超声波提取法
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薄荷醇提取方法
薄荷是一种常见的草本植物,其具有清凉解暑、消炎止痛等功效,因此被广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。
而薄荷醇则是薄荷中最具代表性的成分之一,其具有清凉、芳香、抗菌等特性,因此备受青睐。
本文将介绍薄荷醇的提取方法,以供读者参考。
一、水蒸气蒸馏法
水蒸气蒸馏法是目前应用最广泛的薄荷醇提取方法之一。
其原理是利用水蒸气将薄荷中的挥发性成分蒸发出来,再通过冷凝器将其冷却成液态,最终得到薄荷醇。
该方法操作简单,成本低廉,但提取效率较低,需要大量的薄荷原料。
二、超声波提取法
超声波提取法是一种新型的薄荷醇提取方法,其原理是利用超声波的机械振动作用,使薄荷中的成分分子发生共振,从而加速其扩散和溶解。
该方法提取效率高,操作简便,但设备成本较高。
三、微波辅助提取法
微波辅助提取法是一种利用微波辐射加速薄荷中成分的溶解和扩散的方法。
其原理是利用微波的电磁波作用,使薄荷中的分子发生振动和摩擦,从而加速其扩散和溶解。
该方法提取效率高,操作简便,但需
要特殊的微波设备。
四、超临界流体萃取法
超临界流体萃取法是一种利用超临界流体(如二氧化碳)作为溶剂,将薄荷中的成分提取出来的方法。
其原理是利用超临界流体的高温高压状态下的特殊物理性质,使其具有液态和气态之间的特性,从而具有较高的溶解能力和扩散能力。
该方法提取效率高,操作简便,但需要特殊的超临界流体设备。
综上所述,薄荷醇的提取方法有多种,每种方法都有其优缺点。
在实际应用中,应根据具体情况选择合适的提取方法,以达到最佳的提取效果。
植物提取物的提取方法
常用的植物提取物提取方法有:
1.溶剂提取法。
溶剂提取法是用溶剂从固体原料中提取有效成分,所用的溶剂必须具备与
所提取的溶质互溶的特性。
提取时将植物材料粉碎后,放入适合的容器内,加入数倍量的溶剂,采用浸渍、渗漉、煎煮、回流和连续提取法进行提取。
2.超声波提取法。
超声波提取是利用超声波产生的强烈振动和空化效应加速植物细胞内物
质的释放、扩散并溶解进入溶剂中,这种方法可以保持被提取物质的结构和生物活性不发生变化。
3.微波辅助提取法。
微波辅助提取是利用微波加热的特性对物料中目标成分进行选择性提
取的方法。
通过调节微波的参数,可有效加热目标成分,实现目标成分的提取与分离。
4.微波-超声波协同提取法。
微波-超声波协同提取法综合了溶剂提取法与超声波提取法的
优势。
将两者结合起来,其协同作用可促进破壁组分的释放,是一种获取价廉无污染的生物活性物质的提取方法。
5.酶提取法。
酶提取法是利用纤维素酶果胶酶蛋白酶等(主要是纤维素酶),破坏植物的
细胞壁,以促使植物有效成分较大限度溶解分离出的一种方法。
6.超临界流体提取法。
超临界流体提取法是一种较新型的提取分离技术,兼有精馏和提取
两种作用,具有活性成分不易失活、产品质量高、提取分离过程同步完成等优点,被认为是绿色环保的高新分离技术,特别适合于不稳定天然产物和生理活性物质的分离与精制。
萜类超声提取法一、介绍萜类超声提取法是一种常用的天然产物提取方法,其原理是利用超声波在液体中的作用,使得萜类化合物迅速从植物材料中释放出来。
该方法具有快速、高效、环保等优点,在天然产物研究领域得到了广泛应用。
二、原理超声波作为一种机械振动波,能够在液体中产生高频率的压缩与膨胀的变化。
这种变化会引起液体中的气泡形成和破裂,从而产生大量微小气泡和暂时性空穴。
这些气泡和空穴会在液体中形成不稳定剪切力场,使得植物细胞壁被破坏,萜类化合物被释放出来。
三、操作步骤1. 准备样品:将待提取的植物材料洗净并切碎成小块;2. 加入溶剂:将样品加入适量溶剂中,并充分混合;3. 超声处理:将混合好的样品置于超声器中进行处理,处理时间和功率根据不同样品可进行调整;4. 过滤离心:将处理好的液体过滤离心,得到提取液。
四、优缺点1. 优点:(1) 高效:超声波能够快速破坏细胞壁,使得萜类化合物迅速释放出来;(2) 环保:该方法不需要使用有机溶剂,对环境无污染;(3) 适用范围广:该方法适用于多种植物材料。
2. 缺点:(1) 超声波处理会产生热量,可能会影响样品中一些热敏性化合物的提取;(2) 超声波处理时间过长或功率过大可能会对样品造成损伤。
五、应用领域萜类超声提取法在天然产物研究领域得到了广泛应用。
例如,在中药材中,采用该方法可以有效地提取出萜类化合物等活性成分;在食品领域,该方法可以提取出橄榄油等天然产物中的有益成分。
此外,在环境监测和生物医学领域也有应用。
六、总结萜类超声提取法是一种快速高效的天然产物提取方法,具有环保、适用范围广等优点。
在天然产物研究领域有着广泛应用,但也需要注意超声波处理时间和功率的控制,以避免对样品造成损伤。
常用的中药提取方法及特点一、煎煮法煎煮法是一种传统的中药提取方法,其特点是通过加热使中药材中的有效成分溶解在溶剂中。
煎煮法操作简便,适用于各种类型的中药材,且具有较高的提取效率。
然而,煎煮法容易导致热敏性成分的损失,且提取时间长,不适用于大规模生产。
二、浸渍法浸渍法是一种常用的中药提取方法,其特点是通过浸泡将中药材中的有效成分提取出来。
浸渍法适用于含有大量水溶性成分的中药材,如甘草、大枣等。
该方法操作简便,但提取效率较低,且需要较长时间。
三、渗漉法渗漉法是一种常用的中药提取方法,其特点是通过渗漉装置将中药材中的有效成分逐渐提取出来。
渗漉法适用于含有大量水溶性成分的中药材,如金银花、荆芥等。
该方法提取效率较高,且可以分离不同层次的成分。
但是,渗漉法的操作较为复杂,需要使用大量的有机溶剂。
四、超声波提取法超声波提取法是一种新型的中药提取方法,其特点是通过超声波的振动将中药材中的有效成分提取出来。
超声波提取法适用于含有少量水溶性成分的中药材,如人参、黄芪等。
该方法具有提取效率高、时间短、操作简便等优点,但需要使用专业的超声波设备。
五、超临界萃取法超临界萃取法是一种先进的中药提取方法,其特点是通过超临界流体作为溶剂将中药材中的有效成分提取出来。
超临界萃取法适用于含有少量脂溶性成分的中药材,如川芎、当归等。
该方法具有提取效率高、时间短、操作简便等优点,但需要使用高压设备和技术。
六、微波萃取法微波萃取法是一种新型的中药提取方法,其特点是通过微波加热将中药材中的有效成分提取出来。
微波萃取法适用于含有多种类型成分的中药材,如丹参、黄芪等。
该方法具有提取效率高、时间短、操作简便等优点,但需要使用专业的微波设备和技术。
七、高速逆流萃取法高速逆流萃取法是一种先进的中药提取方法,其特点是通过高速逆流的方式将中药材中的有效成分提取出来。
高速逆流萃取法适用于含有少量脂溶性成分的中药材,如人参、鹿茸等。
该方法具有提取效率高、时间短、分离效果好等优点,但需要使用专业的设备和技术。
植物提取方法植物提取是一种常见的生物化学技术,用于从植物材料中提取出活性成分,如药用成分、营养成分等。
植物提取方法的选择对于提取效率和提取物质的纯度具有重要影响。
下面将介绍几种常见的植物提取方法。
1. 水提取法。
水提取法是一种简单常用的提取方法,适用于提取水溶性成分。
其操作步骤为,将植物材料粉碎,加入适量水进行浸泡,然后加热或搅拌,使活性成分溶解于水中,最后通过过滤或离心等方法分离得到提取液。
水提取法操作简单,成本低,但对于非水溶性成分提取效果较差。
2. 有机溶剂提取法。
有机溶剂提取法适用于提取非极性或部分极性成分。
常用的有机溶剂有乙醇、丙酮、乙酸乙酯等。
操作步骤为,将植物材料与有机溶剂充分混合,然后通过浸提、浸渍或超声波提取等方法,使植物活性成分转移至有机溶剂中,最后通过蒸发有机溶剂得到提取物。
有机溶剂提取法提取效率高,但操作过程中需注意安全,避免有机溶剂残留。
3. 超临界流体提取法。
超临界流体提取法是一种高效、环保的提取方法,适用于提取热敏感性成分。
其原理是利用超临界流体(如二氧化碳)的特性,在超临界状态下对植物材料进行提取。
超临界流体提取法提取效率高,对提取物质有较好的选择性,且操作过程中无有机溶剂残留。
4. 微波辅助提取法。
微波辅助提取法是利用微波加热对植物材料进行提取的方法。
微波加热可以加速提取过程,提高提取效率,同时可以减少溶剂用量。
微波辅助提取法操作简便,提取时间短,适用于一些热敏感成分的提取。
5. 超声波提取法。
超声波提取法利用超声波的机械作用和热效应对植物材料进行提取。
超声波可以破碎细胞壁,促进提取物质的释放,提高提取效率。
超声波提取法操作简单,无需高温加热,适用于一些热敏感成分的提取。
总之,不同的植物提取方法各有特点,选择合适的提取方法需根据植物材料的特性和提取物质的要求综合考虑。
在实际应用中,也可以根据需要采用不同的提取方法进行组合提取,以获得更好的提取效果。
希望本文介绍的植物提取方法对您有所帮助。
2方法与结果[ 2~4] 2. 1超声提取法正交试验、验证和提取方法超声波提取方法称取三七粗粉20 g ,经正交选择,用75%的乙醇超声提取3次,每次2 h 。
提取后回收乙醇,剩余提取液用蒸馏水稀释,使提取液中乙醇含量不超过0. 5%,再用中空纤维膜过滤器进行超滤,获取2 000分子量以下的超滤液( 三七皂苷的分子量在2 000以下) ,浓缩,上D 101大孔吸附树脂柱,用水洗至流出液无色,改用75%的乙醇洗脱,收集75%的乙醇洗脱液[ 6, 7] ,减压浓缩,真空干燥得三七总提取物( 测总皂苷、人参皂苷Rb 1、Rg 1 的含量)水煎煮方法称取三七粗粉20 g ,选择煎煮时间、用水倍量、煎煮次数三因素,应用L 9( 33) 正交试验表实施方案,优选出最佳提取工艺: 10倍量的水煎煮2次,每次1 h 。
水提取液用中空纤维膜过滤器进行超滤,以下按2. 1. 3项获取2 000分子量以下的超滤液开始同法操作。
乙醇回流提取方法称取三七粗粉20 g ,选择回流时间、乙醇浓度、回流提取次数三因素,应用L 9 ( 33) 正交试验表实施方案,优选出最佳提取工艺: 75%的乙醇回流提取2次,每次1 h 。
提取后回收乙醇,剩余提取液用蒸馏水稀释,使乙醇含量不超过0. 5%, 再用中空纤维膜过滤器进行超滤,以下按2. 1. 3项获取2 000分子量以下的超滤液开始同法操作。
提取工艺的得率比较用上述三种提取方法, 即水煎煮法、乙醇回流法、超声提取法三法的最佳工艺提取。
三七有效成分不同提取方法结果比较提取方法三七总皂苷提取率(%)占总皂苷含量(%) 人参皂苷Rg 1 人参皂苷Rb 1权重值水煎煮法83. 29 10. 74 44. 12 88. 3乙醇回流法80. 07 14. 08 55. 18 89. 47超声提取法101. 12 16. 43 59. 59 97. 243含量测定3. 1三七总皂苷的含量测定3. 1. 1对照品溶液的制备精密称取三七总皂苷对照品5 mg ,用无水乙醇定容至50 mL容量瓶中, 做对照品溶液。
枸杞多糖的超声法提取法及抗氧化性研究1、枸杞多糖的含量测定1)、标准曲线的绘制精密称取于105%干燥至恒重的无水葡萄糖对照品100 mg,加入100 ml容量瓶中,用纯化水溶解至刻度。
分别精密移取对照品储备液0.5,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0 ml于100 ml量瓶中,加水稀释至刻度,然后各取1.0 ml于10 ml比色管中,分别加入5%的苯酚溶液1.0 ml,摇匀后加入5.0 ml浓硫酸,立即摇匀,在沸水浴中加热15 min,冷却至室温。
以纯化为空白对照,在487 nm处测吸光度值A。
以吸光度值为横坐标,浓度为纵坐标,绘制标准曲线。
2)、样品含量的测定取干燥的枸杞多糖供试品,按实际实验结果将其稀释至合适浓度。
精密吸取待测液1.0 ml,置于10 ml比色管中,按“2.1.1”方法显色,测定A值,按公式计算多糖含量。
按下式计算多糖含量(% ) = 3. 17C ×D /W×100%,式中C为样品溶液的葡萄糖质量浓度(mg/m1),D为样品溶液的稀释倍数,f为换算因子(f=3.17) ,w为样品质量(mg)2、正交试验考察提取工艺(单因素试验)1)、料液比的影响称取枸杞样品4份,均为5g,分别加入lO、20、30、40倍水量,在50℃,pH=7,超声提取30 min,浓缩至20 ml左右,加5倍95%乙醇沉淀,沉淀再溶解,测定吸光度,从而比较多糖含量的提取率。
2)、时间的影响称取枸杞样品4份,均为5 g,加入10倍水量,在50~C,pH=7,分别超声提取10 min、20 min、30 min、40min,浓缩至20 ml左右,加5倍95%乙醇沉淀,沉淀再溶解,测定吸光度,从而比较多糖含量的提取率。
3)、温度的影响称取枸杞样品4份,均为5 g,加入10倍水量,分别在40℃、50℃、60℃、70℃,pH=7,超声提取从而比较多糖含量的提取率。
4)、pH值的影响称取枸杞样品4份,均为5 g,分别加入10倍水量,分别在pH=7、8、9、10,50℃,超声提取30 min,浓缩至20 ml左右,加5倍95%乙醇沉淀,沉淀再溶解,测定吸光度,从而比较多糖含量的提取率。
野菊花花粉中黄酮的提取方法1.超声波提取法:利用超声波产生的强烈振动、高的加速度、强烈的空化效应、搅拌作用等,可加速植物材料中的有效成分进入溶剂,从而增加有效成分的提取率,缩短提取时间,并且还可避免高温对提取成分的影响。
实验步骤:称取野菊花粉末约6 g,加80 ml 95%乙醇,超声波提取2.5 h,抽滤。
滤渣再加80 ml 95 %乙醇,超声波提取2.5 h,抽滤,合并两次滤液,减压回收乙醇至滤液仅剩25 ml 左右为止,放置250 ml容量瓶中,用60%乙醇稀释至刻度,得样品液。
实验仪器:KQ5200DB型数控超声波清洗器(超声工作频率40 kHz,昆山市超声仪器有限公司);UV755B紫外可见分光光度计(上海分析仪器总厂);ZF I型三用紫外分析仪(上海顾村光电仪器厂);SHB III循环水式多用真空泵(郑州长城科工贸有限公司。
2.微波提取法:微波提取技术利用微波能快速破坏细胞壁加快活性成分的溶出,而且使许多难溶物质在微波电磁场的作用下得到较好的溶解,从而提高了提取的速度和产率。
实验步骤:称取菊花粉末1.000g于特制的微波提取罐中,加50%乙醇4ml,混匀,浸泡30min后,控制一定压力,在微波功率255w下提取9min。
趁热过滤至100ml容量瓶中。
药渣用少量乙醇洗涤3次,每次过滤。
并入滤液,冷却,用乙醇定容后备用。
实验仪器:MSP-100E微波提取仪(北京雷明科技有限公司);U3010紫外可见分光光度计(日本日立公司);722型光栅分光光度计(上海精密科学仪器有限公司);FZ102微型植物粉碎机(天津市泰斯特仪器有限公司);HH-6电子恒温水浴锅(苏州威尔试验用品有限公司);FA2104电子分析天平(上海天平仪器厂)。
3.闪式提取法:实验步骤:称取适量野菊花粉,按料液比加入一定浓度的乙醇,在一定温度下进行闪式提取,浸提液在1200r/min下离心10min,得花粉黄酮提取上层清液。
实验仪器:JHBE-50T闪式提取器,RE-52系列旋转蒸发器,T6紫外可见分光光度计。
超声波法-有机溶剂法提取薰衣草中的多酚一实验原理溶剂提取法是根据天然产物中各种化学成分在溶剂中的溶解性质,选用对活性成分溶解度大,对不需要的溶出成分溶解度小的溶剂,将有效成分从药材组织内溶解出来的方法。
本实验选取有机溶剂做提取液。
超声波法利用外力强化提取,超声波使提取液不断振荡,有助于溶质扩散,可以明显加速植物中有效成分的提取。
二实验材料及仪器(简略)(1)材料:优质薰衣草(2)试剂:无水乙醇、蒸馏水、福林试剂、碳酸钠(3)仪器:烘箱、可见分光光度仪、粉碎机、60目筛、电子天平、超声波萃取仪、pH计、移液管、容量瓶、玻璃棒、、烧杯三实验步骤1 样品的预处理薰衣草用粉碎机粉碎并过60目筛,以提高提取效率,处理后的薰衣草粉末装袋密封冷藏保存,备用。
2 多酚提取率的测定2.1没食子酸标准品溶液的制备精确称没食子酸0.0250g,蒸馏水溶解,定容至1000ml容量瓶中,室温放置,储存。
2.2没食子酸标准曲线的建立分别精确吸取没食子酸标准液0.5ml、1.0ml、2.0ml、3.0ml、4.0ml、5.0ml、6.0ml、7.0ml、8.0ml转入25ml比色管中,加入1ml福林试剂,再加入4ml15%NaHCO3,蒸馏水定容至刻线,摇匀,避光保存60min。
测定没食子酸标准品在760nm波长处的吸光度值,以多酚浓度为横坐标,吸光度为纵坐标绘制标准曲线,得回归方程。
2.3供试品的制备超声波法-有机溶剂法提取薰衣草中的多酚,过滤,得提取液,悬蒸至无乙醇味,定容至100ml容量瓶。
2.4(1)根据标准曲线可得供试品的质量浓度(2)绿原酸的提取率:X=(C×25×200)/m3 提取条件的优化3.1乙醇浓度对提取率的影响准确称取薰衣草干粉1.0000g,平行5份,分别置于100ml圆底烧瓶中,料液比为1:30(30ml),置于超声波仪中、超声功率500W,温度50℃、时间为25min,乙醇体积分数为40%、50%、60%、70%、80%时提取薰衣草干粉中的多酚。
超声波提取法:超声波提取法是利用超声波能够增大物质分子运动频率,增加溶剂穿透率,这一原理来提高样品中药物溶出次数和溶出速度,达到缩短时间的目的的一种浸取方法。
常用提取剂为乙腈,丙酮等。
在同等条件下,超声波震荡0.5小时比机械震荡0.5小时样品的得率高。
超声波振荡1小时与浸泡过夜相比,得率无明显差别。
1 2 3
1邬元娟,岳晖等。
食品中农药残留检测前处理技术的发展现状[J].中国食品与营养,2008,(4):6-8
2郑申西,林华影。
有机氯农药残留量测定中几种前处理方法的比较和分析[J].中国公共卫生,2001,17(5):448-449
3孙晶晶。
食品中农药残留前处理技术的研究进展[J]食品研究与开发,2008,29(7)165-166 匀浆、捣碎法:将样品放入匀浆饥或植物捣碎机中,放入提取剂,进行匀浆浸提。
此法尤其适用于果蔬样品,简便。
快速,提取效果好。
4庄无忌,周星,毛细血管气相色谱法测定果蔬20种有机磷农药残留量[J].色谱,1994,12(3):202-203
微波辅助萃取法(MAE):该技术是利用极性分子可迅速吸收微波能量来加热具有极性溶剂(如乙醇、甲醇、丙酮和水等),加速农药提取,减少萃取溶剂的用量。
与传统技术相比,微波辅助萃取的选择性更好,速度更快,样品回收率更高,而且溶剂和能源消耗较少。
在提取效果与振荡法相当的情况下,微波提取5分钟,仅为振荡提取(3小时)的1/36,因此,微波提取的优势是显而易见的。
5郑申西,林华影。
有机氯农药残留量测定中几种前处理方法的比较和分析[J].中国公共卫生,2001,17(5):448-449
6罗建波,黄伟雄。
微波萃取气相色谱法测定果蔬中农药残留的研究[J]。
中国公共卫生,2002,18(3):336-337。