CN102516193A - 一种从薏苡根中提取薏苡素的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种从薏苡根中提取薏苡素的方法。方法是:取薏苡根粉碎,用酸水渗漉提取,提取液过滤后用纳滤膜进行分子截留,透过液再用反渗透膜浓缩,浓缩液氨水调节ph8-10,氯仿萃取2-3次,萃取液回收率氯仿至小体积结晶,结晶物再用75%乙醇溶液重结晶即得。本方法操作简便,能耗低,可降低污染,适合工业化。
Description
技术领域
本发明涉及一种从薏苡根中提取薏苡素的方法,特别是涉及一种利用膜过滤技术从薏苡根中提取薏苡素的方法。
背景技术
薏苡素(Coixol)为生物碱类化合物,CAS号532-91-2,分子式C8H7NO3,分子量165.14,分子结构:
薏苡素为针状结晶(水),熔点151.5~152.5℃;无色针状结晶(丙酮-石油醚),熔点157~158℃,具有镇痛、解热、降糖作用。
薏苡为禾本科植物,又叫药玉米、水玉米(东北)、晚念珠、六谷迷(广西)、珍珠米(贵州)。薏苡根(《本经》),异名有打碗子根(《草木便方》)、五谷根(《分类草药性》)、尿珠根(成都《常用草药治疗手册》)、也有地方叫米仁根。薏苡根具有清热、利湿、健脾的功效,常用于杀虫、治黄疸、水肿、淋病、疝气、经闭、带下和虫积腹痛等。根含薏苡素、棕榈酸、硬脂酸、豆甾醇、β-和γ-谷甾醇、氯化钾、葡萄糖、蛋白质、淀粉等。
通过文献检索,从薏苡根提取薏苡素的方法研究较少。如罗卫国的“大孔树脂分离纯化玉米苗提取物中提取物中薏苡素的研究”该法采用大孔树脂分离纯化薏苡素。此外还有李奇勋的“野甘草的薏苡素和白桦脂酸”。这些方法操作比较繁琐,有机试剂使用量大,能耗高,废液产生较多,污染严重,不适合工业化生产。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的缺陷和不足,提供一种从薏苡根中提取薏苡素的高效简单方法。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种从薏苡根中提取薏苡素的方法,其特征在于:取薏苡根粉碎,用酸水渗漉提取,提取液过滤后用纳滤膜进行分子截留,透过液再用反渗透膜浓缩,浓缩液氨水调节ph8-10,氯仿萃取2-3次,萃取液回收率氯仿至小体积结晶,结晶物再用75%乙醇溶液重结晶即得。
所述的酸水为1-3%盐酸或硫酸水溶液。
所述的纳滤膜为截留分子量200-1000的中空纤维素膜。
本发明的优点是采用了膜过滤技术纯化薏苡素,是物理方法,能耗低,操作简单,反渗透的酸水可以循环利用,不对环境造成污染,适合工业化生产。
具体实施方式
下面将结合具体实施方式进一步说明本发明。
实施例1:
取薏苡根50kg粉碎,用15倍量3%的盐酸水渗漉提取,提取液过滤后用截留分子量300的中空纤维素纳滤膜进行分子截留,透过液再用反渗透膜浓缩,浓缩液氨水调节ph10,用2L氯仿萃取3次,萃取液回收率氯仿至400ml左右,结晶,结晶物滤出再用75%乙醇溶液回流重结晶,干燥得薏苡素30g,经高效液相检测,含量96.1%。
实施例2:
取薏苡根50kg粉碎,用20倍量1%的硫酸水渗漉提取,提取液过滤后用截留分子量200的中空纤维素纳滤膜进行分子截留,透过液再用反渗透膜浓缩,浓缩液氨水调节ph8,用3L氯仿萃取2次,萃取液回收率氯仿至300ml左右,结晶,结晶物滤出再用75%乙醇溶液回流重结晶,干燥得薏苡素24g,经高效液相检测,含量97.2%。
实施例3:
取薏苡根100kg粉碎,用20倍量2%的盐酸水渗漉提取,提取液过滤后用截留分子量1000的中空纤维素纳滤膜进行分子截留,透过液再用反渗透膜浓缩,浓缩液氨水调节ph9,用5L氯仿萃取2次,萃取液回收率氯仿至700ml左右,结晶,结晶物滤出再用75%乙醇溶液回流重结晶,干燥得薏苡素67g,经高效液相检测,含量93.1%。
Claims (3)
1.一种从薏苡根中提取薏苡素的方法,其特征在于:取薏苡根粉碎,用酸水渗漉提取,提取液过滤后用纳滤膜进行分子截留,透过液再用反渗透膜浓缩,浓缩液氨水调节ph8-10,氯仿萃取2-3次,萃取液回收率氯仿至小体积结晶,结晶物再用75%乙醇溶液重结晶即得。
2.根据权利要求1所述的从薏苡根中提取薏苡素的方法,其特征在于所述的酸水为1-3%盐酸或硫酸水溶液。
3.根据权利要求1所述的从薏苡根中提取薏苡素的方法,其特征在于所述的纳滤膜为截留分子量200-1000的中空纤维素膜。
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CN109651283A (zh) * | 2018-12-24 | 2019-04-19 | 福建省农业科学院农业生态研究所 | 一种通过薏苡全株前处理提高薏苡素提取得率的方法 |
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2011
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