前中药材提取技术发展中,提取中草药有效成分的常见方法有浸渍法(常温浸渍法、温浸法、煎煮法)、渗漉法、回流法等,提取时间长,提出率也低。随着现代科学技术的发展,超声技术已广泛地应用于工业、农业、医药卫生等领域。由于该方法所需设备简单、操作方便、提取时间短、提取率高、节能、节约药材、无需加热等优点,其在提取中草药成分方面的应用受到了越来越多的重视。

四、参考文献: [1]肖崇厚.中药化学(第1版)【M】上海:上海科学技术出版社,1987.311-322 [2]李增新.超声强化生化分离技术应用进展【M】生物学杂志,2005.22(1) [3]严希康.生化分离工程 2001 [4]王娜、李保庆.分离技术中超声波的应用进展 1999(5) [5]Mason T J Sonochemistry. TheUse of Ultrasound in Chemistry 1990 [6]应学福.超声学 1990 [7]秦炜.原永辉.戴狄元.超声场对化工分离过程的强化 【M】生物学杂志1995(1) [8]胡松青、丘泰球、张喜梅.功率超声在分离纯化中的应用 【M】 生物学杂志1999(4) [9]Allman R.Coakley W T 1994(4) [10]Wiltshire M Prsented at Sonochemistry Symp, R.S.C.Annu 1992

相关文档
最新文档