共查询到20条相似文献,搜索用时 8 毫秒
1.
大孔吸附树脂纯化马钱子总生物碱的工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
目的 研究大孔树脂纯化马钱子总生物碱的工艺条件,为马钱子总生物碱的工业化生产提供实验依据.方法 以吸附量及解吸率为指标考察了AB-8,D101,HPD-500和LSA-10等4种型号的树脂,确定纯化马钱子总生物碱的最佳树脂.并通过单因素分析考察该树脂分离、纯化马钱子总生物碱的最佳工艺条件.结果 AB-8型大孔吸附树脂对马钱子总生物碱具有较好的分离能力.通过大孔树脂分离纯化后,马钱子样品总生物碱的纯度可达70%,洗脱率可达到90%以上.结论 AB-8大孔吸附树脂综合性能较好,适合于马钱子总生物碱的分离纯化. 相似文献
2.
3.
大孔吸附树脂富集纯化博落回总生物碱工艺研究 总被引:10,自引:0,他引:10
博落回为罂粟科植物植博落回Macleaya cordata(Wi11d.)R.Br.的带根全株,产于全国大部分地区,分布于长江流域中、下游及西南、广东、广西、台湾。味辛、苦、温,有大毒。具有消肿解毒、杀虫止痒之功效。临床用于治疗疔毒脓肿、慢性溃疡、蜂虫叮咬、皮癣、滴虫性阴道炎等,其主要化学成分勾生物碱类(博落回总生物碱)。大孔树脂为一种有机高聚 相似文献
4.
5.
目的研究阳离子交换树脂分离纯化钩藤总生物碱的工艺条件。方法分别以钩藤碱、钩藤总生物碱的比吸附量、洗脱率、产物质量分数为指标,优选钩藤总生物碱的最佳纯化工艺。结果最佳工艺为钩藤药材提取液以6 BV/h的体积流量通过001×7氢型阳离子交换树脂柱(径高比为1∶8),树脂饱和后,水洗至中性,再用含5%氯化钠的50%乙醇溶液以8 BV/h的体积流量洗脱,洗脱10倍量树脂柱体积。钩藤碱及钩藤总生物碱洗脱率分别为88.2%和89.9%,钩藤碱、钩藤总生物碱的质量分数分别为13.9%、47.6%。结论采用001×7氢型阳离子交换树脂纯化钩藤总生物碱效率高,易实现管道化、连续化,具有广阔的工业应用前景。 相似文献
6.
目的: 建立阳离子交换树脂纯化钩藤总生物碱的工艺。方法: 以钩藤总生物碱为研究指标,考察离子交换树脂分离钩藤总生物碱的工艺条件。结果: 选择732型阳离子交换树脂,以1 mL ·min-1的流速上样,分别用10 BV水,6 BV 80%乙醇洗脱除杂,最后选用1%氨性80%乙醇洗脱得到钩藤总生物碱,含量达到50%。结论: 该方法工艺较简单,总碱含量较高,适合工业化生产。 相似文献
7.
目的:优选鱼腥草总生物碱大孔吸附树脂的分离纯化工艺.方法:以盐酸小檗碱、胡椒内酰胺及马兜铃内酰胺B含量为指标,比较不同型号树脂和不同工艺条件对鱼腥草总生物碱的分离纯化能力.结果:HPD-100型大孔树脂对鱼腥草总生物碱有良好的吸附分离性能,最佳工艺条件为药液质量浓度20 g?L-1,pH 3,吸附流速0.5 mL? min -1,洗脱溶剂为氨水乙醇溶液(氨水浓度0.5 mol?L-1,乙醇体积分数80%),洗脱剂用量4 BV,洗脱速度3.0mL?min -1.结论:HPD-100型大孔树脂可用于鱼腥草总生物碱的提取纯化. 相似文献
8.
大孔树脂纯化浙贝母中总生物碱工艺优选 总被引:3,自引:3,他引:0
目的:优选大孔树脂纯化浙贝母中总生物碱的工艺.方法:通过静态、动态吸附和解吸动力学试验,筛选最佳大孔树脂型号,并优选其纯化工艺.结果:最佳纯化工艺为采用HPD100型大孔树脂,径高比1∶9,上样液pH 8.0,上样液生药质量浓度5 g·mL-1,上样体积13 BV,吸附流速1 mL· min -1,8 BV水洗除杂,用10 BV 80%乙醇洗脱,洗脱流速1 mL· min -1,收集80%乙醇洗脱液.优选的纯化工艺可使浙贝母总生物碱含量>65%.结论:HPD100型大孔树脂对浙贝母总生物碱的富集综合性能较好,适合用于其分离纯化. 相似文献
9.
黄柏生物碱大孔树脂纯化工艺研究 总被引:1,自引:1,他引:0
目的 筛选黄柏总生物碱大孔树脂纯化工艺.方法 对黄柏总生物碱提取液纯化所用大孔树脂型号、洗脱剂体积分数、大孔树脂吸附容量、上柱药液pH值、上柱速度、洗脱剂用量、洗脱剂流速、洗脱液浓缩质量浓度、洗脱液浓缩后pH值进行考察.结果 黄柏总生物碱大孔树脂纯化最佳工艺:大孔树脂载样量为AB-8大孔树脂:黄柏药材=1:1.2(g/g),上样速度为2BV/h,50%乙醇洗脱,速度1.5BV/h,收集6BV洗脱液,回收乙醇,浓缩至1.5 g生药/mL,其相对密度为1.015~1.017(70℃),放置室温,浓盐酸调节pH0.2~0.4,冷藏放置12h,离心,沉淀低温减压干燥,得黄柏总生物碱.提取物中盐酸小檗碱质量分数达到57.38%,黄柏总生物碱质量分数达到59.04%.结论 该工艺稳定,质量可控,可用于柏总生物碱纯化的产业化生产. 相似文献
10.
11.
大孔吸附树脂纯化莲子心总生物碱的工艺研究 总被引:2,自引:1,他引:2
目的:研究大孔吸附树脂纯化莲子心总生物碱的工艺条件及参数。方法:以洗脱率和吸附量为指标,考察了大孔吸附树脂纯化莲子心总生物碱的吸附性能和洗脱参数。结果:莲子心提取液经大孔吸附树脂吸附后,依次用蒸馏水、15%乙醇、70%乙醇洗脱,总生物碱富集在70%乙醇部分,洗脱率在80%以上,平均得率为1.82%。结论:通过大孔吸附树脂纯化后,莲子心总生物碱纯度为70.98%,采用此法可以较好地纯化莲子心总生物碱。 相似文献
12.
大孔吸附树脂分离纯化黄连黄柏总生物碱的工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:筛选分离纯化黄连和黄柏总生物碱的树脂,并确定其最佳工艺条件。方法:以总生物碱吸附量和回收率为考察指标,采用静态吸附分离法确定适合的大孔吸附树脂;动态吸附分离法确定分离条件。结果:HPD100树脂对黄连和黄柏总生物碱有良好的吸附分离性能。其动态分离纯化工艺条件为:上样液浓度为含原生药0.1g/ml,吸附速度为4mL/min,30%乙醇5倍柱体积洗脱。结论:该方法操作简便、有效,适于黄连和黄柏总生物碱的吸附纯化。 相似文献
13.
大孔吸附树脂富集纯化茅莓总皂苷工艺研究 总被引:7,自引:0,他引:7
目的 :研究大孔吸附树脂富集、纯化茅霉总皂苷的工艺条件及参数。方法 :以茅莓总皂苷的洗脱率和纯度为考察指标 ,研究大孔吸附树脂富集、纯化茅莓总皂苷的吸附性能和洗脱参数。结果 :茅莓提取液 1 9.3mL(0 .77mg·mL- 1 )上大孔吸附树脂柱 (干重 2 .68g ,1cm× 2 0cm) ,用蒸馏水 1 0 0mL、50 %乙醇 1 0 0mL依次洗脱 ,茅莓总皂苷富集于 50 %乙醇洗脱液部分 ,且除杂质效果好。结论 :通过大孔吸附树脂富集、纯化后 ,茅莓总皂苷的洗脱率在 79.2 %以上 ,总固物中茅莓总皂苷含量可达 55 .3 %。说明采用本法富集、纯化茅莓总皂苷是可行的 相似文献
14.
目的:确定川贝母主要活性部位总生物碱的纯化条件,为其开发利用和产业化生产提供理论依据。方法:以解析液中的总生物碱含量为指标,分别考察H103型大孔吸附树脂和001x7型离子交换树脂对川贝母提取物的最佳吸附及洗脱条件。结果:经H103型大孔吸附树脂纯化后,所得产物的纯度和收率分别为44.3%和0.71%。而经001x7型离子交换树脂纯化后,所得产物的纯度和收率分别为61.4%和1.24%。因此001x7型离子交换树脂对川贝母总生物碱的纯化效果最好,其最佳纯化条件:上样液pH值为2,上样体积为0.75 BV,水洗体积为8 BV,用含5%氯化钠的60%乙醇洗脱,洗脱剂用量为10BV。结论:两种纯化工艺都具有简便、快速、准确等优点,都可用于川贝母总生物碱的富集纯化。但001x7型离子交换树脂对川贝母总生物碱纯化效果更好。 相似文献
15.
16.
大孔树脂分离夏天无总生物碱的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
目的:建立大孔树脂分离夏天无总生物碱的工艺。方法:通过比较5种大孔树脂对夏天无提取液的静态吸附率及静态洗脱率,优选一种,进一步考察其分离夏天无总碱的吸附性能及洗脱参数。结果:优选X-5大孔树脂,采用本实验确定的工艺参数,制得夏天无总生物碱含量为80.51%。结论:本工艺可以较好地分离夏天无总生物碱。 相似文献
17.
18.
远志总皂苷大孔吸附树脂纯化工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
目的:优选远志总皂苷大孔树脂纯化工艺。方法:在以细叶远志皂苷的纯度为指标,考察多种型号大孔树脂纯化远志总皂苷的吸附及洗脱条件。结果:HPD-100型大孔吸附树脂为最佳纯化远志总皂苷的大孔树脂。最佳纯化工艺为上样液细叶远志皂苷的质量浓度为0.5 g/ml,以蒸馏水3 BV、30%乙醇、70%乙醇各4 BV以1 BV/h速度依次洗脱,收集70%乙醇洗脱部位。结论:该法工艺可较好地纯化远志总皂苷且稳定可行,为新药研发提供了一定的依据。 相似文献
19.
大孔吸附树脂分离纯化丹皮总苷工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
目的:优选大孔吸附树脂富集纯化牡丹皮中丹皮总苷的最佳工艺参数。方法:采用HPLC法测定丹皮总苷含量,考察D101、D201、D301、D401、AB-8、NKA-96种大孔树脂对芍药苷的吸附和解吸附性能,并进一步考察分离纯化条件。结果:D101大孔树脂对丹皮总苷提取液纯化最优,上样液芍药苷浓度为0.83mg·mL-1、pH6.5、洗脱流速1BV·h-1,分离纯化条件为:先用10BV蒸馏水洗脱,然后用4BV70%乙醇洗脱,收集70%乙醇洗脱液,浓缩、干燥,即得到丹皮总苷。结论:D101大孔树脂可用于牡丹皮水提取液中丹皮总苷的富集纯化。 相似文献