两种工艺制备的前愈颗粒抑茵效果的比较
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不同提取方法对中草药抑菌效果的影响在对由细菌所引起的腹泻症状进行治疗的过程当中,中草药有比较广泛性的实际应用,伴随着如今不断发展的现代制药技术手段以及对其不断深入的改进,它的活性成分提取完全性在中药制剂产业化生产过程中有比较重要的意义。
标签:提取方法;中草药;抑菌效果不同的中草药成分提取方式对于不同的细菌产生的抑制效果存在着一定的差异性,对相同种类的中药采取不同的提取方式,其提取液也会对不同的菌种产生不同的抑制性,所以中草药不同,也需要行以对应的合适的提取方式[1]。
本文将择取6种中药提纯法进行分析。
1 水煎提取法水煎提取法指的是将清水作为主要的溶剂,把药材投入其中进行加热煮沸,在一段时间之后提取其中所包含的成分的方式,是一种比较传统且常用的方式,在实际应用当中也被称为是煮提法以及煎浸法,这种方式相对来说比较适合有效成分可以溶于水、并且在热环境下保证性质稳定的中草药。
通过水煎法进行药液提取,其抑菌效果相对来说不是非常显著,究其原因,水提法相对来说提取温度比较高,有一定的隐患会对热稳定性造成破坏,令提取液的抑菌效果在一定程度上降低,而且在水提液当中仅仅包含水溶性成分。
根据当代药理学当中的相关研究,在大黄当中含有广谱抗菌效果、保肝利胆、利尿,调节肾脏功能等。
有学者借助煎煮法自大黄当中提取了蒽醌成分,在大黄与清水煮沸三次,每次混合15倍量的水,每次持续20分钟的情况下提取效果最理想。
2 超声波提取法在最近这些年以来,超声波提取法是一种在中草药成分提取、分离操作当中比较常用的方式,同时它也是在最近这些年中国药典当中收载、应用得比较多的处理样品的方式,它拥有较高的提取效率,且花费的时间比较短、操作相对简单易行等。
这种提取方式是借助超声波空化作用以及机械作用、热效应等,令药物的有效成分尽快溶出,除此之外,超声波的次级效应(机械振动扩散、乳化以及击碎等效应)也可以在一定程度上令有效成分尽快扩散并释放,随后和溶剂充分地混合,有利于加速成分提取,同时超声波的作用能够促进酶成分以及细胞参与到生理生化进程当中,进而提升酶活性,令细胞的新陈代谢加快[2]。
几种中药颗粒剂与水煎剂对不同种类耐药菌株的体外抑菌作用效果【摘要】目的:观察分析黄芩、薄荷、苦参、连翘及蒲公英五种中药的颗粒剂与水煎剂对几种耐药菌株的抑制效果。
方法:分别选取五种抑菌中药(黄芩、薄荷、苦参、连翘及蒲公英)的颗粒剂与水煎剂,采用血平板分离处理后获取五种耐药菌株,包括金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌以及鲍曼不动杆菌。
通过中药药敏纸片琼脂扩散法检测药物抑菌圈直径,并对比不同剂型之间的抑菌情况。
结果:本次所选5种中药药物水煎剂及颗粒剂均可抑制金黄色葡萄球菌;其中黄芩、连翘和薄荷的水煎剂及颗粒剂可抑制铜绿假单胞菌以及鲍曼不动杆菌;黄芩水煎剂和颗粒剂可抑制肺炎克雷伯菌以及大肠埃希菌,统计学分析表明,五种中药水煎剂和颗粒剂对耐药菌株的抑制效果相近,差异不显著(P>0.05)。
结论:本次所选五种中药制剂均可抑制耐药菌株,不同剂型之间的抑菌效果相近。
【关键词】耐药菌株;抑菌中药;颗粒剂;水煎剂;抑菌圈随着抗生素滥用问题不断加剧,临床上耐药菌株也屡屡出现。
耐药菌株的出现意味着患者感染风险上升,死亡几率增加,医学领域一直都在探索一种替代抗菌药物以改善多重耐药菌株引起的感染问题,抑菌中药是其中一个重要方向。
传统中药的应用历史比较悠久,而且在抗菌方面有着诸多成就,研究指出:中药饮片可有效抑制多重耐药菌[1]。
水煎剂是中医药临床上常用的一种传统剂型,现阶段大部分研究均采用单味抑菌中药水煎剂,但煎制工序繁琐,而且不方便携带[2]。
中药配方颗粒是基于中药饮片制成的一类中药剂型,主要通过现代化制药科技对中成药物实施提取、分离、炮制、浓缩等工艺处理,最终制备成颗粒剂型,并普遍应用于中医药临床。
与水煎剂相比,中药配方颗粒不仅在一定程度上保留了中药饮片药性,又避免了繁琐的煎制工作,且质量控制更为严格,安全性更高,应用更为方便。
但临床关于中药颗粒剂与常规水煎剂的药效差异仍然存在较大争论[3]。
基于此,本文观察分析黄芩、薄荷、苦参、连翘及蒲公英五种中药的颗粒剂与水煎剂对几种耐药菌株的抑制效果,旨在对比两种剂型的抑菌效果,现将结果报告如下:1资料与方法1.1 一般资料分别选取五种抑菌中药(黄芩、薄荷、苦参、连翘及蒲公英)的颗粒剂与水煎剂,采用血平板分离处理后获取五种耐药菌株,包括金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌以及鲍曼不动杆菌。
中药免煎颗粒与汤剂的疗效比较分析黎碧燕【期刊名称】《《中国实用医药》》【年(卷),期】2019(014)029【总页数】3页(P119-121)【关键词】中药免煎颗粒; 中药汤剂; 临床疗效【作者】黎碧燕【作者单位】527400 云浮市新兴县中医院【正文语种】中文近年来随着中药饮片制作技术的发展,中药免煎颗粒(又称免煎中药饮片)在现阶段中医临床治疗中已经有了较为广泛的临床应用,且具有较为明显的服用便捷性,故相较于传统中药汤剂服用方法更为简便,但由于饮片制备方法的不同,临床中对于中药免煎颗粒的治疗效果仍存在较大争议,需通过临床治疗研究的开展对两类汤剂类型所具有的实际治疗效果进行分析研究[1]。
因此,为比较分析临床治疗中中药免煎颗粒与汤剂的治疗效果,特纳入本院71 例慢性萎缩性胃炎患者,开展临床对比研究,报告如下。
1 资料与方法1.1 一般资料随机选取2017 年10 月~2018 年11 月于本院接受中药治疗的慢性萎缩性胃炎患者71 例设为研究对象,根据患者选择中药类型的不同将其分为对照组(36 例)及研究组(35 例)。
对照组中,男20 例,女16 例;年龄32~58 岁,平均年龄(45.02±4.34)岁;病程0.5~5 年,平均病程(2.75±0.78)年。
研究组中,男19 例,女16 例;年龄32~60 岁,平均年龄(46.08±4.77)岁;病程0.8~5 年,平均病程(2.91±0.83)年。
两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。
研究经本院伦理会批准通过。
1.2 纳入及排除标准1.2.1 纳入标准患者经临床查体、消化内镜及病理检查后均确诊为慢性萎缩性胃炎;患者均在知情前提下参与研究,并选取中药汤剂类型。
1.2.2 排除标准排除合并其他类型胃部疾病者;排除研究中途自愿退出研究者。
1.3 方法两组患者经临床诊断后均接受益胃化裁方进行治疗,方剂中包括北沙参15g、玉竹5 g、白芍10 g、麦冬5 g、炙甘草5 g、佛手5 g、石斛3 g、百合10g 及蛇舌草5 g。
・方药纵横・肉豆蔻不同炮制品抗炎镇痛及抑菌作用比较3贾天柱 姜 涛 关洪全 牛 赤 李 军 解世全辽宁中医学院(沈阳110032) 肉豆蔻为肉豆蔻科植物M yristicafragran sHou tt .的成熟干燥种仁。
附在种壳外面的假种皮为肉豆蔻衣。
具温中行气、涩肠止泻之功。
多用于泻下等症,且多炮制后应用,以增强止泻之功。
而在印尼常被用于镇痛和祛风湿,国内却很少用于风湿症。
国外也研究了肉豆蔻衣的抗炎作用,并认为肉豆蔻醚为主要作用物质。
因此,笔者设计此实验,探讨肉豆蔻不同炮制品的抗炎、镇痛、抑菌作用,现报道如下。
1 材料与药品肉豆蔻购于沈阳市药材公司,经专家鉴定为肉豆蔻科植物M yristica fragran s Hou tt .的成熟干燥种仁。
肉豆蔻衣购自广东省药材公司,来源同上。
消炎痛:沈阳和平制药厂提供,角叉菜胶:辽宁省药物研究所。
动物:W istar 大鼠,昆明种小鼠均由本院动物室供给。
样品炮制:按《历代中药炮制法汇典》下册制备,热压及单蒸为自拟新工艺。
挥发油按药典法提取后以无水硫酸钠脱水,用2%C M C 配成2.2%的悬浮液,供镇痛用3%、4%的悬浮液供抗炎和抑菌用。
2 方法与结果2.1 对大鼠蛋清及角叉菜胶致足肿胀的影响[1] 取体重150~200g 雄性大鼠随机分为对照组和给药组,每组10只,以3%挥发油混悬液2m l 100g ,即0.6m lkg 灌胃给药,以同体积的2%C M C 为对照。
1小时后分别向右后足注射10%蛋清0.1m l 致炎,1%角叉菜胶0.1m l 致炎,分别于不同时间测量致炎前后的容积,并计算肿胀率。
结果见图1~2。
图1 蛋清致炎 图2 角叉菜胶致炎肉豆蔻不同炮制品对大鼠足肿胀的影响○:空白 ×:消炎痛 △:单蒸 □:生品 ●:面煨2.2 对小鼠醋酸扭体反应的影响[1] 取体重20±2g 的小鼠,雌雄兼用,随机分为对照组和给药组,每组20只,以60m g kg 的剂量灌胃,以2%C M C 为空白对照。
之马矢奏春创作一、水溶性颗粒剂的制备方法[一]提取方法因中药含有效成分的分歧及对颗粒剂溶解性的要求分歧,应采取分歧的溶剂和方法进行提取。
多数药物用煎煮法提取,也有用渗漉法、浸渍法及回流法提取。
含挥发油的药材还可用“双提法”。
1.煎煮法系将药材加水煎煮取汁的方法。
一般操纵过程如下:取药材,适当地切碎或粉碎,置适宜煎煮容器中,加适量水使浸没药材,浸泡适宜时间后,加热至沸,浸出一定时间,分离煎出液,药渣依法煎出2-3次,收集各煎出液,离心分离或沉降滤过后,低温浓缩至规定浓度.稠膏的比重一般热测(80-90℃)为1.30-1.35。
为了减少颗粒剂的服用量和引湿性.常采取水煮醇沉淀法,即将水煎煮液蒸发至一定浓度(一般比重为1:1左右),冷后加入1-2倍置的乙醇,充分混匀.放置过夜,使其沉淀,次日取其上清液(需要时滤过),沉淀物用少量50%-60%乙醇洗净,洗液与滤液合并,减压回收乙醇后,待浓缩至一定浓度时移置放冷处(或加一定量水.混匀)静置一定时间,使沉淀完全,率过,滤液低温蒸发至稠膏状。
煎煮法适用于有效成分能溶于水,且对湿、热均较稳定的药材。
煎煮法为目前颗粒剂生产中最经常使用方法,除醇溶性药物外,所有颗粒剂药物的提取和制稠膏均用此法。
2.浸渍法系将药材用适当的溶剂在常温或温热条件下浸泡,使有效成分浸出的一种方法。
其操纵方法如下:将药材粉碎成粗末或切成饮片,置于有盖容器中,加入规定量的溶剂后密封,搅拌或振荡,浸渍3-5天或规定时间,使有效成分充分浸出,倾取上清液,滤过,压榨残液渲,合并滤液和压榨液,静止24小时,滤过即得。
浸渍法适宜于带粘性、无组织结构、新鲜及易于膨胀的药材的浸取,尤其适用于有效成分遇热易挥发或易破坏的药材。
但是具有操纵用期长,浸出溶剂用量较大,且往往浸出效率差,不容易完全程出等缺点。
3.渗漉法系将经过适宜加工后的药材粉末装于渗漉器内,浸出溶剂从渗漉器上部添加,溶剂渗过药材层往下流动过程中浸出的方法。
天然药物开发与传统药物治疗效果比较近年来,天然药物的开发和应用逐渐受到人们的关注。
许多传统药物的治疗效果被质疑,因此,一些研究者开始转向天然药物的研发,希望能够找到更有效和更安全的治疗方法。
然而,天然药物与传统药物之间的治疗效果究竟有何不同呢?下面我们将对天然药物开发和传统药物治疗效果进行比较,以期为读者提供一些参考和指导。
首先,天然药物和传统药物在疗效上存在一定的差异。
传统药物通常是通过化学合成的方式制造出来的,药理作用和疗效较为明确。
相较之下,天然药物则来源于天然植物、动物或矿物等,并且经过一系列的提取和制备过程。
由于药物的来源和制备方式不同,天然药物的药理作用和疗效可能存在一定的不确定性。
其次,天然药物和传统药物在副作用和安全性方面也有所不同。
传统药物通常经过严格的化学合成和临床试验,药物的副作用和安全性相对较为可控。
然而,天然药物的复杂成分和不确定性可能导致不同程度的副作用和安全性问题。
一些人群在使用天然药物时可能会出现过敏反应或其他不良反应,因此,在使用天然药物时应格外注意剂量和适应症。
第三,天然药物和传统药物在治疗范围和适应症方面也存在差异。
传统药物经过临床试验,对特定疾病的治疗效果进行了验证并取得了一定的成果。
相较之下,天然药物的治疗范围和适应症可能更为广泛和模糊。
一些天然药物被认为可以治疗多种疾病,但缺乏充分的科学证据来支持其疗效和安全性。
尽管天然药物和传统药物在诸多方面存在差异,但并不能一概而论哪种药物更为优秀。
在治疗实践中,天然药物和传统药物往往相互补充,不同的药物有着不同的临床应用价值。
在一些疾病的治疗中,传统药物的疗效已经得到了充分的验证,因此,仍然可以作为首选药物使用。
而对于一些慢性病或其他传统药物治疗效果不佳的疾病,天然药物可能成为一种可选的治疗方式。
此外,天然药物还可以作为传统药物的辅助治疗手段,增强治疗效果。
为了更好地发掘和利用天然药物的潜力,我们需要加强天然药物的研究和开发。
外用软膏剂不同基质的作用及制备工艺一、本文概述外用软膏剂是一种常见的药物剂型,广泛应用于皮肤科、外科等领域。
软膏剂以其易于涂抹、药物释放持久、皮肤相容性好等特点,深受医患双方的青睐。
然而,软膏剂的性能和效果在很大程度上取决于其基质的选择和制备工艺。
本文旨在探讨外用软膏剂中不同基质的作用及其制备工艺,以期为提高软膏剂的质量和治疗效果提供理论支持和实践指导。
本文将首先介绍外用软膏剂的基本概念和分类,阐述基质在外用软膏剂中的重要性和作用。
随后,将详细分析不同基质(如油脂性基质、乳剂型基质、水溶性基质等)的特点、适用范围及优缺点,以便读者能够根据药物性质和治疗需求选择合适的基质。
在此基础上,本文将详细介绍外用软膏剂的制备工艺,包括原料的准备、基质的熔融、药物的加入与分散、冷却与成型等步骤,并强调工艺参数的控制对软膏剂质量的影响。
通过本文的学习,读者将能够深入了解外用软膏剂不同基质的作用及制备工艺,为软膏剂的研发、生产和临床应用提供有益的参考。
本文还将为相关领域的科研工作者和医药企业提供理论支持和实践指导,推动外用软膏剂技术的不断创新和发展。
二、油脂性基质油脂性基质是外用软膏剂中常用的基质类型之一,其主要由动植物油脂或烃类化合物组成。
油脂性基质具有良好的润滑性、保湿性和稳定性,适用于制备油性较大的软膏剂。
油脂性基质主要包括动植物油脂和烃类化合物两类。
动植物油脂如麻油、花生油、可可脂等,这些油脂来源于天然动植物,具有良好的生物相容性和保湿性。
烃类化合物如白凡士林、黄凡士林等,这些化合物由长链烷烃组成,稳定性好,但保湿性相对较差。
油脂性基质在软膏剂中的主要作用包括润滑、保湿和稳定药物。
油脂性基质可以形成一层油膜,覆盖在皮肤表面,减少水分蒸发,从而起到保湿作用。
同时,油脂性基质还可以增加药物的溶解度和稳定性,提高药物的透皮吸收率。
油脂性基质的制备工艺主要包括熔融混合和冷却固化两个步骤。
将所需的油脂性基质原料按比例混合,加热至熔融状态,搅拌均匀。