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相似文献
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1.
高速逆流色谱(HSCCC)是一种新型的液-液分配色谱技术,由于其克服了传统固相载体对样品的死吸附作用而被广泛用于天然产物的分离与制备中。本文从HSCCC样品制备、分离条件优化、技术进展以及近几年HSCCC在天然产物有效成分分离制备中的应用等方面进行了综述。  相似文献   

2.
高速逆流色谱(hight-speed counter current chromatography,HSCCC)技术是国际上较新型的液-液分配色谱技术,近几年被广泛应用于天然产物的分离纯化和研制方面,在分离纯化天然产物中生物碱类化合物尤为突出。该文对高速逆流色谱技术在分离纯化天然产物生物碱类化学成分、活性成分;pH-区带精制逆流色谱在分离纯化生物碱的应用状况;以及高速逆流色谱与其他分析检测技术的联用进行了综述。  相似文献   

3.
高速逆流色谱技术(HSCCC)因其结果物纯净、制备量大、技术成本低等优点,正在发展成为一种备受关注的新型液液分配色谱分离纯化技术,广泛应用于天然药物有效成分的分离及制备、中药活性成分指纹图谱的分析、食品色素等添加剂的分离与制备,以及蛋白质等方面的分离与纯化等领域。通过查阅文献,论述HSCCC在天然药物、中药、食品、蛋白质等方面的应用及发展现状。HSCCC具有高回收率、高制备量、高纯度、高活性保留、低试剂消耗等优点,在科学研究过程中具有很好的应用前景。  相似文献   

4.
高速逆流色谱技术(HSCCC)是一种新型的液-液分配色谱技术。介绍了HSCCC在分离纯化天然产物方面的优势以及近年来该技术在分离纯化天然产物中生物碱成分的研究进展,包括高速逆流色谱技术分离纯化已知和未知天然产物生物碱类成分、筛选生物碱活性成分;对新近发展的pH-区带精制逆流色谱、正交轴逆流色谱等新型的高速逆流色谱技术在分离纯化天然产物中生物碱成分的应用状况,高速逆流色谱与其他各种分析检测技术的联用进行了综述。  相似文献   

5.
超临界流体萃取技术由于其能耗低、无环境污染、参数易控制等优点,在中药和天然产物有效成分的提取分离中显示出广泛的应用前景。在采用超临界流体萃取技术提取分离中药和天然产物时,样品的制备和预处理直接影响到萃取得率和萃取物的化学成分,进而影响到萃取物的药效作用。通过查阅国内外相关文献,综了超临界流体萃取中药和天然产物的样品制备和预处理方法的研究进展,以期为超临界流体萃取在中药和天然产物中的应用提供借鉴。  相似文献   

6.
高速逆流色谱法在黄酮类物质分离中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
高速逆流色谱法(HSCCC)是一种具有独特优点的创新色谱技术,由于其无不可逆吸附等优点,被广泛应用于各领域的研究或实践;黄酮类物质是重要的天然产物成分,具有很强的生物活性,对很多疾病有治疗作用.本文介绍了高速逆流色谱及其在天然产物分离中的成功应用实例,对HSCCC技术在该领域的应用进行综述.  相似文献   

7.
<正>高效液相色谱法(high performance liquid chromatography,HPLC)具有分离效率高、分析速度快、选择性好、检测灵敏度高和应用范围广的特点,广泛应用于各种药物及其制剂的分析测定,尤其在生物制品和中药等复杂体系的组分分离分析中发挥着极其  相似文献   

8.
[目的]建立以生药粉末为进样方式从槐花中直接分离制备芦丁的高速逆流色谱法.[方法]生药粉末直接进行高速逆流色谱(high-speed counter-current chromatography,HSCCC)分离纯化,以乙酸乙酯-正丁醇-水(2:1:3)为溶剂系统,下相为流动相,流速1.5 mL·min-1,检测波长254 nm,分离温度30℃,所得产物经高效液相色谱、紫外光谱与质谱分析检测,并与标准品对照.[结果]在此条件下,经一步分离从300 mg生药粉末中得到53mg纯度为95.4%的芦丁.[结论]该法简便、快速、所得产物纯度高,可用于芦丁快速制备.  相似文献   

9.
高速逆流色谱(简称HSCCC)是美国国家医学院Yiochiro Ito博士于60年代首先创制的液一液分离技术,随着仪器的不断发展和改进,HSCCC已经成为逆流色谱技术中应用较为广泛的一部分,是成分分离的有效手段。当HSCCC仪开始工作时,互不相溶的两相溶剂在绕成线圈的聚四氟乙烯管中呈单向流体动力平衡性质。当聚四氟乙烯管在高速转动时,用其中的一相作固定相,另一相作流动相,流动相带着  相似文献   

10.
中药提取过程可以看作是有效成分在固液两相相间的相间传质过程[1],涉及溶解和扩散两个阶段.根据理论及相关研究,可以知道固体颗粒大小和两相的接触情况对提取过程有很大影响.对于中药体系,这方面的研究十分缺乏,有展开深入研究的必要.本研究选择大黄作为实验体系,研究了不同固体形态及固液接触状况下的提取过程,以探讨强化传质的机制和可能性.  相似文献   

11.
摘 要:中药复杂成分体系的科学阐述是中药现代化研究中的重中之重和难点所在。高速逆流色谱是最近20多年发展起来的新型液-液分配技术,是解决中药及天然产物中化学成分方面的一项新兴的关键技术。简要介绍了高速逆流色谱在中药现代化研究中如成分分离(单体分离、系统成分分离、标准品或对照品制备等)、质量控制、药物筛选以及中药复方的研究进展。  相似文献   

12.
离心分配色谱法(CPC)是一种液-液分配的色谱技术,具有分离时间短、无样品吸附以及使用不同的溶媒系统精制不同的化合物的优点,使其广泛用于天然产物的制备性分离.作者对百合科植物知母Anemarrhena asphodeloides根茎甲醇提取物进行制备性的CPC分离,所得芒果苷经HPLC分析其纯度超过95%.其结构由1H-NMR、13C-NMR和ESI-MS光谱数据确定.  相似文献   

13.
中药有植物、动物和矿物不同品类,中药复方由这些不同品类中的数种天然产物构成,依据中医药研究与应用的不同需要,可进行不同的提取分离,但这些技术多源于其他学科领域。然而,对这些技术用于中药领域的最优工作状态缺乏科学、合理的评价标准,成为这些技术在中药提取分离应用范围受限的主要原因。借鉴系统科学的原理,探讨建立中药复方提取分离评价体系的科学原则;探索符合中医药内涵的现代提取分离技术与质量评价体系应该是解决这一科学问题的关键所在。  相似文献   

14.
微波萃取(MAE)技术可用于中药和天然产物活性成分的提取。对影响微波萃取效率的主要因素进行分析并加以综述,以期待该技术能够在中药制剂领域得到更加广泛的应用。   相似文献   

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目的 以蛹虫草发酵液虫草素粗提物为原料,对高速逆流色谱(HSCCC)分离制备虫草素条件进行研究。方法 利用HPLC测定分配系数法结合分析型HSCCC对分离虫草素的溶剂体系进行筛选,确定虫草素分离的最佳溶剂体系为醋酸乙酯-正丁醇-0.5%氨水(2∶3∶5),并运用此溶剂体系,上相作为固定相,下相作为流动相,利用制备型HSCCC分离制备蛹虫草发酵液中虫草素。结果 400 mg虫草素粗产品通过制备型HSCCC一次分离制备获得质量分数为98.7%的虫草素产品43.8 mg。结论 该法效率高,操作简单,为虫草素的大量制备提供了重要参考。  相似文献   

16.
天然产物提取分离新技术的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述天然产物提取分离的各种新技术、新方法,为天然产物的开发利用提供参考,为加快新药开发和中药现代化献计献策.  相似文献   

17.
高速逆流色谱(HSCCC)是一种有效快速的分离方法.综述了近几年来关于HSCCC分离天然产物的研究进展,与以往综述按分离物质的种类对溶剂体系分类阐述不同,将按照溶剂体系的极性对其分类阐述,并且详细的论述了常用溶剂体系适合分离物质的特征,列举了大量的应用实例和被分离物质的结构及分配系数,对快速选择溶剂体系起到了一定的指导作用.最后介绍了一些新型的溶剂体系,对HSCCC的未来发展进行展望.  相似文献   

18.
质量研究     
127用离心分配色谱法从知母根茎中提取芒果苷〔英〕/Kim C Y…∥J Liq Chromatogr Rel Tech.-2006,29(5~8).-869~875离心分配色谱法(CPC)是一种液-液分配的色谱技术,具有分离时间短、无样品吸附以及使用不同的溶媒系统精制不同的化合物的优点,使其广泛用于天然产物的制备性分  相似文献   

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应用高速逆流色谱分离黄芩茎叶中黄酮类化合物   总被引:10,自引:1,他引:9  
高速逆流层析 (High Speed Countercurrent Chro-matography,简称 HSCCC)是近些年出现的一种高效快速的无载体液—液分配层析法 ,它利用聚四氟乙烯(PTFE)螺旋管行星式运动而产生一种特殊的流体动力学现象 ,使不相溶的两相溶剂在螺旋管内高速运动 ,充分混合和逆流传递 ,使样品中各组分由于分配系数的差异而得到有效的分离。黄芩茎叶黄酮是中药研究所多年研究的项目 ,在抗炎解热及心血管方面有广泛的生物活性。曾用高压液相等手段分离出几个单体成分 ,但量较少 ,仅供波谱解析结构用 ,若供药理筛选则用量较大 ,高压液相等手段难于胜任。…  相似文献   

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高速逆流色谱是一种利用不同溶质在两种不相溶溶液间分配系数差异得以分离的新型分析分离技术。高速逆流色谱在中药有效成分分离中存在许多优点,已成为当前中药与天然药物分析分离领域中的一项重要技术。  相似文献   

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