Podrobné vysvětlení Poměrový extrakt Standardní extrakt a standardní detekce

Jun 21, 2023

Většina zákazníků nemá příliš jasno v otázkách standardních extraktů, proporcionálních extraktů a surového prášku. Jaké jsou jejich standardy? Co je základem pro testování? Nevím, jak je rozlišit, nebo jen slepě pronásledovat nízké ceny. Dnes na tuto otázku odpovím systematicky.

Obecně řečeno, rostlinné extrakty a standardní extrakty odkazují především na detekci aktivních složek (hlavních složek) rostliny podle mezinárodních standardů, jako je například kořen kudzu.

Cistanche tubulosa-

Cistanche Extract 30 procent Echinacoside-Klikněte pro nákup


Standardy kvality kořene kudzu v lékopisu jsou:

Gegen PUERARIA E LOBATA E RADI X Tento produkt je sušený kořen pueraria lobata (Willd) Ohwi, luštěniny. Známý jako kudzu. Vykopané na podzim a v zimě, čerstvé nakrájené na silné plátky nebo malé kousky; schnout.

Metoda stanovení Přesně odeberte 1 ul roztoku referenční látky a zkoušeného roztoku, vstříkněte do kapalinového chromatografu, změřte a odeberte. V přepočtu na suchý produkt tento produkt obsahuje ne méně než 2,4 procenta puerarinu (C 2 1 H 2 . 0 9 ).

Pojďme se podívat na obecný obsah puerarinu v surovinách různého původu.


cistanche echinacoside

Puerarin používá puerarin jako standard a standardní obsah léčivých materiálů je obecně 2.5-3,5 procenta (liší se podle původu). Proto je poměr koncentrací založen na obsahu puerarinu. Například 30 procent puerarinu je asi 9-10násobek původního léčivého materiálu. Obsah flavonoidů v léčivých materiálech je asi 10 procent (2010 Pharmacopoeia UV detekce)

Pokud jde o poměr extraktů; stále berte jako příklad kořen Pueraria, například poměr kořene Pueraria je 5:1. Obecným koncentrovaným přípravkem je použití 100 kg originálních léčivých materiálů ke koncentraci na 20 kg, což se nazývá 5krát koncentrované;

Obecně platí, že ztráta rostlinných složek během procesu zahušťování extraktu, jako je změna pigmentu, přeměna cukru atd., snadno změní jeho barvu. Změní se samozřejmě i chuť v důsledku ztráty těkavého oleje a složek rozpustných v tucích. Proto je rozumné použít detekci hlavních složek k posouzení standardu koncentrovaných složek. Barva a vůně mohou být uměle syntetizovány (pigmenty, sladidla), aby zmátly úsudek.

Hlavní detekce poměrového extraktu je však pomocí TLC. Tato metoda se používá k identifikaci pravosti léčivých materiálů. Běžně používaná kontrola TLC je referenčním léčivým materiálem (vyráběným Čínským inspekčním institutem pro domácí použití), aby bylo možné rozlišit, zda produkt pochází z určitého léčivého materiálu (rostliny) či nikoli. Běžně se používá v poměrových extraktech ke zkoumání jejich zdrojové sledovatelnosti. Chybí však standardy pro indikátory detekce konkrétního obsahu.

cistanche echinacoside


Puerarin používá puerarin jako standard a standardní obsah léčivých materiálů je obecně 2.5-3,5 procenta (liší se podle původu). Proto je poměr koncentrací založen na obsahu puerarinu. Například 30 procent puerarinu je asi 9-10násobek původního léčivého materiálu. Obsah flavonoidů v léčivých materiálech je asi 10 procent (2010 Pharmacopoeia UV detekce)

Pokud jde o poměr extraktů; stále berte jako příklad kořen Pueraria, například poměr kořene Pueraria je 5:1. Obecným koncentrovaným přípravkem je použití 100 kg originálních léčivých materiálů ke koncentraci na 20 kg, což se nazývá 5krát koncentrované;

Obecně platí, že ztráta rostlinných složek během procesu zahušťování extraktu, jako je změna pigmentu, přeměna cukru atd., snadno změní jeho barvu. Změní se samozřejmě i chuť v důsledku ztráty těkavého oleje a složek rozpustných v tucích. Proto je rozumné použít detekci hlavních složek k posouzení standardu koncentrovaných složek. Barva a vůně mohou být uměle syntetizovány (pigmenty, sladidla), aby zmátly úsudek.

Hlavní detekce poměrového extraktu je však pomocí TLC. Tato metoda se používá k identifikaci pravosti léčivých materiálů. Běžně používaná kontrola TLC je referenčním léčivým materiálem (vyráběným Čínským inspekčním institutem pro domácí použití), aby bylo možné rozlišit, zda produkt pochází z určitého léčivého materiálu (rostliny) či nikoli. Běžně se používá v poměrových extraktech ke zkoumání jejich zdrojové sledovatelnosti. Chybí však standardy pro indikátory detekce konkrétního obsahu.

cistanche echinacoside


Poté systematicky třídíme metody detekce obecných rostlinných extraktů, jejich předchozí rozdíly a odpovídající směry detekce

cistanche echinacoside

V současnosti jsou běžně používané metody používané v rostlinných extraktech TLC, HPTLC, UV, HPLC, GC

1. Chromatografie na tenké vrstvě (TLC)

Také známá jako tenkovrstvá chromatografie je také běžnou metodou detekce proporcionálních extraktů. Je to velmi důležitá analytická metoda, která dokáže rychle oddělit a kvalitativně analyzovat malé množství látek a je jednoduchá. Operační kroky spočívají v nanesení vhodné stacionární fáze na skleněnou desku, plastovou desku nebo hliníkový substrát za účelem vytvoření tenkovrstvé desky, uložení vzorku, který má být analyzován nebo separován, na tenkovrstvou desku, vložení do uzavřené nádoby, a přidejte vhodné rozpouštědlo Jak se mobilní fáze v důsledku kapilárního působení rozpíná, rozpouštědlo je nasáváno, pohybuje se podél desky a protéká bodem vzorku a každá složka v bodě vzorku je hnána rozpouštědlem k pohybu vpřed. Vzhledem k různým fyzikálním a chemickým vlastnostem každé složky se liší od adsorpce Funkce různých složek jsou různé, takže vzdálenost pohybu je také odlišná. Po uběhnutí na určitou vzdálenost lze komponenty od sebe oddělit a následně se použije vývojka barvy k vyvolání barvy.

2. Rozdílmezi HPTLC a TLC je, že materiál silikagelové desky je odlišný.

Silikagelová deska HPTLC je tenčí a její separační schopnost je relativně silnější, takže zákazník uvedl, že pro detekci používá HPTLC a výsledky detekce to nakonec neovlivní.

Výhody TLC, na které se zaměřujeme

Výhody technologie tenkovrstvé chromatografie: TLC je prezentována v barevných obrázcích, intuitivní a snadno identifikovatelná; široká použitelnost, dosud se používá při identifikaci rostlinných léčiv v nadnárodních lékopisech; více vzorků je porovnáváno paralelně na stejné desce současně; chromatografii lze použít pro víceúrovňovou analýzu, výslednou fotografii lze uchovat po dlouhou dobu; různé parametry lze použít pro vícenásobné analytické výpočty bez opakované separace.

K identifikaci pravosti léčivých materiálů se běžně používanou kontrolou TLC jsou referenční léčivé materiály (vyráběné Čínským inspekčním institutem pro domácí použití), aby se rozlišilo, zda produkt pochází z určitého léčivého materiálu (rostliny), který se často používá. v podílu extraktů a prozkoumat sledovatelnost jeho zdroje. (Protože se používají referenční léčivé materiály, lze v rostlinných léčivých materiálech identifikovat více složek současně)

3. Ultrafialová UV metoda detekce

Základem UV-Vis spektrofotometrické kvantitativní analýzy je Lambert-Beerův zákon, to znamená, že absorbance měřené látky při určité vlnové délce je lineárně úměrná její rozpustnosti. V souladu s tím lze koncentraci a obsah látky v roztoku získat měřením absorbance roztoku při určité vlnové délce dopadajícího světla.

Často se používáme k detekci celkových flavonoidů, celkových saponinů, polysacharidů, polyfenolů, anthokyanů, bílkovin, aminokyselin a sacharidů rozpustných ve vodě. Tato metoda spočívá především v nalezení správné metody (pokud existuje více metod) podle potřeb zákazníka. Podrobnosti naleznete v části Když pan Liu minule analyzoval polysacharidy, našel rozdíl mezi různými metodami měření polysacharidů a analyzoval je pro zákazníky.

Echinacoside in cistanche (11)

4. Metoda HPLC detekce v kapalné fázi

Dále se podívejme na metodu HPLC, což je také metoda, kterou používáme častěji a výsledky testů jsou směrodatnější.

Celý proces HPLC je High-Performance Liquid Chromatography (High-Performance Liquid Chromatography), známá také jako „High-Pressure Liquid Chromatography“, „High Speed ​​Liquid Chromatography“, „High Resolution Liquid Chromatography“, „Modern Column Chromatography“ a již brzy. Vysoce účinná kapalinová chromatografie je důležitým odvětvím chromatografie. Využívá kapalinu jako mobilní fázi a využívá vysokotlaký infuzní systém k čerpání jediného rozpouštědla s různou polaritou nebo směsného rozpouštědla v různých poměrech, pufru a dalších mobilních fází do stacionární fáze. Chromatografická kolona po oddělení složek v koloně vstupuje do detektoru pro detekci, čímž se provádí analýza vzorku. Tato metoda se stala důležitou separační a analytickou technikou v oblasti chemie, lékařství, průmyslu, agronomie, kontroly komodit a právní kontroly. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je analytická metoda vyvinutá na konci 60. let 20. století. V posledních letech je široce používán při separaci a stanovení funkčních složek zdravé výživy, nutričních zesilovačů, vitamínů a bílkovin. Asi 80 procent organických sloučenin na světě lze analyzovat a stanovit pomocí HPLC.

Pokud je metoda detekce stejná jako u zákazníka, pokud není problém s referenční látkou, rozdíl ve výsledcích testu nebude příliš velký. Bez ohledu na domácí a zahraniční zákazníky jsou zákazníci kontroverznější. Pokud existují rozdíly ve výsledcích testu, lze zvážit referenční látku SIGMA, která je směrodatnější Naše běžně používané HPLC detektory jsou ultrafialový detektor (UV) a detektor odpařovacího světla (ELSD)

První pohled na UV detektor UV-Vis detektor je v současnosti nejpoužívanějším detektorem v HPLC, označovaný jako UV detektor. Tento detektor má vysokou citlivost, široký lineární rozsah, není citlivý na změny průtoku a teploty a lze jej použít pro separaci gradientovou elucí. UV detektor vyžaduje, aby složka vzorku, která má být testována, měla absorpci v oblasti ultrafialového nebo viditelného světla a použitá mobilní fáze neměla absorpci UV nebo vlnová délka absorpce UV se lišila od vlnové délky absorpce UV složky, která má být testována. a neexistuje žádná absorpce na vlnové délce absorpce UV testované součásti. . UV detektor je selektivní detektor, zatímco je to nedestruktivní detektor a lze jej použít pro preparativní chromatografii.

Tato metoda vyžaduje, aby došlo k absorpci v oblasti ultrafialového nebo viditelného světla.

A co když nedochází k žádné absorpci v oblasti ultrafialového nebo viditelného světla nebo je koncová absorpce velmi slabá?

Použijeme metodu detekce ELSD (evaporative light).

ELSD je hmotnostní detektor, který lze použít k detekci jakýchkoliv netěkavých sloučenin, včetně aminokyselin, mastných kyselin, cukrů, povrchově aktivních látek atd., zejména u některých obtížně analyzovatelných vzorků, jako jsou fosfolipidy, saponiny, alkaloidy, Steroidy a další sloučeniny bez UV absorpce nebo UV koncové absorpce mají výhody, kterým se jiné HPLC detektory nemohou rovnat. V tom spočívá jedinečnost jeho detekce.

Univerzální detekční metoda ELSD odstraňuje obtíže, které se běžně vyskytují u tradičních metod detekce HPLC. Na rozdíl od UV a fluorescenčních detektorů nezávisí odezva ELSD na optických vlastnostech vzorku. Lze detekovat jakýkoli vzorek s nižší těkavostí než mobilní fáze. Není ovlivněn svými funkčními skupinami. Hodnota odezvy ELSD je přímo úměrná kvalitě vzorku, lze ji tedy použít ke stanovení čistoty vzorku.

5. Plynová chromatografie (anglicky: Gas chromatografie, také známá jako plynová chromatografie)

Jedná se o chromatografickou techniku ​​pro separaci a analýzu sloučenin, které jsou snadno těkavé bez rozkladu v organické chemii. Aplikace v našich rostlinných extraktech detekuje především zbytky rozpouštědel, zbytky pesticidů a těkavé oleje.

Věřím, že prostřednictvím výše uvedeného krátkého úvodu má každý obecný přehled o metodách detekce rostlinných extraktů.


Požádat o víc:

E-mail:wallence.suen@wecistanche.com

Whatsapp% 2fTel% 3a plus % 7b % 7b0% 7d





Mohlo by se Vám také líbit