中药化学成分一般研究方法课件.ppt
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- 中药 化学成分 一般 研究 方法 课件
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1、l教学内容教学内容l 2.1 中药化学成分的主要类型。中药化学成分的主要类型。l 2.2 中药化学成分提取分离方法的基中药化学成分提取分离方法的基 l 本原理及应用。本原理及应用。l 2.3 中药化学成分结构鉴定的一般程中药化学成分结构鉴定的一般程l 序和方法。序和方法。l2.1 中药化学成分的主要类型中药化学成分的主要类型 l(一)从物质基本类型分:有机物、无机(一)从物质基本类型分:有机物、无机物。物。l(二)按元素组成、结构母核分:生物碱、(二)按元素组成、结构母核分:生物碱、黄酮、苷、醌、甾、萜、苯丙素等。黄酮、苷、醌、甾、萜、苯丙素等。l (三)按酸碱性分:酸性、碱性、中性。(三)按
2、酸碱性分:酸性、碱性、中性。l (四)按溶解性分:非极性(亲脂性)、(四)按溶解性分:非极性(亲脂性)、中极性、极性(亲水性)中极性、极性(亲水性) 第二章第二章 中药化学成分的中药化学成分的一般研究方法一般研究方法l(五)按活性分:有效成分、无效成分(五)按活性分:有效成分、无效成分l 具有生物活性,能用分子式和结构具有生物活性,能用分子式和结构式表示,并具有一定的物理常数的单体式表示,并具有一定的物理常数的单体化合物,称为有效成分。化合物,称为有效成分。l 与有效成分共存的无生物活性的成与有效成分共存的无生物活性的成分称为无效成分。分称为无效成分。l(六)按生产合成途径分:一级代谢产(六)
3、按生产合成途径分:一级代谢产物(如糖、蛋白质)、二级代谢产物物(如糖、蛋白质)、二级代谢产物(如生物碱、黄酮、皂苷)。(如生物碱、黄酮、皂苷)。l2.2 中药化学成分提取分离方法的基本中药化学成分提取分离方法的基本l 原理及应用原理及应用l一、基本概念一、基本概念l1、提取:利用适当的溶剂或方法,将所要成、提取:利用适当的溶剂或方法,将所要成分尽可能从原料中完全提出的过程。分尽可能从原料中完全提出的过程。l2、分离:将提取物中所含的各种成分一一分、分离:将提取物中所含的各种成分一一分开,并将得到的单体加以精制的过程。开,并将得到的单体加以精制的过程。l二、提取方法二、提取方法l 水水 l 溶剂
4、提取法:溶剂溶剂提取法:溶剂 亲水性有机溶剂亲水性有机溶剂 亲脂性有机溶剂亲脂性有机溶剂 水蒸气蒸馏法水蒸气蒸馏法 超临界流体萃取法(超临界流体萃取法(SFE) 升华法升华法 压榨法压榨法 l(一)溶剂提取法一)溶剂提取法l1、原理、原理 l 根据中药中各种成分的溶解性不同,根据中药中各种成分的溶解性不同,选用对所需成分溶解度大而对其他成分溶选用对所需成分溶解度大而对其他成分溶解度小的溶剂,将所需成分从药材组织中解度小的溶剂,将所需成分从药材组织中溶解出来的一种提取方法。溶解出来的一种提取方法。l 选择溶剂依据相似相溶原理。选择溶剂依据相似相溶原理。l2、选择溶剂的要点、选择溶剂的要点 * 对
5、所要成分溶解度大对所要成分溶解度大 * 沸点适中容易回收沸点适中容易回收 * 低毒安全低毒安全 中药化学成分中,萜、甾等大环、中药化学成分中,萜、甾等大环、稠环化合物极性小,易溶于氯仿、乙醚稠环化合物极性小,易溶于氯仿、乙醚等;糖、苷等易溶于水、乙醇等极性溶等;糖、苷等易溶于水、乙醇等极性溶剂中;酸碱性成分因存在状态不同溶解剂中;酸碱性成分因存在状态不同溶解性不同。性不同。 最常用的溶剂为乙醇。最常用的溶剂为乙醇。l3、溶剂的分类、溶剂的分类 * 强极性溶剂:水强极性溶剂:水 * 亲水性有机溶剂:亲水性有机溶剂:l 能与水任意混溶(甲醇、乙醇、丙酮)能与水任意混溶(甲醇、乙醇、丙酮) * 亲脂
6、性有机溶剂:亲脂性有机溶剂: 不与水任意混溶,可分层(正丁醇、乙醚、不与水任意混溶,可分层(正丁醇、乙醚、乙酸乙酯、氯仿、二氯甲烷、环己烷、石油醚)乙酸乙酯、氯仿、二氯甲烷、环己烷、石油醚) 常用溶剂的极性大小顺序:常用溶剂的极性大小顺序: 石油醚石油醚四氯化碳四氯化碳苯苯氯仿氯仿乙醚乙醚乙酸乙乙酸乙酯酯正丁醇正丁醇丙酮丙酮乙醇(甲醇)乙醇(甲醇)流动相极性,用于流动相极性,用于 分离极性和中等极性的成分。分离极性和中等极性的成分。反相色谱:反相色谱:固定相极性固定相极性 流动相极性,用于流动相极性,用于 分离非极性和中等极性的成分分离非极性和中等极性的成分3 3、洗脱规律、洗脱规律:l 正相
7、色谱中,极性小的化合物先被洗脱,正相色谱中,极性小的化合物先被洗脱,极性大的化合物后被洗脱;反相色谱正好相极性大的化合物后被洗脱;反相色谱正好相反。反。4、常用的固定相和流动相、常用的固定相和流动相l固定相:正相色谱中常用氰基或氨基键合相;固定相:正相色谱中常用氰基或氨基键合相;l 反相色谱中常用反相色谱中常用C18或或C8键合相。键合相。l流动相:正相色谱中主要用有机溶剂;流动相:正相色谱中主要用有机溶剂;l 反相色谱中常用甲醇反相色谱中常用甲醇-水或乙腈水或乙腈-水水l 系统系统。(三)离子交换色谱法(三)离子交换色谱法l1、基本原理、基本原理l 基于各成分解离度的不同而分离。基于各成分解
8、离度的不同而分离。l2、离子交换剂的种类、离子交换剂的种类l 离子交换树脂、离子交换纤维素、离子交离子交换树脂、离子交换纤维素、离子交换凝胶。换凝胶。l3、应用、应用l 主要用于生物碱、有机酸及氨基酸、蛋白主要用于生物碱、有机酸及氨基酸、蛋白质、多糖等水溶性成分的分离纯化。质、多糖等水溶性成分的分离纯化。 4、操作要点、操作要点l 装柱前要用水充分溶胀,并用酸、碱预处理。装柱前要用水充分溶胀,并用酸、碱预处理。(四)大孔吸附树脂法(四)大孔吸附树脂法1、性能及分离原理、性能及分离原理(1) 性能:性能:l 大孔树脂是一种不含交换基团,具有大孔大孔树脂是一种不含交换基团,具有大孔结构的高分子吸附
9、剂。一般为白色颗粒,结构的高分子吸附剂。一般为白色颗粒,2060目。理化性质稳定,不溶于酸、碱及有目。理化性质稳定,不溶于酸、碱及有机溶剂。机溶剂。l 水溶液中吸附力较强,且有很好的选择性。水溶液中吸附力较强,且有很好的选择性。(2)原理)原理l 既有吸附性,又有分子筛的筛选性。吸附既有吸附性,又有分子筛的筛选性。吸附性是范德华引力或氢键吸附的结果;筛选性则性是范德华引力或氢键吸附的结果;筛选性则由其多孔性网状结构引起的。由其多孔性网状结构引起的。2、影响分离的因素、影响分离的因素l(1) 分子极性的大小分子极性的大小l 极性较大的化合物适宜于在中极性的树脂极性较大的化合物适宜于在中极性的树脂
10、上分离,而极性较小的化合物则适于在非极性上分离,而极性较小的化合物则适于在非极性树脂上分离。树脂上分离。l 对于中极性树脂来说,被分离化合物分子对于中极性树脂来说,被分离化合物分子上能形成氢键的基团越多,吸附力越强。上能形成氢键的基团越多,吸附力越强。l(2)分子体积的影响)分子体积的影响l 对于非极性大孔吸附树脂而言,化合物体对于非极性大孔吸附树脂而言,化合物体积越大,吸附力越强,这与大体积分子疏水性积越大,吸附力越强,这与大体积分子疏水性强有关。强有关。l l(3)PH 一般酸性化合物在适当酸性溶液中可被充分一般酸性化合物在适当酸性溶液中可被充分吸附,碱性化合物则在碱性条件下易被吸附,吸附
11、,碱性化合物则在碱性条件下易被吸附,中性化合物在中性情况下吸附较好。中性化合物在中性情况下吸附较好。3、树脂柱的清冼和再生、树脂柱的清冼和再生l 用乙醇、丙酮、异丙醇、用乙醇、丙酮、异丙醇、25%盐酸、盐酸、25%氢氧化钠渗漉法洗脱或回流。氢氧化钠渗漉法洗脱或回流。4、洗脱顺序、洗脱顺序 一般被分离物质极性越小,越先被洗脱下一般被分离物质极性越小,越先被洗脱下来,极性越大,越后洗脱下来。来,极性越大,越后洗脱下来。5、 应用应用l(1)成分的类型与树脂的选择:)成分的类型与树脂的选择:l(2)优点:吸附容量大,选择性好,成本低,)优点:吸附容量大,选择性好,成本低,收率较高,再生容易等优点。收
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