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纳米技术在中药中的应用
所谓纳米技术(Nanotechnology)是指在小于100nm的量度范围内对物质和结构进行制造的技术,其实就是一种用单个原子、分子制造物质的科学技术[1].纳米技术已广泛应用于材料学、电子学、生物学、显微学等多个领域并获得突破性进展.1998年,徐辉碧教授等[2]学者率先提出了"纳米中药"的概念,纳米中药是指运用纳米技术制造的、粒径小于100nm的中药有效成分、有效部位、原药及其复方制剂.纳米中药不是简单地将中药材进行粉碎至纳米量级,而是针对组成中药方剂的单味药的有效部位甚至是有效成分进行纳米技术加工处理,赋予传统中药以新的功能.这些功能有下面几方面:提高有效成分的提取率,提高药物的吸收利用度,增强靶向性;拓宽传统给药途径;提高中药的临床疗效,降低其剂量等.
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水酶法提取茶树籽油的研究
引言油茶(Camelia oleifera Abel.)系山茶科山茶属植物,是中国特有的油料作物.油茶籽(山茶籽)是油茶的种籽,茶籽油是从油茶籽中提取出来的植物油,油茶籽油主要含有油酸、亚油酸、软脂酸等脂肪酸,另外,还含有维生素E、角鲨烯等营养成分,是我国特有的一种优良的保健植物油.茶树籽油传统加工工艺主要有压榨法和浸出法两种,压榨法成本较低,投资较省,但是出油率低,油品质差,外观颜色深,要想获得高品质茶油, 还得经过多步提炼.溶剂浸提法生产效率高,一次性投资较大,油的提取率较高,但浸出法设备多、投资大,毛油成分复杂,需要严格的精炼处理,油品风味损失大,湿粕在高温脱溶过程中变性大.
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微波法提取番茄皮中番茄红素的分析
本文利用微波法对番茄皮中番茄红素的提取工艺和影响番茄红素提取的因素进行研究,包括番茄红素光谱特性、提取溶剂种类、微波功率、浸取时间和温度对提取率的影响。结果表明,选用6#溶剂油为提取溶剂,微波功率560 W,提取时间100 s,可获得佳提取效果。
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延胡索药材提取工艺研究
目的:研究超微粉碎技术对延胡索主要化学成分提取率和得膏率的影响.方法:运用回流提取法、微波提取法、超临界萃取法、超声波提取法,选择延胡索主要有效成分延胡索乙素和得膏率为考察指标,采用高效液相色谱法比较延胡索药材粗粉和超微粉的延胡索乙素提取率和得膏率差异.结果:延胡索药材超微粉回流法提取率和得膏率分别为74.10%、4.76%,微波法提取率和得膏率分别为81.26%、3.37%,超临界萃取法提取率和得膏率分别为31.52%、0.92%,超声法提取率和得膏率分别为89.62%、3.15%;延胡索药材粗粉回流法提取率和得膏率分别为75.65%、4.83%,微波法提取率和得膏率分别为80.38%、3.19%,超临界萃取法提取率和得膏率分别为35.82%、1.02%,超声法提取率和得膏率分别为45.65%、1.28%.结论:超微粉碎技术结合超声波提取可提高延胡索主要有效成分的提取率,并缩短提取时间.
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星点设计-效应面法优化萆薢分清饮超声-微波协同提取工艺研究
目的:采用星点设计-效应面法,优选萆薢分清饮超声-微波协同提取工艺,并与传统水煎煮工艺进行对比.方法:分别考察微波频率、加水倍量、提取时间等主要因素,将薯蓣皂苷元、甘草酸提取率及浸膏收率作为评价指标,以综合评分为响应值作响应面和等高线,进行预测分析,获得优提取条件.结果:确定萆薢分清饮的优提取工艺:微波频率为434 W,加水倍量为18.4倍,提取时间为9.3 min,超声频率固定为50 W.采用该提取工艺,薯蓣皂苷元的提取收率为23.17%(mg·g-1),甘草酸的提取收率为0.64%(g·g-1),浸膏的提取收率为34.12%(g·g-1),各项指标均高于传统水煎煮工艺.结论:星点设计-效应面法适用于萆薢分清饮的提取工艺优化,建立的数学模型预测性好,优化所得的超声-微波协同提取工艺操作简便,提取效率高,适用于工业化生产,同时也为草薢分清饮的现代制剂研发提供科学理论基础.
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结合抗炎指标优化东北铁线莲挥发油提取工艺
目的:结合抗炎指标优选水蒸气蒸馏法提取东北铁线莲挥发油的工艺.方法:选取东北铁线莲.以挥发油提取率、NO抑制率和两者的加权评分为指标,通过正交试验考察过筛目数、药液比和回流时间对东北铁线莲挥发油的水蒸气蒸馏法提取工艺的影响,优选佳试验方案.结果:各因素对挥发油提取率、NO抑制率和加权评分的影响顺序为过筛目数>药液比>回流时间;佳提取工艺为过筛目数3#,药液比1:10,回流时间12 h;挥发油提取率0.072%,NO抑制率117.411%,加权评分97.979.结论:水蒸气蒸馏法提取的东北铁线莲挥发油抗炎作用明显,优化的工艺稳定可靠.
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陕产瞿麦中总黄酮提取工艺响应曲面法的优化
目的:评价响应曲面法优选出超声辅助提取陕产瞿麦中总黄酮类化合物的优方案.方法:实验以陕产瞿麦为原料,乙醇为提取剂,在单因素实验的基础上,通过响应面实验对超声辅助法提取陕产瞿麦中总黄酮的工艺进行优化.结果:优选出了超声辅助提取陕产瞿麦中总黄酮的佳工艺条件:液料比10倍、提取功率140 W、乙醇浓度80%时,总黄酮的提取率大可以达到0.851%.结论:工艺的实验值与预测值基本相符,采用响应曲面法优选超声辅助提取陕产瞿麦中黄酮类化合物的提取工艺稳定可行,为陕产瞿麦资源的开发和利用提供一定的参考依据.
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四妙勇安汤中哈巴苷提取率的拆方分析
目的:考察四妙勇安汤不同拆方中哈巴苷的提取率变化,探讨其配伍规律.方法:将四妙勇安汤拆方分为8组,采用HPLC测定哈巴苷含量,色谱条件为SunFireTMC18色谱柱(4.6 mm× 150 mm,5 μm),流动相0.1%磷酸水-乙腈梯度洗脱,流速1.0 mL· min-1,检测波长250 nm,柱温35℃,分析哈巴苷的提取率变化.结果:哈巴苷回归方程Y=1.22 ×106X+3 218.75(r =0.999 8),线性范围0.065 3 ~0.457μg,平均回收率96.81% (RSD 1.83%);哈巴苷提取率顺序为全方>玄参>拆方.结论:四妙勇安汤不同拆方均使哈巴苷的提取率降低,显示出全方合煎的优势,哈巴苷可能是四妙勇安汤发挥药效的有效组分之一.
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正交试验优选水提后丹参药渣中丹参酮ⅡA的提取工艺
目的:探讨水提后丹参药渣中丹参酮Ⅱ<,A>的佳提取工艺条件.方法:以丹参酮Ⅱ<,A>提取率为定量考察指标,采用L<,9>(3<'4>)正交试验,考察了提取时间、提取次数、乙醇倍量及乙醇体积分数对丹参酮Ⅱ<,A>提取率的影响.结果:丹参药渣中丹参酮Ⅱ<,A>的佳提取工艺条件为:8倍量90%乙醇浸泡30 min,回流提取2次(85℃),每次0.5 h,高效液相色谱法检测,水提后丹参药渣中丹参酮Ⅱ<,A>的提取率约为91%.结论:优化的提取条件效率高,水提后丹参药渣中丹参酮Ⅱ<,A>的含量较高,提示其可以作为一种丹参酮资源,具有开发利用的价值.
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杏仁组织中蛋白质实验室提取方法优化
目的:优选杏仁组织中蛋白质的实验室提取方法.方法:采用盐析法、分离蛋白法、反胶束法、碱溶酸沉法、盐碱法提取杏仁组织蛋白,通过凯氏定氮法测定杏仁组织蛋白含量,对比分析蛋白含量和蛋白提取率,应用一维SDS-PAGE电泳对提取蛋白的种类进行测定.结果:盐析法、分离蛋白法、反胶束法、碱溶酸沉法、盐碱法提取的组织蛋白提取率分别为39.41%,25.63%,0.326%,40.02%,41.85%,蛋白质量分数分别为75.667%,44.986%,5.372%,60.056%,51.379%,蛋白粉质量分别为8.6,9.1,0.823,9.8,6.259 g,盐析法提取杏仁组织中蛋白质含量和提取率高.SDS-PAGE电泳图谱显示碱溶酸沉法、分离蛋白法、反胶束法的电泳条带均为4条,盐析法有5条,盐碱法只有3条,说明盐析法提取的蛋白质种类多.结论:在实验室条件下采用盐析法从杏仁组织中提取蛋白质效果佳.
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莪术挥发油提取工艺的研究
目的:研究莪术挥发油提取工艺,探索缩短蒸馏时间的方法.方法:以L9(34)正交实验,优化提取条件,考察药材粉碎度、加水量、蒸馏时间对挥发油提取率的影响;采用单因素实验,进一步优化工艺条件.结果:药材粉碎度、加水量、提取时间对挥发油提出率均有显著性影响,佳提取工艺条件为:20目以下莪术粉,药:水为1:20,提取时间为4 h.结论:莪术适当粉碎并增加水量,可提高挥发油提取率,并缩短蒸馏时间.
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超声技术在四物汤提取工艺中的应用
本文采用高效液相色谱法,以煎煮、超声、半仿生提取方法,对四物汤中阿魏酸和芍药甙的溶出量进行比较,结果超声技术提取方法简单,提取率高,低耗高效,作为提取的一种手段有着广阔的应用前景.
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秦皮总香豆素不同提取工艺对比研究
目的:考察不同提取工艺对秦皮总香豆素提取率及主要香豆素活性成分含量的影响,以确定其适宜的提取工艺。方法采用正交设计法,以综合指标秦皮总香豆素提取率为考察指标,分别以水和醇作为溶剂,对秦皮提取工艺进行优选。结果秦皮水提取佳工艺:秦皮饮片加9倍量水,煎煮3次,每次煎煮1.5 h。水提取秦皮出膏率为28.87%,总香豆素含量为19.26%、提取率为5.56%,秦皮甲素、秦皮乙素、秦皮苷、秦皮素总含量为13.47%。秦皮醇提取佳工艺:秦皮饮片用8倍量75%乙醇回流2次,每次2 h。醇提取秦皮出膏率为30.47%,总香豆素含量为21.72%、提取率为6.62%,秦皮甲素、秦皮乙素、秦皮苷、秦皮素总含量为15.29%。2种工艺对比,醇提取比水提取出膏率提高了5.54%,总香豆素含量提高了12.77%、提取率提高了19.06%,4种香豆素成分总含量提高了13.51%,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论醇提取工艺各考察指标均优于水提取工艺,故应采用75%乙醇提取秦皮总香豆素,且工艺稳定。
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中药提取技术研究进展
中药的传统提取方法如煎煮法、浸渍法、渗漉法、回流法等,普遍存在着有效成分提取率不高、杂质清除率低、生产周期长、能耗高、溶剂用量大等缺点,用这些方法处理后的产品往往难以克服传统中成药“粗、大、黑”的缺点,疗效也难以有效提高.随着科学技术的进步,各种新的分离提取技术不断被用到中药研究和生产领域中来.下面简要的加以介绍.1 絮凝分离利用电中和及吸附原理,使蛋白质、鞣质、树胶等大分子物质沉淀.其特点是可保留多糖等有效成分,安全、简单,可部分替代醇沉法用于中草药提取液的澄清且成本更低.比较理想的澄清剂有甲壳素[1]、ZTC1+1等,但应用范围局限,须根据成分的性质慎重使用.
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虎杖提取工艺的探讨
目的:探寻虎杖有效成分提取的佳工艺条件.方法:运用超声技术辅助提取虎杖的虎杖苷,采用高效液相测定其含量,辅以适当的分析及实验对比.结果:提取方法影响大于提取次数,大于溶剂量优选条件为采用超声辅助回流提取3次.加入20倍的溶剂量.结论:该方法稳定,可靠,简便,快速,准确.
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正交设计法优选丹参脂溶性成分的纤维素酶酶解工艺
中药的化学成分存在于植物细胞中,而植物的细胞壁主要由纤维素(β-D-葡萄糖以1,4-β-葡萄糖苷键连接)组成,β-纤维素酶在适当的条件下,通过破坏细胞壁上纤维素的β-葡萄糖甙键,增加有效成分的溶出率,进而提高提取率.纤维素酶在国外已广泛用于食品、化工等领域,而在中药中的应用尚不多见.鉴于此,作者选用丹参药材,以脂溶性有效成分丹参酮ⅡA为指标考察其酶解的佳工艺,从而为纤维素酶在中药提取中的应用提供实验依据.
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二次回归正交旋转组合设计优化苦参生物碱渗漉提取条件
苦参Sophora flavescens Ait.系我国传统中药,为豆科槐属植物的干燥根,主要活性物质为生物碱[1].提取生物碱的方法主要有煎煮、浸渍、回流、渗漉[2].其中煎煮法能耗高,提取的杂质多,而生物碱提取率并不高,因为较高温度反使苦参生物碱的溶解度降低;浸渍为静态提取,故浸出率亦不高;回流提取通常可获得较高的提取率,但既能耗较高,又不便于规模化生产,且对本物系因较高温度同样提取率不高;而渗漉法为常温常压动态提取,其提取过程相当于多次逆流萃取,能以较少的提取剂获得较高的提取率,且杂质少,故提取液总碱浓度高,可为后继的分离过程打下良好基础[3],因此本实验选用渗漉法.
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超声提取与微波萃取冬凌草甲素的工艺比较
冬凌草系唇形科香茶菜属植物,主产于我国江西、江苏、安徽、河南等地,其抗癌活性成分主要为二萜化合物冬凌草甲素.提取冬凌草中有效成分常用的方法为渗漉法、冷渍法、回流法与破碎法[1-3].冬凌草中的抗癌活性成分冬凌草甲素为一热敏性成分,回流提取时,由于药液长时间受热,致使有效成分容易变化,提取率大大降低.作者试图采用超声提取[4]与微波萃取[5]技术寻找更加适合提取冬凌草中冬凌草甲素的方法,且以冬凌草甲素为考察指标,通过正交试验对超声提取与微波萃取冬凌草甲素进行提取工艺优选,并进行方法比较.
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超声波提取灵芝多糖的佳工艺探讨
灵芝多糖的常规提取方法已有报道[1-3],这些方法不仅费时,而且收率很低.目前,超声技术已广泛应用于中药有效成分的提取[4],作者采用该方法提取灵芝多糖,不仅大幅度提高了有效成分的提取率,节省溶剂,简化提取步骤,而且避免了高温对有效成分的破坏.为探讨灵芝多糖超声法佳提取条件,采用正交设计对其提取工艺进行了试验研究.
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胡椒中胡椒碱的提取工艺研究
胡椒来源于胡椒科胡椒属胡椒Piper nigrum L.的果实,其主要成分胡椒碱[1]是我室开发的新药"癫痫胶囊"的主要成分.为提高胡椒碱的提取率,我们以水为溶媒,用正交试验法对药物的粉碎度、提取溶剂的pH值、溶剂用量进行了提取工艺的优选研究;同时以乙醇为溶媒,采用回流的方法提取胡椒中的胡椒碱,并将2种溶媒提取的结果做对比,现报道如下.