第三中药药物分析方法课件.ppt
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- 第三 中药 药物 分析 方法 课件
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1、第三章第三章 中药药物分析方法中药药物分析方法药物分析教研室 控制中药质量,对保证中医临床用药安全、合控制中药质量,对保证中医临床用药安全、合理、有效、可靠极为重要。而中药中有效成分含量理、有效、可靠极为重要。而中药中有效成分含量的多少与其质量优劣有直接关系,另一方面,含有的多少与其质量优劣有直接关系,另一方面,含有毒剧成分的中药,只有严格控制其毒剧成分的含量,毒剧成分的中药,只有严格控制其毒剧成分的含量,才能确保临床用药的安全和有效。因此,中药成分才能确保临床用药的安全和有效。因此,中药成分的定量分析是中药质量标准研究的核心部分,亦是的定量分析是中药质量标准研究的核心部分,亦是质量控制中最能
2、有效考察中药材内在质量的项目,质量控制中最能有效考察中药材内在质量的项目,同时也是中药稳定性考察的依据。同时也是中药稳定性考察的依据。方法方法学考学考察察提取条件的考察提取条件的考察测定方法与条件的选择测定方法与条件的选择定量分析方法验证定量分析方法验证第一节第一节 中药药物分析方法学验证中药药物分析方法学验证 定量分析方法验证定量分析方法验证内容包括内容包括准确度、精密度准确度、精密度线性与范围线性与范围专属性、检测限、定量限专属性、检测限、定量限耐用性耐用性第二节第二节 化学分析法化学分析法 重量分析法:挥发法、萃取法和沉淀法重量分析法:挥发法、萃取法和沉淀法 酸碱滴定法酸碱滴定法 滴定分
3、析法滴定分析法 沉淀滴定法沉淀滴定法 配位滴定法配位滴定法 氧化还原滴定法氧化还原滴定法 重量分析法重量分析法标准溶液标准溶液化学计量关系化学计量关系指示剂指示剂被测物质被测物质标准溶液标准溶液待测溶液待测溶液 滴定分析法滴定分析法 第三节第三节 紫外紫外-可见分光光度法的应用可见分光光度法的应用一、原理一、原理Lambert-Beer Lambert-Beer 定律:定律:当入射光波长一定时,待测溶液的吸光度当入射光波长一定时,待测溶液的吸光度A A与其浓度和与其浓度和液层厚度成正比,液层厚度成正比,即即k k 为比例系数,与溶液性质、温度和入射波长有关。为比例系数,与溶液性质、温度和入射波
4、长有关。当浓度以当浓度以 g/L g/L 表示时,称表示时,称 k k 为吸光系数,以为吸光系数,以 a a 表表示,即示,即 当浓度以当浓度以mol/Lmol/L表示时,称表示时,称 k k 为摩尔吸光系数,以为摩尔吸光系数,以 表示,即表示,即 比比 a a 更常用。更常用。越大,表示方法的灵敏度越高。越大,表示方法的灵敏度越高。与波长有关,因此,与波长有关,因此,常以常以 表示。表示。kbcA abcA bcA二、定量分析二、定量分析1.1.单组份定量分析法的应用单组份定量分析法的应用(1 1)吸收系数法)吸收系数法 根据根据BeerBeer定律定律A=A=clcl,若,若l l和吸光系
5、数和吸光系数或或 已知,即可根据测得的已知,即可根据测得的A A求出被测物的浓求出被测物的浓度。度。clAC%11cmE(2 2)工作曲线法)工作曲线法 从标准品吸光度从标准品吸光度-浓度曲线求得样浓度曲线求得样品溶液的浓度。品溶液的浓度。KCAKCA或(3 3)对照品对照法)对照品对照法 C C样样=C=C标标 A A样样/A/A标标;C C标标 A A样样/(A A标标 C C 样样)=样品样品%C C样样和和C C标标分别为样品浓度和标准品浓度分别为样品浓度和标准品浓度 C C 样样为样品标示浓度。为样品标示浓度。(四)示例(四)示例 例:B12样品25.0mg用水溶成1000ml后,盛
6、于1cm洗手池,在361nm处测得吸光度A为0.507,则:%00.982072028%100(%)8.2020025.0507.0%1cm1%1cm112%11标样)()样品EEBClAEcm2.2.解方程组法解方程组法 由于吸光度具有加合性,因此可以在同一试样中测定多个组份。由于吸光度具有加合性,因此可以在同一试样中测定多个组份。设试样中有两组份设试样中有两组份 X X 和和 Y Y,将其显色后,分别绘制吸收曲线,会出现如,将其显色后,分别绘制吸收曲线,会出现如图所示的三种情况:图所示的三种情况:图图a)a):X,Y X,Y 组份最大吸收波长不重迭,相互不干扰,可以按两个单一组份处理。组份
7、最大吸收波长不重迭,相互不干扰,可以按两个单一组份处理。图图b)b)和和c)c):X,Y X,Y 相互干扰,此时可通过解联立方程组求得相互干扰,此时可通过解联立方程组求得X X和和Y Y的浓度:的浓度:其中,其中,X,Y X,Y 组份在波长组份在波长 1 1 和和 2 2 处的摩尔吸光系数处的摩尔吸光系数 可由已知浓度的可由已知浓度的 X,Y X,Y 纯纯溶液测得。解上述方程组可求得溶液测得。解上述方程组可求得 c cx x 及及 c cy y。yyxxyxyyxxyxlclcAlclcA2221113.3.双波长法双波长法 当混合物的吸收曲线重迭时,如右下图所示,可利用双波长法来测定。当混合
8、物的吸收曲线重迭时,如右下图所示,可利用双波长法来测定。具体做法:将具体做法:将 a a 视为干扰组份,现要测定视为干扰组份,现要测定 b b 组份。组份。a)a)分别绘制各自的吸收曲线;分别绘制各自的吸收曲线;b)b)画一平行于横轴的直线分别交于画一平行于横轴的直线分别交于a a组份曲线上两点,并与组份曲线上两点,并与b b组分相交;组分相交;c)c)以交于以交于 a a 上一点所对应的波长上一点所对应的波长 1 1 为参比波长,另一点对应的为测量波长为参比波长,另一点对应的为测量波长 2 2,并对混合液进行测量,得到:,并对混合液进行测量,得到:A A1 1=A=A1a1a+A+A1b1b
9、+A+A1s1s A A2 2=A=A2a2a+A+A2b2b+A+A2s2s若两波长处的背景吸收相同,即若两波长处的背景吸收相同,即A A1s1s=A=A2s2s二式相减,得,二式相减,得,A=(AA=(A2a2a-A-A1a1a)+(A)+(A2b2b-A-A1b1b)由于由于 a a 组份在两波长处的吸光度相等,因此,组份在两波长处的吸光度相等,因此,A=(AA=(A2b2b-A-A1b1b)=()=(2b2b-1b1b)lc)lcb b从中可求出从中可求出c cb b同理,可求出同理,可求出c ca a.4.4.导数光谱法导数光谱法(1)导数光谱的特点l 零阶光谱的max处,对应于奇阶
10、导数光谱(n=1、3、5)的零点和偶阶导数(n=2、4)的极值点(峰或谷),零阶导数的拐点波长,对应于奇阶导数光谱的极值点和偶阶导数光谱的零点。l 导数光谱的极值数=n+1个,即随着导数阶次的增加,极值数增加,谱带变窄,变锐,分辨率提高,使重叠的谱带被分离,谱带的精细结构更明显、更突出,有利于物质的鉴别。(1 1)导数光谱及其特征)导数光谱及其特征4、导数光谱法、导数光谱法 通常的吸收光谱,其吸收度是波长的函通常的吸收光谱,其吸收度是波长的函 数数A=CA=CE=CE=C()。对波长求导,将其微分)。对波长求导,将其微分 数(数(d dn nA/dA/dn n)对波长扫描可得导数光)对波长扫描
11、可得导数光 谱图。谱图。特征:特征:A.A.导数光谱的阶数愈高,峰形愈尖锐且数导数光谱的阶数愈高,峰形愈尖锐且数 量亦增多。量亦增多。B.B.在零阶光谱的极大处,其相应的奇阶光在零阶光谱的极大处,其相应的奇阶光 谱通过零点。在零阶光谱的两拐点处,奇阶谱通过零点。在零阶光谱的两拐点处,奇阶 导数光谱为极大或极小。导数光谱为极大或极小。C.C.偶阶导数光谱的形状与零阶光谱类似,偶阶导数光谱的形状与零阶光谱类似,零阶光谱的峰值对应于偶阶导数光谱的值,零阶光谱的峰值对应于偶阶导数光谱的值,零阶光谱的拐点在偶阶导数光谱中通过零点。零阶光谱的拐点在偶阶导数光谱中通过零点。D.D.导数光谱谱带的极值数等于导
12、数阶数加导数光谱谱带的极值数等于导数阶数加1 1。高斯曲线及其一至四阶导数曲线高斯曲线及其一至四阶导数曲线(2 2)定量依据)定量依据 若某吸收服从Lambert-beer定律,A=ECL则根据导数光谱的定义有:(n=1、2、3)式中L为光积长度,对于给定物质在一定波长处为定值,令导数值为D,则 由此可见,在一定波长处,导数值D与被测组分浓度C成线性关系,这是该法的定量依据。CLdEddAdnnnnnndEdkCCLdEddAdDnnnn(三)被测组分定量信息(三)被测组分定量信息零阶光谱的绘制。在同一坐标中绘制被测组分l,常用被测组分对照品溶液和干扰组分的吸收曲线,得零阶光谱曲线。微分阶数(
13、n)n越大,分辨越高,但信噪比降低,通常不超过4阶,一般由干扰组分吸收曲线形状而定。导数光谱绘制 选择适当的波长间隔()绘制,为好。愈大,A亦增大,测定灵敏度增大,但分解降低,通常选样12nm。测定方法 常用工作曲线法,可根据实际情况选择DhDp或Do作为信号参数。(4)应用与示例)应用与示例清宫冲剂中胆酸的二阶导数光谱测定法清宫冲剂中胆酸的二阶导数光谱测定法 (i i)干扰情况的考察)干扰情况的考察 胆酸对照液与样品的二阶导数光谱显示,在胆酸对照液与样品的二阶导数光谱显示,在397nm397nm,386nm386nm波长处有相应的吸收峰和吸收谷。阴性样品二阶导波长处有相应的吸收峰和吸收谷。阴
14、性样品二阶导数光谱呈近乎平直线条,见下左图。猪去氧胆酸的二阶导数光谱呈近乎平直线条,见下左图。猪去氧胆酸的二阶导数光谱将数光谱将360360420nm420nm区间的吸收消除为二次无关吸收,不区间的吸收消除为二次无关吸收,不干扰样品中胆酸的含量测定如下中图。下右图表明,胆酸干扰样品中胆酸的含量测定如下中图。下右图表明,胆酸二阶导数光谱,其峰二阶导数光谱,其峰-谷振幅值谷振幅值D D与浓度具有良好的线性关与浓度具有良好的线性关系,因此,可用系,因此,可用397nm397nm,386nm386nm两波长的振幅两波长的振幅D D为定量参数,为定量参数,用峰用峰-谷法进行测定。谷法进行测定。样品,胆酸
15、对照品溶样品,胆酸对照品溶 胆酸、猪去氧胆酸二胆酸、猪去氧胆酸二 对照品溶液对照品溶液 液二阶导数光谱液二阶导数光谱 阶导数光谱阶导数光谱 二阶导数光谱二阶导数光谱 A A样品样品 1胆酸胆酸 B.B.胆酸对照品胆酸对照品 C.C.阴性样品阴性样品 2 2猪去氧胆酸猪去氧胆酸()()测定条件:零阶光谱扫描波长:测定条件:零阶光谱扫描波长:190190550nm550nm;二阶导数光谱扫描波长,二阶导数光谱扫描波长,360360420nm420nm;=5nm=5nm。()()标准曲线标准曲线 :精密称定胆酸对照品约:精密称定胆酸对照品约30mg30mg,置,置100ml100ml量瓶中,加入量瓶
16、中,加入6060醋酸稀释至刻度,分别精醋酸稀释至刻度,分别精密吸取密吸取0.10.1、0.20.21.0ml1.0ml于于15ml15ml具塞刻度试管中,具塞刻度试管中,加加6060醋酸至醋酸至1.0ml1.0ml,加入稀硫酸,加入稀硫酸14140ml0ml,摇匀,摇匀,7070水浴中放置水浴中放置2020分钟,取出静置分钟,取出静置2020分钟后,用分钟后,用1.0ml 601.0ml 60醋酸加醋酸加14.0ml14.0ml上述稀硫酸作空白,测上述稀硫酸作空白,测二阶导数光谱。中间波长二阶导数光谱。中间波长397nm397nm,386nm386nm,测出各,测出各峰峰-谷振幅值谷振幅值D
17、D,得回归方程:,得回归方程:D=57.3066C 0.1547(r=1D=57.3066C 0.1547(r=1.000)000)()()样品测定样品测定 精密称取约精密称取约2.5g2.5g样品粉末加样品粉末加50ml50ml氯仿回流提取氯仿回流提取4 4小时,常压回收氯仿至干,用小时,常压回收氯仿至干,用6060醋酸溶解,定醋酸溶解,定容于容于10ml10ml量瓶中,精密吸取量瓶中,精密吸取1.0ml1.0ml样品液于样品液于15ml15ml具具塞刻度试管中,按标准曲线项下操作,测峰塞刻度试管中,按标准曲线项下操作,测峰-谷振谷振幅值幅值D D,按回归方程计算样品中胆酸含量。,按回归方程
18、计算样品中胆酸含量。本法平均回收率:本法平均回收率:102.9102.9,RSDRSD0.60.6。5 5、差示光谱法、差示光谱法 (1 1)基本原理)基本原理 差示光谱法的关键有二,其一,提供一个近似理想的参比溶差示光谱法的关键有二,其一,提供一个近似理想的参比溶液。其二,使待测组分发生特征光谱变化,而赋形剂或其他共有液。其二,使待测组分发生特征光谱变化,而赋形剂或其他共有组分却不引起光谱变化,因而可消除它们的干扰。组分却不引起光谱变化,因而可消除它们的干扰。设设A Ax x、A Ay y分别代表两种不同介质中待测组分在测定波长处的分别代表两种不同介质中待测组分在测定波长处的吸收度,吸收度,
19、A Az z代表背景和干扰组分的吸收度,其不受测定介质改变代表背景和干扰组分的吸收度,其不受测定介质改变的影响。根据吸收度加和性原理,则的影响。根据吸收度加和性原理,则 A=AA=A样样 -A-A参参=(A=(Ax x+A+Az z)-(A)-(Ay y+A+Az z)=A)=Ax x-A-Ay y =(=(x x-y y)CL)CL 差示光谱中的振幅,即最大吸收与最小吸收之差值,也可进差示光谱中的振幅,即最大吸收与最小吸收之差值,也可进行定量测定,这可提高本法的专属性。行定量测定,这可提高本法的专属性。(2 2)应用与示例)应用与示例 差示光谱法测定含牛黄的中成药中胆红素的含量差示光谱法测定
20、含牛黄的中成药中胆红素的含量 1 1)测定原理)测定原理 胆红素具有高度共轭体系结构,在波长胆红素具有高度共轭体系结构,在波长453nm453nm处为最处为最大吸收,在可见光照射下胆红素易氧化成蓝色产物,在大吸收,在可见光照射下胆红素易氧化成蓝色产物,在453nm453nm处吸收度显著降低。处吸收度显著降低。2 2)选用日光下照射)选用日光下照射3030分钟或在红外灯下照射分钟或在红外灯下照射4 4小时测小时测AA值。值。3 3)精密称取胆红素)精密称取胆红素2mg2mg于于50ml50ml棕色量瓶中,棕色量瓶中,加入适量冷加入适量冷(10(10以下以下)的酸性氯仿的酸性氯仿(150ml(15
21、0ml氯氯 仿中含仿中含0.05ml0.05ml浓盐酸浓盐酸),于冰水浴中超声振,于冰水浴中超声振 荡荡2020分钟,稀释至刻度,制成储备液。准分钟,稀释至刻度,制成储备液。准确确 吸取吸取0 0,4 4、0 08 8、1 1,2 2、1.61.6、2.0ml2.0ml储备储备液液 于于10ml10ml量瓶中,加冷酸性氯仿至刻度,测量瓶中,加冷酸性氯仿至刻度,测其其 光照前后在光照前后在453nm453nm处的吸收度。回归方程处的吸收度。回归方程 胆红素在酸性氯仿溶液中的吸收光谱胆红素在酸性氯仿溶液中的吸收光谱 为为A=0.0804C+0.00570A=0.0804C+0.00570 (r=0
22、.9995)(r=0.9995)。a a光照前光照前 b b光照后光照后 除光照反应外,其余操作均需避光。除光照反应外,其余操作均需避光。4 4)分别制得六应丸、六神丸、牛黄消炎丸的空白样品对)分别制得六应丸、六神丸、牛黄消炎丸的空白样品对照液,在照液,在453nm453nm处测得各自光照前后的处测得各自光照前后的A A值,计算值,计算AA。实验表。实验表明三种成药明三种成药AA值为零或几乎为零。说明其他干扰组分在以上值为零或几乎为零。说明其他干扰组分在以上光照条件下不干扰胆红素的测定。光照条件下不干扰胆红素的测定。5 5)精密称取六应丸、六神丸各)精密称取六应丸、六神丸各60mg60mg,牛
23、黄消炎丸,牛黄消炎丸120mg120mg置置10ml10ml带塞的试管中,准确加入冷酸性氯仿带塞的试管中,准确加入冷酸性氯仿10ml10ml,冰水浴中振荡,冰水浴中振荡2020分钟,过滤,弃去初滤液,测续滤液光照前后的分钟,过滤,弃去初滤液,测续滤液光照前后的A A值,算出值,算出AA值。由回归方程算得样品的含量。值。由回归方程算得样品的含量。本法加样回收率:六应丸为本法加样回收率:六应丸为98.898.8,RSD=1.8RSD=1.8;六神丸;六神丸为为100.7100.7,RSD=2.2RSD=2.2;牛黄消炎丸为;牛黄消炎丸为93.093.0,RSDRSD1.11.1。、紫外光谱法中对仪
24、器和试剂的要求、紫外光谱法中对仪器和试剂的要求(1)仪器的校正和检定:包括波长精度、吸收度 的准确性、杂散光等。(2)对溶剂的要求:用1 cm石英池盛装溶剂,以 空气为空白,测定其吸光度,溶剂和吸收池 的吸光度在220nm 240nm范围内不得超过 0.40;在241nm 250nm 范围内不得超过 0.20;在251nm 300nm 的范围内不得超过 0.10;300以上不得超过0.05。紫外分光光度计紫外分光光度计0.575光源光源单色器单色器吸收池吸收池检测器检测器信号处理及显示信号处理及显示第四节第四节 荧荧 光光 分分 析析 法法1 1、分子荧光的产生、分子荧光的产生 当处于基态单线
25、态的分子吸收了一定频率的紫外可见光后,可以跃迁到激发单线态的各个不同能级,然后经过振动弛豫到达第一激发态的最低振动能级,如果以发射光量子的方式,跃迁回到基态各个不同振动能级,即产生荧光。2 2、分子结构与荧光的关系及其影响因素、分子结构与荧光的关系及其影响因素 荧光与分子结构的关系荧光与分子结构的关系 分子荧光的产生必须同时具备2个条件:物质分子必须具有能吸收一定频率 紫外可见光的特定结构和有较高的荧光量子效率 影响因素影响因素 温度、溶剂的粘度、极性和溶液的PH值、荧光猝灭剂、散射光的干扰。3 3、荧光光谱及其特点、荧光光谱及其特点(1 1)荧光激发光谱和发射光谱)荧光激发光谱和发射光谱 激
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