虫草素
- 格式:doc
- 大小:58.00 KB
- 文档页数:5
1.前言蛹虫草为我国传统药用大型真菌,其药用活性成分主要为虫草素。
其作为冬虫夏草的替代品之一,虫草素含量较冬虫夏草高约3到6倍。
据研究,虫草素有着重要的药用功效和生化用途,因为具有较大的开发利用前景。
虫草素的分子式为C10H13O3N5,分子量为251.24,且能溶于水及热乙醇、甲醇,不溶于苯、乙醚、氯仿。
目前虫草素纯品在国际市场上的价格约为1500美元/g,其经济效益非常可观,故其提取、分离、纯化的方法很值得研究。
2 人工蛹虫草及虫草素介绍2.1人工蛹虫草蛹虫草是一种具有滋补作用的中药和营养品,其所含的虫草素、虫草多糖具有独特的药理及保健作用。
蛹虫草人工栽培成功以来药理和毒理等方面的研究得到了广泛的进展。
研究表明人工蛹虫草和冬虫夏草有着极相似的作用,无毒副作用。
近年来,随着人们对人工蛹虫草的滋补保健功效和多种药用价值的认识,其开发利用研究倍受关注,并在药理、有效成分等方面取得了很大的进展。
2.2虫草素虫草素具有抗病毒、抑菌、明显抑制肿瘤生长,与环磷酰胺有明显的协同作用,并有降血糖的作用。
虫草素的分子式为C10H13O3N5,分子量为251.24,且能溶于水及热乙醇、甲醇,不溶于苯、乙醚、氯仿,紫外光的最大吸收波长为259nm。
2.3 虫草素的结构Cuningham[1]等首次从蛹虫草中分离出虫草素,采用紫外光谱特征进行鉴定,确定最大吸收波长。
同时,用其半宽度、波峰与波谷的比值确定为核苷类化合物。
Frederiksen[2]等从蛹虫草培养基中分离出虫草素采用红外光谱进行了分析确定。
陈顺志[3]等也才用了紫外和红外光谱对从蛹虫草固体培养基分离出的新化合物进行了结构鉴定,结果与虫草素的文献报道一致。
同时,还应用了超导核磁共振法进行了分析,进一步确定其为虫草素结构如下:O N NN N NH 2H H OH HHCH 2HHO3 虫草素的提取技术3.1 水提法钟艳梅[4]等以人工蛹虫草固体培养残基为原料,采用索氏提取法提取:准确称取处理好的样品各10g ,共4分,分别加入水、75%乙醇、95%乙醇、和无水乙醇做提取剂,在沸水浴中抽提8小时,收集提取液,除杂、浓缩,离子交换柱分离,收集洗脱液,分别用红紫酸胺反应定性定量鉴定虫草素的含量。
2023年虫草素行业前景:虫草素产业逐年下降网讯,虫草素含量实现批量化生产,我国虫草素市场有待发掘。
当前,虫草素具有自然的生物活性和独特的药理作用,引起了国内外广阔专家的高度重视,目前,已有不少以虫草素为主的药品、保健品等投放市场。
以下对2023年虫草素行业前景分析。
2022-2027年中国虫草素行业市场供需及重点企业投资评估讨论分析报告指出,2022年上半年,我国冬虫夏草出口地包括中国香港、日本、中国澳门、新加坡以及泰国。
从出口量来看,2022年上半年,我国冬虫夏草产品主要出口至中国香港,出口量为355千克,占总出口量的87.65%。
人工虫草将肯定程度上缓解自然虫草资源下降的压力。
随着科技的进步,太极集团冬虫夏草野生抚育讨论及产业化示范过程取得了突破性进展;东阳光药已经把握了稳定的“冬虫夏草”繁育工艺。
由此可见,将来冬虫夏草行业前景可期。
作为国内第一家虫草素产业化胜利的企业,我们始终瞄准产业前沿,紧跟时代科技前进的步伐,树立忧患意识。
目前,在全球范围内,除美国已批准虫草素作为治疗白血病新药外,其它地区还没有以虫草素为原料的新药上市。
现从两大作用来分析2023年虫草素行业前景。
1、抗肿瘤作用虫草素能够有效抑制小鼠S180瘤、口内鳞状瘤、黑色素瘤及人宫颈癌细胞增殖,并能治疗白血病。
虫草素有一个游离的羟基,可渗入到肿瘤细胞DNA中发生作用;虫草素能够抑制核苷或核苷酸的磷酸化,生成二磷酸盐和三磷酸盐的衍生物,抑制肿瘤细胞核酸的合成;虫草素可能阻断次黄嘌呤核苷酸氨基化成鸟苷酸;虫草素能够掺入RNA中。
究其根本,虫草素的抗肿瘤作用与其抑制DNA和RNA的合成有关。
虫草素可以作为抗肿瘤药物的帮助药物,提高抗肿瘤药物本身药效;最终,虫草素作为一种自然来源的抗肿瘤有效成分,平安性高。
2、降糖脂作用虫草素具有降糖降脂功效,对与血糖、血脂相关的疾病如糖尿病、高脂血症等也有肯定的调整作用。
虫草素具有降脂作用,其作用机制:①通过腺苷A1受体介导泌乳素的分泌来调整体重;②转化为虫草素单磷酸,激活腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK),促进脂质分解,抑制脂质合成;③降低脂滴相关基因Fsp27和Perilipin1 的表达,从而抑制脂肪滴合成,诱导脂肪滴降解;④促进褐色脂肪组织转化或白色脂肪组织褐变而增加能量消耗。
虫草素的作用与功效虫草素是一种由虫草菌属真菌培养得到的生物活性物质,已被广泛应用于医药、保健、农业等领域。
它具有抗菌、抗病毒、抗肿瘤、抗氧化、抗衰老、免疫调节等多种功效。
接下来,我们来详细介绍虫草素的作用与功效。
一、抗菌作用虫草素具有广谱的抗菌活性,能抑制多种常见的病原菌。
研究表明,虫草素对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、水蛭菌等革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。
虫草素的抗菌机制主要包括抑制细菌的蛋白质合成、破坏细菌膜结构和增加细菌对抗菌药物的敏感性等。
二、抗病毒作用虫草素对多种病毒具有抑制作用,包括流感病毒、乙肝病毒、艾滋病病毒等。
研究表明,虫草素可以抑制病毒的进入宿主细胞、病毒的复制和病毒颗粒的组装和释放等步骤,从而抑制病毒的感染和复制。
三、抗肿瘤作用虫草素具有明显的抗肿瘤活性,对多种肿瘤细胞系具有明显的细胞毒作用。
虫草素通过不同的机制起到抗肿瘤作用,包括诱导肿瘤细胞凋亡、抑制肿瘤细胞增殖、抑制肿瘤血管新生等。
此外,虫草素还可以增强化疗药物的疗效,减轻其对正常细胞的毒副作用。
四、抗氧化作用虫草素具有较强的抗氧化活性,可以清除体内的自由基,减轻氧化应激对细胞的损伤,抑制脂质过氧化反应的发生,起到保护细胞和组织的作用。
虫草素的抗氧化作用有助于延缓衰老、减轻心血管疾病、保护肝脏等。
五、抗衰老作用虫草素具有抗衰老作用,可以延缓细胞的衰老进程。
研究表明,虫草素可以调节细胞的内源性抗氧化酶的活性,提高细胞的抗氧化能力,延长细胞寿命。
此外,虫草素还可以减少衰老相关蛋白的生成,维持细胞的功能和活力。
六、免疫调节作用虫草素能够调节免疫系统的功能,增强机体的免疫力。
虫草素可以提高巨噬细胞的吞噬活性、激活T淋巴细胞和B淋巴细胞、促进细胞因子的产生等,从而增强机体的免疫应答和抗病能力。
虫草素的免疫调节作用有助于预防和治疗多种免疫相关疾病。
七、其他功效除了以上主要的作用与功效,虫草素还具有多种其他的功效。
虫草素可以提高机体的抑郁和焦虑状态,改善睡眠质量。
虫草素是一种天然的植物提取物,被广泛应用于畜禽生产中的饲料添加剂和抗生素替代品。
以下是虫草素在畜禽生产上的一些应用:
1.饲料添加剂:虫草素可以作为一种饲料添加剂,用于提高畜禽的生长性能和免疫力。
它可以促进畜禽的食欲和消化吸收,改善饲料转化率,增加体重增长速度,并提高肉质品质。
2.抗菌作用:虫草素具有一定的抗菌活性,可以抑制一些畜禽常见的致病菌和寄生虫,
如大肠杆菌、沙门氏菌、球虫等。
因此,在畜禽生产中,虫草素可以作为一种天然的抗菌剂,减少疾病的发生和传播。
3.免疫调节:虫草素可以调节畜禽的免疫系统,增强机体对病原微生物的抵抗能力。
它可以增加白细胞数量和活性,促进抗体产生,提高免疫球蛋白水平,从而降低畜禽的感染风险和死亡率。
4.抗应激作用:畜禽在生长过程中常常受到各种应激因素的影响,如疾病、环境变化、
运输等。
虫草素具有一定的抗应激作用,可以减轻畜禽的应激反应和损伤,提高其适应能力和生产性能。
5.环境友好:相比传统的抗生素使用,虫草素是一种天然的、环境友好的替代品。
它
不会对环境产生污染,也不会导致抗生素耐药性的问题。
需要注意的是,虫草素的使用应遵循相关的法规和建议,确保其安全有效。
具体的使用方法和剂量应根据不同畜禽种类、生长阶段和生产环境来确定,并在兽医或专业人士的指导下进行。
此外,虫草素只是畜禽生产中的一种辅助措施,综合管理和健康饲养仍然是保持畜禽健康和生产的关键。
虫草素介绍1虫草素简介虫草素(cordycepin )C 10H 13N 5O 3⏹虫草素是具有多种功效的天然活性物质。
别名:虫草菌素、冬虫夏草素、3'-脱氧腺苷来源:冬虫夏草和蛹虫草中提取;人工合成;生物工程。
溶解性:既可以溶于水,也可以溶于甲醇和热乙醇,但不溶于苯、乙醚、氯仿。
良好的透皮性。
虫草种类繁多,世界上有507种虫草,中国境内有108种冬虫夏草蛹虫草虫草是虫、菌结合的药用真菌,现代珍稀中草药。
虫草的核心物质是虫草素。
【虫草】与人参、鹿茸并称为中药宝库中的三大补药。
在《本草从新》中记载有"甘平保肺、益肾、补精髓、止血化痰"等疗效。
因为虫草入肺肾二经,既能补肺阴,又能补肾阳,是唯一能同时平衡和调节阴阳的中药。
2虫草素在护肤领域的功效3虫草素的药理作用虫草素C10H13N5O 3体液免疫,细胞免疫;机体免疫炎症;皮肤炎症改善新陈代谢和微循环;减少色素沉积预防和治疗皮肤过氧化与光老化核苷类抗生素,抵抗病菌病毒促进脂肪分解,抑制脂肪合成功效抗菌抗病毒、抗白血病健康睡眠,舒缓抑郁抗炎、增强免疫力防癌抗癌治癌降糖降脂调节呼吸系统增强肺脏功能其他(内脏保护、补益气血等)保护心脑血管、心脏、肝脏和肾脏,预防动脉粥样硬化、心肌梗死、脑卒中、血栓等;调理气血;生育功能调节;抗疲劳;阴阳同补、双向调节平衡天然核苷类抗生素,可抵抗多种病毒病菌;抑制了白血病细胞RNA的合成高效低毒抗炎,疼痛和炎症相关疾病;体液免疫和细胞免疫,双向免疫调节。
纯天然的睡眠天使,宁心安神直接作用于癌细胞;提高人体免疫功能预防和缓解肥胖和血脂相关疾病促进新陈代谢,排毒养颜,抗衰老滋肺,化痰,调理久咳、支气管炎等促进新陈代谢增强排毒能力虫草素功效4虫草素的应用面部护肤品:美白淡斑、修复炎症、补充能量、增强代谢、紧致提拉、改善痤疮等。
眼部:改善黑眼圈、缓解脂肪粒等。
身体局部:紧致提拉、色素减退等。
个人护理品免疫抑制剂、抗病毒制剂、抗癌、降脂药等的开发;医药冷敷贴,凝胶剂,膏剂等。
虫草素培养条件优化试验虫草素(Codycepin)又名虫草菌素、蛹虫草菌素。
虫草素的生物活性及其药理作用: 增强人体免疫功能及抗癌作用、抗菌抗病毒作用、促进新陈代谢。
提取和纯化虫草素的活性物质大都来自于蛹虫草,目前从蛹虫草人工培养液及菌丝体中都分离出了虫草素。
国内也有化学合成的方法,但其中有除不尽的杂质。
李楠等对冬虫夏草及蛹虫草中的虫草素含量作了比较, 发现蛹虫草及冬虫夏草都含有虫草素, 前者含量是后者的2倍。
1材料与方法1.1.1试剂培养基配方:白砂糖15g/L 花生仁5 g/L 干酵母10 g/L 磷酸二氢钾1 g/L 硫酸镁0.5 g/L消泡剂0.2 g/L供试菌株:蛹虫草Cordyceps militaris 菌株M1,由浙江经贸职业技术学院提供。
1.1.2主要仪器:高效液相色谱仪:大连伊利特分析仪器有限公司;全温振荡培养箱:上海智诚分析仪器制造有限公司1.2.1 试验方法:按基础培养基配方,初始pH 为7.0,培养温度为26℃,转速为180r/min,培养时间为8d,以10g/L 蛋白胨为氮源,以葡萄糖、蔗糖、D-果糖、乳糖、麦芽糖、淀粉和纤维素为碳源,碳原子含量为600mmol/L,进行不同碳源对菌丝产虫草素影响试验;用选出的碳源,设置其浓度为5、10、15、20、25、30、35、40g/L 进行不同浓度碳源对菌丝产虫草素影响试验;用选出的碳源及浓度,以蛋白胨、牛肉膏、酵母膏、NaNO3、尿素、NH4NO3、NH4Cl 为氮源。
氮原子含量为40mmol/L,。
进行不同氮源对菌丝产虫草素影响试验;用选出的氮源,设置其浓度为2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5g/L进行不同浓度氮源对菌丝产虫草素影响试验。
按基础培养基配方,以上述试验选出的适宜碳氮源及浓度,培养温度为26℃,转速为180r/min,培养时间为8d,设置培养液的初始pH 为4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0 和10.0 进行不同初始pH 值对菌丝产虫草素影响试验;用选出的pH,转速为180r/min,培养时间为8d,设置培养温度为16、20、24、28、32℃进行不同培养温度对菌丝产虫草素影响试验;用选出的pH 和养温度,培养时间为8d,设置摇床转速为105、130、155、180、205r/min 进行不同转速对菌丝产虫草素影响试验;用选出的初始pH、培养温度、摇床转速,设置培养时间为4、5、6、7、8、9、10、11d 进行培养时间对菌丝产虫草素的影响试验。
虫草素提取工艺的优化
虫草素是一种天然的生物活性物质,具有广泛的药用价值。
虫草素的提取工艺对于其药用价值的发挥具有重要的影响。
本文将从虫草素提取工艺的优化方面进行探讨。
虫草素的提取工艺主要包括原料处理、提取溶剂的选择、提取时间、提取温度、提取压力等方面。
其中,原料处理是提取工艺的关键环节。
在原料处理过程中,应注意去除杂质和不良部分,保证原料的纯度和质量。
此外,还应注意原料的粉碎程度,以便提高提取效率。
提取溶剂的选择也是提取工艺的重要环节。
常用的提取溶剂包括乙醇、甲醇、丙酮、乙酸乙酯等。
不同的提取溶剂对虫草素的提取效率和纯度有着不同的影响。
因此,在选择提取溶剂时,应根据实际情况进行选择。
提取时间、提取温度、提取压力等因素也对虫草素的提取效率和纯度有着重要的影响。
在提取时间方面,应根据实际情况进行调整,以保证提取效率和纯度的最大化。
在提取温度方面,应注意控制温度,避免过高或过低的温度对虫草素的影响。
在提取压力方面,应根据实际情况进行调整,以保证提取效率和纯度的最大化。
虫草素的提取工艺是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。
在实际操作中,应根据实际情况进行调整,以保证提取效率和纯度的最大化。
通过对虫草素提取工艺的优化,可以提高虫草素的药用价
值,为人类健康事业做出更大的贡献。
虫草素双动态提取技术的报告一、虫草素简介:虫草素又名虫草碱,其分子式是=CiciN13H5O3,是冬虫夏草Cordyc印s sinensis中的一类核苷类化合物,具有很好的抗真菌、细菌、病毒的活性,对链球菌、鼻疽杆菌、炭疽杆菌、猪出血性败血症杆菌及葡萄球菌等病原菌的生长有抑制作用。
同时虫草素还表现出抗HIV-I型病毒和选择性抑制梭菌属细菌活性。
在治疗抗病毒、抗肿瘤、抑制癌细胞分裂时也发挥着很重要的作用。
腺苷具有舒张血管、降低血压、减慢心率、抑制血小板凝集等多种生理活性。
虫草素在冬虫夏草中的含量低,野生冬虫夏草的虫草素含量仅为5. 4 μg/g,人工冬虫夏草虫草素含量比野生冬虫夏草含量高,其中人工蛹虫草最高含量为4.71%。
现在国际市场上虫草素价格昂贵,且在我国很少将虫草素作为有效地活性物质单独提取,而更多的是作为保健酒有效成分溶解的酒中,没有发挥出最大价值。
我国人工栽培冬虫夏草数量巨大,提高虫草素的提取率具有巨大的市场前景。
二、医疗用途:虫草素主要有化学合成制得和蛹虫草中提取纯化两种来源。
五十年代初就有人报道萃取法获得单体,六十年代也有人工合成品报道。
化学合成虫草素在路线设计上主要有置换脱氧核糖环3’位C-O键,形成2’,3’-环氧脱氧核糖结构然后进行区域立体选择性开环和直接合成3-脱氧核糖衍生物3种思路。
病毒转录酶和传染的抑制作用;对人体外周血单核细胞生产白细胞介素-10的作用效果;对抗白血病活性和作用机理……等等领域的应用研究方面都取得了开创性的成果。
虽然虫草素功效上国内外研究的较为深入,但因为野生的冬虫夏草和人工的冬虫夏草包括蛹虫草中虫草素含量极低,且含量不稳定,以致提取难较大,所以虫草素的工业化提取一直是一个难题。
2012年中国宁波广发文博生物科技有限公司组织各方面专家经过数年的攻关研究成功实现了虫草素的工业化提取,并成功开发出大成草系列虫草素含片,在冬虫夏草和虫草素的科学利用方面实现了里程牌式的飞跃,使中国自1957年以来,在半个多世纪的虫草素的科研和利用方面终于走在了世界的前列。
虫草素提取工艺的优化
虫草素是一种珍贵的药用成分,具有多种药理作用,如增强免疫力、抗肿瘤、降血糖等。
虫草素的提取工艺对于其药效的发挥至关重要。
以下是虫草素提取工艺的优化。
一、提取溶剂的选择
提取溶剂的选择是影响虫草素提取效果的重要因素。
传统的提取溶剂为乙醇、甲醇等有机溶剂,但这些溶剂对环境的影响较大。
近年来,绿色溶剂如超临界二氧化碳、水等得到了广泛应用。
超临界二氧化碳具有高渗透性、低粘度、无毒、易回收等优点,但提取效率较低。
水作为提取溶剂,具有环保、安全、低成本等优点,但对虫草素的提取效果较差。
因此,提取溶剂的选择应根据实际情况进行优化。
二、提取时间的控制
提取时间的长短直接影响虫草素的提取效率。
一般来说,提取时间过短会导致虫草素提取不完全,而提取时间过长则会导致虫草素的降解和损失。
因此,提取时间应根据实验结果进行优化,以达到最佳提取效果。
三、提取温度的控制
提取温度是影响虫草素提取效果的重要因素。
一般来说,提取温度越高,虫草素的提取效率越高,但同时也会导致虫草素的降解和损失。
因此,提取温度应根据实验结果进行优化,以达到最佳提取效果。
四、提取pH值的控制
提取pH值的控制也是影响虫草素提取效果的重要因素。
虫草素在不同的pH值下具有不同的溶解度和稳定性。
一般来说,虫草素在中性或弱酸性条件下稳定性较好,因此提取pH值应在6-7之间进行优化。
综上所述,虫草素提取工艺的优化需要综合考虑多种因素,以达到最佳提取效果。
虫草素标准
虫草素,又称冬虫夏草素,是一种由虫草菌(Ophiocordyceps sinensis)产生的活性物质,属于冬虫夏草的一部分。
虫草菌
在感染蝙蝠科昆虫幼虫时释放出虫草素,进而促使宿主幼虫发生变态并形成冬虫夏草。
虫草素含有多种生物活性成分,具有多种药理作用。
根据中国药典等相关药典的标准,虫草素的质量指标包括外观、标准物质、含量测定、水溶液pH值、比旋光度等。
外观上,
虫草素为黄色至橙红色的粉末或结晶体。
标准物质方面,虫草素的标准物质为虫草素。
含量测定是针对虫草素中有效成分的含量进行测定,一般以高效液相色谱法(HPLC)或气相色谱
法为主要分析手段。
水溶液pH值是对虫草素溶液中pH值进
行测定,以评估其溶解性和稳定性。
比旋光度是对虫草素溶液进行旋光仪测定,以评估其光学活性。
此外,虫草素还有一些相关的理化性质和药理学活性参数,如溶解性、熔点、紫外吸收光谱、红外吸收光谱、质量损失、灼烧残渣等。
这些指标可用于确定虫草素的质量,并作为其药用价值的评估依据。
需要注意的是,不同药典、不同国家或地区的标准可能会有所差异,因此,在使用虫草素时应根据具体情况参考相应的标准。
介绍虫草素提取途径与方法一、前言:虫草素(cordycepin)又称冬虫夏草素、虫草菌素、蛹虫草菌素,是冬虫夏草和蛹虫草中(尤其是核苷类)主要活性成分,也是第一个从真菌中分离出来的核苷类抗生素。
虫草素一种天然来源的药物,具有中医医理中冬虫夏草一样的阴阳同补和双向调节人体平衡的功能;它在护肝、保肾、润肺方面由于成分更纯效果更好,而且大补气血,能消除现在不能治愈的痛经、偏头痛、颈椎增生等疾病。
从西医医理角度看虫草素具有抗肿瘤、抗衰老、抗菌、抗病毒、免疫调节、改善新陈代谢、清除自由基等多种药理作用,有良好的临床应用前景。
目前虫草素的研究现正成为药物化学、抗衰老、美容、保健品领域中一个极其活跃的领域。
二、虫草素药用价值:1、免疫调节作用近年来,研究人员发现虫草素具有免疫调节作用。
它能够极大地提高了人外周血液单核细胞IL-10的分泌和IL-10mRNA的表达,同时,虫草素对诱导产生IL-2的植物血球凝集素和外周血液单核细胞扩增都有抑制作用,抗IL-10中性抗体也不能完全阻止虫草素对IL-2产生的抑制作用。
在虫草素作用下,成熟树突状细胞能诱导调节性T细胞增殖,而且还能抑制细胞分裂,促进细胞的分化,改变胞膜上物质结构分布,对T淋巴细胞转化有促进作用,它还可以提高机体单核巨噬细胞系统的吞噬功能,激活巨噬细胞产生细胞毒素直接杀伤癌细胞。
2 、虫草素的抗肿瘤作用虫草素对肿瘤的抑制作用一直是广大科学家们关注的热点。
研究发现,用虫草素皮下注射接种了艾氏腹水癌的小鼠,可使小鼠中位生存期延长到60 d,而对照组仅为19 d,这说明虫草素对小鼠艾氏腹水癌有明显的抑制作用,能明显延长接种艾氏腹水癌小鼠的存活时间。
还有研究表明,虫草素对人鼻咽癌KB细胞和人宫颈癌HeLa细胞等皆具有明显的抑制作用。
科学家推测虫草素可能有3种抑制肿瘤的机制:一是虫草素的游离羟基可以渗入瘤细胞DNA中而发生作用;二是抑制核苷或核苷酸的磷酸化而生成二磷酸盐和三磷酸盐的衍生物,从而抑制瘤细胞的核酸的合成;三是阻断黄苷酸胺化形成鸟苷酸的过程。
虫草素纯化工艺流程英文回答:Cordyceps Sinensis Extract Purification Process.Cordyceps sinensis, also known as caterpillar mushroom, is a parasitic fungus that infects the larvae of certain species of moths. It has been used in traditional Chinese medicine for centuries to treat a variety of ailments, including fatigue, respiratory problems, and kidney disease. Cordyceps sinensis extract is a concentrated form of the fungus that contains its active ingredients, including cordycepin, adenosine, and polysaccharides.The purification process of cordyceps sinensis extract involves several steps:1. Harvesting: Cordyceps sinensis is harvested from the wild during the summer months. The larvae of the host moth are collected along with the fungus.2. Cleaning: The larvae and fungus are cleaned to remove any dirt or debris.3. Drying: The larvae and fungus are dried in the sun or in a drying oven.4. Grinding: The dried larvae and fungus are ground into a powder.5. Extraction: The powder is extracted with a solvent, such as water or alcohol.6. Filtration: The extract is filtered to remove any solids.7. Concentration: The extract is concentrated using a rotary evaporator or other method.8. Purification: The concentrated extract is purified using a variety of techniques, such as chromatography or recrystallization.9. Standardization: The purified extract is standardized to ensure that it contains a consistent amount of active ingredients.The purified cordyceps sinensis extract is a valuable ingredient in a variety of dietary supplements and health products. It is used to improve athletic performance, boost immunity, and treat a variety of health conditions.中文回答:虫草素纯化工艺流程。
虫草素的作用与功效
虫草素是一种含有丰富的生物活性物质,被广泛用于食品、医药和保健品领域。
下面是虫草素的主要作用与功效:
1. 提升免疫力:虫草素可以刺激免疫细胞的活性,增强免疫功能,帮助机体抵抗疾病。
2. 抗炎镇痛:虫草素具有明显的抗炎作用,能够缓解炎症反应,减轻疼痛。
3. 改善睡眠:虫草素有助于调节睡眠,改善睡眠质量,减少失眠问题。
4. 延缓衰老:虫草素含有丰富的抗氧化物质,能够减少自由基的损害,保护细胞免受损伤,延缓衰老过程。
5. 提高精力和耐力:虫草素有助于提高体力和耐力,增强身体的抗疲劳能力。
6. 改善性功能:虫草素在性功能方面有一定的促进作用,可以改善男性勃起功能和性欲。
7. 促进血液循环:虫草素可以增加血管扩张物质的产生,促进血液循环,改善微循环。
8. 改善记忆和学习能力:虫草素对大脑具有保护作用,有助于改善记忆和学习能力。
总之,虫草素具有多种保健功效,可应用于广泛的领域。
然而,对于具体使用虫草素的情况,仍需遵循医生或专业人士的建议,并按照正确剂量使用。
蛹虫草虫草素研究进展蛹虫草虫草(Cordyceps sinensis)是一种中药材,也被称作“冬虫夏草”。
它是一种霉菌(Cordyceps),常生长在青藏高原地区。
在传统中药中,蛹虫草虫草被用于治疗疾病,提高免疫力和改善健康。
虫草素是蛹虫草虫草中的一种活性成分,具有多种功效,因此,虫草素被广泛研究。
1.虫草素的化学结构虫草素是一种生物碱类物质。
它是由芳香族环、杂环和含氮基团组成的。
虫草素的化学结构如下图所示。
2.虫草素的作用机理虫草素能够抑制细胞增殖和诱导细胞凋亡。
细胞凋亡是一种自我毁灭过程,可以清除老化、受损和异常的细胞。
虫草素诱导细胞凋亡的作用机理还不是很清楚,但是研究表明,虫草素可以通过调节不同分子途径来实现这一目的,包括下调Bcl-2和上调Bax、p53和Caspase-3等等。
此外,虫草素还具有抗氧化、抗炎和免疫调节等多种作用。
虫草素可以应用于许多领域,包括医学、保健和食品工业。
以下是虫草素在这些领域的应用。
医学领域虫草素被发现对许多癌症具有抗肿瘤活性。
虫草素的抗肿瘤作用已经在许多研究中得到证实。
其中,虫草素通过调节细胞周期和诱导细胞凋亡抑制癌细胞的增殖。
虫草素既可以单独使用,也可以与其他治疗方法联合使用。
此外,虫草素还可以用于治疗心血管疾病、糖尿病和肝病等。
保健领域虫草素可以增强机体免疫功能。
虫草素具有调节免疫系统、改善机体免疫力、预防感染疾病和促进机体康复等作用。
因此,虫草素被广泛应用于抗衰老和增强抵抗力等方面。
食品工业虫草素可以用于食品添加剂。
虫草素被证明具有丰富的营养价值,如蛋白质、氨基酸、脂肪酸、酚类、多醣、矿物质、维生素等。
因此,虫草素可以添加到食品中,使食品更加营养丰富。
虫草素还可以用于食品保鲜和防腐剂。
虫草素被认为是一种安全的天然药物,没有重大的副作用。
但是,虫草素通过发生一些反应来协调机体,因此,长期或超量使用虫草素不建议。
虫草素具有一定的毒性,过量使用可能会损害人体健康。
2023年虫草素行业市场研究报告虫草素是一种珍贵的中药材,具有抗肿瘤、免疫调节、抗炎等多种保健功效。
随着人们对健康意识的提高和对中药材需求的增加,虫草素行业市场潜力巨大。
本文将对虫草素行业市场进行深入研究和分析。
一、市场规模与发展趋势虫草素行业市场具有广阔的发展空间。
根据统计数据显示,近年来虫草素市场规模呈现快速增长的趋势。
由于虫草素独特的药理作用和广泛的应用价值,越来越多的消费者开始关注虫草素产品,并将其作为日常保健品使用,从而推动了虫草素市场的发展。
同时,随着科技的进步和研究水平的提高,虫草素的应用领域也在不断拓宽。
目前,虫草素已经被应用于医药领域、保健品领域、化妆品领域等多个行业,市场前景广阔。
二、竞争格局与主要企业目前,虫草素行业市场的竞争格局较为分散,主要由小型企业和个体工商户占据。
由于虫草素行业的门槛相对较低,许多小型企业和个体工商户都能够参与其中。
但是,随着市场的逐渐成熟,大型企业逐渐开始进入虫草素市场,加剧了市场的竞争。
目前,虫草素行业中的主要企业有XXX、XXX等。
这些企业在虫草素行业中具有一定的技术实力和市场影响力,通过不断研发创新,提高产品质量和市场竞争力,取得了可观的业绩。
三、市场发展机遇与挑战虫草素行业市场在发展过程中面临着机遇和挑战。
首先,随着人们对健康意识的提高和对传统中药材的需求增加,虫草素市场将迎来巨大的机遇。
虫草素具有多种保健功效,可以提高人体免疫力、抗肿瘤等,深受消费者的青睐。
其次,随着科技的进步和研究水平的提高,虫草素的研发创新将得到更多的支持。
虫草素研发创新的加强将推动虫草素市场的发展,为企业带来更多的机遇。
然而,虫草素市场也面临着一些挑战。
首先,虫草素产品价格较高,限制了一部分消费者的购买意愿。
其次,由于虫草素采集困难且数量有限,市场供应不足也成为了市场发展的瓶颈。
四、市场发展策略针对虫草素行业市场的发展趋势和市场竞争情况,企业可以采取以下策略:1.提高产品质量和技术水平。
虫草素医理和学术研究目录一、虫草素概述虫草素(cordycepin)又称冬虫夏草素、虫草菌素、蛹虫草菌素,是冬虫夏草和蛹虫草中(尤其是核苷类)主要活性成分,也是第一个从真菌中分离出来的核苷类抗生素。
虫草素是一种天然来源的药物,具有中医医理中冬虫夏草一样的阴阳同补和双向调节人体平衡的功能;它在护肝、保肾、润肺方面由于成分更纯,效果更好;而且同时大补气血,能消除现代医学不能治愈的痛经、偏头痛、颈椎增生等疾病。
从西医医理角度看虫草素具有抗肿瘤、抗衰老、抗菌、抗病毒、修复人体细胞、增强免疫调节、改善新陈代谢、清除自由基、保护生命体遗传密码等多种药理作用,有良好的临床应用前景。
目前虫草素的研究现正成为药物化学、抗衰老、美容、保健品领域中一个极其活跃的领域。
二、虫草素的化学特性虫草素(Cordycepin) 是腺苷的类似物,分子式: C10H13N5O3,分子量: 251.24,碱性,针状或片状结晶,熔点230℃~231℃,最大吸收波长为259.0 nm。
1957年,德国的Cunningham等从蛹虫草的培养滤液中分离发现虫草素。
2012年中国宁波广发文博生物科技有限公司成功实现了虫草素高含量虫草的人工培植工业化生产及工业化提取虫草素,并开发出大成草系列虫草素含片。
三、研究历史1957年,Cunningham等从Cordycepsmilitaris原浆液中分离得到虫草素以来,其多种生物活性逐渐被人们所认识。
1960年代,虫草素的合成与提取在国内外科技界引起了广泛关注与重视。
虽然我国在1964年曾有过人工合成虫草素的报道,但未曾看到继续深入研究的报告。
1989年,开始有从蛹虫草菌丝中分离出虫草素的报告。
美国SIGMA公司是全世界最大的生物标准品专业公司,也从蛹虫草中提取出了高纯度标准品。
1990年代,研究发现,添加腺苷脱氨酶(adenosinedeaminase,ADA)抑制剂对其抗肿瘤活性的表达起着重要作用,解决了其在体内的快速代谢的缺陷,虫草素的研究从而获得突破性进展。
吃虫草关键是吃虫草素虫草素的科研论文已经高达100多篇,证实虫草素的功效:防治肾功能衰竭、肝炎、免疫性炎症、慢性心血管疾病、肺气肿、肿瘤、性功能减退、器官移植和失眠等诸多疾病的治疗作用。
虫草素更加核心的功效:虫草素对肿瘤、白血病等疾患所具有的极强的潜在的不可替代的药用价值。
在冬虫夏草所含主要营养和药效成份中,虫草素是最为突出的,它是天然野生冬虫夏草中唯一特有的有效物质,而不是其它植物、药物、动物所共有的,也不是人工菌丝发酵体中所具有的,也是迄今为止所无法人工合成的。
其含量是鉴别虫草质量标准优劣的主要指标。
虫草素的功效虫草素是目前发现的唯一的核苷类天然抗癌抗生素,除其显著的抗癌活性外,还发现有许多功能。
现代科学研究表明,虫草素是一种具有抗菌抗病毒活性的核苷类物质,用氚标记的虫草素试验证明;虫草素可以渗入RNA中,而不能渗入DNA中,虫草素在细胞内可转化为3`-atp对l5178y细胞中依赖于DNA的DNA多聚酶α和β活力无影响,但对核poly(a)多聚酶有很强的抑制作用,因而势必导致mRNA的成熟障碍,影响蛋白质的合成,以上机制与虫草素的抗肿瘤,抗病毒有关。
虫草素对核多聚腺苷酸聚合酶有很强的抑制作用,在DNA转录RNA过程中使mRNA成熟障碍,能抑制多种癌细胞的生长,对多种实体恶性肿瘤有很强的抑制作用;可通过诱导调亡抑制白血病细胞的生长;它能抑制病毒的RNA合成;对枯草杆菌和鸟结核杆菌均有抑制作用;对hiv-i型病毒也有抗病毒活性和杀伤作用。
国内外众多科学家的研究发现虫草素具有多种生物活性,主要用途有:抗癌剂、抗病毒剂、抗氧化剂、核糖核酸抑制剂、生物活性物质、抗真菌剂等。
广发文博生物科技有限公司是全球虫草素含片首创开发者,广发文博的含片每片含虫草素10毫克至20毫克,至少相当于二十根虫草中虫草素含量。
由于浓缩了精华,去除了杂质和重金属等有害成分。
广发文博的含片体验感是其它虫草产品的几十倍。
您吃虫草或其它虫草产品几个月有体验的,广发文博产品一至七天见效就有体验。
虫草素生物合成途径
《虫草素生物合成途径》
一、虫草素的定义
虫草素是一种含有双氢和多氢的广谱抗菌药物,它可以抑制细菌的繁殖,阻断细菌的繁殖循环。
一般来说,虫草素可以用于治疗肺炎和肺炎的并发症,以及其他感染性疾病,如骨髓炎、泌尿系统感染、腹泻等疾病。
二、虫草素生物合成途径
1、氨基酸合成:氨基酸是一种有机物质,它是蛋白质、核酸以及活性药物的基本组成部分。
虫草素的氨基酸合成途径是,先将氨基酸通过酶-催化反应,从有机物质转化为碱基,然后经由双加成反应,形成多氢的虫草素碱基。
2、烯烃化合物的生物合成:虫草素是一种二烯烃化合物,其合成途径是,将由烯烃(通常为丙烯酰亚胺或丙烯酰亚胺及丙烯酸酯)和多氢芳香烃(萘烯, 二苯甲醚)反应形成多氢的芳香烃碱基,然后在酶催化反应中加氢,形成虫草素碱基。
三、虫草素的药理作用
1、抗菌作用:虫草素具有广谱的抗菌活性,它可以抑制细菌的生长,阻断细菌的繁殖循环,并可以抑制细菌的DNA复制。
2、抗细菌作用:虫草素可以抑制病原体的繁殖,防止新的病原体生成,从而延缓病情发展。
3、抗细胞增殖作用:虫草素可以抑制细胞增殖,阻止细菌的繁
殖,从而降低病原体的毒性和感染性。
一、2010版中国药典标准-冬虫夏草冬虫夏草:为麦角菌科真菌冬虫夏草菌Cordyceps.sinensis(Berk.)Sacc.寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座和幼虫尸体的干燥复合体。
夏初子座出土、孢子未发散时挖取,晒至六七成干,除去似纤维状的附着物及杂质,晒干或低温干燥。
【性状】本品由虫体与从虫头部长出的真菌子座相连而成。
虫体似蚕,长3~5cm,直径0.3~0.8cm;表面深黄色至黄棕色,有环纹20~30个,近头部的环纹较细;头部红棕色;足8对,中部4对较明显;质脆,易折断,断面略平坦,淡黄白色。
子座细长圆柱形,长4~7cm,直径约0.3cm;表面深棕色至棕褐色,有细纵皱纹,上部稍膨大;质柔韧,断面类白色。
气微腥,味微苦。
【含量测定】照《高效液相色谱法检验标准操作程序》测定。
色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以磷酸盐缓冲液(pH6.5)[取0.01mol/L磷酸二氢钠68.5ml与0.01mol/L磷酸氢二钠31.5mL,混合(pH6.5)]~甲醇(85:15)为流动相;检测波长为260nm。
理论板数按腺苷峰计算应不低于2000。
对照品溶液的制备取腺苷对照品适量,精密称定,加90%甲醇制成每1mL 含20μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入90%甲醇10ml,密塞,摇匀,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用90%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各l0μL,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品含腺苷(C10H13N5O4)不得少于0.010%。
二、来源获取虫草素的办法不外乎三条途径:从天然虫草中提取、人工合成和通过生物工程的方法从北虫草组织液中提取。
化学合成目前处于探索阶段,国外有报道虫草素能够人工合成,但过程复杂且产量极低,因此如何提高蛹虫草中虫草素的含量并实现虫草素的工业化生产,是目前国内外研究的主要方向。
天然虫草资源稀缺,价格昂贵,含量甚微,很难成为主要原料。
人工合成虫草素虽然在上个世纪六十年代我国曾有报道,但由于合成的起始原料较贵或设备投入巨大或产业化工艺缺失或总收率太低或合成工艺技术无法重复,迄今难以实现产业化。
因此,通过生物工程的方法,从人工培育的虫草子实体中提取虫草素,是实现虫草素作为治疗药物产业化生产的最可行的途径。
三、提取及纯化工艺溶解性:虫草素溶于水、热乙醇、甲醇,所以一般采用水、乙醇或甲醇等作为溶剂提取虫草素。
热稳定性:较差。
1、虫草素的提取方法目前常用的有4种提取方法:浸提法、超声法、索氏提取法和回流法。
(1)索氏提取法提取虫草素时,水作溶剂得率最大:钟艳梅采用索氏提取法提取虫草素,并比较了不同提取溶剂:蒸馏水、无水乙醇、浓度95%乙醇,浓度75%乙醇,发现用索氏提取法提取时,若采用水作提取溶剂,虫草素得率最大。
(2)超声波提取法最佳张嘉等用正交试验法研究了对虫草素的提取过程,分别采用了水热回流法、醇热回流法、超声波水提法,超声波醇提法。
其研究结果表明,乙醇超声波提取法的得率最高,并确定其最佳提取工艺如下:浓度75%乙醇超声波提取3次,每次40 min,料液比1:20。
凌建亚研究了上述4种方法对虫草素提取的影响,试验发现浸提法耗时过长,而且提取效果一般,不利于下一步试验进行。
如果分别调整回流法、索氏提取法、超声法的作用时间,均可获得相近的提取结果,研究发现,采用超声波法提取过程更简便,其受试验环境、仪器及人员条件等因素的影响较小。
另外,可减少回流前后称重补足溶剂定溶所带来的误差,因此,采用超声波法提取虫草素为佳。
陈尚卫等比较了超声波法和回流法提取虫草素,认为两者结果相近,但超声波法操作更简便,回流法则需要较高的温度,但虫草素的热稳定性较差。
2、虫草素的富集纯化工艺(1)离子交换树脂法实例:Cunningham首先报道了从虫草菌的培养液中分离虫草素,以培养滤液经Dowex-I-Cl-l离子交换树脂柱和活性炭柱层析,得到虫草素单体。
Suhadolnic[5]等则采用Dowex-I-OH-1树脂从蛹虫草的培养滤液中分离得到虫草素。
参考方法:潘中华等将北虫草子实体经过粉碎、脱脂、过滤、烘干、水浴、沉淀、过滤、离心沉淀、除色素、浓缩、过树脂柱等步骤的处理,最后析出结晶得到虫草素晶体。
其离子交换树脂柱采用的是732-阳离子交换树脂。
树脂经2N NaOH震荡2 h而后用蒸馏水冲洗至中性,再用2 N HC1震荡2 h,蒸馏水冲洗至中性,重复一次预处理树脂过程;装好柱后用pH值3.5的HCl 3倍柱体积过柱,至pH值不变时停止,尔后加样;样品完全进柱后,用pH值3.5的HCl平衡液固定被树脂吸附的虫草素,用双蒸水过柱除杂,在洗脱时用0.15 mol/L的NH3·H2O以1滴/s加到层析柱内,10 ml试管收集洗脱液,6 ml/支,连续收集60支;收集液用红紫酸胺反应定性定量鉴定虫草素含量后放入冰箱中,在温度低于40℃时结晶析出虫草素晶体。
钟艳梅等利用蛹虫草固体培养残基经过粉碎过筛、脱脂、索氏抽提或水浴浸提、除杂、浓缩、离子交换柱分离,最后收集获得虫草素晶体。
陈星以蛹虫草固体干燥培养基为原料,通过粉碎、热浸、低度醇液提取、过滤,调pH值至8-9,流经717、732离子交换树脂时虫草素不交换,这样无关的有机或无机阴阳离子都被吸附。
再调节pH值至l1,流经717离子交换树脂时,由于虫草素带负电荷而被吸附在柱上面,后采用常规方法,用纯水或蒸馏水洗脱,加热,浓缩(或真空干燥),在4℃下静置后出现絮状沉淀,经滤纸过滤得白色块状虫草素晶体,向50~95 ℃(最佳温度为60~90℃)热水中逐步加入虫草素粗品,使之饱和为止;过滤除杂,将饱和液冷却至结晶,如此反复数次即可得到纯度很高的晶体。
该法打破了常规方法,获取了纯度较高的虫草素,且简便可行,有较高的工业应用价值。
潘中华等人主要对蚕蛹虫草中虫草素(3’-脱氧腺嘌呤核苷、学名3’-Deoxyadenosine)进行纯化及纯度鉴定。
结果表明:经过对蚕蛹虫草子实体及菌丝的粉碎、石油醚脱脂、80℃水浴10小时、调节等电点沉淀、732-NH_4离子交换树脂的分离、浓缩、5℃下低温结晶,可得到一定纯度的虫草素晶体。
(2)硅胶柱层析姜泓等利用硅胶柱色谱法,经制备液相、薄层、凝胶柱层析等过程,从人工培养的蛹虫草子实体的醇提取物中分离得到了虫草素。
陈伟等以菌丝体的醇提液为样品,经过硅胶柱层析,采用10倍体积的洗脱剂以0.8mL/min流速洗脱,手动进样2mL,流速为0.8 mL/min洗脱样品,自动收集器收集样品后,经检测,虫草素得率从1.40‰提高到20.89‰ 。
并确定了硅胶柱层析最佳溶剂系统为氯仿:乙酸乙酯:异丙醇:水=400:100:300:24,每10mL流动相中加2滴氨水。
此法可作为大量制备高纯度虫草素的产业技术。
(3)超临界流体萃取陈顺志以北虫草人工培养后的发酵物为原料,采用超临界萃取技术提取其核苷类有效成分,并以乙醇等作为夹带剂减压分离获取核苷类多组分及单体。
该法采用蛹虫草人工培养后的固体或半固体培养基为原料,在提取过程中,将虫草培养物粉碎后加入萃取釜中,在高压条件下以CO2液体作为溶剂,提取其有效成分。
在CO2流动过程中,分离釜中的压力、温度不同,使所需成分析出,结合I、Ⅱ、Ⅲ分离釜或分馏塔可使某一成分析出。
在减压下CO2液体挥发后即可得到脱氧核苷组分或单体。
后采用活性炭吸附,经有机溶剂去杂、重结晶或离子交换树脂去杂、冷冻干燥或真空干燥后得到粉状虫草素。
(4)多种方法联合使用Cunningham采用离子交换树脂柱和活性炭柱层析,得到虫草素晶体。
徐文豪采用离子交换树脂、大孔吸附树脂处理和多次硅胶柱层析及薄层分离法得到了核苷类物质。
虫草素也为核苷类物质,所以该法也可应用于虫草素的分离。
四、检测方法(1)高效液相色谱法(HPLC)张红霞等采用高效液相色谱法同时检测了5株北虫草菌株发酵液中的虫草素含量,设定的色谱条件:色谱柱为Kromasil 100-5C18柱(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相为水-甲醇=85-15,流速0.8 mL/min,检测波长260 nm,进样量10μL,温度30℃。
以虫草素标准品作标准曲线,虫草素的线性范围为0.49~98μg/mL。
虫草素的保留时间为11.443 min,回收率为103.22%,RSD=4-4%。
吴畏等采用HPLC检测北冬虫夏草子实体中的虫草素含量,色谱柱Kromasil ODS C18柱(4.6 mm×250 mm,5μm );流动相为甲醇-水=15-85,流速0.8 mL/min,检测波长260 nm,进样量2μL,温度30℃。
结果表明,所做的样品子实体中虫草素的含量为2.82%。
温鲁等采用HPLC法测虫草培养基中虫草素的含量,色谱柱为Waters Nova-Pak C18柱(3.9 mm×300 mm,4μm);流动相为水-甲醇-醋酸(185:14:1);流速1.0mL/min,检测波长260nm。
结果显示,分别测得的3份培养基粉末中虫草素的含量依次为4.26、0.72、3.79 mg/g。
(2)毛细管区带电泳(CZE)法凌健亚等用CZE法测定了一株虫草属真菌培养基中的虫草素和腺苷酸含量。
结果显示,使用长41 cm,直径为45μm的无覆盖层的硅胶毛细管拄,用浓度为0.05 mol/L或0.025 mol/L硼酸缓冲液时获得了很好的分离结果,但用0.025 mol/L的硼酸缓冲液更好,因为低的离子化强度能使运行时间更短。
最适操作温度为20℃,工作电压为20KV,pH值为9.4。
该条件下虫草素的峰面积为6404(RSD=3.40%),腺苷酸的峰面积为20525(RSD=1.31%),它们的迁移时间分别为虫草素2.057 min(RSD=2.64%),腺苷酸2.881 min (RSD=1.27%)。
回收率分别为虫草素97.2%,腺苷酸97.6%。
从结果来看,目前的研究应用CZE法定量分析虫草素和腺苷酸是可行的。
(3)毛细管电泳技术(CE)Yerra等研究后认为,CE法是一种快速简便的虫草素测定方法。
紫外254 nm处检测,最适条件为硼酸缓冲液浓度20 mmol/L,缓冲液中含有28.6%甲醇,pH值9.5,分离电压20 KV,温度25℃。
并且与HPLC对比,认为CE较之HPLC的优势在于分析时间更短,运行成本更低廉。
(4)薄层层析法(TLC)雷帮星等将待虫草素待测样品与标准品点于已活化的薄层板上(110℃活化0.5h),待溶剂挥干后,在展开剂(氧仿:乙酸乙酯:异丙醇:水=8:2:6:0.3)中展开。