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1大孔吸附树脂在天然产物分离纯化中的应用显示文摘大孔树脂是20世纪60年代末发展起来的一类有较好吸附性能的有机高聚物吸附剂。大孔树脂吸附技术在医药领域有着较为重要的应用,近年来,其已广泛应用于中药有效成分的提取、分离、纯化工艺。分别从中药或天然药物中活性单体成分的分离纯化、中药复方制剂的分离纯化,以及树脂混用和联用技术3个方面介绍大孔吸附树脂应用,为大孔吸附树脂在药用植物有效成分分离和复方制剂的纯化中的应用提供参考。刘丹 吴叶红 李玮桓 张嫚丽 史清文 2016中草药2016,47,15:57
2三七总皂苷提取、大孔树脂纯化工艺研究显示文摘目的优选三七总皂苷提取和大孔吸附树脂纯化工艺。方法以三七皂苷R1、人参皂苷Rg1和人参皂苷Rb1含量为指标,以乙醇浓度、乙醇用量、提取时间、提取次数为考察因素,采用正交试验优选提取工艺;以比吸附量和洗脱率为指标,采用大孔吸附树脂纯化三七总皂苷。结果最佳提取工艺为:体积分数50%乙醇,回流提取2次(10倍、8倍量),每次2.0 h;纯化工艺条件为:选用HPD-100型大孔吸附树脂,调节上样溶液浓度约17 mg/m L,最大上样体积为3.3 BV,流速1.0 m L/min,80%乙醇4 BV洗脱,洗脱流速2.0 m L/min;三七总皂苷平均得率10.18%,其中三七皂苷Rl,人参皂苷Rgl和Rbl的总含量大于65%。结论优选的提取、纯化工艺稳定,三七皂苷类成分转移率高,工艺简便,适合工业化生产。林伟鑫 姚曦 李勇 江斌 吉国辉 何伟 2015食品与药品2015,17,3:16
3大孔吸附树脂分离纯化生物碱类化合物研究进展显示文摘对近5年来大孔吸附树脂在分离纯化中药生物碱类化合物方面的文献进行整理和归类分析,包括对吡啶类、异喹啉类、吲哚类、萜类、甾体类、有机胺类和其他类生物碱的富集纯化应用等,并对影响大孔树脂吸附效果的因素进行分析,包括树脂结构、上样液的浓度和pH、温度、流速、洗脱剂种类等。以期为大孔树脂用于生物碱类化合物的研究和生产提供理论依据和技术参考。季慧 陈斌斌 黄越燕 2017亚太传统医药2017,13,1:13
4胶孢炭疽菌生防放线菌gz-8的鉴定及生物活性初步评价显示文摘从山东省临沂地区土壤中分离到一株放线菌gz-8,发现其对胶孢炭疽菌Colletotrichum gloeosporioides具有较强的抑制作用,皿内抑菌活性达72.5%。通过形态特征和生理生化测定,结合16S r DNA序列分析,鉴定该菌株为栗褐链霉菌Streptomyces badius。抗菌谱测定结果表明,菌株gz-8对6种植物病原真菌均具有较强的抑菌活性,抗菌谱较广。进一步对菌株gz-8的粗提物进行了生物活性评价,发现其发酵液粗提物可以明显抑制胶孢炭疽菌的菌丝生长(EC50=3.18μg/m L)和分生孢子萌发(IC50=1.92μg/m L),且活性明显高于菌体粗提物;同时发酵液粗提物具有良好的热稳定性及p H稳定性;1 000 mg/L的发酵液粗提物对感染胶孢炭疽病芒果果实的防效达到35.94%,与同浓度下百菌清的防效(34.11%)无显著差异。张凯 吴曼莉 辜柳霜 郑钧月 柳志强 李晓宇 2017农药学学报2017,19,6:10
5大孔树脂纯化黄花败酱总皂苷提取物工艺研究显示文摘以黄花败酱皂苷提取物为原料,吸附率与洗脱率为衡量指标,考察5种大孔树脂对黄花败酱提取物中皂苷类化合物的静态吸附与洗脱性能,结合静态吸附动力学研究,确定选择AB-8型大孔树脂纯化黄花败酱提取物中皂苷类化合物。利用动态吸附-洗脱试验,得出最佳纯化工艺条件为:配置0.30 mg/m L的黄花败酱提取液,以2 BV/h流速,上样至径高比为1∶10的AB-8型树脂中吸附,随后采用5 BV的70%乙醇溶液,以2 BV/h流速洗脱。经高效液相色谱法定量分析表明,黄花败酱提取物中总皂苷含量由纯化前350.6 mg/g提高至纯化后846.9 mg/g。蒋立英 2017食品研究与开发2017,38,21:6
6大孔吸附树脂在中草药分离纯化中的应用显示文摘目的:本文对大孔吸附树脂的特点,原理,影响大孔吸附树脂分离的因素以及大孔吸附树脂在中草药分离纯化中的应用做了综述。方法:查阅了近10年有关大孔吸附树脂的相关文献。结论:大孔吸附树脂在富集和分离纯化中药有效成分或有效部位等方面.显示了良好的性能和优势,具有广泛的应用前景。陈小川 冉继春 蒋瑶 2014重庆中草药研究2014,,1:5
7固相萃取-超高效液相色谱-串联质谱法检测保健食品中9种人参皂苷显示文摘建立了以固相萃取结合超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)同时检测保健食品中9种原人参二醇型和原人参三醇型人参皂苷的方法。保健食品中人参皂苷经过提取后,通过Alumina-N/XAD-2 SPE柱净化,在Hypersil Gold C18色谱柱(100 mm×2.1 mm,1.9μm)上分离,利用乙酸铵溶液(含0.1%甲酸)和乙腈作为流动相进行梯度洗脱,采用负离子扫描,多反应监测模式测定,外标法定量。研究通过对不同填料的固相萃取小柱的考察,最终选择了Alumina-N/XAD-2复合填料,其能对保健食品复杂基质中的人参皂苷进行有效富集和净化;通过考察人参皂苷的电离裂解过程,确定人参皂苷一级质谱准分子离子和相应的碎片离子,并经过色谱条件的优化,使质谱条件下一级质谱准分子离子和相应的碎片离子均一致的3种原人参二醇型人参皂苷Rb2、Rb3、Rc同分异构体实现完全分离。结果表明,9种人参皂苷在0.005~0.5μg/mL范围内具有很好的线性关系,相关系数均大于0.9950。方法的加标回收率为81.1%~114.2%,相对标准偏差为0.4%~8.0%。所建立的方法采用XAD-2大孔吸附树脂和中性氧化铝的复合固相萃取材料,保健食品经过简单提取可直接作为固相萃取的上样溶液进行人参皂苷的富集和净化,通过超高效液相色谱-串联质谱不仅缩短了分析时间,也能对复杂基质样品中含量相对较低的人参皂苷进行准确定性和定量。该方法通量高,简单快速,重复性好,适用于保健食品中9种人参皂苷的定性和定量分析。陈树东 冯锐 林晓佳 梁土金 何秋婷 2021色谱2021,39,5:4
8大孔吸附树脂纯化海地瓜总皂苷的研究显示文摘本文研究了海地瓜总皂苷的纯化工艺,并采用3种大孔吸附树脂对海地瓜皂苷的吸附作用进行了比较分析,筛选出最佳的吸附树脂,并对该树脂对海地瓜皂苷的静态吸附和动态吸附效果进行测定。结果表明,筛选出的D101大孔树脂为最合适的树脂型号;以D101大孔树脂静态吸附条件进行纯化,获得皂苷纯度为51.4%;以D101大孔树脂对海地瓜粗提液进行动态吸附研究,获得皂苷纯度达71.3%。因此,D101大孔树脂能够有效地应用于海地瓜总皂苷的富集和纯化。阮伟达 刘秋凤 苏永昌 2017渔业研究2017,39,5:3
9红纤维虾海藻黄酮的大孔树脂纯化及抗氧化活性研究显示文摘目的研究红纤维虾海藻黄酮的大孔树脂纯化工艺及抗氧化活性。方法通过静态吸附和解析实验,从5种大孔树脂中筛选出纯化黄酮效果最优的树脂,并确定该树脂的最佳工艺条件。以Vc为对照品,考察红纤维虾海藻黄酮对DPPH自由基(DPPH·)和羟基自由基(·OH)的抗氧化活性。结果 HPD600纯化红纤维虾海藻黄酮效果最好,最佳纯化工艺为:上样液pH 3~4,黄酮浓度1.0mg/mL,以1.5mL/min的流速上样16BV(树脂柱内体积,Bed Volume),洗脱剂为75%乙醇,以2.0mL/min的流速洗脱,洗脱体积为8BV,在此条件下黄酮纯度可达76.39%。红纤维虾海藻黄酮对DPPH·和·OH有良好的清除作用。结论HPD600大孔树脂对红纤维虾海藻黄酮纯化效果良好,可用于红纤维虾海藻黄酮的纯化,且纯化后的红纤维虾海藻黄酮具有较强的抗氧化活性。赵腾飞 刘奥 刘良禹 赵雪 李八方 张朝辉 2018中国海洋药物2018,37,1:3
10AB-8大孔树脂纯化苁蓉总苷的工艺研究显示文摘目的优选AB-8大孔树脂纯化苁蓉总苷的放大工艺,确定生产工艺参数。方法以松果菊苷、苁蓉总苷含量为指标,考察树脂种类、用量、吸附次数、洗脱剂乙醇浓度、用量对工艺的影响,确定最佳工艺条件,并通过中试及生产验证优选的纯化工艺。结果纯化工艺采用AB-8大孔树脂分离纯化,药材-树脂比为1∶1,上样吸附两次,分别用4倍量、3倍量水洗脱除杂,用40%乙醇5倍量、4倍量洗脱,收集洗脱液。结论该工艺简单可行、分离效果好,适用于苁蓉总苷的连续工业化生产。王秀海 范业文 徐忠坤 杨素德 高金 王振中 萧伟 2017时珍国医国药2017,28,4:3
11大孔树脂在甘草活性成分分离纯化中的应用显示文摘甘草为我国常用药材,其活性成分的分离纯化一直是研究的热点。本文主要介绍大孔树脂在分离纯化甘草皂苷类成分、甘草黄酮类成分及甘草多糖中的应用,并提出相关研究建议:加强大孔树脂分离纯化除甘草酸以外的甘草活性成分的研究;不同类的活性成分通过一个大孔树脂柱完成分离;大孔树脂法与其他分离纯化方法联用方面的研究;建立相关的树脂分离纯化工艺模型的,进而指导工业化生产。程新宇 韩亚男 金燕清 李红丽 侯俊玲 王文全 2014中国现代中药2014,16,4:2
12基于大孔树脂技术富集纯化中药生物碱的应用进展显示文摘大孔树脂技术具有吸附效果好、性质稳定、成本低廉等优点,已被广泛用于中药生物碱类成分的富集纯化中。本文按生物碱的结构类型分类,综述了大孔树脂在各类天然生物碱分离纯化中的应用研究现状,针对大孔树脂技术在纯化生物碱中的发展前景及存在的问题进行分析讨论。章晗 季慧 黄越燕 2016中国民族民间医药2016,25,23:1
13大孔吸附树脂精制黄芪总皂苷工艺研究显示文摘目的:系统研究影响大孔吸附树脂吸附分离的因素,筛选黄芪总皂苷的最佳吸附树脂和最佳工艺。方法:根据树脂的吸附-洗脱性能、吸附动力学曲线,从8种树脂中筛选出最佳吸附树脂,以黄芪总皂苷提取率、纯度为综合评价指标进行工艺优化。结果:AB-8、XDA-5、XDA-1三种树脂具有较优的吸附-洗脱性能,并依据吸附动力学曲线,确定AB-8型为最佳吸附树脂。工艺优化结果为AB-8型树脂,精密吸取样品液0.876 mg·mL^(-1)(总皂苷与干树脂质量比为34.6 mg·g^(-1))100 mL上柱,蒸馏水洗至无还原糖反应后,依次用10 BV 0.2%~0.3% NaOH溶液、10%乙醇和70%乙醇进行洗脱,流速为1~3 mL·min^(-1),收集70%乙醇洗脱部分,所得产物中总皂苷提取率和纯度分别为47.79%、68.98%。结论:该工艺简便可行,可较好的精制黄芪总皂苷。王春怡 李卫民 高英 2017辽宁中医药大学学报2017,19,9:1
14刺玫果总皂苷的纯化工艺及体外活性研究显示文摘研究不同型号树脂对刺玫果总皂苷的纯化效果及刺玫果总皂苷体外活性.分别采用LSA-21、D-101和AB-8等8种型号的大孔树脂对刺玫果总皂苷进行纯化,通过紫外-可见分光光度法测定吸光度,从而计算吸附率和解吸率吸附率和解吸率.结果表明,LSA-21型大孔树脂对对刺玫果总皂苷的纯化效果最好,其最佳工艺条件为:吸附液浓度为0.192 7 mg/mL,吸附液体积为25 mL,吸附液pH为6.5,乙醇体积分数为90%,解吸液体积为40 mL,解吸液pH为8.5.在上述纯化条件下,刺玫果总皂苷的吸附率、解吸率分别可以达到77.51%和65.28%,干浸膏中总皂苷的含量由9.49%提高到33.65%.试验结果表明,刺玫果总皂苷对DPPH·、·OH、超氧阴离子自由基、ABTS自由基均具有清除能力,同时具有一定的体外抗氧化活性,并能够抑制脂质和α-葡萄糖苷酶的活性,试验结果为刺玫果总皂苷的进一步研究提供了参考.刘金璐 雷永平 王晓林 钟方丽 2018吉林化工学院学报2018,35,9:1
15大孔树脂吸附饮用水中甲基蓝的研究显示文摘以有机污染物甲基蓝为研究对象,通过单因素试验和正交试验设计,优化两种大孔树脂对其吸附的性能,研究结果表明,AB-8型大孔树脂最佳吸附条件为,树脂添加量0.2 g,吸附温度30℃,吸附时间3 min,平均吸附量为0.055 74 mg/g;X-5型大孔树脂最佳吸附条件为:大孔树脂添加量0.2 g,吸附温度60℃,吸附时间5 min,平均吸附量为0.059 04 mg/g.建议选用X-5型大孔树脂吸附去除饮用水中的甲基蓝.龚德状 关桦楠 韩博林 刘树萍 王薇 2018哈尔滨商业大学学报(自然科学版)2018,34,4:1
16大孔吸附树脂纯化胡芦巴提取物中4-羟基异亮氨酸的研究显示文摘目的:优选出纯化胡芦巴提取物中4-羟基异亮氨酸的大孔树脂,并确定相应的最佳工艺条件。方法:以胡芦巴提取物中4-羟基异亮氨酸含量为评价指标,采用柱前衍生-高效液相色谱法检测24种型号大孔树脂静态吸附试验前后4-羟基异亮氨酸(4-HIL)含量变化来考察其纯化效果。结果:24种型号大孔树脂对4-HIL吸附容量均很低,但ADS-5型大孔树脂可用于胡芦巴提取物中4-HIL初步纯化,最佳工艺条件为采用ADS-5型大孔树脂,上样液浓度为0.04 g·m L-1,上样量为60 m L,上样流速为2 BV·h-1,收集续滤液蒸干可得。结论:ADS-5大孔树脂可用于其初步除杂。戴宇 宋川霞 陈红梅 胡佳 吴成丽 邓赟 2015世界科学技术-中医药现代化2015,17,1:1
17改性活性炭对甘露三糖吸附性能的影响显示文摘目的:本研究旨在探讨硝酸、氨水对活性炭吸附性能的影响,评价改性活性炭对甘露三糖的吸附性能。方法:采用不同浓度的硝酸、氨水对活性炭进行改性处理,考察改性后活性炭对苯、碘、亚甲基蓝的吸附性能变化,并考察其对甘露三糖的吸附性能。结果:经硝酸、氨水改性后活性炭对亚甲基蓝、碘、苯的吸附性能有一定变化;而经硝酸改性后的活性炭对甘露三糖的吸附性能降低,经氨水改性后的活性炭对甘露三糖的吸附性能增强。结论:硝酸、氨水处理能使活性炭的孔隙结构发生变化。经硝酸改性后的活性炭对甘露三糖的吸附性能降低,而氨水改性后的活性炭对甘露三糖的吸附能力升高,说明经氨水改性后的活性炭适合甘露三糖的吸附,且对碘的吸附能力的强弱反映了活性炭对甘露三糖的吸附能力。韦迎春 闫明 李雪峰 刘莉莉 杨绪芳 乔善义 萧伟 2015世界科学技术-中医药现代化2015,17,11:0
18聚苯乙烯系树脂对单叶铁线莲总皂苷的提取工艺研究显示文摘针对单叶铁线莲总皂苷的结构和性质,利用DM1180和氯甲基聚苯乙烯(下称氯球)对单叶铁线莲总皂苷提取进行了工艺探索研究。实验数据表明:DM1180吸附效果较好。优化工艺路线为:吸附液pH值为5,浓度为0.20 g·m L-1,流速为2 BV·h-1,以50%的乙醇2 BV·h-1的流速进行脱附,提取率达81.82%。胡海华 付玉丽 廖慧玲 龙宇 钟世华 2019精细化工中间体2019,49,2:0
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