举例说明黄酮的提取分离方法

上传人:re****.1 文档编号:506317348 上传时间:2022-09-24 格式:DOCX 页数:7 大小:23.14KB
返回 下载 相关 举报
举例说明黄酮的提取分离方法_第1页
第1页 / 共7页
举例说明黄酮的提取分离方法_第2页
第2页 / 共7页
举例说明黄酮的提取分离方法_第3页
第3页 / 共7页
举例说明黄酮的提取分离方法_第4页
第4页 / 共7页
举例说明黄酮的提取分离方法_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《举例说明黄酮的提取分离方法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《举例说明黄酮的提取分离方法(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、举例说明黄酮的提取分离方法组长:宁组员:翟雪王璐璐子涵子惠罗春雨红成1. 提取方法1.1热水提取法热水提取法一般仅限于提取昔类.在提取过程中要考虑加水量、浸泡时间、煎煮 时间 及煎煮次数等因素.此工艺成本低、安全适合于工业化大生产。以水做溶 剂同时 提高浸提温度、延长浸提时间和增加液料比(60倍)可以明显提高芦丁 的产率。 实例桑叶:采用热水提取法测定桑叶中各有效成分含量,发现黄酮类化合物含量为1%以上 其中霜后桑叶黄酮类化合物含量最高为1.54%其次是晚秋桑叶春季桑芽和后 期桑叶含量最低。甘草:过去甘草黄酮的提取主要为水提法,其主要原理通过甘草粉与水按一定配比, 加热混合至80 95 9浸提

2、甘草粉,利用甘草黄酮的水溶性进而提取甘草黄酮。此法虽 然要求设备简单,但因提取杂质多、提取时间长、提取液存放易腐败变质、后续过滤 操作困难、收率较低等缺点,现已不常使用。1.2有机溶剂萃取法其原理是利用黄酮类化合物与混入的杂质极性不同,选用不同的溶剂萃取。常用的 有机溶剂有甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等,一般采取乙醇为提取溶剂。高浓度的 乙醇(如90 % 95 %)适于提取昔元,浓度60 %左右的乙醇适于提取昔类。提取次数 一般为2 4次,提取方法有热 回流提取和冷浸提取两种方式。实例桑叶:使用乙醇提取桑叶中总黄酮的最佳工艺条件为:乙醇的浓度为70%,料液比为 1:15在8CTC的条件下浸泡3h

3、。使用多种有机溶剂提取发现桑叶中黄酮类化合物的 最佳提取溶剂是60%丙酮。西芹:使用无水乙醇为提取剂,按西芹鲜重与提取剂的比例(W/V) 1 : 2在80 gC 下回流提取2 4h制备西芹总黄酮。银杏叶:从银杏叶中提取总黄酮时.随乙醇浓度的增加总黄酮提取率逐渐上升.当乙 醇浓度增至70%时提取率最高,之后反而下降.故选用70%的乙醇作浸提剂最佳。生:生黄酮提取用40倍原料的90%甲醇溶液.在6065条件下提取4h为其 优化组 合.而其试验组合中以用40倍原料的75%甲醇溶液在 60、65 条件下 提取2 h的提 取效果最好。1.3照成性水或照成性稀醇提取法黄酮类化合物大多具有酚嶷基.易溶于水.

4、酸化后又可沉淀析出。其原因一是由于黄 酮酚轻基的酸性,二是由于黄酮母核在性条件下开环.形成2-密基 查耳酮极性 增大而溶解。因此可用碱性水(碳酸钠、氢氧化钠、氢氧化钙水溶液)或碱性稀醇(50% 乙醇)浸出.浸出液经酸化后析出黄酮类化合物。实例菊花:各取5g干菊花4份,在8 (TC恒温水浴分别以pH为8,9,10,11的NaOH溶液 分 两次温浸lh和0. 5ho pH降低时由于提取不完全含量较低;pH为11时虽然黄酮含量较高,但含有的NaOH溶质较多,而造成分析结果出现干扰,因此pH-二 10 时的提取效果最好。槐米:槐米粉碎,加入5倍量的水,用石灰水调pH值旷9,加入3%的硼砂,抽滤反 复提

5、取3次o滤液用稀盐酸调pH值2、3,静置6 h.析出沉淀,过滤.滤 渣干燥.即得 粗芦丁,精制可得精制芦丁,纯度可达99%以上。1.4微波萃取法微波萃取技术是物料吸收微波能后通过偶极子旋转和离子传导两种方式同时加热 加剧了体系中分子的碰撞频率使黄酮分子容易从药材部扩散到萃取溶剂中,大大缩短了加热时间,提高了萃取效率尤其适合极性分子的萃取o原理是利用不同组 分吸收微波能力的差异使基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分 被选择性 加热从而使得被萃取物质从基体或体系中分离进入到介电常数较小.微波吸收能力相对较差的萃取剂中并达到较高的产率。实例桑叶:微波萃取黄酮类成分的最佳工艺条件为:70%乙醇12

6、倍量,于6(TC萃取20min,其中提取溶剂对结果有显著影响。应用微波萃取法比传统醇提法分别高55%和32%。微波萃取法在提取时间、溶剂用量及得率等方面明显优于传统的醇提法,适于工业生产。芦篙叶:用芦篙叶为原料提取黄酮类化合物。通过正交试验,得出最优化提取条件 为:功率200叭时间lOmin,料液比lg:25ml,pH值10。提取次数为2次。在此条 件 下,黄酮类化合物得率为2. 53%0并且,随着料液比的增大,提取率增大。但到一定 程度时得率有所降低。可能是大量溶剂水吸收了微波导致提取温度降低 的缘故。 藜蒿:第用微波辅助从藜蒿中提取黄酮类化合物的方法以75%乙醇作为提取溶剂,密 封条件下,

7、功率200W,料液比lg : 25ml辐射时间20 s/次x3次,提取率最高。15超 声波提取法超声波提取是利用超声波空化作用加速植物有效成分浸出的提取。其基本原理是利 用超声波的空化作用破坏植物的细胞使溶剂易于渗入细胞同时超声波的强烈振动能给植物和溶剂传递巨大的能量,使它们做高速的运动加速细胞物质的 释放 和溶解以及有效成分的浸出大大提高了提取效率.实例桑叶:从桑叶中提取总黄酮,实验显示超声波提取法能够提高醇浸提黄酮含量.其值 约等于常规醇提含量的2倍左右达到省时.高效的目的。进行三水平三因素的正交 试验结果表明,温度40 I,时间35min ,料液比1/ 30,乙醇浓度60 %及回流lh为

8、最佳 提取工艺。菊花:菊花用水浸泡,超声波提取,抽滤,将滤液定容,测定光密度值,然后查标 准曲线计算总黄酮类物质的含量.超声波交实验结果表明,菊花中提取黄酮类化合物 的最佳条件为60$乙醇浸泡24h,物料比为1:20,超声波时间为45min,总黄酮类物质的 提取量为7. 86%.甘草:利用超声波法从甘草中提取黄酮通过对超声功率、超声时间、提取温度及固液比等因素的研究发现最佳提取条件为超声功率1 000 W,超声时间75 (25 ,25 ,25) mi n,提取温度40 9,固液比1 : 8 ;最佳提取条件下黄酮含量为3. 612 % 1.6超临界流体提取法超临界流体提取技术系指以超临界流体为萃

9、取剂从液体或固体中萃取有效成分 并 进行分离的方法。可作为SF的物质很多其中二氧化碳是首选的超临界流体。随 着国际上超临界流体提取技术迅速发展用该技术提取植物中的活性成分愈加 广泛。 实例金银花:采用超临界C02萃取技术萃取金银花中总黄酮,考察压力、温度、时间和夹 带剂对总黄酮提取率的影响,并同热醇浸泡提取法、微波提取法和超声提取法的得率 进行比较;得到超临界C02萃取最佳条件为:压力30Mpa、温度4(TC、时间120min 和夹带剂用量4. 5ml/g时,提取得率最高。同热醇浸泡提取法、微波提取法和超声提 取法相比,其总黄酮得率分别为8. 92%.9. 56%.9. 32%、和10. 24

10、% ;超临界CO2提取 方法同其他方法相比,得率高、时间短,是一种合适的提取金银 花中总黄酮的方法。 甘草:超临界CO2萃取法对甘草粗黄酮提取率比常规溶制法高2. 2倍。采用超临界 萃取法从银杏叶中提取黄酮类化合物.实验表明.超临界CO2法可有效提取银杏叶中 的黄酮类化合物.其中黄酮含量达28%以上.高于欧洲EGb761质量 标准(24% );且 黄酮得率.回收率都较高(分别4%和64% ).产品中无有害物质残留.银杏叶中的有 毒物质银杏酚酸的含量得到较好控制(35x10人-6).茵蒿:与溶剂提取法相比超临界二 氧化碳萃取法具有操作简单、提取率高.后续分离易于进行、品质较高等特点。100 g

11、原料,当pH值为9、10的70%乙醇做夹带剂U,用量600ml、萃取压力30MPa、萃取 温度55C, CO2流量20 L/h、萃取时间150 m in时,茵蒿总黄酮的提取率最高,为3. 875%。1.7双水相萃取分离法双水相萃取技术(ATPE)分离原理是物质在双水相体系中的选择性分配,它是利用待分 离物质在两相间具有分配系数,通过温度诱导相分离实现分离目的。由于天然植物中 所含的化合物众多而双水相萃取技术具有较高的选择性和专一性,因此利用这些技 术有希望为从天然植物中提取有效药用成分开辟一条新的思路.实例黄苓(qin):利用双水相体系分离纯化黄苓昔,通过实验选择非离子表面活性剂 聚乙二 醇(

12、PEG)-K2HP03 -H2。双水相体系的成相条件及温度,pH值,聚合物的分子量等因素 对黄苓昔得率的影响。结果发现黄苓昔在最佳分离条件下的萃取率为98.6%。证明按 本文方法所形成双水相体系,操作简便,萃取率高,方法重现性好,可适用工业化生 产。根素:采用聚乙二醇(PEG)/(NH4)2SO4双水相体系时,最大的分配系数可达148.2,最 大收率99. 09乱采用丙酮/K2HPO4双水相体系时,最大的分配系数可达36.7143,最大 收率99.55%.根素大部分被分配在丙酮相(上相)中。研究根素在乙醇/硫酸铁两水相 体系中的分配特性及其影响因素,在其最佳萃取条件时,最大的分配系数可达16.

13、 30, 回收率94. 33%,根素分配在上相。1.8大孔吸附树脂提取法吸附树脂是近10年来发展起来的一类有机分子聚合物吸附剂其具有物理化学稳定 性高、吸附选择性独特、不受无机物存在的影响、再生简便、解吸条件温和 使用周 期长、宜于构成闭路循环节省费用等优点现已广泛用于黄酮类物质的提 取。实例银杏叶:应用D101吸附树脂精制制得含黄酮约38%的GBE产品。也有用ZTC澄清 剂沉降,在酸性条件下吸附.制得GBE成品的黄酮含量稳定在26%以上.酯稳 定在 6%以上。比较研究表明,AB-8树脂对银杏叶黄酮是一种优良的吸附剂,国首次报道 了 D101和聚酰胺树脂(IB 1)混合使用纯化银杏叶黄酮醇昔制

14、得黄酮醇昔纯度大 于24%的银杏叶提取物。金菊双花:筛选金菊双花总黄酮的最佳提取与纯化工艺。结果最佳提取工艺为8倍量55%乙醇、100%水浴、每次1 h回流提取2次,再结合D101大孔吸附树脂纯化, 水、30%乙醇、70%乙醇梯度洗脱,收集70%乙醇洗脱部分浓缩干燥,测定黄酮含量 为 62. 7% o枇杷叶:枇杷叶煎煮液经大孔树脂吸附.用70%乙醇洗脱洗脱液浓缩后用乙醇 溶 解.沉淀去杂后减压浓缩.经真空干燥得到黄色粉末其黄酮含量43%以上。1.9超滤法提取本法是以超滤膜两侧的压力差为驱动力.凡含有两种或两种以上溶质的溶液.通过滤 膜分离流动时其中分子体积小的溶质经滤膜流出而分子体积较大的溶质

15、,不能通过滤膜而被截留它可以有效的陆去提取液中蛋白质、多糖、高分子单宁以及部分原花色素等杂质。它的特点是在磔温下进行、除杂效率高、分析过程中无相 变、有效成分理化性能稳定结果重复性好准确性高.超滤装置可反复使用,但同 时对超膜的要求也相当高。实例洋葱皮:取洋葱皮粉末按料液比1 : 40加入体积分数为60%的乙醇溶液,在超声功 率180W.提取温度5 (TC的提取条件下超声lOmin,抽滤,滤渣在相同条件下再次提 取,合并滤液并过双层滤纸后制的黄酮类化合物提取液。工艺流程:黄酮提取液一离心一抽滤一超滤一真空冷冻干燥一洋葱皮黄酮产品。得 出结论:采用截留分子质量30000的超滤膜对黄酮提取液进行纯

16、化,产品黄酮质量 分数达到32. 78%,黄酮迁移率达到91.73%o确定了截留分子质量30000膜的最佳超 滤工艺:操作压力为0. 2MPa,料液浓度为0. 50mg/mL,超滤温度为30C。1. 10酶解法酶解法对于一些黄酮类物质被细胞壁包围不易提取的原料比较实用。其原理是用 相应的酶充分破坏以纤维素为主的细胞壁结构及其细胞间相连的果胶使植物中的 果胶完全分解成小分子物质减少提取的传质阻力使植物中的黄酮类物 质能充分 释放出来。实例甘草:利用纤维素酶、果胶酶处理甘草提取甘草黄酮研究发现复合酶法提取的 最 佳条件:以纤维素酶、果胶酶组成的复合酶在40 XpH5. 0的条件下酶解3h.提取率 可达1- 66% ,与微波法提取率相当o酶法提取与微波法提取相比提取成

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号