大孔吸附树脂技术在中药有效成分分离中的应用

大孔吸附树脂技术在中药有效成分分离中的应用

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1、实用中医药杂志2011年5月第27卷5期(总第220期)OURNALOFPRACTICALTRADITIONALCHINES!旦=_·综述·大孔吸附树脂技术在中药有效成分分离中的应用侯杰荣,谷勇,柯发敏,税丕先(泸州医学院药学院,四川泸州646000)[中图分类号]R284.2[文献标识码]B[文章编号]1004—2814(2011)05—344—04大孔吸附树脂技术是利用大孔吸附树脂的多孔结构和选胀状态下使用,该类树脂可用于水处理、食糖脱色和制药业有择性吸附功能,从中药提取液中分离精制有效成分或有效部效成分的分离富集;三是含配位原子型大孔吸附树脂,即螯合位的技术。大孔吸附树脂属

2、于功能高分子材料,是吸附树脂树脂,其特征是高分子骨架上连有螯合功能基,对多种金属离的~种,于20世纪60年代发展起来的一种新型吸附剂,既有子具有选择性螯合作用,因而可用于各种金属离子的富集和物理吸附作用,又因多孔状结构而有筛选作用。在中药有效分离,对环境保护、金属生产和中药水提液中重金属离子的去成分分离提取的应用中,呈现出良好的发展势头。它是一种除具有广阔前途。不溶于酸、碱及各种有机溶剂的有机高分子聚合物,其孑L径与1.3影响因素比表面积都比较大,在树脂内部具有三维空间立体孑L结构,其大孔吸附树脂的结构。大孔吸附树脂是一种表面吸附吸附容量大、选择性好、吸附速度快,近年来广泛用于天

3、然产剂,其吸附力与树脂的比表面积、表面电性、能否与被吸附物物的提取分离工作中,得到了普遍认可和重视。形成氢健等有关。一般非极性化合物在水中可以被非极性树1概述脂吸附,极性化合物在水中被极性树脂吸附。1.1吸附原理被吸附成分的化学结构和性质。被吸附成分的分子结构吸附是指一种或多种物质分子附着在另一种物质(一般对吸附量、吸附速度有重要影响。在同系物中,分子量越大,是固体)表面的过程。吸附是界面现象,是被吸附分子在界面越容易被吸附,D型树脂对多糖的吸附作用较单糖和双糖大,上的浓聚。通常人们把活性炭、硅胶、吸附树脂等比表面相当能和大孔吸附树脂形成氢键的化合物越容易被吸附,芳香族大的物质称

4、为吸附质。大孔吸附树脂为吸附性和筛选性原理化合物一般较非芳香族化合物容易被大孔吸附树脂吸附。极相结合的分离材料,是以苯乙烯和丙烯酸酯为单体,加入二乙性化合物易被极性树脂吸附,化合物的极性越大、吸附力越烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯为致孔剂,它们相互交联聚合形大、吸附量越多,非极性化合物易被非极性树脂吸附。成了多孑L骨架结构。一般为白色的球状颗粒,直径在0.3~大孔树脂周围介质的影响。主要是指中药提取液所用的1.25mm之间,是一类不含离子交换基团的交联聚合物,其不溶剂和提取液中其他成分对被吸附有效成分的影响。因为溶溶于酸、碱及有机溶剂,不受无机盐类及强离子低分子化合物剂和提取液中的其

5、他成分同被吸附成分在大孔吸附树脂的吸的影响。与以往使用的离子交换树脂分离原理不同,它本身附点上存在或强或弱的竞争吸附关系,从而影响吸附量和吸具有的吸附性是由于范德华力或产生氢键的结果,通过它巨附速度。大的比表面进行物理吸附而工作,使有机化合物根据吸附力pH值的影响。中药的许多成分有一定的酸碱性,在pH及其分子量大小可以经一定溶剂洗脱而分开,达到分离、纯值不同的溶液中溶解性不同,在应用大孔树脂处理这一类成化、除杂、浓缩等不同目的⋯。分时pH值的影响至关重要。对于碱性物质一般在碱液中吸1.2分类附酸液中解吸,酸性物质一般在酸液中吸附碱液中解吸。大孔吸附树脂按其化学结构中是否含有离子基

6、团和配位温度的影响。对大多数物质而言,温度升高,物质分子活原子分为3类。一是非离子型大孔吸附树脂,该类树脂分子动加强。大孔树脂的吸附量和吸附力与温度呈反比,温度升结构中不含离子性基团,主要作用为单体和固定相用于分析高后,吸附作用下降,会发生不完全吸附甚至脱吸附,因此经化学中的色谱分离,在环境保护中作为污染物吸附性富集材常在低温下或常温下进行吸附操作,在较高温度下进行脱吸料,在制药业作为有效成分吸附性分离富集材料;二是离子型附操作。但脱吸附操作的温度要考虑到有效成分的稳定性、大孔吸附树脂,即大孔型离子交换树脂,离子交换树脂分为凝溶剂挥发性和大孔吸附树脂的极限使用温度。胶型离子交换树

7、脂和大孔型离子交换树脂,前者在干燥状态其他因素。流动相的速度、被吸附成分在溶剂中的扩散下孔径很小很少,需在溶胀状态下使用,溶胀后其三维网状结系数、溶液黏度、大孔树脂在柱中的填充密度和均匀度等可影构被扩散,内部空间被溶剂填充形成凝胶,而离子型大孔吸附响吸附过程。树脂在干燥状态下即有大量的孔径较大的空洞,可以在非溶1.4优越性能缩小剂量,提高中药产品质量和制剂水平。经大孔吸附[收稿日期]2011—01—17树脂技术处理后得到的精制物可使药效成分高度富集,杂质通讯作者:税丕先少,提取得

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