当前位置: 首页 > 期刊 > 《中国医药科学》 > 2013年第4期
编号:13171484
大孔吸附树脂纯化葛根总黄酮和总皂苷的研究(2)
http://www.100md.com 2013年2月15日 王治平等
第1页

    参见附件。

     2.5 绘制吸附动力学曲线

    适合的吸附树脂,应当具有吸附量高、吸附速度快、洗脱容易、得到的洗脱物总黄酮和总皂苷含量高、抗污染、使用寿命长等特点。参考文献[8,11,12]方法绘制吸附动力学曲线。结果见图4。

    试验结果表明,D101型大孔吸附树脂对葛根总黄酮及总皂苷的吸附量和吸附速率以及达到吸附平衡所需时间均优于XDA-5和LX-18。故对D101型大孔吸附树脂作吸附等温线考察。

    2.6 吸附等温线考察

    参考文献 [8,11,12]方法操作,计算比吸附量。以比吸附量为纵坐标,吸附液浓度为横坐标,绘制D101型大孔吸附树脂的吸附等温线。结果见图5。

    试验表明,上样溶液浓度与吸附量呈正相关,说明适当浓缩提取液,上样液浓度的提高能提高树脂利用率。

    2.7 优化纯化工艺条件

    2.7.1 吸附速率 树脂对被分离物质的吸附速率影响分离纯化效果,拟比较3种上样速度优选最适宜上样吸附速度。参考文献 [8,11,12]方法操作。结果见表2。

    试验结果表明,吸附速率为3 BV/h时总黄酮和总皂苷的损失均较大,说明吸附不完全,而吸附速率为1 BV/h或2 BV/h时吸附吸附效果较好,从生产实际考虑选择1~2 BV/h上样吸附。

    2.7.2 绘制总黄酮漏出曲线 取供试品溶液,以2 BV/h持续通过D101型大孔吸附树脂柱(1 BV =50 mL) ......

您现在查看是摘要介绍页,详见PDF附件