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检测果蔬中农药残留
在人类健康意识日益增强的今天,人们对于农药残留问题的重视程度越来越高,也对农副产品中的农药残留规定了限量标准。就目前的实际情况来看,针对农药残留的常用技术主要有液相色谱—质谱联用技术、气相色谱法、超临界流体色谱法、高效液相色谱法、直接光谱分析法、毛细管电泳等。在这其中,液相色谱—质谱联用技术(LC/MS)技术的发展日益成熟,近年来相关于该技术的研究报道也越来越多。?所谓农药残留,其实就是农药在使用了一定的时期之后,由于没有被分解而依然残留在收获物、生物体、土壤、大气、有毒代谢物、大气中的微量农药原体、杂志以及降解物的总称。一般情况下,这些农药并不是全部都施用在作物上,还有一部分散落在各种环境年之中(如大气、土壤以及水等),并且有一部分环境残留的农药也会被植物吸收。显而易见,这些残留农药会直接通过水、大气、植物、果实或者环境、食物链等终传递到蓄体、人体之中,直接带来巨大危害。基于此,关于农药残留问题的分析与解决无疑是农产业持续发展的一个重要环节。
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生物碱的超临界流体萃取研究进展
综述了超临界流体萃取技术应用于生物碱分离的研究进展,分析了影响生物碱提取效果的各个因素,除温度、压力、溶剂、萃取时间等常见因素外,碱化剂能够改善生物碱的分离效果,夹带剂的使用则提高了超临界流体的萃取能力.
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胡柚皮油的β-环糊精包合工艺研究
目的:考察用β-环糊精包合胡柚皮C02超临界萃取油的工艺条件.方法:以包合物收率和油利用率的综合评分作为评价指标,选择胡柚皮油与β-环糊精的用量比( v/w)、包合温度及搅拌时间为主要影响因素,进行L9 (34)正交试验,优化包合胡柚皮油的工艺条件;采用紫外分光光度法、红外分光光度法及X-射线衍射法对包合物进行验证与鉴别.结果:佳包合工艺条件为胡柚皮油与β-环糊精的用量比1∶8,包合温度50℃,搅拌时间2h.包合物形成了新的物象.结论:胡柚皮油的β-环糊精包合工艺合理、可行,有效地提高了胡柚皮油的稳定性.
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不同制备方法对川芎挥发油化学成分的影响
中药川芎具有活血行气、祛风止痛之功效,以川芎为主药的复方制剂,大量用于临床治疗头痛、冠心病等.据科学检验测定,川芎含有挥发油、川芎内酯、阿魏酸、挥发性油状生物碱及酚性物质等成分[1].川芎挥发油含萜类、内酯类等.为研究不同提取工艺对川芎挥发油化学成分的影响,本文运用超临界流体CO2萃取、水蒸气蒸馏、中性乙醇提取等3种不同的方法提取川芎挥发油,并进行GC-MS分析以鉴定其中所含有的化学成分及其相对含量.
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亮叶猴耳环叶中槲皮苷的HPLC测定
豆科植物亮叶猴耳环Pithecellobium lucidum Benth.,又名亮叶围涎树、钻地龙,广泛分布于广西区内,有消肿之功,主治风湿痛,跌打,火烫伤[1].其化学成分研究及含量测定未见报道,经化学成分预测,其叶含有较丰富的黄酮类成分.文献报道其他药材中的槲皮素含量测定方法有紫外分光光度法[2]、薄层扫描法[3]、超临界流体色谱法[4]、高效液相色谱法[5],本文采用RP-HPLC测定其槲皮苷含量,操作简便,分离效果佳,理论板数达3 000以上,回收率、重现性好,结果令人满意.
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GC-MS测定超临界流体CO2萃取竹节草挥发油的化学成分
竹节草Polygomun aviculane L.为蓼科植物,主要分布在我国的西北和西南地区.主要用来治疗细菌性痢疾,腮腺炎等症,也可用作妇科止血剂[1].作者在应用水蒸气蒸馏法(SD)提取竹节草挥发油的基础上[2],又用超临界流体CO2萃取法(SFE-CO2),通过加入改性剂来萃取竹节草中的挥发油,并通过GC-MS联用技术和计算机信息检索法,对挥发油的化学成分进行了分离和鉴定,并与水蒸气蒸馏法作了比较.
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RESS技术在制备药物微粒中的应用
超临界快速膨胀(RESS)制备微细颗粒是近年来发展起来的一项制备超微粒子的新技术.作者对该技术制备超微颗粒的原理做了简要介绍,重点介绍该技术在制备超微颗粒中的影响因素及其应用.
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纳米药物技术研究报告
我院是国内进行纳米药物制剂研究早、技术力量较强的科研院所,其中的一些研究成果已成为上市品种被应用于临床治疗,如榄香烯静脉脂肪乳剂(纳米级).在设施方面,国内早使用高压乳匀机进行纳米级乳剂的制备,至今已有40多年的历史,目前除常规用纳米制剂的设备外,还有实验型与中试验型的高压均质机、纳米粒度与Zeta电位测定仪、超临界流体仪等特殊的设备.与国内众多以大学为主的纳米药物制剂研究相比,我院的研究主要有以下特点:早开展纳米级的静脉脂肪乳的基础与应用研究;研究面广、技术力量雄厚,我院在纳米药物制剂领域的研究几乎涵盖纳米药物制剂的各种类型,并且形成了以院士、博士生导师为主,老中青相结合的研究队伍;基础研究与应用研究相结合,充分考虑产品的产业化前景,使研究成果的终成为上市品种.
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关键词:
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肺吸入用微粒的粉体工程学技术研究进展
近年来,药物的肺部递送作为一种非侵入性的给药途径引起了广泛关注,肺部给药的市场需求也不断增加。各种粉体工程学技术被用于开发具有合适物理性质的用于肺部递送的药物颗粒,这些经过设计的药物颗粒为高效的肺部递送和优的治疗效果提供了可能。本文重点阐释了肺部颗粒的沉积机制以及各种粉体工程技术在肺部给药领域中的应用,其中PulmoSphereTM和TechnoSphereTM两种新技术已用于上市产品的生产。
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超临界流体萃取拆分手性外消旋伪麻黄碱
目的用超临界CO2流体萃取技术拆分伪麻黄碱异构体.方法用单通路法,毛细管电泳分析.将消旋伪麻黄碱转化为非对映体盐,用超临界二氧化碳作为萃取溶剂,可从反应混合物中选择性萃取出伪麻黄碱的一个异构体,达到拆分伪麻黄碱的目的.结果酒石酸是伪麻黄碱良好的拆分剂,半摩尔法形成非对映体盐以超临界二氧化碳流体萃取拆分,一次萃取产物e.e.值可达100%.结论对拆分剂及非对映体盐进行分子构键的计算结果表明拆分剂与被拆分物质成盐的反应规律为R构型优先与S构型反应,理论预测与拆分结果基本吻合.
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超临界流体技术及其在药物制剂中的应用
随着新型药物传递系统研究的不断深入,微粒设计在药物制剂开发中占有越来越重要的地位.微粉化可改善难溶性药物的溶解度和生物利用度,改变药物的晶型或晶态提高其稳定性和生物活性.固体分散体、包合物、微囊、微球和脂质体等新剂型的研究均属于微粒设计的范畴.虽然现有的微粒制备技术种类繁多,但普遍存在一些缺点,如:难于控制微粒的粒径和粒度分布,批间重现性差;广泛大量的使用有机溶剂造成严重的环境污染;有机溶剂残留引起人体的毒副作用;操作条件剧烈破坏了药物的活性等.超临界流体(supercritical fluid,SCF)技术作为一种新型的微粒制备方法,近年来在药物制剂领域得到迅速发展和广泛应用,引起了药学工作者的高度重视.
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超临界流体技术制备阿莫西林缓释微囊的初探
目的通过对超临界流体制备的阿莫西林缓释、黏附微囊的研究,探索一条制备微米级缓释药物微囊的新方法.方法以乙基纤维素为包囊材料、卡波谱为黏附材料,采用超临界流体增强溶液分散度法制备了阿莫西林微囊,并对药物的包合情况、微囊的载药量、平均粒径和释药度等进行了研究.结果运用本方法制得了粒径小于10μm的微囊.结论阿莫西林-乙基纤维素-卡波谱微囊具有明显的缓释作用,超临界流体增强溶液分散度法是制备药物微囊的可行性方法.
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超临界萃取技术在中药有效成分提取中的应用
近年来超临界流体萃取(supercritical fluid extraction,SFE)技术凭借萃取速度快、流程短、效率高、能耗少、可在较低温度下操作以及可以与GC、IR等分析手段联用等优越性已经成为萃取中药有效成分的重要技术手段.综述了SFE技术在中药有效成分如挥发性、萜类、生物碱、黄酮类及其苷、酚类、不饱和脂肪酸和香豆素类成分提取中的应用,并对该技术的发展趋势进行了展望.
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超临界流体萃取技术及其在中药提取中的应用
超临界流体萃取技术在中药分离、精制领域有着重要的作用,目前已初步形成一个新的产业.介绍了超临界流体的萃取原理,超临界流体的种类,影响超临界流体萃取的主要因素,以及该技术在挥发油类、生物碱类、黄酮类、醌类、香豆素与木脂素类、皂苷类中药提取物中的应用.
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超临界二氧化碳萃取技术在中草药提取中的应用研究进展
超临界萃取(supercritical fluid extraction,SFE)[1~4]是上世纪30年代在国际上兴起的一种提取分离技术,近年来这种新型的萃取和分离技术逐步发展起来.它是利用超临界流体与其密度的溶解能力的关系,即利用压力和温度变化影响超临界流体溶解不同物质的能力而进行分离的方法.超临界流体具有和液体相近的密度,其黏度与气体相近,扩散系数为液体的10~100倍,因此对许多物质有较好的渗透性和较强的溶解能力.
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超临界流体技术在生物工程领域的研究进展
目的介绍超临界流体技术在生物工程领域的应用和发展.方法检索归纳近年来国内外超临界技术与生物工程技术结合应用的29篇相关文献资料.结果已在生物工程领域应用的超临界流体技术有超临界流体酶催化、超临界流体发酵、超临界流体灭菌和细胞破碎技术等.结论超临界流体技术在生物工程领域的应用大有潜力.
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超临界流体技术原理及在药学中的应用与展望
目的介绍超临界流体技术在国内外药学领域中的研究现状,从理论上阐述超临界流体技术的原理,给出超临界流体的一些重要参数,为使用该技术的研究者提供参考.方法查阅国内外近10年文献30篇,归纳、综述;通过具体的实验数据,说明理论和实践的关联性.结果与结论国内,超临界流体技术是从药用植物中分离有效成分的先进技术手段之一;国外,超临界流体技术已在蛋白质药物的提纯、调制药物的多晶体、制备药物包合物、多孔性物质的吸附、药物微粉包衣等多方面展开研究.
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超临界流体制备纳米药物的研究进展
目的 对目前应用超临界流体制备纳米药物的方法进行综述.方法 参考近年来国内外文献共25篇,以药物在超临界流体中的溶解度为依据,对其制备方法进行分类并评论.结果 超临界流体具有溶解性好、传质能力高及渗透性强等优点,且在临界点附近,温度和压力的微小改变就会引发药物溶解度的巨大变化;CO_2,是为常用的超临界流体.根据药物在超临界流体中的溶解性,纳米药物制备方法可以分为溶剂法和反溶剂法,其经典技术分别为超临界流体快速膨胀技术的和超临界流体反溶剂技术,这两种经典技术均存在粒子聚集的缺点,但固体潜溶剂超临界流体快速膨胀技术、超临界流体膨胀至水溶液技术和提高传质超临界流体反溶剂技术三种新技术均可克服这一缺点,且所制备的纳米药物粒径更小、更为均匀.结论 作为一种新兴的纳米药物制备技术,超临界流体技术具有高效节能、绿色环保等优点,极具发展前景和实际应用价值.
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超临界流体色谱法的应用
目的:随着各项技术的进步与发展,超临界流体色谱由于具备诸多的优点,在制药、食品、化工、化学等领域的应用越来越广泛,尤其是在生物制药、现代食品工业等领域具有非常好的应用前景,本文就主要对超临界流体色谱法的应用予以简单分析。