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1.
大孔树脂吸附南五味子总三萜的动力学和热力学分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
目的:考察大孔树脂吸附南五味子总三萜的动力学与热力学特征,为该类化合物的分离纯化提供参考。方法:以吸附率、洗脱率为综合评价指标,通过静态吸附-洗脱试验从11种大孔树脂中筛选最适合纯化南五味子总三萜的大孔树脂类型,建立AB-8型树脂纯化南五味子总三萜的吸附动力学模型和等温吸附模型,并计算热力学参数。结果:选择AB-8型树脂,该树脂对南五味子总三萜在0~50 min为快速吸附阶段,50~200 min为缓慢吸附阶段,200 min后为吸附饱和阶段。AB-8型树脂对南五味子总三萜的吸附行为符合准二级吸附动力学方程,吸附速率由液膜扩散和颗粒内扩散共同控制;平衡吸附数据符合Freundlich等温方程,属于多分子层吸附;高温有利于吸附。结论:AB-8型树脂对南五味子总三萜的吸附为熵推动过程,固-液界面上分子运动更为混乱,有更多水分子杂乱地由固体表面向溶液中运动,为南五味子总三萜的纯化工艺优选具有一定指导意义。  相似文献   
2.
摘 要 目的:通过临床药师参与解决肿瘤化疗患者的用药相关问题的实践,保障患者合理用药。方法: 针对典型案例,临床药师从化疗药物的使用、不良反应的防治、患者用药教育与用药咨询等方面着手,协助医师解决患者用药过程中出现的问题。结果: 临床药师在药学查房中及时发现并解决了患者用药的相关问题,提高了患者用药的疗效和安全性。结论:提供合理用药的个体化建议是药学服务的核心内容之一。  相似文献   
3.
目的筛选北五味子木脂素的提取工艺。方法以五味子醇甲、五味子醇乙、五味子酯甲、五味子甲素、五味子乙素和五味子丙素含量为评价指标,乙醇浓度、提取次数、提取时间和溶媒用量为考察因素,采用响应面Box-Behnken设计试验,筛选提取工艺参数。结果通过回归模型的预测,得到北五味子木脂素类成分最佳提取工艺为乙醇浓度88.24%,料液比10.37倍,提取时间34.70 min,提取次数2.76次。根据工业化生产需要,将提取工艺参数调整为11倍量90%的乙醇提取3次,每次35 min。结论采用多指标综合评价法能够更客观优化北五味子木脂素的提取工艺,为北五味子木脂素成分的分离纯化研究提供依据。  相似文献   
4.
目的:优选金樱子抗糖尿病活性部位的提取工艺。方法:以体外抗α-淀粉酶活性和抗氧化活性的综合评分为因变量,乙醇体积分数、料液比、提取时间、提取次数为自变量,采用Design Expert 8.05软件分析试验数据,建立多元二次回归方程,采用Box-Behnken响应面法优选金樱子抗糖尿病活性部位的提取工艺。结果:最佳提取工艺为加11倍量85%乙醇提取2次,每次120 min;α-淀粉酶活性平均抑制率95.39%,RSD 4.59%,DPPH自由基平均清除率91.47%,RSD 4.12%,综合评分0.967 2,与预测值0.977 8吻合程度良好。结论:通过生物活性评价优选的提取工艺更科学合理,符合临床实际应用。  相似文献   
5.
目的基于抗α-淀粉酶和DPPH生物效价结合Box-Behnken响应面法优选五味子提取工艺。方法以提取时间、提取次数、料液比、乙醇浓度为考察因素,以体外抗α-淀粉酶和抗氧化生物效价的综合评分为评价指标,通过多元二次回归方程来拟合影响因素和效应值之间的函数关系,筛选五味子提取工艺参数。结果以Design Expert 8.05软件分析实验数据,建立多元二次回归方程的提取工艺数学模型,预测五味子提取工艺为提取时间73.13 min,提取次数1.76次,料液比12.44:1,乙醇体积分数75.03%,据工业化生产的实际操作需要将提取工艺修正为提取时间75 min,提取次数2次,料液比13:1,乙醇体积分数75%。结论从抗α-淀粉酶和DPPH生物效价角度优选的提取工艺参数能为五味子抗糖尿病临床实际应用提供依据和参考。  相似文献   
6.
目的研究南五味子对2型糖尿病大鼠肝脏保护作用。方法雄性SD大鼠40只,随机分10只大鼠为空白对照组,其余采用高脂高糖饲料加STZ联合诱导2型糖尿病大鼠模型,将成模大鼠按体重、血糖随机分为模型组,南五味子高(A1)、低剂量(A2)组(给药剂量分别为8 g·kg-1、5 g·kg-1)。给药30 d后检测2型糖尿病大鼠空腹血糖(FBG)、口服糖耐量(OGTT)、谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、肝脏总抗氧化能力(T-AOC),并计算脏器指数。结果与模型组比较,给药组可以有效降低2型糖尿病大鼠FBG、OGTT、ALT、AST水平,提高T-AOC。结论南五味子能够改善2型糖尿病大鼠肝脏功能,对2型糖尿病造成的肝脏损害具有一定的保护作用。  相似文献   
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