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相似文献
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1.
大孔吸附树脂是20世纪60年代发展起来的新型有机高聚物吸附剂,已在环保、食品、医药等领域得到了广泛的应用[1-2]。大孔吸附树脂是以苯乙烯和丙酸酯为单体,加入乙烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯为致孔剂,它们相互交联聚合形成了多孔骨架结构,具有良好的大孔网状结构和较大的比表面积,可以有选择地通过物理吸附水溶液中的有机物。大孔吸附树脂通过物理吸附从溶液中有选择地吸附有机物质,对有机物选择性好,不受无机盐类及强离子、低分子化合物存在的影响[3-4]。大孔吸附树脂具有内部具有三维空间立体孔结构、物理化学稳定性高、解吸条件温和、再生处理方便、比表面积大、选择性好、吸附速度快、宜于构成闭路循环、吸附容量大、节省费用等优点[5-6]。本文对大孔吸附树脂在微生物制药分离纯化应用上的最新进展进行综述。  相似文献   

2.
胡坤  李鑫  张晨  查成 《科教文汇》2020,(11):98-99,104
本研究通过对大孔吸附树脂的简单介绍,讨论了几种常见化合物的研究进展。以动态和静态吸附率及解析率为指标,通过考察AB-8、LAS-10、D101和HPD-100四种大孔树脂对肾叶细辛总黄酮的吸附和解吸性能,从中筛选适用的大孔树脂类型,以期为深入挖掘肾叶细辛黄酮的分离纯化工艺提供新思路。  相似文献   

3.
<正>本实验以大孔吸附树脂为吸附剂,利用其对不同成分的选择性有吸附和筛选的作用,建立了通过大孔吸附树脂预处理烟用加料香精后GC-MS分析其中挥发性组分的方法。讨论了大孔吸附树脂与固相微萃取、直接进样等方法的优劣,确定了烟用香精样品经大孔吸附树脂处理后可以去除因溶剂峰过大而影响分析结果。  相似文献   

4.
正目的考察祁门县金银花经五种型号大孔吸附树脂提取纯化后得到绿原酸的品质优劣。方法用HPLC法测定绿原酸含量;采用静态吸附法,考察大孔树脂的吸附、解吸附性能和纯化效果。结果 D101树脂综合性能最佳,提取液在酸性条件下吸附量佳。结论 D101大孔树脂在pH3条件下对绿原酸的提取纯化效果较好,可用于工业化生产。金银花(Flos Lonicerae)又名忍冬花、银花、双花、茶叶花等。医药学家研究发,金银花的主要药用成分绿原酸  相似文献   

5.
甲钴胺(methylcobalamin)是维生素B_(12)的天然形式,甲钴胺成品为深红色针状结晶或结晶性粉末,溶于水,不溶于丙酮。通过对CAD45、CAD40、DM118S、DM1180、D150共5种树脂对甲钴胺的静态吸附和解吸性能的比较,对照吸附量、吸附速度、选择吸附性、解吸率,筛选出分离性能较好的大孔树脂。  相似文献   

6.
研究西洋参果的化学成分,利用D101大孔吸附树脂柱、硅胶柱、RP-8和RP-18柱进行化合物的分离纯化,根据其理化性质和光谱数据进行结构鉴定,从西洋参果中分离鉴定出3个化合物,分别为人参皂苷F1(Ⅰ),ginsengoside-Ra1(Ⅱ),人参皂苷Ⅱ(Ⅲ),Ⅰ为首次从该植物中分离获得.  相似文献   

7.
对4种大孔吸附树脂对烟草绿原酸的吸附分离性能进行研究。以绿原酸为指标,采用高效液相进行测定,色谱条件为固定相为USA Agilent ZORBAXSB-C18柱(5μm,4.6mm×150mm),甲醇-2%醋酸水溶液(17∶83)为流动相,检测波长为326nm。  相似文献   

8.
目的:选择DM130大孔吸附树脂对锁阳提取液中的熊果酸进行富集纯化,优化影响树脂吸附熊果酸的多个因素,提高树脂的吸附量。方法:运用正交实验对影响熊果酸吸附的条件进行优化。结果:得到了最佳的吸附工艺参数,即:在浓度为1.6mg/mL,PH 5.5,吸附温度40℃,吸附流速3BV/h下,熊果酸吸附量达到了48.1mg/g。结论:提高了树脂的吸附量,树脂可重复使用,有很好的应用前景。  相似文献   

9.
目的:选择DM301大孔吸附树脂对槐耳提取液中的多糖进行富集纯化,优化影响树脂吸附多糖的多个因素,提高树脂的吸附量。方法:运用正交实验对影响多糖吸附的条件进行优化。结果:得到了最佳的吸附工艺参数,即:在浓度为0.5mg/m L,PH5.0,吸附温度40℃,吸附流速1BV/h下,多糖吸附量达到了10.9mg/g。结论:提高了树脂的吸附量,树脂可重复使用,有很好的应用前景。  相似文献   

10.
目的研究AB-8型大孔树脂富集、纯化打箭菊总黄酮的工艺条件。方法以打箭菊总黄酮洗脱率和含量为考察指标,考察大孔树脂富集、纯化打箭菊总黄酮的吸附性能和洗脱参数。结果打箭菊样品液50 mL上大孔树脂柱(d10 mm×h50 mm,干重10g),用蒸馏水200 mL、30%乙醇180 mL依次洗脱,打箭菊总黄酮富集在30%乙醇洗脱液部分。打箭菊总黄酮精制度达510.2%以上,洗脱率达94.6%,30%乙醇洗脱液干燥后总固物中打箭菊总黄酮含量可达62.4%.结论采用此法可有效用于打箭菊总黄酮的分离富集,提高打箭菊提取物中的总黄酮含量。  相似文献   

11.
在静态吸附条件下,测定了5种大孔吸附树脂在3种PH缓冲液中对7ACA和CPC的吸附量,筛选出吸附差异较大的HP20,进一步测定其在动态吸附条件下对7ACA和CPC吸附的流失曲线、吸附等温线及最大吸附量,以探索7ACA和CPC混合物的吸附及解吸最佳条件。  相似文献   

12.
黄柏为黄檗(Phellodendron amurense Rupr.)的干燥树皮,为常用的传统中药.为充分发挥黄柏中有效成分的充分.促进"中药西药化"研究进程和推进黑龙江省"北药"开发.初步探讨了利用大孔树脂吸附分离技术将黄柏中小檗碱、掌叶防己碱、药根碱等有效成分进行有选择分离富集的可能性.试验结果表明,用60%乙醇浸泡解吸后黄柏-树脂-乙醇解吸液中有效成分的与黄柏水提液最接近,该方法能够对黄柏中有效成分进行有选择分离富集,具有一定的实际应用价值.  相似文献   

13.
本文研究了大孔吸附树脂对冬虫夏草多糖吸附特性,包括树脂预处理、冬虫夏草渗滤液的浓度、上样液的p H、冬虫夏草多糖液的流速及温度对冬虫夏草多糖吸附过程的影响,从而确定适宜的吸附条件。结果为:浓度2.0mg/m L,p H=6的水相流速为1.0m L/min,在温度为15℃时,为最佳的上柱吸附条件。  相似文献   

14.
本文采用AB-8大孔树脂吸附分离牛蒡子中木质素类。以牛蒡子苷含量为指标研究牛蒡子的提取及AB-8大孔树脂分离工艺。以高效液相色谱法测定牛蒡子苷的含量。结果:采用8倍水,浸泡0.5小时,提取二次,第一次2小时,第二次1小时,过滤,合并滤液,减压浓缩至相对密度为1.25(60摄氏度测),将浓缩膏减压干燥。将10mg牛蒡子干膏溶于20ml水采用每小时三倍柱体积的流速上药,采用ph值为7.0的30%乙醇洗涤,实验结果表明ph值为7.0的30%乙醇洗涤效果最好。本实验方法成本低,适宜用于产业化生产。  相似文献   

15.
大孔吸附树脂精制川芎工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:采用大孔吸附树脂对川芎进行精制,优选出最佳的树脂以及洗脱条件.方法:采用吸附、洗脱试验确定精制川芎的最佳树脂,绘制泄漏曲线确定树脂的上样量.结果:最佳树脂为D101,上样量为5:4~5:6(树脂:原药材)的范围内,4BV蒸馏水去杂质,3BV50%乙醇解吸附.结论:为精制川芎优选了一套合理稳定的工艺,也为其它中药的精制提供了借鉴.  相似文献   

16.
张影  张燕丽 《黑龙江科技信息》2007,(8X):211-211,160
目的:采用大孔吸附树脂对川芎进行精制,优选出最佳的树脂以及洗脱条件。方法:采用吸附、洗脱试验确定精制川芎的最佳树脂,绘制泄漏曲线确定树脂的上样量。结果:最佳树脂为D101,上样量为5:4~5:6(树脂:原药材)的范围内,4BV蒸馏水去杂质,3BV50%乙醇解吸附。结论:为精制川芎优选了一套合理稳定的工艺,也为其它中药的精制提供了借鉴。  相似文献   

17.
绘制出大孔树脂D4020对糠醛吸附的穿透曲线,并对糠醛吸附动力学进行研究。考察不同进料流量、操作温度和初始浓度对穿透曲线的影响,结果表明,进料流量为2mL/min、操作温度为15℃、糠醛溶液的初始浓度不大于10wt%有利于吸附。  相似文献   

18.
中药纯化过程中大孔树脂的预处理与再生   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文通过大孔树脂预处理实验,大孔树脂再生实验及大孔树脂纯化人参提取物的实验,探讨了树脂预处理方法及树脂再生的方法,将本法应用于生产有利于保证产品的安全、有效及延长树脂使用寿命降低生产成本。  相似文献   

19.
有机化学包含三项内容,即分离、结构、反应和合成。分离是从自然界或反应产物通过蒸馏、结晶、吸附、淬取、升华等操作孤立出一个个单一纯净的有机物。其次是对它们进行化学和物理行为的了解,阐明其结构和特性。最后,有机合成或简称合成是从某一有机化合物(原料)经过一系列反应转化成一已知的或新的有机化合物(产物)。现在已经积累了几百万种有机化合物,其中多数是人工合成的,发现了上千个有机反应。建立了有机物结构理论和反应机制,可以通过合成,大规模  相似文献   

20.
为研究蒙药用植物瓣蕊唐松草生物碱类化合物含量的季节性动态变化,用90%乙醇提取,D106大孔吸附树脂分离,乙醇洗脱得到瓣蕊唐松草总生物碱;采用分光光度法测定总生物碱含量,结果显示,瓣蕊唐松草总生物碱含量具有季节性变化规律,5月末~7月中旬逐月增加,7月末~8月初达到最高点,8月中旬~9月末无显著变化,综合考虑认为,瓣蕊唐松草药材以8月份采摘为宜。  相似文献   

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