Voiko nopea vastavirtakromatografia uuttaa ksantohumolia?
Dec 17, 2024
voiko nopea vastavirtakromatografia uuttaa ksantohumolia?
Kyllä.Humala Xanthohumol-jauhe, humalasta löytyvä prenyloitu flavonoidi, voidaan uuttaa nopealla vastavirtakromatografialla (HSCCC). Yhdisteet, joilla on alhainen liukoisuus tai jotka ovat herkkiä lämmölle tai liuottimille, voidaan erottaa ja puhdistaa tehokkaasti monimutkaisista seoksista käyttämällä HSCCC-tekniikkaa. Ksantohumolilla on suhteellisen pieni molekyylipaino ja se liukenee ei-polaarisiin ja kohtalaisen polaarisiin liuottimiin. HSCCC käyttää neste-neste-jakoprosessia, joka soveltuu hyvin flavonoidien ja muiden luonnontuotteiden erottamiseen. Herkät yhdisteet, kuten ksantohumoli, voidaan erottaa tällä menetelmällä ilman hajoamisriskiä, jota joskus tapahtuu aggressiivisemmilla erotustekniikoilla, kuten tavanomaisella pylväskromatografialla, koska se on hellävarainen, liuotintehokas ja hajoamaton. Keskeisiin parametreihin ksantohumolin uuttamisessa HSCCC:tä käyttämällä tulisi valita sopiva liuotinjärjestelmä, joka optimoi jakautumisen kiinteän ja liikkuvan faasin välillä sekä virtausnopeuden ja muiden käyttöolosuhteiden säätäminen parhaan erotustehokkuuden saavuttamiseksi.

mikä on nopea vastavirtakromatografia?
High-Speed Countercurrent Chromatography (HSCCC) on eräänlainen neste-nestekromatografiatekniikka, jossa käytetään kahta sekoittumatonta nestefaasia yhdisteiden erottamiseen perustuen niiden jakautumiskäyttäytymiseen kahden faasin välillä. Toisin kuin perinteisessä kiinteän faasin kromatografiassa, jossa stationäärinen faasi on tyypillisesti kiinteää (kuten silikageeliä), HSCCC käyttää kahta nestefaasia, joista toinen on stationäärinen faasi (pidätetään kolonnissa) ja toinen liikkuvana faasina (virtaa kalvon läpi). järjestelmä).
HSCCC:tä käytetään usein monimutkaisten seosten erottamiseen, erityisesti lääkkeissä, biomolekyylissä ja luonnontuotteissa. Sen etuja ovat korkea resoluutio, pieni tuotehävikki ja kyky erottaa yhdisteitä, jotka kiinteäfaasikromatografiatekniikat saattavat vaikeuttaa.
Kuinka HSCCC toimii
A. Kaksi nestefaasia
a. Kiinteä vaihe: Yksi nestefaasista on paikallaan (ei liikkuva) ja pysyy tyypillisesti kolonnissa painovoiman tai keskipakovoiman vuoksi.
b. Liikkuva faasi: Toinen nestefaasi on liikkuva ja virtaa jatkuvasti kolonnin läpi, jolloin tuote voi liikkua ja olla vuorovaikutuksessa kiinteän faasin kanssa.
B. Erotusperiaate (osiointi)
a. Erotus HSCCC:ssä perustuu partitiokromatografian periaatteeseen. Tuotteessa olevat yhdisteet jakautuvat kahden sekoittumattoman nestefaasin välillä. Yhdisteet jakautuvat kiinteän ja liikkuvan faasin välillä riippuen niiden suhteellisesta liukoisuudesta (jakaantumiskerroin) kussakin faasissa.
b. Liikkuvampaan faasiin liukeneva yhdiste liikkuu nopeammin kolonnin läpi, kun taas kiinteässä faasissa liukoisempi yhdiste on vuorovaikutuksessa enemmän ja kulkee hitaammin.
C. Keskipakovoima
a. Yksi HSCCC:n tärkeimmistä ominaisuuksista on keskipakovoiman käyttö (HSCCC-instrumentissa) estämään sekoittumattomat nestefaasit sekoittumasta. Tämä saavutetaan tyypillisesti pyörittämällä kolonnia suurilla nopeuksilla, mikä synnyttää keskipakovoimia, jotka auttavat ylläpitämään neste-nestefaasijärjestelmää.
b. Tällä keskipakovoimalla on myös kriittinen rooli pakotettaessa liikkuva faasi stationaarifaasin läpi, mikä mahdollistaa yhdisteiden erottamisen niiden jakautumiskertoimien perusteella.
D. Gradienttieluointi
a. Aivan kuten perinteisessä kromatografiassa, HSCCC voi käyttää gradienttieluointia, jossa liikkuvan faasin koostumus muuttuu ajan myötä. Tämä on hyödyllistä käsiteltäessä tuotteita, jotka sisältävät laajan valikoiman polariteettia, koska liikkuvan faasin koostumusta voidaan säätää erotuksen optimoimiseksi.
E. Havaitseminen
a. Erottamisen jälkeen yksittäiset komponentit voidaan kerätä HSCCC-järjestelmän eri myyntipisteistä. Erotettujen yhdisteiden tarkkailuun voidaan käyttää erilaisia detektoreja, kuten UV-Vis-absorbanssidetektoreja, fluoresenssidetektoreja tai massaspektrometriaa.
HSCCC:n keskeiset osat
A. HSCCC-laite:
Tämä koostuu tyypillisesti:
a. Pyörivä kolonni: Sylinterimäinen kolonni, jota kehrätään suurilla nopeuksilla. Se on täytetty yhdellä sekoittumattomista nestefaasista.
b. Nestesäiliöt: Ne sisältävät kaksi sekoittumatonta nestefaasia, jotka pumpataan järjestelmään.
c. Tuotteen injektiojärjestelmä: Tässä tuote syötetään kromatografiajärjestelmään.
d. Eluointijärjestelmä: Järjestelmä, joka pumppaa liikkuvan faasin pyörivän kolonnin läpi.
e. Fraktion kerääjä: Tämä kerää erotetut komponentit sen jälkeen, kun ne poistuvat kolonnista.
B. Vaihejärjestelmä: HSCCC:ssä käytetyt kaksi sekoittumatonta nestefaasia on valittava huolellisesti. Näitä voivat olla:
a. Vesi-orgaaniset seokset: Yleisesti käytetyt liuotinjärjestelmät, kuten vesi-orgaaniset liuotinseokset, esimerkiksi vesi-etyyliasetaatti.
b. Kaksi orgaanista liuotinta: Joissakin tapauksissa voidaan käyttää kahta sekoittumatonta orgaanista liuotinta.
HSCCC:n edut
A. Ei kiinteää kiinteää vaihetta
HSCCC ei ole riippuvainen kiinteistä stationaarisista faaseista, kuten silikageelistä, mikä tarkoittaa, että ei ole vaaraa palautumattomasta adsorptiosta tai tuotteen hajoamisesta johtuen vuorovaikutuksista stationaarifaasin kanssa.
B. Korkea resoluutio
Erotustehokkuus on yleensä korkea, mikä on erityisen edullista puhdistettaessa luonnontuotteita tai muita monimutkaisia seoksia, joissa komponenteilla on hyvin samanlaiset ominaisuudet.
C. Ei-hajottava
Koska HSCCC sisältää neste-neste-vuorovaikutuksia, se johtaa usein hellävaraisempaan erotusprosessiin, mikä minimoi herkkien yhdisteiden hajoamisen tai häviämisen.
D. Minimaalinen tuotehäviö
Koska prosessissa käytetään vain nestefaaseja, tuotehävikki on tyypillisesti paljon pienempi verrattuna perinteisiin kromatografiatekniikoihin.
E. Monipuolinen
Sitä voidaan soveltaa monenlaisiin aineisiin, mukaan lukien lääkkeet, biomolekyylit ja luonnontuotteet, joilla on erilaisia polariteettia.
Sovellukset
HSCCC:tä käytetään laajasti farmakologiassa, kemiassa, biotekniikassa ja luonnontuotteiden eristämisessä. Erityisiä sovelluksia ovat:
a. Luonnontuotteiden puhdistus: Bioaktiivisten yhdisteiden eristämiseen kasviuutteista, meren eliöistä tai käymisliemistä.
b. Farmaseuttisten yhdisteiden eristäminen: Lääkemolekyylien erottamiseen ja puhdistamiseen monimutkaisista seoksista.
c. Biomolekyylien puhdistus: Kuten proteiinit, nukleiinihapot ja peptidit.
d. Enantioseparaatio: Kiraalisten yhdisteiden erottamiseen, mikä on tärkeää lääketeollisuudessa optisesti puhtaiden lääkkeiden valmistuksessa.

mitä kasviuutteita HSCCC voi uuttaa?
Useita kasviuutteita on prosessoitu menestyksekkäästi käyttämällä HSCCC:tä useiden bioaktiivisten yhdisteiden eristämiseksi. Alla on joitakin erityisiä kasviperäisiä tuotteita, jotka on eristetty tällä menetelmällä:
★ Flavonoidit
a. Rutiini Ruta graveolensista (Rue)
b. Hibiscus rosa-sinensis ja Allium cepa (sipuli) kvertsetiini
c. Chamomilla recutitan luteoliini (kamomilla)
★ Alkaloidit
a. Berberiini Berberis vulgaris -haponmarjasta
b. Sparteine Cytisus scopariuksesta (skotlantilainen luuta)
c. Corydine Corydalis-lajeista
★ Terpenoidit ja eteeriset öljyt
a. -Cinnamomum verumin karyofyleeni (Cinnamon)
b. Artemisiniini Artemisia annuasta (makea koiruoho)
c. Triterpeenit Ganoderma lucidumista (Reishi-sieni)
d. Citrus sinensis (appelsiininkuori) limoneeni
★ Fenolihapot
a. Kahvihappo Echinacea purpureasta
b. Klorogeenihappo Coffea arabicasta (kahvi)
c. Galliahappo Camellia sinensisistä (Tee)
d. Rosmariinihappo Rosmarinus officinalisista (rosmariini)
★ Glykosidit
a. Rheum palmatumin (raparperi) antrakinoniglykosidit
b. Saponiinit Glycyrrhiza glabrasta (Lakritsi)
c. Ginsenosidit Panax ginsengistä (Ginseng)
d. Geniposide Gardenia jasminoidesista
★ Flavonoidiglykosidit
a. Isokersitriini Cucumis sativuksesta (kurkku)
b. Hyperosidi Hypericum perforatumista (mäkikuisma)
★ Kumariinit
a. Scopoletin Scopolia japonicasta
b. Umbelliferoni Coriandrum sativumista (korianteri)
★ Steroidit
a. - Sitosteroli Pygeum africanumista (afrikkalainen luumupuu)
b. Stigmasteroli Glycine maxista (soijapapu)
c. Kampesteroli Brassica oleraceasta (kaali)
★ Polysakkaridit
a. Ganoderan Ganoderma lucidumista (Reishi-sieni)
b. Kitosaani sienistä (erityisesti Criniella-lajeista)
★ Aminohapot ja peptidit
a. Pisum sativum (herneet) aminopeptidaasiestäjät
b. Glutationi Spinacia oleraceasta (pinaatti)
mistä ostaa xanthohumolia?
Inhealth Naturen sitoutuminen yli kymmenen vuoden ainesosien tutkimukseen ja kehitykseen näkyy sen premium-tuotteen kautta,Humala Xanthohumol-jauhe. Tämä huolellisesti kehitetty ja valmistettu tuote ilmentää Inhealth Naturen sitoutumista laatuun ja tehokkuuteen. Ylivoimaisesti positiivinen asiakaspalaute on todiste Xanthohumolin erinomaisesta suorituksesta. Valitsemalla Inhealth Naturen Xanthohumolin, valitset luotettavan kumppanin, jolla on kokemusta erinomaisista ominaisuuksista, ei vain raaka-aineista.
Tervetuloa ottamaan yhteyttä osoitteeseenbella@inhealthnature.comjos sinulla on kysyttävää tai tiedusteluja.






