Hodnocení účinků různých procesů sušení a pomocných látek na hygroskopičnost extraktů z oddenku Scutellariae Radix a Coptidis na základě fyzikálního spektra otisků prstů
Sep 02, 2024
Abstraktní:Odběr objektivu Huangqin (Scutellariae Radix, SR) aPrášek z extraktu Huanglian (Coptidis Rhizoma, ČR).jako předmět výzkumu byly zkoumány účinky různých metod sušení a pomocných materiálů na absorpci vlhkosti.
MetodyPrášek extraktu SR a ČR byl připraven pomocíkonvenční sušení (CD), vakuové sušení (VD)asušení rozprašováním (SD). Dvanáct sekundárních indexů, jako je napřobsah vlhkosti,rychlost absorpce vlhkosti,specifický povrch, střední průměr, rozpětí, šířka, Hausnerratio, sypný úhel, objemová hustota, setřesná hustota, míra mezery a Carrův index, byly použity pro stanovení fyzického otisku extrakčního prášku. Sekundární indexy byly převedeny na pět primárních: uniformita, pileup, stlačitelnost, tekutost a stabilita. Poté byl vybrán nejlepší proces sušení. Analýza hlavních složek (PCA) a parciální analýza nejmenších čtverců (PLS) byly použity k analýze korelace mezi fyzikálními parametry a chováním při absorpci vlhkosti. Byly optimalizovány účinky pěti pomocných látek, včetně dextrinu, cyklodextrinu, předželatinovaného škrobu, bezvodé laktózy a mikrokrystalické celulózy, na sorpci vlhkosti prášku. Byla nakreslena dynamická křivka doby sorpce vlhkosti prášku a byly odvozeny polorovnovážná doba sorpce vlhkosti (t1/2) a rovnovážná doba sorpce vlhkosti (F∞), aby se vytvořil dvourozměrný hodnotící index pro vyhodnocení dynamické vlhkosti. sorpční chování prášku a odfiltrování nejlepších pomocných látek odolných proti vlhkosti. Výsledky Na základě studie podobnosti fyzických otisků prstů byly získány následující výsledky: SR: Nejlepší podobnost prášku s extraktem sušeným rozprašováním (SRSD) byla 0,98, 0,99, 0. 99 a podobnost vakuového sušení extraktového prášku (SR-VD) byla 0,87, 0,92, 0,89, což bylo lepší než u sušení za atmosférického tlaku. Podobnost sušení ve vakuu, sušení rozprašováním a sušení za atmosférického tlaku byla {{20}},95, respektive 0,69. ČR: Mezi těmito třemi metodami sušení nebyl žádný významný rozdíl. Nejlepší podobnost extraktového prášku pro sušení rozprašováním (CR-SD) byla 0.99, 1.00 a 0.99 a podobnost sušení ve vakuu, sušení rozprašováním a atmosférického tlakové sušení bylo 0,94, respektive 0,61. Podle komplexního vyhodnocení 5 indikátorů prvního stupně lze usoudit, že režimy vakuového a sprejového sušení jsou lepší. Prostřednictvím matricové tepelné mapy měly PCA a PLS, rozpětí, šířka, SSA a D50 nejvýznamnější vliv na H, následované Dc a Da (P < 0,05). Prostřednictvím technologie dynamické dvourozměrné charakterizace lze pozorovat, že pomocné látky mohou zlepšit absorpci vlhkosti prášku. Výzkum ukazuje, že: SR: Podle tří metod sušení práškového extraktu patří vzorky do druhé třídy s velkou rovnovážnou kapacitou absorpce vlhkosti a pomalou rychlostí absorpce vlhkosti a směs léčiva a pomocných látek patří do třetí třídy s malou rovnovážná kapacita absorpce vlhkosti a pomalá rychlost absorpce vlhkosti. Mezi nimi je rovnovážná absorpce vlhkosti atmosféricky vysušeného vzorku SR a medikačně-pomocné směsi -cyklodextrinu nejmenší, s F∞=9,12 %. Nejnižší rychlost absorpce vlhkosti, t1/2=69.33 h, CR: Atmosférický tlak a prášek z extraktu rozprašováním patří do druhé třídy a léčivo-adjuvantní směs -cyklodextrinu měly vakuově sušené vzorky. pomocná směs patří do třetí třídy. Rovnovážná absorpce vlhkosti směsi léčivo-pomocná látka vakuového vzorku CR a laktózy je nejmenší, s F∞=7,72 %, a rychlost absorpce vlhkosti směsi léčivo-pomocná látka vakuového vzorku CR a -cyklodextrinu je nejmenší, t1/2=76.33 h.
Závěr Zlepšení metody sušení extraktů tradiční čínské medicíny a jejich selekcevysoce kvalitní pomocné látky odolné proti vlhkostimůže zlepšit absorpci vlhkosti extraktů čínské medicíny.
klíčová slova:extrakty;Coptidis Rhizoma; Scutellariae Radix; fyzický otisk prstu; způsob sušení; pomocné látky; analýza hlavních komponent; částečná analýza nejmenších čtverců; technologie dynamické dvourozměrné charakterizace; absorpce vlhkosti; konvenční sušení; vakuové sušení; sušení rozprašováním

NOVÁ ZPŮSOB SUŠENÍ BYLINNÝ EXTRAKT-VYSOCE KVALITNÍ CISTANCHE
Extrakty z čínské medicíny (CME)se získávají z čínských léčivých materiálů nebo čínských léčivých sloučenin extrakcí, separací, koncentrací a sušením. Mají poměrně jasnou účinnost a jsou důležitými meziprodukty ve výrobním procesu přípravků čínské medicíny. Většinou se používají k přípravě pevných přípravků, jako jsou granule, tablety a kapsle čínské medicíny [1]. Extrakty z čínské medicíny mají komplexní složení a obsahují různé vysoce hygroskopické složky, jako jsou cukry, škrob, bílkoviny a tanin. Velmi snadno absorbují vlhkost při kontaktu se vzduchem, což má za následek zvýšenou viskozitu a potíže při přípravě lisování. Jsou také vysoce hygroskopické poté, co se z nich vytvoří pevné přípravky. Během skladování způsobí řadu problémů se stabilitou, jako je aglomerace granulí a kapslí a ztmavnutí barvy tablet.
Rafinace ošetření extraktů čínské medicíny může snížit hygroskopičnost extraktových prášků, ale účinné složky, jako jsou flavonoidy, glykosidy a organické kyseliny, budou také v různé míře ztraceny, což nesplňuje skutečné požadavky výrobního procesu. Výběr vhodného způsobu sušení a rozumných parametrů procesu má velký vliv na fyzikální vlastnosti práškových extraktů z čínské medicíny, které mohou zvýšit velikost částic prášku, snížit specifický povrch a výrazně snížit rychlost absorpce vlhkosti práškovým extraktem. [2-5]. Přidání vhodných pomocných látek do prášku extraktu z čínské medicíny může nejen snížit hygroskopičnost a zlepšit jeho stabilitu, ale také působit jako ředidlo, lepidlo nebo lubrikant, což je výhodné pro formování přípravku [6-8]. Použití technologie povrchové úpravy prášku, technologie povlaku odolného proti vlhkosti atd. může snížit hygroskopičnost materiálu a pro zlepšení účinku odolného proti vlhkosti lze také použít více metod v kombinaci. V této studii byly jako výzkumné objekty vybrány extrakty Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis, které jsou běžně používanými tradičními čínskými léky se silnou hygroskopicitou. Celkem 12 práškových vědeckých indikátorů, včetně obsahu vody, rychlosti absorpce vlhkosti, specifického povrchu, středního průměru, šířky distribuce velikosti částic, rozsahu velikosti částic, Hausnerova poměru, sypného úhlu, sypné hustoty, hustoty setřesení, intersticiálního poměru a Carr index, byly stanoveny. Byl vytvořen fyzický otisk a pro každý fyzikální parametr byla provedena analýza hlavních složek (PCA) a částečná analýza nejmenších čtverců (PLS), aby se prozkoumala korelace mezi každým fyzikálním parametrem a hygroskopickým chováním. Účinky různých procesů sušení a pomocných látek odolných proti vlhkosti na jejich hygroskopičnost byly optimalizovány tak, aby poskytly referenci pro vývoj technologie odolné proti vlhkosti pro přípravky tradiční čínské medicíny.

1 Nástroje a materiály
1.1 Nástroje
Laserový analyzátor distribuce velikosti částic Bettersize 2600, Dandong Better Instrument Co., Ltd.; HZ-D (III) oběhové vakuové čerpadlo, Zunyi Sihua Instrument Co., Ltd.; DHG-9140Elektrická vysokotlaká sušička s konstantní teplotou, Shanghai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd.; rozprašovací sušička LANYI-6000Y, Shanghai Lanyi Industrial Co., Ltd.; D2F-6021 vakuová sušicí pec, Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd.; XL-10B vysokorychlostní drtič čínské medicíny, Guangzhou Xulang Machinery Equipment Co., Ltd.
1.2 Materiály
Scutellaria baicalensis, číslo šarže 210527, Jiangnantong Mitsukoshi Chinese Medicine Pieces Co., Ltd.; Coptis chinensis, číslo šarže 211027, Jiangsu Chengkai Chinese Medicine Co., Ltd.; kusy byly identifikovány profesorem Chen Jianwei z Nanjingské univerzity čínské medicíny a jsou to sušené kořeny Scutellaria baicalensis Georgi, rostliny rodu Scutellaria z čeledi Lamiaceae, a sušené oddenky Coptis chinensis Franch., rostlina rod Coptis z čeledi Ranunculaceae, oba splňují standardy vydání čínského lékopisu z roku 2020; 95% ethanol (číslo šarže 20220712), laktóza (číslo šarže 20220527), -cyklodextrin (číslo šarže 20201118), dextrin (číslo šarže 20210309), Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd.; mikrokrystalická celulóza, číslo šarže C2205104, Shanghai Shenmei Pharmaceutical Development Technology Co., Ltd.; předželatinovaný škrob, číslo šarže Z22J8W40375, Shanghai Yuanye Biotechnology Co., Ltd.
2 Metody a výsledky
2.1 Příprava práškového extraktu extraktu čínské bylinné medicíny
2.1.1 Příprava extraktu
(1) Scutellaria baicalensis (SR): Vezměte 300 g plátků Scutellaria baicalensis, přidejte 10násobné množství vody a 3krát povařte, odvary spojte, zahustěte na přiměřené množství, přidejte 70% etanol, aby se vysrážel, rovnoměrně promíchejte, nechte stát, odeberte supernatant, abyste získali ethanol, a koncentrujte na čirou pastu s relativní hustotou asi 1,1 a 1,3 pro použití.
(2) Coptis chinensis (CR): Vezměte 300 g plátků Coptis chinensis, přidejte 12násobné množství vody a 2krát povařte, spojte odvary, zakoncentrujte na přiměřené množství a zahustěte na čirou pastu s příbuzným hustota asi 1,1 a 1,3 pro použití.
2.1.2 Příprava extraktového prášku různými metodami sušení
(1) Konvenční sušící (CD) extraktový prášek: Hustou pastu s relativní hustotou asi 1,3 vysušte při 75 stupních za normálního tlaku, po vysušení ji rozdrťte vysokorychlostním mlýnkem na čínskou medicínu po dobu 90 sekund a nechte ji projít 80-síto k získání prášku extraktu.
(2) Prášek extraktu z vakuového sušení (VD): Hustou pastu s relativní hustotou asi 1,3 při 75 stupních vysušte ve vakuu, rozdrťte ji vysokorychlostním mlýnkem na čínskou medicínu po dobu 90 sekund po vysušení a nechte ji projít { {6}}síto k získání prášku extraktu.
(3) Prášek extraktu pro sušení rozprašováním (SD): Rozprašováním sušte čirou pastu s relativní hustotou asi 1,1 a nechte ji projít 80-sítkem, abyste získali extraktový prášek.
2.2 Konstrukce fyzických otisků prstů
2.2.1 Stanovení fyzikálních ukazatelů extraktového prášku
Stabilita, jednotnost, tekutost, stohování a stlačitelnost práškového extraktu jsou brány jako primární indikátory fyzického otisku prstu a obsah vlhkosti (HR), rychlost absorpce vlhkosti (H), specifický povrch (SSA), střední průměr ( D50), šířka distribuce velikosti částic (rozpětí), rozsah velikosti částic (šířka), Hausnerův poměr (IH), sypný úhel ( ), sypná hustota (Da), setřená hustota (Dc), míra mezery (Ie), Carrův index (IC) a celkem 12 parametrů jsou sekundární ukazatele [9-12].
2.2.2 Metody měření a výpočetní vzorce pro každý sekundární index práškového extraktu
(1) : Stanoveno metodou pevné nálevky. Upevněte trychtýř v určité výšce nad souřadnicovým papírem, přidávejte materiály z trychtýře, dokud se horní část nahromaděného kužele nedotkne spodní části trychtýře, změřte průměr kužele, vezměte poměr výšky dna trychtýře (h ) na poloměr kužele (r) jako hodnotu tečny, vypočítejte klidový úhel a vezměte průměrnou hodnotu po třech paralelních měřeních. Vzorec výpočtu je uveden ve vzorci (1).
opálení =h/r (1)

(2) Da: Vyberte nádobu s pevným objemem (V) a po vibracích a prosévání nechte prášek proudit do nádobky na hustotu. Poté, co prášek naplní nádobu, pomocí škrabky seškrábněte přebytečný prášek a zvažte hmotnost nádoby před a po přidání vzorku (m0 a m1). Vzorec výpočtu je uveden ve vzorci (2).
Da=(m1-m0)/V (2)
(3) Dc: Metodou stanovení je metoda fixního objemu. Vyberte nádobu s pevným objemem (V), před měřením zvažte hmotnost prázdného kelímku (m0), přidejte prášek, který chcete měřit, a nepřetržitě s ním 100 až 200krát vibrujte. Po vibraci zvážíme celkovou hmotnost nádoby a prášku (m). Pokud není hmotnostní rozdíl mezi 200 a 400násobkem vibrací větší než 2 %, vypočítejte Dc podle vzorce (3). Pokud je rozdíl hmotnosti mezi 200 a 400násobkem vibrací větší než 2 %, pokračujte ve vibrování 100krát, dokud nebude rozdíl hmotnosti mezi dvěma po sobě jdoucími měřeními menší než 2 %. Přebytečný vzorek se seškrábne, zváží se hmotnost odměrky naplněné vzorkem (m1) a změří se třikrát paralelně. Vzorec výpočtu je uveden ve vzorci (3).
DC=(m-m0)/V (3)
(4)Tj.: Vypočteno z Da a Dc, vzorec výpočtu je uveden ve vzorci (4). Ie=(Dc,Da)/DaDc (4)
(5)IC: Vypočteno z Da a Dc, vzorec výpočtu je uveden ve vzorci (5). IC=(Dc–Da)/Dc (5)
(6)IH: Vypočteno z Da a Dc, vzorec výpočtu je uveden ve vzorci (6).
IH=Dc/Da (6)
(7)HR: Podle vydání čínského lékopisu z roku 2020 [13] se 1 g práškového vzorku přesně zváží a rovnoměrně rozprostře ve vážence (m2) s konstantní hmotností, s celkovou hmotností m3 a tloušťkou nepřesahující 5 mm. Uzávěr láhve se otevře a suší se při 100-105 stupních po dobu 5 hodin. Uzávěr láhve se uzavře a umístí do sušičky. Chladí se 30 minut a přesně se zváží. Potom se suší při výše uvedené teplotě po dobu 1 hodiny, ochladí se a váží, dokud rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími váženími nepřesáhne 5 mg. Konstantní hmotnost je m4. Obsah vody ve vzorku se vypočítá na základě ztracené hmoty. Paralelně se měří tři vzorky a vypočítá se obsah vody. Vzorec výpočtu je uveden ve vzorci (7).
HR=(m3-m4)/(m3-m2) (7)
(8)H: Vezměte váženku, osušte ji, vložte ji na 24 hodin do exsikátoru obsahujícího nasycený roztok chloridu sodného a zvažte její hmotnost (m5). Vezměte asi 1 g prášku, rovnoměrně jej rozprostřete do váženky a přesně zvažte celkovou hmotnost (m6). Odkryjte navažovačky a umístěte je na 24 hodin do exsikátoru, zakryjte je víčky a poté vyjměte a zvažte hmotu (m7). Změřte každý prášek třikrát paralelně a vypočítejte H. Vzorec pro výpočet je uveden ve vzorci (8). V=(m7-m6)/(m6-m5) (8)
(9) Velikost částic (D10, D50, D90), rozpětí, SSA a šířka: měřeno laserovým analyzátorem distribuce velikosti částic, se vzduchem jako médiem, přidejte vzorek do násypky suchého disperzního systému a změřte velikost částic D10, D50, D90 a velikost částic SSA odpovídající kumulativnímu číslu distribuce velikosti částic dosahující 10 %, 50 % a 90 %, v daném pořadí. Výpočtové vzorce rozpětí a šířky jsou uvedeny ve vzorcích (9) a 10).
rozpětí=(D90–D10)/D50 (9)
šířka=D90–D10 (10)
2.2.3 Výsledky měření každého sekundárního indexu extraktového prášku
Vezměte 3 šarže práškového extraktu Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis sušeného 3 různými způsoby, změřte a vypočítejte skutečnou hodnotu každého indexu podle metody uvedené v „2.2.2“ a jako kontrolu použijte průměrnou hodnotu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.
Data ukázala, že hodnoty všech vzorků byly mezi 42,20 stupněm a 48,80 stupněm, všechny větší než 40 stupněm, což ukazuje na špatnou tekutost; průměrné hodnoty SR-Da vzorků za atmosférický tlak byly 0,49 g/ml, SR-Dc bylo 0,95 g/ml, CR-Da bylo 0,44 g /ml a CR-Dc byl 0,78 g/ml; průměrné hodnoty SR-Da vakuových vzorků byly 0,58 g/ml, SR-Dc bylo {{30}},99 g/ml, CR-Da bylo {{36} },49 g/ml a CR-Dc byla 0,78 g/ml; průměrné hodnoty SR-Da vzorků spreje byly 0,41 g/ml, SR-Dc bylo 0,64 g/ml, CR-Da bylo 0,31 g/ml a CR-Dc bylo 0,61 g/ml. Bylo zjištěno, že hodnoty Da a Dc vzorků prášku extraktu Scutellaria baicalensis sušených za atmosférického tlaku a sušených ve vakuu byly různé. Hodnoty jsou blízké a Da a Dc vzorků vysušených rozprašováním jsou významně sníženy; HR všech vzorků je 4,39 % až 5,29 % a H je 9,35 % až 12,04 %. Podle požadavků na hygroskopičnost ve vydání Čínského lékopisu z roku 2020 [13], když je 2 %<H<15 %, má hygroskopičnost. V kombinaci s pozorováním procesu stanovení H lze vidět, že Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis mají zjevnou hygroskopičnost; velikost částic D50, rozpětí a šířka vzorků za atmosférického tlaku se pohybuje v rozmezí 36,17 až 44,99 μm, 2,79 až 3,78 a 113,70 až 143,15 μm, rozsah D50, rozpětí a šířka vakuových vzorků se pohybuje v rozmezí 45,31 až 54 μm, 54 μm. 3,26 a 145,74 až 166,13 μm, v tomto pořadí, a velikost částic D50, rozpětí a šířka vzorků spreje se pohybují od 45,39 do 54,31 μm, 3,05 až 3,26 a 145,74 až 166,13 μm, v tomto pořadí. Rozsahy jsou 5.02-6,02 μm, 1.46-1,71 a 7.{101}},61 μm, v tomto pořadí. Lze zjistit, že vzorky za normálního tlaku a vakuové vzorky Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis mají podobné velikosti částic, velké rozpětí a šířku a nerovnoměrnou distribuci velikosti částic, zatímco D50, rozpětí a šířka vzorků sušených rozprašováním jsou výrazně sníženy , což ukazuje, že extraktový prášek získaný sušením rozprašováním má malou a jednotnou velikost částic.
2.2.4 Stanovení spektra fyzikálních otisků prstů extraktového prášku a analýza podobnosti
Vzhledem k tomu, že naměřené hodnoty sekundárních indikátorů fyzické kvality mají různé dimenze a rozsahy, je každý sekundární indikátor pomocí vzorce normalizován a převeden na stejnou stupnici, tj. {{0}}. Konverzní vzorce každého sekundárního ukazatele jsou uvedeny v tabulce 2 a výsledky převodu jsou uvedeny v tabulce 3. Poté se sečtou konverzní prostředky každého sekundárního ukazatele představujícího primární ukazatel a vypočítá se průměrná hodnota, aby se získala hodnota každého primárního indikátoru [14-15]. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4. Fyzický otisk práškového extraktu je kvantitativně a intuitivně zobrazen ve formě radarového grafu. Radarový graf je nakreslen pro data v tabulce 3 pomocí softwaru Origin a podobnost je vypočtena pomocí Pearsonovy korelace SPSS. Ve srovnání s kontrolními diagramy každé skupiny, čím blíže je podobnost k 1, tím podobnější jsou fyzikální vlastnosti prášků, jak ukazuje obrázek 1. Podobnosti prášku sušeného extraktu Scutellaria baicalensis za normálního tlaku jsou {{1 0}}.76, 0.85 a 0.94, podobnosti vakuově sušeného extraktového prášku Scutellaria baicalensis jsou 0.87, {{2 0}}.92 a 0.89 a podobnosti práškového extraktu sušeného rozprašováním Scutellaria baicalensis jsou 0.98, 0.99 a { {35}}.99. Podobnosti vakuově sušených, sprejově sušených a normálních tlakově sušených Scutellaria baicalensis jsou 0,95 a 0,69, v tomto pořadí. Dospělo se k závěru, že podobnost Scutellaria baicalensis při sušení normálním tlakem není vysoká, podobnost při sušení ve vakuu je vyšší než při normálním tlaku a podobnost při sušení rozprašováním je nejvyšší. Podobnosti práškového extraktu Coptis chinensis při sušení za atmosférického tlaku byly 0.89, 0.97 a 0.93, podobnosti prášku extraktu sušeného ve vakuu Coptis chinensis byly {{ 47}}.98, 0.99 a 0.98 a podobnosti prášku s extraktem sušeným rozprašováním Coptis chinensis byly 0.99, 1.00 a 0,99. Podobnosti sušení ve vakuu, sušení rozprašováním a sušení za atmosférického tlaku Coptis chinensis byly 0,94 a 0,61. Výsledky ukázaly, že sušení za atmosférického tlaku, sušení ve vakuu a sušení rozprašováním Coptis chinensis byly všechny podobné.
Rozdíl ve spektrech otisků prstů různých metod sušení Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis může být způsoben odlišným chemickým složením Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis. Během experimentu byly Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis stejným způsobem sušení umístěny do stejného prostředí a Scutellaria baicalensis rychle absorbovala vlhkost a shlukovala se; vysoká podobnost spekter otisků prstů vzorků sušených při atmosférickém tlaku a vzorků sušených ve vakuu těchto dvou může být způsobena tím, že oba prošly stejným procesem drcení a prosévání, zatímco vzorek sušený rozprašováním tímto procesem neprošel, ale jeho částice jsou jemnější a jednotnější.
Výsledky výpočtu každého primárního indexu jsou uvedeny v tabulce 4. Když je primární index větší než 5, lze výkon považovat za dobrý. Vzorky Scutellaria baicalensis sušené za atmosférického tlaku a ve vakuu mají vynikající stohování, dobrou stabilitu a jednotnost; vzorky sušené rozprašováním mají dobrou uniformitu, ale relativně špatnou stabilitu. V kombinaci se sekundárními indexy lze vidět, že jeho míra absorpce vlhkosti (H) je také relativně vysoká; s ohledem na stabilitu vakuově sušeného extraktového prášku Scutellaria baicalensis jsou sekundární indexy HR a H úzce související s absorpcí vlhkosti nejlepší v každé skupině. Kromě toho je jeho stohování, tekutost a stejnoměrnost dobré, což je vhodné pro následný proces vývoje pevných přípravků, jako jsou kapsle a granule. Stabilita a jednotnost prášku extraktu Coptis chinensis s různými metodami sušení jsou dobré, zatímco vzorky sušené za atmosférického tlaku a ve vakuu mají dobré stohování, ale špatnou stlačitelnost. Sekundární indexy stlačitelnosti IC, Ie a SSA vzorku sušeného rozprašováním jsou velké a jeho stlačitelnost je nejlepší. Kombinací D50, IC, Ie a SSA se dospělo k závěru, že práškový extrakt sušený rozprašováním Coptis chinensis je stabilní a jednotný, s dobrou stlačitelností, což je vhodné pro následný vývoj procesu.
12 fyzikálních parametrů různých šarží extraktových prášků Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis sušených různými způsoby bylo normalizováno daty SPSS a korelace mezi parametry byla získána metodou Pearsonova korelačního koeficientu. Na tomto základě byla nakreslena mapa hotspotů korelační matice a výsledky jsou uvedeny na obrázku 2. Čím tmavší barva a čím bližší barva, tím vyšší je podobnost každého vzorku a každého fyzikálního parametru. Naopak, čím světlejší barva nebo čím větší rozdíl barev, tím slabší je korelace. Obrázek 2-A ukazuje korelaci každého vzorku ve 12 fyzických atributech. Bylo zjištěno, že práškový extrakt má vysokou podobnost v Da, Dc, Ie, IH, HR, span a SSA, a existují zřejmé rozdíly v , velikosti částic D50 a šířce. Obrázek 2-B je dvourozměrná maticová korelace mezi různými fyzikálními parametry. Výsledky ukazují, že H významně koreluje s SSA, rozpětím a šířkou (P < 0,05), SSA významně koreluje s Dc, Ie, D50, rozpětím a šířkou (P < 0,05) a Dc významně koreluje s Da, D50, šířkou a SSA. Pokud se SSA významně změní, H, Dc a další související parametry se také významně změní, což naznačuje, že hygroskopičnost práškového extraktu je ovlivněna mnoha fyzikálními vlastnostmi.

Obr. 1 Fyzikální otisk extrakčního prášku SR a ČR v různých metodách sušení

A-korelace fyzikálních indikátorů různých extraktových prášků; B-2D maticová korelace práškových indexů.
Obr. 2 Hotspot mapa matice podobnosti mezi výběrovými indexy

2.2.5 PCA na základě Powder Science
12 fyzikálních parametrů práškového extraktu Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis při různých metodách sušení bylo analyzováno v modelu PCA pomocí softwaru SIMAC. Výsledky ukázaly, že míra příspěvku hlavní složky 1 byla 53,46 %, míra příspěvku hlavní složky 2 byla 26.86 % a míra příspěvku hlavní složky 3 byla 7,24 %. Kumulativní vysvětlující proměnné prvních dvou hlavních komponent dosáhly 80,32 %, což splnilo statistické požadavky [16]. Experiment proto vybral první dvě hlavní složky pro statistickou analýzu. Na základě diagramu rozptylu zatížení získaného PCA představuje horizontální osa hlavní složku 1 a vertikální osa hlavní složku 2. Čím dále je index parametru od počátku, tím větší je míra příspěvku k odpovídající hlavní složce. Hlavní složky 1 mají největší míru příspěvku z IH, HR, H, Da, Dc a velikost částic D50; Hlavní komponenta 2 se skládá z , IC, Ie, SSA a šířky a rozpětí. Některé fyzikální parametry mají trend shlukování. Seskupené části naznačují, že vzájemná korelace je silnější. Mezi nimi se SSA blíží rozpětí a šířce, což naznačuje, že šířka distribuce velikosti částic a rozsah velikosti částic mají větší dopad na specifickou plochu povrchu. Výsledky jsou znázorněny na obrázku 3. Graf skóre analýzy modelu PCA ukazuje, že distribuce práškových extraktů Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis za normálního tlaku a sušení ve vakuu je relativně rozptýlená, což odráží velké rozdíly ve fyzikálních vlastnostech mezi šaržemi; distribuce práškových extraktů ze sušení rozprašováním je relativně koncentrovaná a kolísání je malé v důsledku vlivu fyzikálních vlastností. Kromě toho je distribuce práškových extraktů získaných sušením rozprašováním Scutellaria baicalensis a Coptis chinensis relativně nezávislá, což také odráží významný rozdíl mezi metodou sušení rozprašováním a sušením za normálního tlaku a sušením ve vakuu, což je v souladu s výsledky porovnání fyzické podobnosti otisků prstů, viz obrázek 4.

#cistanche #cistanchedeserticola #cistanchetubulosa #cistanchesalsa #glykoside #echinacoside #verbascoside #acteoside #ニクジュヨウ #肉蓯蓉 #ベルバドコシド #シワヂシワギニン #エキナコシド
Podpůrná služba Wecistanche
E-mail:wallence.suen@wecistanche.com
Whatsapp/Tel:+86 15292862950
Nakupujte pro další specifikace Podrobnosti:
https://www.xjcistanche.com/cistanche-shop
KLIKNĚTE ZDE A ZÍSKEJTE PŘÍRODNÍ BIO EXTRAKT CISTANCHE S 25 % ECHINAKOSIDU A 9 % AKTEOSIDU PRO FUNKCI LEDVIN






