【摘 要】
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中药是我国重要的战略资源,中药的发展与人类健康息息相关,中药制药的现代化进程是制约中药发展的重要因素。中药水提液成分复杂,醇沉法作为中药分离纯化中最传统、常用的分离方法在实际应用中有耗醇量大、能耗高、过程繁琐、耗时长、有效成分损失严重等缺点,既不符合绿色制造的要求,又降低中药药效。所以随着中药制药的发展,迫切需要建立一种更为简单有效的中药分离纯化方法。膜分离技术是一种简单、直接、高效的物质分离方法
【机 构】
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中国科学院大学(中国科学院近代物理研究所)
【出 处】
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中国科学院大学(中国科学院近代物理研究所)
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中药是我国重要的战略资源,中药的发展与人类健康息息相关,中药制药的现代化进程是制约中药发展的重要因素。中药水提液成分复杂,醇沉法作为中药分离纯化中最传统、常用的分离方法在实际应用中有耗醇量大、能耗高、过程繁琐、耗时长、有效成分损失严重等缺点,既不符合绿色制造的要求,又降低中药药效。所以随着中药制药的发展,迫切需要建立一种更为简单有效的中药分离纯化方法。膜分离技术是一种简单、直接、高效的物质分离方法,并且已经在生物医药等很多领域得到了广泛的应用研究。将膜技术应用于中药分离纯化,既降低了能耗,又没有二次污染,因而备受关注。核孔膜是一种以高分子聚合物薄膜为基底,用重离子均匀辐照得到潜径迹,再用化学蚀刻得来的孔径均匀、孔分布均匀、具有直通孔的分离膜。核孔膜的孔径可以通过调整蚀刻方法来进行精密调控,孔径的大小决定截留物质的尺度,因而可以用一系列不同孔径的核孔膜来对标中药杂质物质的各种尺度对中药水提液进行分离纯化。本文通过制备一系列参数的核孔膜对中药水提液进行分离纯化。选用PET材质的核孔膜,膜分离过程清洁、不改变水提液的性状。本文将中药水提液中的组分按尺度大小分为三级,第一级为中药水提液中的泥土、植物细胞等微米量级的杂质,第二级为水提液中的蛋白质、淀粉、果胶等高分子杂质,第三级为水提液中的有效成分。用不同条件制备的核孔膜对这三级物质进行过滤应用研究。核孔膜在中药水提液的微滤上,可以滤除尺度在1μm以上的杂质,过滤后的水提液中没有可见杂质存在,证明核孔膜微滤有效;并且水提液过滤前后,理化性质参数、中药特征图谱、特征有效成分含量均没有明显变化,说明核孔膜微滤没有改变水提液的性状和中药有效成分的分布及含量,膜分离过程清洁。本研究详细表征了不同中药水提液连续过滤的渗透通量,既说明了核孔膜可以在产生膜污染后通过清洗恢复分离性能,也对核孔膜分离纯化中药水提液的工业生产有指导意义。在中药水提液共性高分子的过滤上,可以制备出完全滤除水提液中蛋白质和淀粉的核孔膜,并且将过滤前后的料液进行了高效液相色谱表征,证明了膜分离过程没有改变中药水提液中有效成分的含量及分布。本研究通过将核孔膜进行孔道修饰达到“缩孔”目的,通过表征不同参数核孔膜对小分子量物质的截留透过影响,实现核孔膜的精细过滤。最后,通过数学模拟研究了核孔膜交叠对有效过滤面积的影响,提出了新的“缩孔”研究方法,为未来工作的开展有指导意义。综上所述,本文围绕核孔膜分离纯化中药水提液开展了一系列工作。其中包括核孔膜对中药水提液微滤的效果和渗透通量表征;核孔膜对中药水提液中共性高分子的过滤效果;核孔膜经过孔道修饰后对中药有效成分单质等小分子量物质的过滤效果;核孔膜交叠的过滤效果分析。该项研究表明将核孔膜应用于中药水提液分离纯化工序的方法是可行的,研究数据有助于指导核孔膜在工业上分离纯化中药水提液应用中的设计。
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