大孔吸附树脂在生物活性肽分离纯化中的应用
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2 结果211 临床疗效 两组疗效比较,治疗组(45例)和对照组(43例)的痊愈、好转、无效例数分别为37、5、2、1和33、6、3、1。
有效率分别为97178%和90170%。
χ2=01475,P>0.05212 成本2效果分析 两组治疗方案的成本2效果分析(见表1)。
表1 两组治疗方案的成本2效果分析组别成本(C,元)效果(E,%)成本2效果比(C/E)治疗组429180971784140对照给236188901702161 P>0105<0101213 不良反应 治疗组45例患者有2例出现恶心和上腹不适(4.44%),不良反应发生率为4.44%;对照组43例患者有2例出现腹痛、腹泻(4.65%),1例皮疹(2133%),不良反应发生率为6.98%。
不良反应发生率经χ2检验无显著性差异。
3 讨论莫西沙星属于第四代氟喹诺酮类抗菌药物,是一种新型的82甲氧基氟喹诺酮,经过大量临床前和临床研究证实,莫西沙星口服几乎完全吸收,绝对生物利用度可达91%,它分布广泛,在肺、鼻窦和炎症损伤组织的药物浓度高于血药浓度〔4〕。
它对包括革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、厌氧菌以及非典型致病菌在内的多种呼吸道病原体均具有强力、广谱的抗菌活性〔6〕,目前已成为当前抗感染应用中的一类重要的药物。
中华医学会呼吸病学会制定的《社区获得性肺炎诊断和治疗指南(草案)》指出壮年、无基础疾病的C AP的良好疗效和安全性得到广泛的认可〔4〕。
从本研究的治疗效果上看,应用莫西沙星和克拉霉素的总有效率基本相似(P>0.05),由成本一效果比值可见,对照组治疗方案中成本小,两组成本一效果比有显著性差异(P<0.01)。
在多种治疗方案效果相同或相近时,成本最低的为最优方案,确定克拉霉素组为优,符合经济学中的最小成本分析原则。
虽然莫西沙星组每日给药1次,服用方便,患者的依从性优于克拉霉素,但从药物经济学角度分析,克拉霉素组治疗方案较莫西沙星组为佳,选择克拉霉素可更有效地利用有限的医疗资源,使更多的患者得到经济有效的治疗。
大孔吸附树脂在天然产物分离纯化中的应用研究一、本文概述天然产物,作为自然界赋予人类的宝贵财富,其分离纯化对于发掘和利用其内在的生物活性物质具有重要意义。
在众多分离纯化技术中,大孔吸附树脂因其独特的吸附性能和操作简便性,受到了广泛关注。
本文旨在深入探讨大孔吸附树脂在天然产物分离纯化中的应用,旨在为读者提供全面的技术理解与应用指导。
本文将首先介绍大孔吸附树脂的基本性质与吸附原理,包括其孔结构、表面性质以及吸附动力学等方面的内容。
随后,将详细综述大孔吸附树脂在天然产物分离纯化中的实际应用案例,涉及中药、植物提取物、生物活性肽等多个领域。
通过对这些案例的分析,旨在揭示大孔吸附树脂在不同类型天然产物分离纯化中的优势和局限性。
本文还将关注大孔吸附树脂在分离纯化过程中的操作条件优化问题,包括吸附剂的选型、吸附条件的调控以及解吸与再生等方面。
通过探讨这些关键操作参数对分离效果的影响,旨在为实际操作提供理论指导和实践依据。
本文将对大孔吸附树脂在天然产物分离纯化中的未来发展趋势进行展望,分析其在新技术、新材料和新应用领域中的潜在价值。
通过本文的阐述,期望能为相关领域的研究人员和技术人员提供有益的参考和启示。
二、大孔吸附树脂概述大孔吸附树脂是一类具有高度多孔性的高分子聚合物,因其独特的吸附性能和广泛的应用领域,在天然产物分离纯化中扮演着重要角色。
大孔吸附树脂的内部结构具有丰富的微孔和较大的比表面积,使其具有良好的吸附容量和选择性。
其吸附原理主要基于分子间的范德华力、氢键、疏水作用以及π-π共轭等相互作用。
大孔吸附树脂的合成通常采用悬浮聚合、乳液聚合或溶液聚合等方法,通过引入不同的功能基团,可以调控其吸附性能和选择性。
这类树脂的孔径分布广泛,从几纳米到几百纳米不等,可根据目标分子的尺寸和性质选择合适的树脂类型。
在天然产物分离纯化方面,大孔吸附树脂的应用优势在于其操作简便、吸附容量大、选择性好且易于再生。
通过优化吸附条件,如pH值、温度、离子强度等,可实现目标组分的高效分离。
大孔吸附树脂应用的原理1. 简述大孔吸附树脂的概念大孔吸附树脂,又称大孔吸附剂,是一种具有特殊孔径大小和分布的吸附材料。
与传统的小孔吸附树脂相比,大孔吸附树脂具有更大的孔径,提供更高的表面积和更快的吸附速度。
大孔吸附树脂在吸附分离、催化反应、脱色和脱盐等方面具有广泛的应用。
2. 大孔吸附树脂的基本结构大孔吸附树脂的基本结构由树脂颗粒和孔道组成。
树脂颗粒是吸附树脂的主体,具有良好的化学稳定性和物理强度。
孔道分布于树脂颗粒内部,形成一种网状结构。
孔道的大小和分布对树脂的吸附性能具有重要影响。
3. 大孔吸附树脂的应用原理大孔吸附树脂的应用原理基于其孔径和表面积的特点。
树脂颗粒的大孔径提供了较大的表面积,使其能够吸附更多的目标物质。
同时,孔道的分布和连通性使得目标物质可以进入树脂颗粒内部,并在内部表面上发生吸附作用。
大孔吸附树脂的应用可以通过以下几个方面来解释其原理:3.1 吸附分离大孔吸附树脂可以对液态或气态的目标物质进行吸附分离。
当目标物质进入树脂颗粒的孔道中时,会与树脂表面上的吸附位点发生相互作用,形成吸附层。
吸附层的形成使得目标物质与溶液或气体分离,从而实现了吸附分离的效果。
3.2 催化反应大孔吸附树脂可以作为催化剂的载体,用于催化反应。
在催化反应中,树脂颗粒的大孔径可以提供更多的催化活性位点,并增加反应物的接触面积。
同时,孔道的连通性使得反应物可以在树脂内部扩散,提高反应效率和选择性。
3.3 脱色和脱盐大孔吸附树脂可以通过吸附色素或离子的方式实现脱色和脱盐。
树脂颗粒的大孔径可以容纳大分子的目标物质,并与之发生吸附作用。
吸附后,目标物质会从溶液中被树脂吸附,实现脱色和脱盐的效果。
4. 大孔吸附树脂的优势和应用领域大孔吸附树脂相较于传统的小孔吸附树脂具有以下优势:•更高的吸附速度:大孔吸附树脂具有更大的孔径,提供更大的表面积,使得吸附速度更快。
•更好的化学稳定性:大孔吸附树脂通常采用高分子材料制备,具有较好的化学稳定性。
大孔树脂吸附树脂的特点和应用大孔树脂是一种具有大孔径的吸附树脂。
其主要特点和应用如下:一、特点:1.大孔径:相比于传统的吸附树脂,大孔树脂具有更大的孔径,能够较好地吸附大分子物质和悬浮物质,并且能够减小树脂表面积,减少吸附速度较慢的小分子物质的吸附。
2.高吸附容量:由于大孔树脂具有更大的孔径和较低的表面积,其吸附容量通常要高于传统吸附树脂。
3.耐酸碱性能好:大孔树脂由于采用了特殊的树脂骨架和功能基团,能够耐受较强酸碱介质的腐蚀,具有较好的稳定性。
4.耐温性能好:大孔树脂通常能够耐受较高的温度,一般可达到100°C以上,甚至高达200°C以上。
这使得其在高温环境下也能稳定地进行吸附。
二、应用:1.脱硫:大孔树脂适用于煤气、石油和化工等行业的燃气脱硫,可以吸附硫化氢、二硫化碳等有害物质,达到净化燃气的目的。
2.脱色:大孔树脂对一些有色物质有着较好的吸附性能,可以用于食品工业、化工工业等领域的脱色处理,去除有色杂质,提高产品质量。
3.脱水:大孔树脂可以吸附水分,对于一些需要低含水量的产品,如化工原料、粉料等,可以通过大孔树脂吸附脱水来达到要求的含水量。
4.分离:大孔树脂在催化剂和分离介质中有广泛应用。
其具有较大的吸附容量和选择性,可以用于分离目标物质和废液中的杂质。
5.精制:大孔树脂可以用于精制工艺中的催化剂的制备,如对一些金属离子和有机物的分离、纯化,并用于催化剂的再生。
总结起来,大孔树脂具有较大的孔径、高吸附容量、耐酸碱性能好、耐温性能好等特点,在脱硫、脱色、脱水、分离、精制等多个领域都有广泛的应用。
同时,随着科技的不断进步,大孔树脂的材料和制备工艺也在不断的改进和创新,使其应用范围得到了进一步的扩展和提升。
大孔吸附树脂分离技术综述【摘要】对大孔吸附分离技术的产生的背景、现在的发展现状和它在中药有效成分提取、分离和纯化中的应用以及在应用中出现的问题加以综述,并对它未来的发展趋势进行初步的探讨。
【关键词】大孔吸附树脂;有效成分;应用;发展趋势1 大孔吸附树脂分离技术的产生和应用1.1背景条件大孔吸附树脂是在离子交换树脂的基础上发展起来的,1935年英国的Adans 和Holmes发表了又甲基、苯酚与芳香胺制备缩聚高分子材料的工作报告。
20世纪60年代末合成了大孔吸附树脂,70年代末被用应于中药化学成分的提取分离。
1.2应用大孔吸附树脂分离技术应用十分广泛,用于废水处理、化学工业、临床检验、抗生素分离,近年来用于中药、天然药物的分离纯化,主要用于提取分离中药成分中的苷类、糖类及生物碱、黄酮类、木脂素类、香豆素类、萜类等有效成分以及中成药的制备和质量控制等方面。
[1]目前,大孔吸附树脂的应用技术已成为中药现代化生产关键技术之一。
2大孔吸附树脂分离技术2.1大孔吸附树脂的含义、特点2.1.1大孔吸附树脂是一种具有大孔结构的非离子型有机高分子聚合物吸附剂,它是以苯乙烯为致孔剂,它们相互交联聚合形成了多孔骨架结构。
2.1.2大孔吸附树脂分离法指以大孔吸附树脂为吸附剂,利用其对不同成分的选择性吸附和筛选作用,通过选用适宜的吸附和解吸条件借以分离、提纯某种或某类有机化合物的技术。
2.2大孔吸附树脂的特点2.2.1大孔吸附树脂的优点理化性质稳定,一般不溶于水、酸、碱及常用有机溶剂,在水和有机溶剂中可以吸收溶剂而膨胀。
具有选择性好,机械强度高、吸附速度快,解吸率高、再生处理方便等优点[2]。
2.2.2 大孔吸附树脂的缺点大孔吸附树脂价格较贵,吸附效果易受流速和溶质浓度的影响;品种有限,不能满足中药多成分、多结构的需求;操作较为复杂,对树脂的技术要求较高[3]。
2.2.3 在实际应用中的特点a.缩小剂量,提高中药内在质量和制剂水平。
大孔吸附树脂概述大孔吸附树脂是一种具有多孔立体结构人工合成的聚合物吸附剂,是在离子交换剂和其它吸附剂应用基础上发展起来的一类新型树脂,为用于固体萃取而设计。
是依靠它和被吸附的分子(吸附质)之间的范德华引力,通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作的。
合成吸附剂有大的比表面积和类似活性炭颗粒的内细孔结构。
这些多孔特性使之从水溶液中有效的吸附有机化合物。
用合成吸附剂萃取的过程能与其它溶剂萃取技术相比减少溶剂的使用量增加操作的安全性。
大孔吸附树脂特性大孔吸附树脂具有多孔骨架,其性质与天然吸附剂活性炭相似,但具有下列优点,弥补了天然吸附剂-活性炭之不足。
1)物理、化学稳定性高,机械强度好,经久耐用。
2)再生容易,一般用水、稀酸、碱或有机溶剂,如低碳醇,丙酮即可,而且分离出来的物质灰分低。
3)品种多,可根据不同要求,改变树脂孔结构、极性等表面性能适用于吸附多种有机化合物。
4)树脂一般为小球状,直径为0.2-0.8毫米之间,因此流体阻力不像粉状活性使用时不便。
大孔吸附树脂是一类不含离子交换基因的交联聚合物。
由于它具有交联立体结构,决定了它不溶于任何酸、碱、有机溶剂及加热不熔的特点,又因它的弹性结构,使其具有较高的机械稳定性,及它的较高交联度而使其产生抗化学性,所以在较严酷的条件下,大孔吸附树脂比凝胶树脂具有更高的物理及化学稳定性。
其热失重温度266℃。
耐热、辐照性能好,聚苯乙烯型树脂耐热、耐辐照一般可用于150℃左右,在惰性气相中,短时间可经受200℃-250℃。
对有机物浓缩,分离作用是不受无机盐类及强离子、低分子化合物的干扰。
其本身由于范德力或氢键的作用,具有吸附性,又具有多孔网状结构和很高的比表面积,而有筛选性能,所以它是一类不同于离子交换树脂的吸附和筛选性能相结合的分离材料。
其化学结构不带或带有不同极性的功能基。
根据树脂的表面性质,可分为非极性、中极性、极性、强极性四类。
非极性吸附树脂是由偶极距很小的单体聚合制得的不带任何功能基,孔表疏水性较强,最适于由极性溶剂(如水)中吸附非极性物质。
基于大孔吸附树脂的微生物制药分离纯化技术摘要:目前,我国生物制药行业最大的瓶颈就是如何从多样化的发酵液中提取出高纯度的微生物活性物质,由于发酵液中具有超多成分不明且极其复杂的微生物生理活性物质,并且具有很多次级代谢物质,所以在进行微生物制药时,发酵液的分离纯化过程是最重要的环节,也可以称作发酵液的后处理,而我国经过长时间的科研证明分离纯化的过程所需要的费用成本极高,所以实现微生物分离纯化的经济性与有效性成为当下研究热点。
近年来,我国有众多学者探讨了微生物的分离纯化技术,通过PDA培养基划线技术,实现了霉变微生物的精准及快速分离纯化;通过硫酸铵分级分离技术,实现了耐热性较好的尖孢镰刀菌M1的有效分离纯化;通过多种技术组合的方法,实现了噬菌体的有效分离纯化;通过膜分离技术,实现了甘草酸提取液的低成本分离纯化;研究尿素包合技术、分子蒸馏技术等时下常见的α-亚麻酸分离纯化技术,并总结了相关原理和优缺点,为后续科研提供参考。
但是上述几种方法进行分离纯化的效果不佳。
本文借阅相关参考资料,通过大孔吸附树脂对微生物制药分离纯化技术进行了深入分析。
关键词:大孔吸附树脂;微生物;制药分离;纯化技术引言大孔吸附树脂是一种人造的聚合物吸附剂,其球形内部含有无数立体网状孔穴结构,具有表面电性或氢键而具有吸附性,并且其理化性质稳定、成本低、比表面积大、吸附容量大、有选择性和吸附速度快,已广泛应用于黄酮类化合物的分离纯化。
因此本实验中采用大孔吸附树脂对西红花花瓣中山柰酚-3-O-槐糖苷进行富集。
在大孔吸附树脂筛选实验中,HPD-100型树脂对山柰酚-3-O-槐糖苷吸附率和吸附量最大,这与大孔吸附树脂的极性、孔径、比表面积等性质有关。
HPD-100型树脂为弱极性树脂,与被吸附的山柰酚-3-O-槐糖苷的极性接近,且HPD-100型树脂的比表面积在6种大孔吸附树脂中最大,比表面积越大越有利于吸附,故HPD100型大孔吸附树脂吸附性能最佳。
peptideinhibitorsofbeta-secretasebyhigh-throughoutdockingandcon2 tinuum electrostaticscalculations.JMedChem,2005,48(16):510812 EnyedyIJ,LingY,NacroK,et al.Discoveryofsmall-moleculein2 hibitorsofBcl-2throughstructure-basedcomputerscreening.JMedChem,2001,44(25):431313 王亭,周家驹.药物设计中的三维结构搜索方法.化学进展,1998,10(47):44214 JieYang,ChenyangZhan,XianchiDong,et al.Interactionofhumanfib2 rinogenreceptor(GPⅡb-Ⅱa)withdecorsin.ActaPharmacolSin,2004,25(8):109615 CostantinoG,MacchiaruloA,CamaioniE,et al.Modelingofpoly(ADP-ribose)polymerase(PARP)inhibitors.Dockingofligandsandquantitativestructure-activityrelationshipanalysis.JMedChem,2001,44(23):3786大孔吸附树脂在天然药物分离纯化中的应用Ξ高 萍,杨国林(天津市医药科学研究所,天津 300020)摘 要 阅读近年文献,对大孔吸附树脂的选择、性质、预处理与再生、分离原理、影响因素以及在天然药物分离纯化中的应用进行讨论,为大孔吸附树脂在药学领域中的应用提供参考。
关键词 大孔吸附树脂,天然药物,分离纯化中图分类号:R284.2 文献标识码:A 文章编号:100625687(2006)022******* 大孔吸附树脂(aacroporousadsorptionresin)是一种不含交换基团、具有大孔结构的高分子吸附剂。
大孔吸附树脂在生物碱纯化方面的应用张慧芳;李嬛【摘要】生物碱是许多中药的有效成分,生物活性显著,部分生物碱已经应用于临床.从天然植物中提取分离是临床使用制剂中生物碱的主要来源,其纯化方法和工艺一直是研究重点,笔者对近10年来大孔吸附树脂在纯化生物碱方面的应用进行系统综述,归纳了其中的共性规律和问题,并提出解决方法,进而为使用大孔树脂高效、高选择性地纯化生物碱提供研究思路,为工业化生产服务.【期刊名称】《中国药业》【年(卷),期】2011(020)016【总页数】3页(P15-17)【关键词】生物碱;大孔树脂;分离;纯化;进展【作者】张慧芳;李嬛【作者单位】金华职业技术学院医学院,浙江,金华,321013;南京中医药大学·江苏省中药炮制重点实验室·国家中医药管理局中药炮制标准重点实验室,江苏,南京,210029【正文语种】中文【中图分类】TQ461生物碱是一类含有氮杂环的天然有机化合物,大多呈碱性,是许多中草药及药用植物的有效成分,具有显著而特殊的生物活性[1-2]。
经溶剂提取后的生物碱溶液除含有生物碱及其盐类之外,还含有大量其他脂溶性成分或水溶性杂质,需要进一步纯化处理。
目前使用的纯化方法中,有机溶剂萃取法操作复杂,对设备和操作人员的要求较高,且效率低,容易乳化,同时使用了大量毒性的有机溶剂,环境污染严重,操作安全性差;离子交换树脂法使用的溶剂基本无毒,但其树脂的前处理工作烦琐,需要经过至少2~3次酸碱交换洗脱。
而大孔树脂的前处理较简便,使用的洗脱溶剂多为不同浓度的乙醇,非常适用于大生产,其实验研究最终可转化为工业化生产,具有重大意义。
笔者对近10年来大孔树脂在生物碱纯化方面的应用进行总结,以更好地为工业化生产服务。
1 大孔树脂的吸附原理及预处理大孔树脂(macroporous resin)是由聚合单体和交联剂、致孔剂、分散剂等添加剂经聚合反应制备而成。
聚合物形成后,致孔剂被除去,在树脂中留下了大小、形状各异、互相贯通的孔穴。
大孔吸附树脂及其在天然产物提取纯化中的应用进展(贵州大学化学与化工学院,贵州,贵阳,550003)[摘要]大孔吸附树脂是20世纪70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。
近年来,在我国已广泛用于天然产物的提取、分离、纯化工艺中。
本文主要本文介绍大孔吸附树脂的吸附原理、使用及吸附和解吸作用的影响因素。
同时综述了近年来国内大孔吸附树脂在天然产物分提取纯化的应用进展,指出了目前存在的主要问题和今后发展的趋势。
[关键词]大孔吸附树脂;天然产物;提取分离纯化The Macroporous Adsorption Resin and its Development in Extraction and Purificationof Natural Products(School of Chemstry and Chemcial Engeering,Guizhou University,Guiyang,Guizhou,550003)[Abstract]The macroporous adsorption resin, a class of organic polymer adsorbent was developed in the late 1970s,has good adsorption properties. In recent years, China has been widely used for the extraction,separation and purification process of natural products. The macroporous resin adsorption theory, adsorption and desorption factors are described in this article.Also,the application of macroporous adsorption resin in the natural product extraction in recent years and purifications is summarized.At the same time, the application of macroporous adsorption resin in natural natural products is put forward, it pointed out the existing problems currently and future development trends.[key words] macroporous adsorption resin; natural products;extraction,separation and purification1.引言大孔树脂是20世纪70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。
耿氏大孔树脂吸附法
耿氏大孔树脂吸附法是一种分离和纯化大分子化合物的方法。
这种方法利用大孔树脂材料的特殊结构和表面性质,通过静态或动态吸附的方式将目标化合物从混合物中分离出来。
在这种方法中,目标化合物与大孔树脂之间的相互作用主要是通过静电相互作用、范德华力、氢键等非共价作用力实现的。
耿氏大孔树脂吸附法在生物制药、食品工业、化妆品工业等领域具有广泛的应用。
其优点包括分离效率高、操作简便、重现性好、纯化度高、不影响目标化合物的生物活性等。
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文章编号:1673-2103(2007)02-0081-03大孔树脂在天然产物提取分离中的应用谭胜兵(1.枣庄学院生命科学系,山东枣庄277160;2.中国海洋大学食品科学与工程学院,山东青岛266003)摘 要:综述了大孔树脂的应用原理及方法研究,并介绍了大孔树脂在天然产物不同活性成分提取分离过程中的应用概况.关键词:大孔树脂;天然产物;活性成分;提取分离中图分类号:TS202 文献标识码:A大孔树脂是一种不溶于酸、碱及各种有机溶剂的有机高分子聚合物,应用大孔树脂进行分离的技术是20世纪60年代末发展起来的继离子交换树脂后的分离新技术之一.大孔树脂的孔径与比表面积都比较大,在树脂内部具有三维空间立体孔结构,由于具有物理化学稳定性高、比表面积大、吸附容量大、选择性好、吸附速度快、解吸条件温和、再生处理方便、使用周期长、宜于构成闭路循环、节省费用等诸多优点,近年来广泛用于天然产物的提取分离工作中,得到了普遍认可和重视.1 原理及方法学研究1.1 原理吸附是指一种或多种物质分子附着在另一种物质(一般是固体)表面的过程.吸附是界面现象,是被吸附分子在界面上的浓聚.通常人们把活性炭、硅胶、吸附树脂等比表面相当大的物质称为吸附质.大孔吸附树脂为吸附性和筛选性原理相结合的分离材料,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.一般为白色的球状颗粒,直径一般在0.3~1.25m m之间,是一类不含离子交换基团的交联聚合物,它不溶于酸、碱及有机溶剂,不受无机盐类及强离子低分子化合物的影响.与以往使用的离子交换树脂分离原理不同,它本身具有的吸附性是由于范德华力或产生氢键的结果,通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作的,使有机化合物根据吸附力及其分子量大小可以经一定溶剂洗脱而分开,达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的[1].1.2 大孔吸附树脂的预处理及再生大孔树脂一般含有未聚合的单体、制孔剂、引发剂及其分解物、分散剂和防腐剂等脂溶性杂质,因而购来的树脂要除去可能存在的毒性有机残留物,应先进行预处理.一般选用甲醇、乙醇或丙酮连续洗涤数次,洗至加适量蒸馏水至中性即可[2].树脂用久了吸附的杂质就会增多,降低其吸附能力,故使用适量水洗至无白色浑浊现象,再用蒸馏水洗至无醇味即可.树脂再生所用的溶剂有乙醇、甲醇、丙酮、异丙醇及稀酸、稀碱溶液等,分为简单再生和强化再生.简单再生的方法是用不同浓度的溶剂按极性从大到小梯度洗脱,再用2~3树脂床体积(B V)的稀酸、稀碱溶液浸泡洗脱,水洗至pH 值中性即可使用.树脂经过几次简单的再生后,如果吸附性能下降较多需强化再生.强化再生的方法是先用不同浓度的有机溶剂洗脱,然后反复用大体积的稀酸、稀碱溶液交替强化洗脱,再水洗至PH值中性即可使用[3].1.3 大孔吸附树脂的型号选择[4]国内外使用的树脂种类众多,型号各异,性能差异较大.大孔吸附树脂是一类新型的非离子型高分子吸附剂,树脂通常依其极性分为非极性、弱极性、极性三类,树脂的结构一般为苯乙烯、丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯、丙烯酸或氧化氮类.树脂吸附性能的优劣是由其化学和物理结构决定的,同一型号大孔吸附树脂上的吸附能力有差异,不同树脂结构对不同物质吸附效果不同.一般大孔吸附树脂吸附符合以下规律:非极性物质在极性介质(水)内被非极性吸附剂吸附,极性物质在非极性介质中被极型吸附剂吸附,带强极性基团的吸附剂在非极性溶剂里能很好地吸附极性化合物.聚苯乙烯型树脂一般适用于非极性和弱极性的化合物如皂苷类和黄酮类;聚丙烯酸类树脂,一般带有酯基或酰氨基,对中极性和极性化合物如黄酮甾醇和酚类的吸附较好.1.4 吸附及解吸的影响因素1.4.1 树脂结构的影响大孔树脂的吸附性能主要取决于吸附剂的表面性质,即树脂的极性(功能基)和空间结构(孔径、比表面积、孔容),一般非极性化合物在水中可以为非极性树脂吸附,极性树脂则易在水中吸附极性物质.刘国庆[5]等在研究大孔树脂对大豆乳清废水中异黄酮的吸附特性时发现,由于加热、碱溶工艺81第29卷第2期Vol.29 No.2 菏泽学院学报Journal of Heze University2007年4月Apr. 2007收稿日期:2007-03-19作者简介:谭胜兵(1979-),男,山东成武县人,助教,在读硕士研究生,研究方向:食品科学.使一部分黄酮苷生成了苷元,故而非极性和弱极性大孔树脂有利于异黄酮的吸附,而且解吸容易.韩金玉[6]等研究了5种大孔树脂,发现弱极性树脂AB-8适合银杏内酯和白果内酯的分离.潘见[7]等研究了10种大孔树脂,发现极性和弱极性树脂有利于葛根异黄酮的吸附与解吸,且较高的比表面积、较大的孔径、较小的孔容有利于吸附.1.4.2 被分离的化合物结构的影响一般来说,被分离化合物的极性的强弱和分子体积大小直接影响到吸附效果.极性较强的分子一般适于在中极性的树脂上分离,极性弱的分子适于在非极性树脂上分离.欧来良[8]等研究发现葛根素的分子结构有一个极性糖基(Glu)和一个非极性黄酮母核,结构总体显示弱极性,同时又具有酚羟基结构,可以作为一个良好的氢键供体,所以弱极性且具有氢键受体结构的吸附树脂,对葛根素具有较好的分离效果.同时,由于有机物通过树脂的网孔扩散到树脂网孔内表面而被吸附,因此树脂吸附能力的大小与分子体积密切相关.如潘见[7]等发现对于分子体积较大的葛根黄酮各组分,孔径小于10nm的树脂吸附量都不高.朱浩[9]等探讨了LD605型大孔树脂纯化具有不同母核结构有效部位的特性,发现以药材计吸附能力,生物碱>黄酮>酚性成分>无机物,以指标成分计,为黄酮>生物碱>酚性成分>无机物.1.4.3 洗脱剂的影响常见的洗脱剂有甲醇、乙醇、丙酮等,在实际工作中乙醇应用较多.通常情况下洗脱剂极性越小,其洗脱能力越强,一般先用蒸馏水洗脱,再用浓度逐渐增高的乙醇、甲醇洗脱.对于有些具有酸碱性的物质还可以用不同浓度的酸、碱液结合有机溶剂进行洗脱.任海[10]等研究发现大孔树脂提取分离麻黄碱时,盐酸的洗脱效果明显优于有机溶剂,而0.02mol/L的盐酸与甲醇不同比例混合时洗脱率明显提高.朱英[11]等用大孔树脂分离油茶皂苷和黄酮时发现,体积分数20%、30%的乙醇洗脱液主要含黄酮,而体积分数40%、50%、95%的乙醇洗脱液主要含油茶皂苷.1.4.4 上样溶剂的影响通常一种成分在某种溶剂中溶解度大,则在该溶剂中,树脂对该物质的吸附能力小,反之亦然.一般而言,碱性物质在碱液中吸附,酸液中解吸;酸性物质在酸液中吸附,碱液中解吸.例如用D140树脂吸附分离银杏总黄酮时,何琦等[12]发现随着p H的增加吸附量增加,但p H达到4以后,吸附量则随pH的增加而减少,最适合的pH值为3~14.同时树脂的吸附量与上样溶液的浓度成反比,通常以较低浓度进行吸附较为有利,如果上样溶液浓度偏高,则吸附量会显著减少,萧伟祥等[13]用NKA-9树脂对绿茶浸提液中的茶多酚进行吸附分离时,随上样溶液中茶多酚浓度的增加,吸附量会降低.1.4.5 吸附温度的影响大孔树脂的吸附作用主要是由于它具有巨大的表面积,是一种物理吸附,低温不利于吸附,但在吸附过程中又会放出一定的热量,所以操作温度对其吸附也有一定的影响.潘廖明[14]等对LSA8型树脂进行吸附动力学及热力学特性的研究,得到该树脂在不同温度下对大豆异黄酮的吸附等温线,分析知该树脂在35 时对大豆异黄酮具有较好的吸附效果.1.4.6 其它影响因素提取液在上柱之前一般要经过预处理,预处理不好则会使大孔树脂吸附的杂质过多,从而降低其对有效成分的吸附.洗脱液的流速、树脂的粒径、树脂柱的高度也会产生一些影响,通常较高的洗脱液流速、较小的树脂粒径和较低的树脂高度有利于增大吸附速度,但同时也使单柱的吸附量有所降低.玻璃柱的粗细也会影响分离效果,当柱子太细,洗脱时,树脂易结块,壁上易产生气泡,流速会逐渐降为零.1.5 有机溶剂残留的控制大孔树脂技术虽然被广泛应用,但大孔树脂有机溶剂残留物的安全问题存在很多争论,因此国家药监局对大孔树脂的应用已初步制订了相应的质量标准及规范技术文件,规定对大孔树脂可能带来的有机溶剂残留物进行检测,对其残留量加以控制.袁海龙[15]等采用毛细管气相色谱法,配以顶空进样对D-101大孔树脂可能带来的7种残留物进行测定,取得了很好的效果.陆宇照[16]等的研究也表明以醇处理及酸碱处理好的D-101型大孔树脂提取中药是安全可靠的.2 大孔吸附树脂在天然产物活性成分研究中的应用2.1 黄酮(甙)类黄酮类化合物存在于许多植物中,品种结构繁多,最有代表性的是银杏叶提取物(GBE).银杏叶提取物药效确切,已成为世界上著名的单味药物.国外用溶剂萃取法提取[17],工艺步骤较长,溶剂消耗量大,其质量标准是黄酮甙含量24%,萜内酯含量6%[18].陈冲等[19]应用大孔树脂提取GBE,既达到其质量标准,又降低了成本.他们将银杏叶用体积分数65%的乙醇回流提取,减压浓缩,加ZTC澄清剂水沉降后,再将水沉降液上大孔树脂柱,用p H=3的盐酸溶液洗涤13倍量,p H=3的体积分数25%的乙醇洗涤7.5倍量,然后用体积分数70%的乙醇洗脱,减压浓缩,喷雾干燥得到淡黄色的银杏叶提取物,其黄酮含量稳定在26%以上,内酯含量稳定在6%以上.史作清等[20]又研制出ADS-17、ADS-21、ADS-F8等大孔树脂,使GBE的生产具有更大的灵活性,其中ADS-17对黄酮类化合物具有很好的选择性,可得到黄酮甙含量较高的GBE.应用大孔树脂提取其它植物总黄酮也多有报道.2.2 皂甙类和其它甙类在苷类物质的提取物中,往往伴随着诸如糖类等亲水性较强的植物成分,给苷类成分的分离纯化增加了难度.近年来,大孔树脂在此类成分的分离纯化中得到了广泛应用.刘中秋等[21]研究了用大孔树脂富集纯化毛冬青总皂甙的工艺条件及参数,他们取毛冬青样品液47mL(6.43g/mL)上大孔树脂柱,用蒸馏水100mL,体积分数50%的乙醇100mL依次洗脱,毛冬青总皂甙富集于体积分数50%的乙醇洗脱液中,822007年 菏泽学院学报 第2期且除杂质能力强,洗脱率达95%,体积分数50%的乙醇洗脱液干燥后,总固物中毛冬青总皂甙纯度可达57.5%.大孔树脂提取其它甙类也时有报道,例如从甜叶菊干中提取甜味菊苷[22]、从刺人参叶中提取刺人参苷[23],从丝瓜中提取丝瓜皂苷[24]等.2.3 生物碱类生物碱又名有机碱,广泛分布于多种植物中,绝大多数具有显著生理活性.生物碱的分离可用阳离子交换树脂,但洗脱时需用酸、碱或盐类洗脱剂,这将会给后面的分离造成麻烦,而吸附树脂可避免引入外来杂质的问题.张红等[25]考察了7种大孔树脂发现,AB-8吸附及解吸效果较好,是一种较适宜的吸附剂,并对其工艺进行考察,结果27 、1mol/L 盐离子浓度、p H8的水相为最佳上样条件,洗脱剂为pH3的氯仿与乙醇(体积比为1!1)混合溶剂.秦学功、元英进[26]应用DF01型树脂能直接从苦豆籽浸取液中吸附分离生物碱,在室温、吸附液pH为10,NaCl浓度为1.0mol/L,吸附流速为5BV/h条件下,对总生物碱的吸附量可达到17mg/mL以上.在室温、2.5B V/h的解吸流速下,以p H为3,体积比为80!20的乙醇:水为解吸液,可使解吸率达到96%以上.2.4 其它活性成分黄园等[27]用明胶沉淀法、醇调pH值法、聚酰胺法以及大孔吸附树脂法对大黄提取液中总蒽醌进行纯化,研究表明4种纯化方法所得纯化液的固体物收率明显降低,而对总蒽醌的保留率具有显著的差异,以Resin∀、#两种大孔吸附树脂最高,保留率分别为93.21%和95.63%.叶毓琼、黄荣[28]对绞股兰水煎液中的微量元素铁、铜、锰、锌的6种形态(悬浮态、可溶态、稳定态、不稳定态、有机态、无机态)进行形态分析时,应用Amberli teXAD-2大孔吸附树脂分离有机态和无机态,发现溶液p H4.5时回收率较理想,无机淋洗剂为体积分数1%的硝酸,有机淋洗剂应用乙醇-甲醇26mol/L氨水体系.综上,大孔树脂在天然产物提取分离上的应用日益增多,其优点在于树脂在提取黄酮类、生物碱类、苷类等天然活性成分时,条件温和,设备简单,操作方便,同时可避免有机溶剂带来的环保、成本昂贵等问题,以及可以避免由于加热、化学处理过程而造成的生物活性降低.参考文献:[1] 王冬梅.大孔吸附树脂在药用植物有效成分分离中的应用[J].西北林学院学报,2002,17(1):60.[2] 中国医学科学院药物研究所植化室.大孔吸附树脂在中草药化学成分提取分离中的一些应用[J].中草药,1980,11(3):138.[3] 李文亮,韩继福.S-8大孔吸附树脂对大豆异黄酮吸附饱和度的研究[J].中国油脂,2003,28(5):71.[4] 顾觉奋.大网格聚合物吸附剂及其在抗生素分离、提纯、精制上的应用[J].南京药学院学报,1980,15(2):80.[5] 刘国庆,朱翠萍,王占生.大孔树脂对大豆乳清废水中异黄酮的吸附特性研究[J].离子交换与吸附,2003,19(3):229.[6] 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大孔吸附树脂在天然药物分离中的应用
刘景艳;张朝珍;李巧玲
【期刊名称】《中国医药情报》
【年(卷),期】2004(010)005
【摘要】本文对大孔吸附树脂的性能、分离原理、吸附作用的影响因素进行了评述。
介绍了大孔吸附树脂在天然药用植物有效成分分离中的应用。
【总页数】5页(P31-35)
【作者】刘景艳;张朝珍;李巧玲
【作者单位】河北科技大学生物工程学院050018;河北老年病医院050011
【正文语种】中文
【中图分类】R977
【相关文献】
1.大孔吸附树脂在天然药物分离纯化中的应用 [J], 高萍;杨国林
2.大孔吸附树脂在天然药物有效成分提取分离中的应用进展 [J], 马盼香;金华;李雅玲
3.大孔吸附树脂在天然药物有效成分分离、富集中的应用 [J], 陈水英;孙彩华
4.大孔吸附树脂在水溶性天然药物化学成份提取分离中的应用 [J], 李作平;霍长虹
5.大孔吸附树脂在天然产物的分离纯化中的应用进展 [J], 胡迎丽;夏璐;雷福厚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
大孔吸附树脂在生物活性肽分离纯化中的应用吕红1,卢建中2,张璐1,颜梅1(1 江西中医学院,南昌,330006,2江中药业股份有限公司,南昌,330096)摘要:随着生物活性肽的的开发和利用,对生物活性肽的分离纯化也越来越引起人们的重视,大孔吸附树脂在生物活性肽分离纯化中的应用报道较少,但其条件温和,设备简单、操作方便的特性,值得在生物活性肽的分离纯化中得到推广和应用,本文就近年来的一些大孔吸附树脂在生物活性肽中的应用进行概述。
关键词:大孔吸附树脂,生物活性肽,抗氧化肽,抗菌肽,抗高血压肽大孔吸附树脂是20世纪60年代发展起来的一类有机高分子聚合物吸附剂,具有很好的大孔网状结构和较大的比表面积,可通过物理吸附从水溶液中有选择的吸附有机物[1]。
1 大孔吸附树脂的性能大孔吸附树脂是一类新型非离子型高分子吸附剂,是以苯乙烯和丙酸酯为单体,在0.5%的明胶溶液中,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的高分子网状孔穴结构,在整个颗粒内部及外部都具有表面活性。
其性质介于天然吸附剂(活性炭、硅胶和硅藻土)和离子交换剂之间,吸附特性与天然吸附剂类似,比离子交换剂更容易再生[2]。
大孔吸附树脂具有以下优点:(1)选择性良好,无机盐的存在有利于吸附;(2)分离和浓缩有机物,得到的化合物灰份低;(3)物理化学稳定性高,不溶于酸、碱及有机溶剂,机械强度好;(4)吸附和解吸较快,吸附容量大;(5)品种规格多,可根据化合物的性质来选择适当结构或极性的吸附剂;(6)吸附树脂呈小球状,直径为0.2-0.8mm,因此流体阻力比活性炭小,流速较快[3]。
2 大孔吸附树脂的原理大孔吸附树脂的吸附实质为一种物体高度分散或表面分子受作用力不均等而产生的表面吸附现象,这种吸附性能是由于范德华引力或生成氢键的结果。
同时由于大孔吸附树脂的多孔结构使其对分子大小不同的物质具有筛选作用。
通过上述这种吸附和筛选原理,有机化合物根据吸附力的不同及分子量的大小,在大孔吸附树脂上经一定溶剂洗脱而达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。
大孔吸附树脂按其极性大小和所选用的单体分子架构不同,可以分为非极性、中等级性和极性三类,它们的结构和吸附性各不相同。
非极性吸附树脂是由偶极距很小的单体聚合制得,不带任何功能基,孔表的疏水性较强,可通过与小分子内的疏水部分的作用吸附溶液中的有机物,最适于极性溶剂中吸附非极性物质,也称为芳香族吸附剂。
中等极性的吸附树脂是含酯基的吸附树脂,且用多功能团的甲基丙烯酸酯作为交联剂,其表面兼有疏水和亲水两部分,即可极性溶剂中吸附非极性物质,又可由非极性溶剂中吸附极性物质,也称为脂肪族吸附剂。
极性大孔吸附树脂是指含酰胺基、氰基、酚羟基等含氮、氧、硫极性功能基的吸附树脂,通过静电相互作用吸附极性物质,适用于非极性溶剂中吸附极性物质。
3 大孔吸附树脂在生物活性肽分离纯化中的应用肽是指分子结构介于氨基酸和蛋白质之间的一类化合物,是由20种天然氨基酸以不同的组成和排列方式构成的,其中可调节生物体生理功能的肽称为生物活性肽,它们具有多种多样的生物学功能,如激素作用、免疫调节、抗血栓、抗高血压、抗癌、抗病毒、调节血糖等等。
因此在生物医药以及保健食品等领域,生物活性肽具有广阔的开发和利用前景[4]。
大孔吸附树脂在生物活性肽中主要用于除盐和分离提纯,特别对于寡肽来说,其分子量小,与盐离子相对纳滤和反渗析等脱盐效果不佳,而采用大孔吸附树脂有很好的效果。
根据大孔树脂的极性、孔径等吸附特性,配合不同极性的洗脱剂洗脱,可以分离纯化得到不同极性,即不同疏水性的组分,这对于生物活性肽的分离制备具有重要意义,因为目前已知大部分生物活性肽的生物活性均与疏水性氨基酸密切相关,这也是大孔吸附树脂分离纯化生物活性肽的原理所在。
大孔吸附树脂具有吸附和筛选性能,容易再生。
在分离纯化生物活性肽时具有条件温和、设备简单,操作方便,可避免有机溶剂带来的环保、成本昂贵等问题,以及可以避免由于加热、化学处理过程中而造成生物活性降低等特点适合应用于生物活性肽的分离纯化。
3.1 大孔吸附树脂在抗氧化肽分离纯化中的应用抗氧化肽也称还原肽,在对天然抗氧化剂的研究中,还原肽是目前的热门方向之一。
不但具有良好的抗氧化活性,且安全性极高,因而在保健食品以及生物医药领域的应用前景十分广阔。
吴金鸿[5]等人采用DA201-C型大孔吸附树脂对乙醇分级的丝胶肽水解液进行脱盐和分离提纯,得到结果:醇溶丝胶肽在40%乙醇阶段洗脱得到的组分清除脂溶性自由基DPPH·活性提高10%;水溶性的纯沉丝胶肽在30%和40%乙醇阶段洗脱得到的组分还原力提高2.5倍。
作者[6]还采用DA201-C型大孔吸附树脂对醇溶丝胶肽的分子量小于500Da的寡肽混合物进行除盐和初步分离,除盐效果佳,并得到三个提纯的组分。
苗欣[7]等采用DA201-C型大孔吸附树脂对花生粕发酵的超滤液进行脱盐处理,动态吸附实验表明,上样浓度为6mg/ml、上样流速为1ml/min时效果最好。
同时测得用75%乙醇洗脱得到的组分的DPPH·清除率和还原能力最强。
苑成伟[8]等研究了大孔型弱酸性丙烯酸系阳离子树脂(D001)分离纯化谷胱甘肽(GSH)的工艺条件,得出其最佳工艺条件为上柱液PH为5.0,树脂柱高度为15cm,流速为3.5ml/min。
得到的收集液经浓缩干燥后谷胱甘肽纯度提高90.9%,谷胱甘肽平均收率为70.6%,说明分离纯化工艺可行。
3.2 大孔吸附树脂在抗菌肽分离纯化中的应用抗菌肽又叫抗微生物肽,肽抗生素,是指具有抵御外界微生物侵害、清除体内突变细胞的一类小分子肽。
抗菌肽具有广谱抗菌活性,对细菌有很强的杀伤作用,尤其是其对某些耐药性病原菌的杀灭作用更引起了人们的重视。
除此之外,人们还发现,某些抗菌肽对部分病毒、真菌、原虫和癌细胞等有杀灭作用,甚至能提高免疫力、加速伤口愈合过程,所以抗菌肽在医学上有良好的应用前景。
过振宇[9]等人用6种不同型号的大孔吸附树脂比较对家蝇抗菌肽的吸附解析特性,发现D101型大孔吸附树脂性能优于其他5种。
王晖[10]等人以D3520型和D4020型大孔吸附树脂为吸附剂,均可有效吸附发酵液中的乳链菌肽。
得到在30℃、pH2.5时,吸附剂用量为60ml发酵液/g干树脂时,D3520型和D4020型大孔吸附树脂对发酵液中乳链菌肽的吸附率可达90%。
滤去吸附残液,对于D3520型大孔吸附树脂,解吸剂用量为30ml/g干树脂,用80%乙醇洗脱,最大静态解吸率为63%;对于D4020型大孔吸附树脂,解吸剂用量为40ml/g干树脂,使用60%乙醇洗脱,最大静态解吸率为65%。
3.3 大孔吸附树脂在抗高血压肽分离纯化中的应用抗高血压肽又称为血管紧张素转化酶抑制肽,是从食物蛋白中分离出来的一类具有明显降低血压功效的多肽物质,除降压功能以外,该类抗高血压肽往往还具有促进免疫、抗凝血和抗肿瘤等功能。
赵利[11]等利用DA201-C大孔吸附树脂对酪蛋白非磷肽(CNPPs)脱盐并进行分离分级,其脱盐率在97%以上,回收率达到95%,在不同体积分数的乙醇进行阶段洗脱,酪蛋白非磷肽均可以分离出3个组分。
赵一明[12]等也采用采用DA201-C大孔吸附树脂对酪蛋白非磷肽进行脱盐处理,其脱盐率达到95.40%,回收率达到85%以上,ACE抑制活性得到提高,所以,采用大孔吸附树脂进行酪蛋白非磷肽的脱盐处理是一种简便有效的方法。
陈季旺[13]等采用9种大孔吸附树脂吸附大米降压肽,最后结果显示NKA型大孔吸附树脂对大米降压肽的吸附效果较好,大米降压肽中灰分含量由脱盐前的16.64%减少到脱盐后的2.32%,脱盐效果良好。
除此之外,大孔吸附树脂还可用于大豆肽,花生水解蛋白,鹿茸血肽等等的分离纯化,均得到满意的效果。
4 结语随着肽类物质的开发和利用,对肽类的分离纯化也越来越引起人们的重视,大孔吸附树脂在生物活性肽分离纯化中的应用报道较少,但其条件温和,设备简单、操作方便的特性,值得在生物活性肽的分离纯化中得到推广和应用。
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