CN104311693A - 一种微波提取枇杷叶多糖的方法 - Google Patents

一种微波提取枇杷叶多糖的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104311693A
CN104311693A CN201410666634.0A CN201410666634A CN104311693A CN 104311693 A CN104311693 A CN 104311693A CN 201410666634 A CN201410666634 A CN 201410666634A CN 104311693 A CN104311693 A CN 104311693A
Authority
CN
China
Prior art keywords
microwave
loquat leaf
extraction
polysaccharide according
distilled water
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410666634.0A
Other languages
English (en)
Inventor
张顺伟
唐进六
陈伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
XUHUA PHARMACEUTICAL CO Ltd SICHUAN
Original Assignee
XUHUA PHARMACEUTICAL CO Ltd SICHUAN
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by XUHUA PHARMACEUTICAL CO Ltd SICHUAN filed Critical XUHUA PHARMACEUTICAL CO Ltd SICHUAN
Priority to CN201410666634.0A priority Critical patent/CN104311693A/zh
Publication of CN104311693A publication Critical patent/CN104311693A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/54Improvements relating to the production of bulk chemicals using solvents, e.g. supercritical solvents or ionic liquids

Landscapes

  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

本发明涉及医药技术领域,特别是涉及一种微波提取枇杷叶多糖的方法。其特征在于包括以下步骤:a.清洗脱水:将枇杷叶清洗,脱水备用;b.粉碎:将脱水后的枇杷叶进行粉碎,粒度小于等于0.1mm;c.脱脂:采用超临界CO2流体萃取对上述枇杷叶粉进行脱脂纯化处理;d.混合:将枇杷叶粉加入蒸馏水混合搅拌;e.微波:利用微波对上述混合液进行处理;f.过滤;g.浓缩;h.分离。微波提取技术与其他传统提取技术相比,具有提取时间短、温度低、耗能低、品质高等优良特性。

Description

一种微波提取枇杷叶多糖的方法
技术领域
本发明涉及医药技术领域,特别是涉及一种微波提取枇杷叶多糖的方法。
背景技术
枇杷,别名:芦橘、金丸、芦枝,拉丁文名:Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl。蔷薇科、枇杷属植物,枇杷原产中国东南部,因叶子形状似琵琶乐器而名。枇杷叶是枇杷的植物叶片,为双子叶植物蔷薇科枇杷的干燥叶,是传统中药的一种原料。在传统中药里,利用枇杷叶制备浸膏,具润肺、清热、止咳化痰等功效;利用蒸制法将枇杷叶取露,对人体有解暑热、清热等功效。近年来,相关研究已证实枇杷叶中含有多种化学成分和天然化合物,例如皂苷、糖苷、挥发油类、倍半萜类、三萜类化合物、多糖等。
多糖是枇杷叶的主要有效成分之一,除了具备抗肿瘤、抗衰老、抗氧化、增强免疫功能等生物学效应外,还具备抗病毒、抗菌、降血脂、降血糖、抗辐射等功效。
枇杷大量分布于中国的东南部,其中攀枝花地处四川西南,具有明显的南亚热带气候优势,适合种植早熟枇杷,早熟枇杷是攀枝花市特色水果发展的支柱产业之一,其推广种植面积达4 000余亩。将枇杷作为一种水果进行销售外,其叶也是重要的中药材原料,但并未对其成分及药理进行深入研究,因此大量的枇杷叶并未得到充分的开发利用,存在浪费现象。如果有一种好的提取方法,能够经济有效、步骤简单、易于推广提取出枇杷叶中的多糖成分,将有助于推广其中药制剂及枇杷叶提取物的药理研究,并同时带来经济效益。
发明内容
本发明的目的针对现有技术,提供一种微波提取枇杷叶多糖的方法。
为实现本发明目的,本发明采用的技术方案如下:
一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于包括以下步骤:
a.清洗脱水:将枇杷叶清洗,脱水备用;
b.粉碎:将脱水后的枇杷叶进行粉碎,粒度小于等于0.1mm;
c.脱脂:采用超临界CO2流体萃取对上述枇杷叶粉进行脱脂纯化处理;
d.混合:将枇杷叶粉加入蒸馏水混合搅拌;
e.微波:利用微波对上述混合液进行处理;
f.过滤;
g.浓缩;
h.分离。
进一步地,所述a.清洗脱水步骤中,将枇杷叶用蒸馏水浸泡2~3h,然后用蒸馏水进行冲洗10~20min,离心脱水处理1~2h后,晾干处理3~10h。
进一步地,所述b.粉碎步骤中,将枇杷叶粉碎后,过170目筛网。
进一步地,所述c.脱脂步骤中,萃取压力为32~35Mpa,萃取温度为40~45℃,萃取时间100~200min,CO2流量20L/h。
进一步地,所述d.混合步骤中,将枇杷叶粉与蒸馏水混合,料液比为1:(30~40)。
进一步地,所述d.混合步骤中,将枇杷叶粉与蒸馏水混合,料液比为1:35。
进一步地,所述e.微波步骤中,微波功率为350~400W。
进一步地,所述e.微波步骤中,微波处理时间8~10min。
进一步地,所述e.微波步骤中,微波功率为360W,微波处理时间8.5min。
微波提取技术与其他传统提取技术相比,具有提取时间短、温度低、耗能低、品质高等优良特性。具体表现在以下几方面:
一、高效节能:热效率高,设备小,热辐射低。
二、降低物耗:所需各种溶剂为药材量的10倍以上,并1次提净,不需反复提取。
三、环境友好:溶剂用量显著减少,降低了药渣及含有机溶剂废液的排放量,产生有害气体少,大大降低空气中有害气体的浓度,防止对环境的污染。
四、量多质优:由于通过介质从内部加热,可有效地保护物料中的有效成分,故纯度高、萃取率高。可避免长时间高温引起的样品分解,有利于热不稳定成分的萃取。
五、经济效益好:成本相对传统方法可降低30%一40%,并且收率提高,产品纯度好,经济效益高。
六、操作自动化:均可编程自动化操作流程,节省人力。生产控制实现自动化、程序化,省工省时。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步说明。
一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于包括以下步骤:
a.清洗脱水:将枇杷叶用蒸馏水浸泡2h,然后用蒸馏水进行冲洗15min,离心脱水处理1h后,晾干处理5h;
b.粉碎:将脱水后的枇杷叶进行粉碎,过170目筛网;
c.脱脂:采用超临界CO2流体萃取对上述枇杷叶粉进行脱脂纯化处理,萃取压力为35Mpa,萃取温度为45℃,萃取时间120min,CO2流量20L/h;
d.混合:将枇杷叶与蒸馏水混合,料液比为1:35;
e.微波:利用微波对上述混合液进行处理,微波功率为360W,微波处理时间8.5min;
f.过滤:将上述微波处理后的混合液过滤,取上清液;
g.浓缩;
h.分离。

Claims (9)

1.一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于包括以下步骤:
a.清洗脱水:将枇杷叶清洗,脱水备用;
b.粉碎:将脱水后的枇杷叶进行粉碎,粒度小于等于0.1mm;
c.脱脂:采用超临界CO2流体萃取对上述枇杷叶粉进行脱脂纯化处理;
d.混合:将枇杷叶粉加入蒸馏水混合搅拌;
e.微波:利用微波对上述混合液进行处理;
f.过滤;
g.浓缩;
h.分离。
2.根据权利要求1所述的一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于:所述a.清洗脱水步骤中,将枇杷叶用蒸馏水浸泡2~3h,然后用蒸馏水进行冲洗10~20min,离心脱水处理1~2h后,晾干处理3~10h。
3.根据权利要求1所述的一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于:所述b.粉碎步骤中,将枇杷叶粉碎后,过170目筛网。
4.根据权利要求1所述的一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于:所述c.脱脂步骤中,萃取压力为32~35Mpa,萃取温度为40~45℃,萃取时间100~200min,CO2流量20L/h。
5.根据权利要求1所述的一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于:所述d.混合步骤中,将枇杷叶粉与蒸馏水混合,料液比为1:(30~40)。
6.根据权利要求5所述的一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于:所述d.混合步骤中,将枇杷叶粉与蒸馏水混合,料液比为1:35。
7.根据权利要求1所述的一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于:所述e.微波步骤中,微波功率为350~400W。
8.根据权利要求1或7所述的一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于:所述e.微波步骤中,微波处理时间8~10min。
9.根据权利要求8所述的一种微波提取枇杷叶多糖的方法,其特征在于:所述e.微波步骤中,微波功率为360W,微波处理时间8.5min。
CN201410666634.0A 2014-11-20 2014-11-20 一种微波提取枇杷叶多糖的方法 Pending CN104311693A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410666634.0A CN104311693A (zh) 2014-11-20 2014-11-20 一种微波提取枇杷叶多糖的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410666634.0A CN104311693A (zh) 2014-11-20 2014-11-20 一种微波提取枇杷叶多糖的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104311693A true CN104311693A (zh) 2015-01-28

Family

ID=52367022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410666634.0A Pending CN104311693A (zh) 2014-11-20 2014-11-20 一种微波提取枇杷叶多糖的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104311693A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104829737A (zh) * 2015-04-30 2015-08-12 华南理工大学 一种覆盆子叶粗多糖及其制备方法与应用
CN108261799A (zh) * 2016-12-30 2018-07-10 天明制药股份有限公司 白桦茸中多醣体的萃取方法
CN108314747A (zh) * 2018-04-24 2018-07-24 山东中医药大学 一种快速高效提取白术多糖的工艺
CN109601814A (zh) * 2018-12-10 2019-04-12 武汉轻工大学 一种天然食品防腐剂及其制备方法和应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004242586A (ja) * 2003-02-14 2004-09-02 Eifuji:Kk 加工食品、加工食品の副合製品又はジュース類の製造方法
CN101550196A (zh) * 2009-05-11 2009-10-07 王振宇 一种红松松仁多糖提取方法
CN102268101A (zh) * 2011-08-31 2011-12-07 南京财经大学 一种高纯度紫菜多糖的酶辅助提取方法
CN102788834A (zh) * 2012-08-29 2012-11-21 浙江农林大学 水果可溶性糖快速测定方法
CN103479751A (zh) * 2013-09-25 2014-01-01 浙江省农业科学院 联合提取枇杷花中三萜酸、多酚和多糖的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004242586A (ja) * 2003-02-14 2004-09-02 Eifuji:Kk 加工食品、加工食品の副合製品又はジュース類の製造方法
CN101550196A (zh) * 2009-05-11 2009-10-07 王振宇 一种红松松仁多糖提取方法
CN102268101A (zh) * 2011-08-31 2011-12-07 南京财经大学 一种高纯度紫菜多糖的酶辅助提取方法
CN102788834A (zh) * 2012-08-29 2012-11-21 浙江农林大学 水果可溶性糖快速测定方法
CN103479751A (zh) * 2013-09-25 2014-01-01 浙江省农业科学院 联合提取枇杷花中三萜酸、多酚和多糖的方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
段国峰等: "枇杷叶多糖的组分及含量分析", 《海峡药学》 *
王志高等: "超声-微波协同萃取枇杷叶多糖的工艺研究", 《食品工业科技》 *
詹益兴主编: "《绿色精细化工-天然产品制造法(第1版)》", 31 January 2008, 科学技术文献出版社 *
邓舜扬主编: "《功能性食品与保健(第1版)》", 31 August 2006, 科学技术文献出版社 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104829737A (zh) * 2015-04-30 2015-08-12 华南理工大学 一种覆盆子叶粗多糖及其制备方法与应用
CN104829737B (zh) * 2015-04-30 2017-09-29 华南理工大学 一种覆盆子叶粗多糖及其制备方法与应用
CN108261799A (zh) * 2016-12-30 2018-07-10 天明制药股份有限公司 白桦茸中多醣体的萃取方法
CN108314747A (zh) * 2018-04-24 2018-07-24 山东中医药大学 一种快速高效提取白术多糖的工艺
CN109601814A (zh) * 2018-12-10 2019-04-12 武汉轻工大学 一种天然食品防腐剂及其制备方法和应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104311693A (zh) 一种微波提取枇杷叶多糖的方法
CN103087546A (zh) 一种提取荸荠皮中色素的方法
CN106833895A (zh) 一种艾叶挥发油的提取方法
CN105616465A (zh) 一种从芒果皮提取多酚的方法
CN104095890A (zh) 一种回收甜茶多酚的方法
CN103361177B (zh) 一种从致香原料中提取致香化合物的方法
CN101759543B (zh) 从新鲜明日叶中提取查尔酮的方法
CN101961445A (zh) 亚临界水作为介质同时提取山药中多种生物活性成分的方法
CN101289517A (zh) 罗汉果多糖的提取方法
CN101912445B (zh) 一种表面活性剂辅助提取香椿叶中总黄酮的方法
CN101544625B (zh) 一种丹酚酸b的超声波提取方法
CN105801391A (zh) 紫苏提取紫苏醛和花色苷的方法
CN104906165A (zh) 一种桔梗皂甙的提取方法
CN106038821A (zh) 一种从枸杞叶中提取总黄酮的方法
CN103393741B (zh) 超声波辅助超临界二氧化碳连续萃取风车草叶有效成分的方法
CN103497534B (zh) 一种利用超临界co2流体提取火龙果果皮色素的方法
CN102204950B (zh) 从甘草废渣中提取黄酮类物质的方法
CN110625133B (zh) 采用中药药渣制备银纳米颗粒的方法及其应用
CN105732762A (zh) 从紫苏籽中提取紫苏油和熊果酸的方法
CN102626429A (zh) 水浴提取板栗总苞多酚的方法
CN104586917A (zh) 一种从火龙果皮提取总黄酮的方法
CN105294793A (zh) 景天三七中柚皮苷的分离方法
CN104230871A (zh) 一种分离枳实中多甲氧基黄酮、橙皮苷和辛弗林的方法
CN104448015A (zh) 一种超声波提取枇杷叶中多糖物质的方法
CN102660620A (zh) 一种斑鸠菊苷d的提取方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150128