[發明專利]一種使用正丁醇提取銀杏黃酮的方法在審
| 申請號: | 201911000577.1 | 申請日: | 2019-10-21 |
| 公開(公告)號: | CN110585251A | 公開(公告)日: | 2019-12-20 |
| 發明(設計)人: | 原龍;王曉軍;劉伶文;劉茜倩;胡世義 | 申請(專利權)人: | 西安工程大學 |
| 主分類號: | A61K36/16 | 分類號: | A61K36/16;A61K127/00 |
| 代理公司: | 61214 西安弘理專利事務所 | 代理人: | 燕肇琪 |
| 地址: | 710048 陜*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 銀杏黃酮 銀杏葉 正丁醇 粗提液 溶劑 正丁醇萃取 超聲輔助 成分提取 純化分離 溶劑成本 溶劑萃取 植物功能 對設備 浸提法 萃取率 乙醇 | ||
本發明公開一種使用正丁醇萃取銀杏黃酮的方法,涉及植物功能成分提取技術領域,具體為一種從銀杏葉中提取銀杏黃酮的方法。本方法以乙醇為溶劑,用超聲輔助浸提法從銀杏葉粉末中得到銀杏葉粗提液;以正丁醇為溶劑對所得的銀杏葉粗提液進行純化分離,干燥得到銀杏黃酮。本發明具有操作簡便、對設備要求低、以正丁醇為溶劑成本低、萃取率高等特點,可為正丁醇為溶劑萃取銀杏黃酮的工業化生產提供借鑒。
技術領域
本發明屬于植物功能成分提取技術領域,涉及一種使用正丁醇提取銀杏黃酮的方法。
背景技術
銀杏黃酮作為一類常用的天然藥物,存在不同的提取純化方法,目前根據文獻記錄過的方法有:溶劑法、超聲波提取法、微波提取法、毛細管電泳法、大孔吸附樹脂法等。突破現有的分離提取技術,實現高提取率、低耗費是很有必要的,為了這對于進一步提純銀杏中的功能性物質,更大限度地發揮銀杏資源優勢,促進植物有效物質的結構、藥理、藥效等方面的深入研究,采用新型分離技術,對目前的分離技術進行突破創新勢在必行。對銀杏葉加工技術的優化、提取工藝的創新和對其中微量有效物質的高效快速分離與提純鑒定技術的創立,將會提高銀杏葉及其藥用化合物的利用率。實現快速分離提純的技術對產生巨大的經濟效益、藥用價值、保護環境等必不可少。由于超聲波提取法采用的設備較昂貴,且對被被處理物質要求具有較高的耐熱性;大孔吸附樹脂具有成本高、操作規模大等缺點,又因為有機溶劑萃取法是現階段最常用的方法,但國內外萃取劑常使用丙酮,后續處理較復雜,所以本發明采用有機溶劑——正丁醇萃取純化銀杏黃酮。
發明內容
本發明的目的是提供一種使用正丁醇提取銀杏黃酮的方法,解決了現有技術中常用的萃取劑丙酮萃取操作后續處理較復雜的問題。
本發明所采用的技術方案是,一種使用正丁醇提取銀杏黃酮的方法,具體按照以下步驟實施:
步驟1、用銀杏葉制備銀杏葉粉末,用乙醇在超聲波輔助下提取銀杏葉粉末,得到銀杏葉粗提液,旋蒸所得的銀杏葉粗提液,得到銀杏葉提取液。
步驟2、蒸餾水稀釋銀杏葉提取液得到稀釋提取液,使用正丁醇萃取稀釋提取液,分液得到粗萃取液,旋轉蒸發粗萃取液得到萃取液,干燥濃縮萃取液得到銀杏黃酮。
本發明的特點還在于:
步驟1具體按照以下步驟實施:
步驟1.1、將干凈新鮮銀杏葉烘干,粉碎成粉末,過200目篩,獲得銀杏葉粉末;
步驟1.2、將步驟1.1所得的銀杏葉粉末與乙醇混合,混合后進行超聲提取,得到銀杏葉粗提液;
步驟1.3、將步驟1.2所得的銀杏葉粗提液置于旋轉蒸發儀中,進行旋蒸,得到銀杏葉提取液。
步驟1.1中銀杏葉烘干溫度為70~90℃。
步驟1.2中銀杏葉粉末與乙醇的混合比例為1g﹕6-9mL,乙醇體積分數為70-90%。
超聲波提取的參數包括超聲功率180~200W,超聲作用每5~7s間隔0.5s,進行時間為30~50min的超聲提取。
步驟1.3種旋轉蒸發參數包括壓力為0.08~0.09MPa,轉速為70~90r/min,溫度為50~70℃時
步驟2具體按照以下步驟實施:
步驟2.1、吸取10-20mL銀杏葉提取液,加入10mL蒸餾水稀釋,得到稀釋提取液,混合稀釋提取液與正丁醇后進行萃取,倒入分液漏斗靜置,溶液分層后分液得到粗萃取液,將粗萃取液置于旋轉蒸發儀中,旋蒸得到萃取液;
步驟2.2、干燥濃縮萃取液得到銀杏黃酮。
步驟2.1中稀釋提取液與正丁醇混合比例為1g:2-5mL,正丁醇體積分數為80~90%。
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