超临界CO<,2>流体萃取法提取紫杉醇及其伴生物的研究

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天然产物传统提取方法不仅会导致现有天然产物药质量难控制、疗效不稳定、实验结果重复性差、溶剂残留等问题,而且对环境也造成严重的污染.因此,借助现代高新技术手段,改革传统的提药制药工艺,寻找新的提取方法,采用清洁无污染的工艺对环境保护具有十分重要的意义.超临界流体萃取是近几十年来发展较快的一种新的提取和分离技术,它具有独特的优点,在很大程度上避免了传统提药制药过程中的缺陷,而且对环境保护也具有十分重要的作用.我们的研究就是为了探索采用超临界CO<,2>流体萃取法从红豆杉中提取紫杉醇及其伴生物的可行性及最佳工艺条件,以实现清洁生产.国内外对于采用超临界流体萃取法提取分离紫杉醇已开展了研究,但他们的研究还存在一些不足之处.该论文在吸收前人研究成果的基础上,对超临界流体萃取法提取紫杉醇进行了更加深入的研究,主要包括以下几个方面:首先,比较详细的研究了超临界CO<,2>流体萃取法提取紫杉醇的工艺条件包括修饰剂、萃取压力、萃取温度、CO<,2>流量、原料粒度和萃取时间等因素,确定最佳的萃取条件是温度为40℃,压力为27.6 MPa,修饰剂为甲醇:水(80:20),修饰比为20﹪,吸收液为甲醇,收集时间为4h.在上述条件下运用超临界CO<,2>流体萃取法对浆果红豆杉枝叶中紫杉醇及其伴生物10-DAB Ⅲ和taxine B也进行了提取分离的研究.其次,探索了采用超临界CO<,2>流体萃取法进行较大量紫杉醇提取实验的条件.详细分析了用超临界CO<,2>流体萃取法从5kg天然或种植的南方红豆杉中提取紫杉醇及其伴生物taxacin的提取情况.对提取物中的taxacin运用简便的分离方法,可使其百分含量达94﹪以上.最后,对超临界CO<,2>流体萃取法和传统提取法从各种红豆杉枝叶中提取紫杉醇及其伴生物进行了详细的比较.与传统提取法相比,超临界CO<,2>流体萃取法可以同时实现对各提取产物的粗分离,它对紫杉醇及其伴生物的提取率和选择性更高,而且流程简单、步骤少、耗时短、自动化程度高,生产周期短,效率高,是一种环境友好的提取方法.
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