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大孔吸附树脂的原理及其在中草药争论中的应用进展一引言70性能。它的化学构造与离子交换树脂类似,区分在于后者可引人可进展离子交换的业生产中,此外也用于临床化验以及作为气相色谱的载体。目前在中草药化学成分性及最应用进展。二大孔吸附树脂的性质及分别原理20~60性两大类,依据极性大小还可分为弱极性、中等极性和强极性。目前常用的为苯乙烯型和丙烯腈型,在树脂合成时依据需要引人极性基团则成为极性树脂从而增加吸受无机盐类及强离子低分子化合物存在的影响。大孔吸附树脂为吸附和筛选原理相结合的分别材料。它的吸附性是由于范德AB-8X-5根本程序大多是:中药提取液——通过大孔树脂——吸附上有效成分的树脂——洗用于中药药的开发和中成药的生产中,主要用于分别和提纯过程。三大孔吸附树脂吸附作用的影响因素树脂本身化学构造的影响大孔吸附树脂是一种外表吸附剂,其吸附力与树脂的性或使其与某些被分别的化合物形成氢键,影响吸附作用。一般非极性化合物在水中可以被非极性树脂吸附,极性化合物在水中被极性树脂吸附。溶剂的影响被吸附的化合物在溶剂中的溶解度对吸附性能也有很大的影响。通常一种物质在某种溶剂中溶解度大,树脂对其吸附力就弱。如有机酸盐及生物碱D附较为适宜。径的树脂以到达有效分别的目的。在同一种树脂中,树脂对分子量大的化合物吸附作用较大。化合物的极性增加时,树脂对其吸附力也随之增加。假设树脂和化合物之间产生氢键作用,吸附作用也将增加。四大孔吸附树脂分别条件确实立由影响树脂吸附作用的因素可以得知,被吸附的化合物的构造对吸附作用有很料获得所应选用的树脂的适当孔径。其次,要依据分子中是否含有酚羟基、羧基或留意以下几方面的影响。性成分或吸附性杂质成分,这些杂质必需在清洗过程中尽量洗除。非极性成分一般用水即可洗除,而吸附性杂质依据状况可用肯定浓度的酸或碱液除去。一般状况下洗至近无色即可。洗脱液的选择洗脱液可使用甲醇、乙醇、丙酮及乙酸乙酯。依据吸附力强弱选用不同的洗脱剂及浓度。对非极性大孔吸附树脂,洗脱剂极性越小,洗脱力量越中甲醇、乙醇、丙酮应用较多。五在中草药有效成分的分别、富集中的应用大孔吸附树脂对中草药化学成分如生物碱、黄酮、皂苷、香豆素及其他一些:D-101DA-201MD-05271GDX-105CAD-40XAD-4SIPD-G在皂苷类化合物分别、富集中的应用方亮等在测定梅花参芪精中人参总皂苷的含量时应用D-101型大孔吸附树脂对样品进展处理,人参皂苷可完全吸附在树脂柱上,且易于解吸回收,回收率为Rg1的含量时,用YPR-Ⅱ型大Rg1的流分,1Rg1Rg1的含量测定供给了一个简便可行的方法。101.38%,从而避开了用氯仿脱脂时由于磷脂的增溶作用使人参皂苷在非极性有机溶剂中的溶解度增加而造成的含量测定结果偏低。金京玲等用大孔吸附树脂法提取蒺800mL/L去除糖类等水溶性杂质及大局部脂溶性杂,皂苷的得率也明显优于传统方法。张纪立等在用分光光度法测定绞股蓝多苷口服液定人参皂苷的含量时,首先用大孔吸附树脂法分出磷脂,再将人参皂苷从柱上洗脱进展含量测定。此方法的回收率为101.38%,从而避开了用氯仿脱脂时由于磷脂的增溶作用使人参皂苷在非极性有机溶剂中的溶解度增加而造成的含量测定结果偏D-101800mL/L苷的得率也明显优于传统方法。张纪立等在用分光光度法测定绞股蓝多苷口服液中D-101可将皂苷全部洗脱,回收率为99.79%,避开了分光光度法测定含量时蔗糖等杂质的干扰。对皂苷分别纯化后所用的树脂类型还有D-型及董林等人在提取分别逐淤化痰场中的人参总皂苷和测定三七蜂王浆中三七皂苷、制剂中的总皂苷时所用的DA-201。在黄酮类化合物分别、富集中的应用70%70%乙醇提取的浓缩液加70%TLC9.92%(84.58%),高于正丁醇法的5.42%,23中的总黄酮成分进展了提取和含量测定,结果说明以甲醇为溶剂用索氏提取器提取后,用大孔吸附树脂富集的提取率提高,说明大孔吸附树脂对黄酮类吸附效果较好,AB-8酮类化合物,去附大局部杂质,使接下去的分别工作顺当进展。在苷类化合物分别、富集中的应用GDX-1043098.9%,且成功地除去了软胶囊剂中的分散40070%乙醇提20%乙醇洗脱,收集洗脱液,浓缩即得赤芍总苷,收率为5%以上,且其中所含的芍药苷占75%以上。金继曙等用DA-2011.5%,且具有操作简便、树脂再生简洁、得AmberliteXDA-46.14%,结晶纯度高;D-1018%左右,精品收率在;D-型树脂分别比色测定甜叶菊叶中甜叶菊苷的含量,此法和高效液相法测定的结果相近,方法准确、可靠。在酚性和酸性化合物的分别、富集中的应用D-10120%的乙醇洗脱,即为含绿原酸的流分,浓缩定容后即可进展含量测定。此法避开了溶剂提取法效果不好,薄层色谱图中绿原酸斑点拖尾严峻,且有杂质斑点夹杂其中的缺点。朱红宏等在对痔康片定性分析方D-101测定中绿原酸斑点有杂质干扰、模糊不集中等问题,使斑点圆整、区分清楚、重现性好。马双成等在川芎提取、纯化工艺条件的试验争论中觉察乙醇回流提取,浓缩30%乙醇洗脱,所得洗脱液浓缩即为25%~29%0.6%。此法简便、准确,适用于生产。郭立玮等将六味地黄丸的水煎液过D-101型大孔吸附树脂柱,其中的丹皮酚约98%可被吸附,马钱素86%被吸附。此法有效地削减服用时的剂含量时用大孔树脂对样品进展预处理,有效地避开了杂质的干扰,回收率为99.42%,结果可信度很高。传统分别纯化生物碱一般用阴离子交换树脂。因解吸时需要用酸、碱或盐类AB-850%的产品。小檗碱、莨菪碱可用非极性吸附树脂吸附纯化。因吸附树脂可用有机溶剂进展解吸,蒸干溶剂后不会给产品中引入杂质,且解吸简洁,洗脱峰集中。是富集生物碱类物质的较好方法。在其他类化合物分别、富集中的应用SODSIP-9.8%,但比活再生方法使此法得以应用。刘荣华等对大孔树脂提取胆红素的工艺进展考察,在应CDA-40pH5~64g/100mL85%93%,且工艺简便、树脂再生简洁。LD605不同程度地被树脂吸附,其吸附力强弱的规律是:以药材计为生物碱>黄酮>酚性成分>>无机物;以指标成分认为黄酮>生物碱>酚性成分>>无机物。因此提示使用同一种树脂富集不同中草药的有效部位是可行的,但是应选择适宜的树脂型号和适宜能保存在树脂上。是充分利用大孔吸附树脂的一种的思路。六大孔树脂吸附技术在中药应用中的优越性中药提取分别是中成药生产过程中最关键的环节,也是目前制约提高中药质量的关键问题,它直接影响到产品的质量和临床疗效。近30年来,老的中药提取工艺及设备根本沿用至今,没有明显的改革和突破,水煮醇沉除杂的方法仍很普遍,致使我国的中药制药技术滞后于国际制药工业水平。中药提取和精制工艺药粗(杂质素之一。与传统的除杂方法和工艺相比,承受大孔树脂吸附技术对提取的药液进展3第一、能缩小剂量,提高中药内在质量和制剂水平。经大孔树脂吸附技术处理2-5%,而一15%左右,剂量缩小了,杂质少了,内在质量提高了,有利于制成现代剂型的中药,也便于质量掌握。药效学和临床都证明白同一类药采1人参皂甙,可以提取出来作为药用,但含量低,用一般方法提取麻烦,而用大孔树脂吸70%以上,提取也很便利。再如,中药水煎提取物体积大,有效成分含量低,剂量太大剂型选择困难,给生产带来难题,假设用大孔树脂吸附技术处理,问题就较好解决了。其次、削减产品的吸潮性。传统工艺制备的中成药大局部具有较强的吸潮性,产品的稳定性。第三、大孔树脂吸附技术能缩短生产周期,所需设备简洁,免去了静置沉淀、用大孔树脂吸附技术对药效的影响及应用中应留意的事项且经过提纯精制,还能提高药效。但是,在应用中有很多技术问题肯定要留意:如树起着打算性作用,不同型号,性能各异。中药复方水提取液成分极其简单,不宜承受一种型号树脂来精制纯化,在纯化精制过程中,必需依据治疗病种的需要,选择与疗证纯化精制过程中有效成分不损失,药效不降低,质量稳定牢靠。树脂的用量,最大优先选出最正确条件,以保证药品的质量,只有正确的工艺条件,才能保证好的药效。八大孔树脂吸附技术在应用中存在的问题是网状构造,孔隙较大,制备时需要参加一些有机溶剂,这些有机溶剂多半是有毒的液体,滞留在树脂的空隙中,俗称致孔剂,从而使很多人担忧。在使用前,致孔剂去除的不彻底,在长期使用中,树脂会不会降解,造成有毒物质的污染等理方法,并形成了一整套完整的检测方法,制定了苯、甲苯等的质量掌握标准,通过了国家药品监视治理局的审评。至于药液残留造成二次污染的问题,在大的厂家并树脂吸附几种药,人们总是要依据各个药的成分,选择性地保存有效成分,因此是一成分的检测吸附量下降,准时地处理或更换树脂即可解决。九大孔树脂吸附技术的应用前景大孔树脂吸附分别工艺所得提取物体积小、不吸潮,简洁制成外型美观的各种剂型,尤其适应于颗粒剂、胶襄剂和片剂,使中药的粗、大、黑制剂升级为现代制的能耗、辅料、包装材料、贮藏、运输等费用。目前,大孔树脂吸附技术广泛应用越多,像成都地奥制药股份就已应用。扬子江药业集团也运用该技术生产孔树脂吸附技术应用的前景格外宽阔。十型大孔吸附树脂的开发以上所述的应用树脂均为市售的国产或进口树脂,虽然也分为不同的类型,但其选择性,是更好地应用大孔吸附树脂富集中草药中有效部位必需解决的问题。目前,史作清、施荣富等人研制了一系列选择性高的树脂:ADSADS-17树脂处理银杏提取物,富集银杏总黄酮时,用吸附-洗脱一步法的简洁工艺即使黄酮6.5%~10%,到达了国外用溶剂萃取法所要求的标准:黄酮苷的含量≥24%,萜内酯的含量≥6%。性能优于用一般市售的商品大孔吸附树脂(用吸附-洗脱一步法黄酮苷的含量只能达20%左右)。他们用ADS-7提取皂AB-8、HP-20、色素相比,纯度大大提高。此树脂用于提取甙类时其纯度也有提高。如提取甜菊苷,吸附-洗脱一步法即可得到纯度90%以上的产品,不需要脱色即可除去98%以上的色素。由此可以看出开发选择性强的型树脂可更有效地发挥其在中

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