CN1261434C - 从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法 - Google Patents

从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1261434C
CN1261434C CN 03142010 CN03142010A CN1261434C CN 1261434 C CN1261434 C CN 1261434C CN 03142010 CN03142010 CN 03142010 CN 03142010 A CN03142010 A CN 03142010A CN 1261434 C CN1261434 C CN 1261434C
Authority
CN
China
Prior art keywords
crude extract
short
separating
water
solvent systems
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN 03142010
Other languages
English (en)
Other versions
CN1490319A (zh
Inventor
郑亚津
陈红辉
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.)
ZHEJIANG YIXIN PHARMACEUTICAL CO Ltd
Original Assignee
ZHEJIANG YIXIN PHARMACEUTICAL CO Ltd
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 ZHEJIANG YIXIN PHARMACEUTICAL CO Ltd filed Critical ZHEJIANG YIXIN PHARMACEUTICAL CO Ltd
Priority to CN 03142010 priority Critical patent/CN1261434C/zh
Publication of CN1490319A publication Critical patent/CN1490319A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1261434C publication Critical patent/CN1261434C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Fats And Perfumes (AREA)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

本发明涉及一种用逆流色谱技术从石蒜粗提物中分离制备高纯度加兰他敏的方法,其所用的溶剂体系为烷烃、卤代烃、脂肪醇、脂肪酮、脂肪酯、醚类、无机盐缓冲液、水等溶剂其中的三个、四个或二个组分构成,具体是按体积比将上述溶剂体系配置,摇匀后静置分层,以混合后上下分层的两相溶剂组合为流动相和固定相,利用相对移动的互不混溶的两相溶剂,在处于动态平衡的两相中将具有不同分配比的石蒜粗提取物溶解液组份进行分离,得到固体加兰他敏。该方法避免了固态支持体或载体带来的被吸附、损耗和变性等问题,具有分离量大,样品无损失,回收率高,分离环境温和,节约溶剂等特点。

Description

从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法
                     技术领域
本发明涉及一种应用逆流色谱技术分离加兰他敏的方法,特别涉及一种应用高速逆流色谱技术从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法。
                     背景技术
加兰他敏(galanthamine)是50年代开发的胆碱酯酶抑制剂,是由石蒜科石蒜等植物提取的生物碱,多年来一直用于治疗重症肌无力、肌营养不良和小儿麻痹后遗症。加兰他敏(4a,5,9,10,11,12-六氢-3-甲氧基-11-甲基-6H-苯并呋喃并(3a,3,2-ef)-(2)并氮杂卓-6-醇)是一种四环生物碱,因其药理特性其作用类似于毒扁豆碱和新斯的明,但加兰他敏的治疗范围比毒扁豆碱和新斯的明宽,副作用更小。加兰他敏还被用于脊髓灰质炎和各种神经系统疾病的治疗,在治疗青光眼方面也具有较好治疗作用。近年,很多国家相继开展了大量加兰他敏深入研究相关的药理学、药效学和药代动力学实验,研究表明,作为第二代胆碱酯酶抑制剂的加兰他敏在神经突触中通过与乙酰胆碱竞争同乙酰胆碱酯酶结合,阻断此酶对乙酰胆碱的降解,进而增加脑内乙酰胆碱的浓度。加兰他敏治疗早老性痴呆的新适应症因此得到了深入广泛的研究,相继获得世界各国的批准。
加兰他敏在石蒜科植物中的含量很低,只有万分之一左右,相伴其它生物碱的种类却很多,因而提取分离纯加兰他敏存在很大的困难。采用传统的提取萃取分离工艺,得率低,纯度差,周期长,类似生物碱杂质去除困难,不适应目前世界各国对加兰他敏的高质量要求,迫切需要一种稳定高纯度加兰他敏的生产工艺。而逆流色谱分离制备方法与传统方法相比具突出优点,它是一种连续的无需任何固体支持物的高效、快速的液液分配色谱分离技术,它避免了固态支持体或载体带来的被吸附、损耗和变性等问题,具有分离量大,样品无损失,回收率高,分离环境温和,节约溶剂等特点,可以直接用粗提物样品,分离结果能达到相当高的纯度。
                    发明内容
本发明的目的是采用逆流色谱技术分离得到98%以上高纯度的加兰他敏。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:以逆流色谱为分离技术,以逆流色谱设备为分离设备,以混合后上下分层的两相溶剂组合为流动相和固定相,按逆流色谱分离技术将溶解后的石蒜粗提取物进样分离,收集目标成分加兰他敏,得到固体。
其中溶剂系统组合可为一类是烷烃、卤代烃、脂肪醇、脂肪酮、脂肪酯、醚类、水等溶剂的其中三个、四个或二个组分构成,根据粗提物性质任一溶剂系统可包含适当无机盐类等,其中烷烃是正乙烷、正庚烷、正戊烷;卤代烃是氯仿、二氯甲烷、四氯化碳;脂肪醇、脂肪酮是甲醇、乙醇、丙酮;脂肪酯是乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸异丙酯、乙酸正丁酯;醚类是乙醚、石油醚、叔丁基甲基醚等,无机盐类是磷酸盐缓冲液、碳酸氢钠与碳酸钠缓冲液等;典型的溶剂系统组合如:
卤代烃、脂肪醇、水组合:以上相为流动相,下相为固定相,调节体积比可以为2-6∶大于0-4∶2-6,经一次分离得到加兰他敏纯品。
脂肪酯、脂肪醇、水组合:以上相为固定相,下相为流动相,调节体积比可以为2-5∶大于0-3∶2-5,经一次分离得到加兰他敏纯品。
烷烃、脂肪酯、脂肪醇、水组合:以上相为固定相,下相为流动相,调节体积比可以为2.5-4∶1.5-3.5∶1.5-3∶1.5-3,经一次分离得到加兰他敏纯品。
醚类、烷烃、脂肪醇、水组合:以上相为固定相,下相为流动相,调节体积比可以为1.5-4∶1.5-3.5∶1.5-3∶1.5-3,经一次分离得到加兰他敏纯品。
氯仿与无机盐缓冲液组合:以上相为固定相,下相为流动相,调节体积比可以为1∶1,经一次分离得到加兰他敏纯品。
具体操作按以下步骤进行:按体积比将上述溶剂体系配置,摇匀后静置分层。将上、下相分开,取上相为固定相,下相为流动相,将固定相充满色谱柱中,使主机转动,再将流动相泵入柱内,进样,控制流速,按目标成份收集洗脱液,得到固体。
用本方法分离获得的加兰他敏纯度可达到98%以上,适用于各种工艺途径制备的不同含量石蒜提取物分离制备高纯度加兰他敏单体。
本发明的从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法与传统方法相比,它是一种连续的无需任何固体支持物的高效、快速的液液分配色谱分离技术,避免了固态支持体或载体带来的被吸附、损耗和变性等问题,具有分离量大,样品无损失,回收率高,分离环境温和,节约溶剂等特点,可以直接用粗提物分离结果能达到相当高的纯度,且适用于各种工艺途径制备的不同含量石蒜粗提取物分离制备高纯度加兰他敏单体。
                     具体实施方式
实施例1
本实施例溶剂系统采用三氯甲烷-甲醇-水,溶剂组分按4∶3∶2配置摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例2
本实施例溶剂系统采用二氯甲烷-乙醇-水,溶剂组分按4∶3∶2配置摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例3
本实施例溶剂系统采用乙醚-正己烷-甲醇-水,溶剂组分按4∶1∶3∶4配置摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例4
本实施例溶剂系统采用正己烷-乙酸乙酯-甲醇-水,溶剂组分按1∶1∶1∶1配置摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例5
本实施例溶剂系统采用正己烷-乙酸丙酯-甲醇-水,溶剂组分按2∶4∶3∶4配置摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例6
本实施例溶剂系统采用乙酸乙酯-甲醇-水,溶剂组分按4∶2∶3配置,加入适当无机盐摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例7
本实施例溶剂系统采用乙酸乙酯-乙醇-水,溶剂组分按4∶2∶3配置,加入适当无机盐摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例8
本实施例溶剂系统采用叔丁基甲基醚-正乙烷-甲醇-水,溶剂组分按1∶3∶2∶3配置,加入适当无机盐摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例9
本实施例溶剂系统采用三氯甲烷-磷酸盐缓冲液,溶剂组分按1∶1配置,摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例10
本实施例溶剂系统采用正戊烷-乙酸乙酯-碳酸钠缓冲液,溶剂组分按1∶5∶5配置,摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例11
本实施例溶剂系统采用乙醚-正庚烷-甲醇-水,溶剂组分按2∶4∶3∶4配置,摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。
实施例12
本实施例溶剂系统采用正己烷-乙酸正丁酯-乙醇-水,溶剂组分按2∶4∶3∶4配置,摇匀后静置分层,待平衡一段时间后,将上相和下相分开,取上相为固定相,下相为流动相。称取石蒜粗提物溶解于流动相中,先用固定相充满整个色谱柱,调整主机转速为500-600rpm,以4.0ml/min的流速将流动相泵入柱内,调整设备平衡后,进样,用收集器收集洗脱液,根据检测器接收目标成分。得到固体,用HPLC检测纯度达到98%以上。

Claims (1)

1、一种从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法,其特征在于:它是选用以溶剂卤代烃、脂肪醇、水其体积比为2-6∶大于0-4∶2-6或脂肪酯、脂肪醇、水其体积比为2-5∶大于0-3∶2-5配置而成的三组份溶剂体系,或者是由烷烃、脂肪酯、脂肪醇、水其体积比为2.5-4∶1.5-3.5∶1.5-3∶1.5-3或醚类、烷烃、脂肪醇、水其体积比为1.5-4∶1.5-3.5∶1.5-3∶1.5-3配置而成的四组份溶剂体系,由氯仿与无机盐缓冲液其体积比为1∶1配置而成的二组份溶剂体系,用逆流色谱技术从石蒜粗提物中分离制备高纯度加兰他敏,而所述的烷烃是正乙烷、正庚烷、正戊烷;卤代烃是氯仿、二氯甲烷、四氯化碳;脂肪醇是甲醇、乙醇;脂肪酯是乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸异丙酯、乙酸正丁酯;醚类是乙醚、石油醚、叔丁基甲基醚;无机盐缓冲液是磷酸盐缓冲液、碳酸氢钠与碳酸钠缓冲液。
CN 03142010 2003-07-28 2003-07-28 从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法 Expired - Fee Related CN1261434C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 03142010 CN1261434C (zh) 2003-07-28 2003-07-28 从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 03142010 CN1261434C (zh) 2003-07-28 2003-07-28 从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1490319A CN1490319A (zh) 2004-04-21
CN1261434C true CN1261434C (zh) 2006-06-28

Family

ID=34155580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 03142010 Expired - Fee Related CN1261434C (zh) 2003-07-28 2003-07-28 从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1261434C (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1333249C (zh) * 2004-12-07 2007-08-22 清华大学 以微乳液为溶剂的逆流色谱分析和分离制备方法
FR2879599B1 (fr) * 2004-12-16 2007-03-23 Centre Nat Rech Scient Cnrse Utilisation de la chromatographie de partage centrifuge pour la purification de la galanthamine
ITMI20042413A1 (it) * 2004-12-17 2005-03-17 Indena Spa Processo per la preparazione di galantamina bromidrato
CN1307180C (zh) * 2005-05-24 2007-03-28 天津大学 从石蒜或雪花莲属原料中提取加兰他敏的方法
CN100393882C (zh) * 2005-12-13 2008-06-11 贵州芊芊园艺新技术发展公司 氢溴酸加兰他敏生产方法
CN101158668B (zh) * 2007-10-19 2011-06-08 中山大学 微波辅助提取-高速逆流色谱联用方法及其装置
CN101602767B (zh) * 2009-05-26 2012-01-11 苏州派腾生物医药科技有限公司 一种加兰他敏的制备方法
CN103837269A (zh) * 2012-11-22 2014-06-04 中国特种设备检测研究院 基于arm9嵌入式系统的焊接残余应力检测仪
CN103772403A (zh) * 2014-02-27 2014-05-07 湖南中医药大学 一种利用黄花石蒜提取加兰他敏的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1490319A (zh) 2004-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1261434C (zh) 从石蒜粗提物中分离高纯度加兰他敏的方法
CN104650167B (zh) 一种阿维菌素B2a 的制备方法
CN1724552A (zh) 一种落新妇苷的制备方法
CN1680392A (zh) 一种高纯度银杏内酯的制备方法
CN101445545B (zh) 一种从雷公藤叶中分离雷公藤内酯醇的方法
CN101838300B (zh) 一种提取残留阿维菌素的方法
CN1289470C (zh) 白花败酱草中几种高纯度药用物质的快速制备方法
CN1394870A (zh) 一种分离纯化丹参酮的方法
CN103351298A (zh) 一种1,3-甘油二酯的纯化方法
CN112142826A (zh) 茜草环肽化合物及其制备方法
CN1781907A (zh) 一种高纯度石杉碱甲的生产方法
CN1431216A (zh) 柚皮苷的提取方法
CN110194758A (zh) 一种从关木通中快速分离纯化马兜铃酸类化合物的方法
CN110437243A (zh) 一种从小果博落回中提取分离六种二氢苯并菲啶类生物碱的方法
CN1817839A (zh) 一种五味子醇甲的提取工艺
CN106674239B (zh) 一种天目琼花枝叶木脂素及提取方法和用途
CN1763029A (zh) 从冬凌草中分离冬凌草甲素的方法
CN1100553C (zh) 一种从柑桔类种子中提取药物活性物质的工艺
KR20140014054A (ko) 세사민 및 세사몰린의 제조 방법
CN1286816C (zh) 从莲子心中分离制备莲心碱、异莲心碱和甲基莲心碱的方法
CN109609568B (zh) 一种采用固体发酵法制备苦马豆素的方法
CN103145722A (zh) 一种高速逆流色谱分离提纯埃博霉素的方法
CN109369382A (zh) 一种银杏酸类成分的制备方法
CN1442413A (zh) 用可再生资源提取药用紫杉醇及其衍生物的方法
CN1185246C (zh) 一种槲皮素-7-o-鼠李糖苷的提取方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20060628

Termination date: 20210728

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee