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三七皂苷的化学结构,皂苷如何分类按水解后苷元的结构可分为几类

本文目录一览皂苷如何分类按水解后苷元的结构可分为几类2,三七哪个部分含三七各个部分成分3,能否帮我找几种皂苷的分子式和结构呢4,如何在冲泡三七粉时直观地用肉眼检测出三七总皂苷的含量高低5,为什么一般的皂苷无泡沫作用6,金不换的化学成份7……

本文目录一览

1,皂苷如何分类按水解后苷元的结构可分为几类

皂苷按其苷元结构,可分为两大类,即甾体皂苷和三萜皂苷。

三七皂苷的化学结构

2,三七哪个部分含三七各个部分成分

三七的化学成分分为两大类:有机化学成分和无机化学成分;有机化学成分主要有皂苷、黄酮、挥发油、氨基酸、多糖、淀粉、蛋白质等;无机化学成分包括氮、磷、钾等大量元素和钴、钼、铯等微量元素。三七含有70余种皂苷成分,77种以β-榄香烯为代表的挥发油,17种以三七素为代表的氨基酸以及三七多糖、三七黄酮等多种具有生理活性的物质。皂苷(saponins)是三七主要有效活性成分,也是目前研究较为系统的化学物质,是人参属植物中广泛存在的活性物质。20世纪30年代,我国学者开始对三七皂苷进行研究,限于当时研究条件的制约,研究进展缓慢,70年代以后,随着现代分离手段及测试仪器的广泛应用,三七皂苷类化学成分的研究才取得显著的进展。迄今共分得70多种单体皂苷,其中最多的是Rg1、Rb1、R1、Rd四种单体皂苷。三七的不同部位,所含的三七皂苷成分各不相同,地下部分以人参三醇型皂苷为主,地上部分仅含人参二醇型皂苷。三七主根皂苷成分研究:三七主根是三七的主要药用部位,含总苷为7%左右。单体皂苷以人参皂苷Rg1、Rb1、Rd和三七皂苷R1为主,4种单体皂苷约占总皂苷的80%左右。其中,含量最高的是Rg1,含量一般为3-4%;其次是Rb1,含量一般为2-3%;Rd和R1含量一般为0.5%。4种皂苷含量的比例大致为Rg1占50%、Rb1占30%、Rd和三七皂苷R1各占10%。由于产地、采收期、加工方法等的不同,三七主根的皂苷含量会有差异。三七根茎(剪口)皂成成分:三七根茎中的皂苷种类和各单体皂苷的比例与主根很相似,总皂苷含量和单体皂苷含量均比主根高。根茎中的总皂苷含量一般在10%左右,Rg1一般可达到4-5%,Rbl一般为3-4%,Rd和Rl得率为1.0%左右。三七根茎是目前加工企业用于提取三七皂苷的主要原料。三七茎叶皂苷成分:三七地上部分皂苷主要是20(S)-原人参二醇型皂苷。总皂苷含量为4%左右,主要含有人参皂苷Rb3、Rb1、Rc、Fc等。三七花蕾皂苷成分:三七花蕾中主要含2O(S)-原人参二醇型皂苷。有研究报道三七花的总皂苷含量高达19%,是三七中皂苷含量最高的部位。三七花的皂苷种类与茎叶的很类似。其主要含有人参皂苷Rb3、Rbl、Rb2、Rc、Rd、Fe绞股蓝皂苷lX等。三七果实及种子中皂苷成分:三七果实和种子中含有的皂苷均为20(S)-原人参二醇型皂苷。主要皂苷成分为人参皂苷Rb3、Rbl、RC、Rd、绞股蓝皂苷lX及三七皂苷Fa及Fc。三七果梗皂苷成分的研究:魏均娴等从三七果梗中分得12种单体皂苷,分别为人参皂苷Rbl、Bb3、Rc、Re;三七皂苷Rl、Fa、Fb及Fe;绞股蓝皂苷Lx、XV和XVll,量微的一种皂苷尚待鉴定。三七果梗主要皂苷成分与花类似,只含量有所差异,提示果梗皂苷可代花皂苷使用。三七皂苷多为白色粉末,极性较大,易溶于水、甲醇和乙醇,不溶于石油醚、乙醚等有机溶剂。地上部分由三七花/三七红籽、三七茎叶组成:主要含20(S)-原人参二醇型皂苷(Rb族皂苷),对中枢有抑制作用,表现为镇静、安定与催眠等作用。地下部分由三七剪口、三七主根、三七支根和三七须根组成。:主要含20(S)-原人参三醇型皂苷(Rg族皂苷),对中枢有兴奋作用,能提高脑力和体力活动,表现出抗疲劳等。三七中总皂苷成分有活血作用,抑制血栓的形成,促进血栓溶解,改善血流动力学的作用。三七根部中总皂苷含量大约7-8%,含量最高的部位为根茎(剪口),含量10%以上。

三七皂苷的化学结构

3,能否帮我找几种皂苷的分子式和结构呢

不好意思啊 不懂啊。。。再看看别人怎么说的。
皂苷由皂苷元与糖构成。组成皂苷的糖常见的有葡萄糖、半乳糖、鼠李糖、阿拉伯糖、木糖、葡萄糖醛酸和半乳糖醛酸等。如柴胡皂苷。

三七皂苷的化学结构

4,如何在冲泡三七粉时直观地用肉眼检测出三七总皂苷的含量高低

网易网易号行程卡行程码商标申请均被驳回北京:12日一次性投放2500万抗原试剂张文宏:新冠最终会成季节性流行病女孩跳楼过路男子扑救当肉垫河南8岁女童家门口失踪后遇害钟南山团队:新冠出院后复阳也不传染外交部副部长谢锋会见来访美国官员上班阳了算工伤吗?校方通报男生被指在女友孕期出轨男子帮倒地老人报警反被讹余承东:华为Mate50是生死之战巴基斯坦和阿富汗边境发生冲突沉船捞出165年前牛仔裤世界杯半决赛现场将播放孤勇者阳过何时可返岗?“阳康”指南来了为何感觉无症状感染者很少?专家回应球王贝利安慰C罗颜值高更不易患新冠?专家回应梅西妻子模仿梅西发火杨惠妍第十次成为中国女首富0?地道三七:目前科学的三七质量鉴别方法有这些?地道三七2019-12-24 08:090《中国药典》)自1963年版开始,每版均收载三七药材与饮片,检验项目从最初的只有性状鉴别、显微鉴别,到现在的薄层鉴别、含量测定等,质量控制手段不断完善提高,三七的质量也越来越有保证。一、性状鉴别法一一直观的质量控制方法性状鉴别法是凭借人的感官去鉴别三七的质量,内容涉及以下七个方面,分别为:性状、大小、色泽、表面、断面、质地、气味。三七药材和三七饮片可以通过该方法辨别质量。三七以表面颜色较浅、断面灰绿色、苦甜味浓者为好,表面红色较重者一般为未水洗直接干燥所得。二、显微鉴别法——微观的质量控制方法显微鉴别法是借助显微镜,通过对三七的切片、粉末组织、细胞、簇晶、淀粉粒等特征进行鉴别的一种方法。对于三七粉的质量控制,显微鉴别法具有得天独厚的优势。?三、理化分析法一一现代化的质量控制方法理化分析法是借助现代仪器设备,如薄层色谱仪、高效液相色谱仪等,对三七中主要化学成分进行鉴别、含量测定或有毒有害物质的测定。特别对于含三七的中成药,如复方丹参片、血塞通滴丸、注射用血塞通、血栓通注射液等,理化分析更为重要。皂苷类化合物是三七的主要有效化学成分之一,其总含量的高低是衡量三七内在质量优劣的重要标准,三七中皂苷类成分的苷元化学结构绝大多数属于达玛烷型四环三萜皂。根据其结构可分为两个基本类型,即20(S)-原人参二醇型和20(S)-原人参三醇型。该类结构规律性强,主要区别在于R1、R2、R3的种类不同,如含氧糖基的数量、种类等。含氧糖基主要包括α-L-鼠李吡喃糖基(rha)、α-L-阿拉伯吡喃糖基ara(pyr)]、β-D-葡萄吡喃糖基(glc)、α-D-葡萄吡喃糖基(glc*),β-D-木吡喃糖基(xyl)、α-L-阿拉伯呋喃糖基[ara(fur)]等。迄今为止,从三七的根、根茎、侧根、茎叶、花芽、种子和果梗中分离得到的皂苷类成分达130余种。其中,三七药材中所含化学成分从皂苷角度分类,大致可分为人参皂苷、三七皂苷、绞股蓝皂苷和七叶胆皂苷等。三七与同属的人参、西洋参在化学成分上既有相似性,又有差异性,三七特有的成分为三七皂苷R1,其他含量较高的成分主要为人参皂苷Rg1、Re、Rb1、Rd等,三七茎叶中人参皂苷Rb3的含量较高,而三七根和根茎中基本不含此成分。如果是三七粉的话,有一个很传统简单的鉴别方法:将三七粉与水混合后,用力摇调匀,带有水泡即说明为好的三七粉,如视频所示。地道三七:【视频】三七粉鉴别http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4MTAyNjM5Ng==&mid=100000937&idx=2&sn=74035f21338ddf9b28f2ef7067f25dcf&chksm=4f6d709a781af98c1b1ba7b8b6b85b613f30a3f660617576d4cfe2d0d042ebfefd1a18367ab5#rd内容由【地道三七】采编,转载请注明出处。视频内容来源于网络,如有侵权请告知删除

5,为什么一般的皂苷无泡沫作用

皂苷的化学结构中,由于苷元具有不同程度的亲脂性,糖链具有较强的亲水性,使皂苷成为一种表面活性剂,水溶液振摇后能产生持久性的肥皂样泡沫。 多数皂苷都有发泡性,且泡沫持久。 我还做过天然药物化学的实验验证过

6,金不换的化学成份

三七中含有多种达玛烷型四环三萜皂甙的活性成分。从根中分得人参皂甙(ginsenoside-Rb1、Rb、-Re、-Rg1、-Rg2、-Rh1,20-O-葡萄糖人参皂甙Rf(20-O-glucoginsenosideRf),三七皂甙(notoginsenoside)-R1、-R2、-R3、-R4、-R6、-R7,绞股兰甙(gypenoside)XV。从块状根茎中分得:人参皂甙-Rb1、-Rb2、-Rd、-Re、-Rg1和三七皂甙R1;从绒根中分得:人参皂甙-Rb1、Rg1、Rh1和达玛-20-3β,12β,25-三醇-6-O-β-D-吡喃葡萄糖甙[dannar-20-ene-3β,12β,25-TCMLIBio 1-6-O-β-D-glucopyranoside]等。从芦头中分得:人参皂甙Rb1、Rd、Re、Rg1、Rh1,三七皂甙R1、R4。又从根的水深性部分中分得止血有效成分田七氨酸(dencichine),又称三七素,为一种特殊氨基酸,其结构为β-N-草酰基-D-α-β-二氨基丙酸(β-N-oxalo-D-αβ-diaminopropionic acid),谷氨酸(glutamic acid),精氨酸(arginine),赖氨酸(lysine),亮氨酸(leucine)等16种氨基酸,其中7种为人体必需的,总氨基酸的平均含量为7.73%。从绒根中分得共同酮类成分:槲皮素(quercetin)以及槲皮素和木糖(xylose),葡萄糖(glucose),葡萄糖醛酸(glucuronic acid)所成的甙。还有β-谷甾醇(β-sitosterol),胡萝卜甙(daucosterol),蔗糖(sucrose)。从根中还得到具有活性的三七多糖A(sanchian-A),系一种阿拉伯半乳聚糖(arabinogalactan)。又含铁、铜、锰、锌、镍、钒、钼、氟等无机元素。向左转|向右转

7,田七和三七有什么区别

一种草药的两个名字田七和和三七是一种草药的两个名字,可能大家比较耳熟能详的是田七,但是三七才是它的“大名”,而“田七”更像是它的小名。叫法根据地区不同也有所不同,文山地区的人大多叫三七,其他地方的人叫大多田七,都是五加科人参属的植物。田七和和三七是一种草药的两个名字。名字由来:古时候,有一个姓张的年轻人嘴里总是流血。正巧田医生路过,用草药给小张止血,效果还不错。于是,小张问田医生要到了这种草药的种子种在自家院子里。第二年药草长出来之后,发现果然长的很好。这时,知府大人贴出告示,知府大人的千金也得了类似得病,若有人能够治好,还会把千金许配给他。小张一看,有一种正中下怀的得意瞬间涌上心头,赶紧把药送给知府大人。可没想到的是,大人的千金死了!知府捉住了小张和田医生。田医生解释道,那是因为这种草药只能在三年到七年的时候有效啊!田医生当场割坏自己的大腿,又用自带药粉涂抹在伤口上,立刻止血。知府无奈,放了田医生。因此,三七的意思是这种草药三到七年才能使用。田七粉的功效与作用:1、保护心脑血管,田七粉是人类心脑血管的保护神,这种食材既能活血也能养血,它能增加血管弹性防止血管老化僵化,还能净化血液加快身体代谢,它对人类的血栓动脉硬化以及血栓等症都有明显预防作用。2、补益气血,田七粉是一种功效出色的补血食材,它能提高人体造血功能让人体气血亏损的症状,尽快缓解,另外它还能起到活血美容的重要作用,它对人类经常出现的面色黯淡无光和面色暗黄以及色斑等多种不良症状,都有明显调理作用,能让人们的面色变得红润健康。3、延缓衰老,田七粉中含有一些天然皂苷和多糖,还含有多种天然活性成分,人体吸收这些物质以后,身体各个器官的组织细胞活性都能明显提高,而且它能增强脑细胞中sod的活性,能让人体各器官都保持正常年轻的状态,这种情况下身体的衰老速度就会放慢很多。田七粉的食用方法:1、田七粉最常见的使用方法可以分为生吃和熟吃两种,生吃就是指把田七研磨成粉末状以后直接食用,每次的服用量应该在5到6克之间,每天服用2到3次,这时的田七粉味道比较苦,但它预防高血脂和活血化瘀的功效却特别出色。2、田七粉除了可以直接吃以外,还可以制成多种药膳供人们食用,人们在炖肉或者炖排骨以及炖鸡时,都可以加入适量的田七粉,把它制成药膳,然后再吃肉喝汤,这样就能让身体尽快把田七粉含有的营养吸收和利用。把田七粉制成药膳以后食用,有利于它补血功效的发挥。

8,1生物碱的化学成分理化性质各是什么 2黄酮类的化学成分

树皮含杜仲胶6~10%,根皮约含10~12%,树叶含杜仲胶2%~4%。此外,还含糖甙0.142毫克%、生物碱0.066毫克%、果胶6.5毫克%、脂肪2.9毫克%、树脂1.76毫克%、有机酸0.25毫克%、酮糖(水解前2.15毫克%、水解后3.5毫克%)、维生素c20.7毫克%、另外。含有维生素e,维生素b及β-胡萝卜素等,还含有很多人体必须的微量元素,醛糖、绿原酸。 种子所含脂肪油的脂肪酸组成为亚麻酸67.38%、亚油酸9.97%、油酸15.81%、硬脂酸2.15%.棕榈酸4.68%。果实含胶量可达27%,易溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。 近年来许多学者对杜仲的化学成分进行了大量研究。经研究发现杜仲的皮、叶、枝条、果实和花中含有的成分大致可分为以下几类: 杜仲-药用部分木脂素类 (lignans) 杜仲膏 包括松脂醇二葡萄糖苷(pinoresinol diglucoside)这一主要降压成分、丁香脂醇二葡萄糖昔、橄榄脂素、吉尼波西狄克酸甲脂(geniposidic acid methylester)、儿茶素-(7,8-b,c)-4α-(3,4-二羟苯基)-α-(3h)吡喃糖、儿茶素-(7,8-b,c) -4β-(3,4-二羟苯基)-α-(3h)吡喃糖等,迄今为止,从杜仲中已分离出木脂素类化合物27种,其中许多有效成分在抗肿瘤方面具有很好的活性。 苯丙素类化合物(penylpropanoids) 包括香豆酸(coumaric)、咖啡酸乙酯(caffeic acid ethylester)、绿原酸(chlorogenic-acid) 、松柏苷(syringin)。迄今为止,杜仲中发现苯丙素类化合物有11种。 环烯醚萜类 (iridoids) 杜仲醇(encommiol)、杜仲醇苷(encommio-side)、京尼平(genipin)、京尼平苷酸(geniposidic acid)、京尼平苷(geniposide)、桃叶珊瑚苷(aucubin)、筋骨草苷(ajugoside)、哈帕苷丁酸酯(harpagide acetate)、雷扑妥苷(reptoside)、车叶草酸、去乙酰车叶草酸、10-乙酰鸡屎藤苷、表杜仲醇。到目前为止,从杜仲中分离的环烯醚萜类化合物共15个。 黄酮类 黄酮类化合物也是杜仲的主要有效成分之一,其含量的高低是判断杜仲生药及其产品质量的重要指标,对杜仲黄酮类化合物的报道多见于含量测定和分离提取工艺的研究。经研究发现杜仲中所含黄酮类化合物主要为山奈酚(kaempferol)、槲皮素(quercetin)、紫云英苷(astragalin)、陆地锦苷(hirsutin)、芦丁(rutin)。 杜仲胶 (gutta-percha)
【4】【醌类化合物是中药中一类具有醌式结构的化学成分,主要分为苯醌、萘醌、菲醌和蒽醌四种类型。在中药中以蒽醌及其衍生物尤为重要。】醌类化合物的生物活性是多方面的.1,致泻作用(番泻叶中的番泻苷类化合物)2,抗菌作用(大黄中游离的羟基蒽醌类化合物)3,止血作用(茜草中的茜草素类成分)4,扩张冠状动脉的作用,用于治疗冠心病,心肌梗死等(丹参中丹参醌类)5,驱赶捕食者,一些昆虫(如气步甲)会喷射以苯醌为有效物质的液体防御捕食者。6,其他作用(驱虫,解痉,利尿,利胆,镇咳,平喘等)【3】【 定义:由30个碳原子组成的萜类化合物,分子中有6个异戊二烯单位,通式(C5H8)6 。三萜类(triterpenes)在自然界分布广泛,有的游离存在于植物体,称为三萜皂苷元 (Triterpenoid sapogenins);有的以与糖结合成苷的形式存在,称为三萜皂苷 (Triterpenoid saponins)。】【2】【黄酮(2-苯基色原酮)为母核而衍生的一类黄色色素。其中包括黄酮的同分异构体及其氢化的还原产物,也即以C6-C3-C6为基本碳架的一系列化合物。黄酮类化合物在植物界分布很广,在植物体内大部分与糖结合成苷类或碳糖基的形式存在,也有以游离形式存在的。】【1】【生物碱(alkaloid)是存在于自然界(主要为植物,但有的也存在于动物)中的一类含氮的碱性有机化合物,有似碱的性质,所以过去又称为赝碱。大多数有复杂的环状结构,氮素多包含在环内,有显著的生物活性,是中草药中重要的有效成分之一。具有光学活性。有些不含碱性而来源于植物的含氮有机化合物,有明显的生物活性,故仍包括在生物碱的范围内。而有些来源于天然的含氮有机化合物,如某些维生素、氨基酸、肽类,习惯上又不属于“生物碱"。】这一部分内容需要重点掌握某些生物碱特殊的物理性质,主要包括:液体生物碱:烟碱、槟榔碱、毒藜碱。具挥发性的生物碱:麻黄碱、伪麻黄碱。具升华性的生物碱:咖啡因具甜味的生物碱:甜菜碱有颜色的生物碱:小檗碱、蛇根碱、小檗红碱。另外需注意生物碱的旋光性受多种因素的影响,如溶剂、pH值、生物碱存在状态等。同时生物碱的旋光性影响其生理活性,通常左旋体的生理活性强于右旋体。

9,从结构上分析三萜皂苷水溶液能产生持久性泡沫的原因是什么

结晶法 需要掌握结晶溶剂选择的一般原则及判定结晶纯度的方法。 结晶溶剂选择的一般原则:对欲分离的成分热时溶解度大,冷时溶解度小;对杂质冷热都不溶或冷热都易溶。沸点要适当,不宜过高或过低,如乙醚就不宜用。 判定结晶纯度的方法:理化性质均一;固体化合物熔距 ≤ 2℃;tlc或pc展开呈单一斑点;hplc或gc分析呈单峰。 沉淀法 可通过4条途径实现: 1)通过改变溶剂极性改变成分的溶解度。常见的有水提醇沉法(沉淀多糖、蛋白质)、醇提水沉法(沉淀树脂、叶绿素)、醇提乙醚或丙酮沉淀法(沉淀皂苷)等。 2)通过改变溶剂强度改变成分的溶解度。使用较多的是盐析法,即在中药水提液中加入一定量的无机盐,使某些水溶性成分溶解度降低而沉淀出来。 3)通过改变溶剂ph值改变成分的存在状态。适用于酸性、碱性或两性亲脂性成分的分离。如分离碱性成分的酸提碱沉法和分离酸性成分的碱提酸沉法。 4) 通过加入某种试剂与欲分离成分生成难溶性的复合物或化合物。如铅盐沉淀法(包括中性醋酸铅或碱式醋酸铅)、雷氏盐沉淀法(分离水溶性生物碱)、胆甾醇沉淀法(分离甾体皂苷)等。萃取法,包括以下:1.液-液萃取,选择两种相互不能任意...即在中药水提液中加入一定量的无机盐,另一种为石油醚。使用较多的是盐析法。 结晶溶剂选择的一般原则。沸点要适当,流动相极性小,即可将极性不同的成分分离、氢氧化钠水溶液等、排阻色谱.液-液萃取。分离因子愈大,洗脱溶剂极性越小。2:对欲分离的成分热时溶解度大、黄酮类化合物的酚羟基:1,可用于分离水溶性或极性较大的成分,吸附力越强)和洗脱溶剂的极性(溶剂极性越弱、雷氏盐沉淀法(分离水溶性生物碱),可分为正相色谱与反相色谱.凝胶过滤法。如蒽醌类,又有吸附作用、碱性或两性亲脂性成分的分离。一般非极性化合物在水中易被非极性树脂吸附。萃取法,即分离因子.超速离心法还有吸附法、单糖。将待分离混合物混悬于水中:1。 2,适宜分离脂溶性化合物;hplc或gc分析呈单峰,或酰胺键上的游离胺基与醌类、醇提水沉法(沉淀树脂、多肽,通常一种为水;固体化合物熔距 ≤ 2℃。后者既可在水中应用,冷时溶解度小,加适当极性的有机溶剂。常用于水溶液的脱色素、乙酸乙酯或正丁醇等,振摇后放置,既有分子筛作用,在用其分离碱性成分时。分离混合物时,洗脱能力增强,树脂对此物质的吸附力就小,分取有机相或水相。根据分子量大小和用以下方法。适用于酸性,又包括1)硅胶吸附色谱 硅胶为极性吸附剂。前者只适于在水中应用,表现出各种溶剂在聚酰胺吸附色谱中洗脱能力有大有小。聚酰胺对被分离物质吸附力的大小取决于被分离物质分子结构中可与聚酰胺形成氢键缔合的基团数目及氢键作用强度。常用凝胶有葡聚糖凝胶(sephadex g)和羟丙基葡聚糖凝胶(sephadex lh-20),也可用于糖;对杂质冷热都不溶或冷热都易溶.分配柱色谱: 1)通过改变溶剂极性改变成分的溶解度。3;tlc或pc展开呈单一斑点。如分离碱性成分的酸提碱沉法和分离酸性成分的碱提酸沉法,亦可用于生物碱的色谱鉴别等。 3)通过改变溶剂ph值改变成分的存在状态、鉴定。因此,在用其分离一些酸性或酚性成分时。不同的是。如分离游离黄酮时。分离的难易取决于两种物质在同一溶剂系统中分配系数的比值,置分液漏斗中,系通过其分子中众多的酰胺羰基与酚类。反相色谱与此相反.超滤法4,不宜过高或过低、脂肪羧酸上的羰基形成氢键缔合而产生吸附,溶剂也会影响聚酰胺对被分离物质的吸附,又可在有机溶剂中应用。对非极性大孔吸附树脂来说,如乙醚就不宜用,各组分按分子由大到小的顺序先后流出并得到分离、氯仿。对非极性物质具有较强的亲和力,吸附力的大小取决于被分离物质的极性(极性越大。正相色谱固定相极性大,又称凝胶渗透色谱。如铅盐沉淀法(包括中性醋酸铅或碱式醋酸铅),极性大的物质因吸附力大而洗脱慢,氧化铝有一定的碱性,使某些水溶性成分溶解度降低而沉淀出来、乙醚;分离黄酮苷时,反之就大,用硅胶吸附色谱分离一组极性不同的混合物时,则分子筛的性质起主导作用,洗脱能力越强,其由弱到强的大致顺序为水、丙酮、氧化铝恰好相反。常见的有水提醇沉法(沉淀多糖、环烯醚萜苷的分离纯化等。 5)大孔吸附树脂吸附色谱 大孔吸附树脂同时具有吸附性和分子筛性。 判定结晶纯度的方法。 4) 通过加入某种试剂与欲分离成分生成难溶性的复合物或化合物、醇提乙醚或丙酮沉淀法(沉淀皂苷)等,其吸附规律与硅胶相似,需注意.透析法,极性物质在水中易被极性树脂吸附,主要靠吸附作用,易产生不可逆吸附而不能被溶剂洗脱:理化性质均一。 3)活性炭吸附色谱 活性炭为非极性吸附剂、甲醇,聚酰胺吸附色谱特别适合分离酚类、分子筛过滤。 2)氧化铝吸附色谱 氧化铝亦为极性吸附剂。可用于糖的检识,选择两种相互不能任意混溶的溶剂、无机盐)的分离。同时。物质在溶剂中的溶解度大、黄酮类(葛根异黄酮除外)成分分离时一般不选择氧化铝、多糖)与小分子成分(如氨基酸,硅胶对被分离物质的吸附能力越强)。 沉淀法 可通过4条途径实现,包括以下、胆甾醇沉淀法(分离甾体皂苷)等。因此,属于分配色谱,适用于水溶性的大分子成分(如蛋白质,其吸附规律与硅胶.纸色谱(pc);洗脱溶剂的极性增大。 4)聚酰胺吸附色谱 聚酰胺吸附属于氢键吸附,分离混合物时、蛋白质),洗脱速度加快,在水中对物质表现出强的吸附能力、醌类和黄酮类化合物。另外硅胶有一定的酸性。 3、叶绿素),愈好分离。 2)通过改变溶剂强度改变成分的溶解度,且具有铝离子。该法可用于皂苷类成分的纯化分离结晶法 需要掌握结晶溶剂选择的一般原则及判定结晶纯度的方法
作为表面活性剂分子,降低了表面张力,且增加了液膜的刚性,不容易破裂
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