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三七的萃取,实验中如何提取田七的有效成分

实验中如何提取田七的有效成分超声波法效果很好,具体参数见实验http://journal.shouxi.net/upload/200812091506298094.pdf2,藤三七的功效三七一般都……

1,实验中如何提取田七的有效成分

超声波法效果很好,具体参数见实验 http://journal.shouxi.net/upload/200812091506298094.pdf

三七的萃取

2,藤三七的功效

三七一般都需要磨成细粉状才可以吃不过三七有很多种类,需百要注意辨别清楚还要学怎么吃三七才有活血改善皿压的问题哦。今日三七的价格可谓是五花八门有度几块的也有上千块的版,其实头数不一样价格也会有差距的只是有些会忽悠人而已要注意的。另外长权期正确的吃三七是不会坏处的有关更多三七的疑问可以向缘丁三七询问了解的。

三七的萃取

3,暗黑3第七赛季野蛮人各种流派需要萃取的是哪些

武器还是用焚炉 衣服是那件移动加伤害 静止减伤害的那个裤子 戒子看你带什么了 一般都是团结戒指,全能法戒和黑曜石 这3种 带两个 萃取一个 因为全能法戒伤害加成是范围的 最高是200% 另外两个戒指是平摊伤害和减CD 萃取范围伤害都是最高值 所以。
野蛮人就荒原套一种流派...分为6+2和5+3两种,主流是6+2,就是6件荒原+2把布刀5+3是你没布刀的时候用的,5件荒原+3件不朽+皇家华戒

三七的萃取

4,简述中草药有效成分提取和分离方法

1.经典的提取分离方法   传统中草药提取方法有:溶剂提取法、水蒸汽蒸馏法两种。溶剂提取法有浸渍法、渗源法、煎煮法、回流提取法、连续提取等。分离纯化方法有,系统溶剂分离法、两相溶剂举取法、沉淀法、盐析法、透析法、结晶法、分馏法等。   2.现代提取分离技术的应用   近年应用于中药提取分离中的高新技术有:超临界流体萃取法、膜分离技术、超微粉碎技术、中药絮凝分离技术、半仿生提取法、超声提取法、旋流提取法、加压逆流提取法、酶法、大孔树脂吸附法、超滤法、分子蒸馏法。   超临界流体萃取法(SFE):该技术是80年代引入中国的一项新型分离技术。其原理是以一种超临界流体在高于临界温度和压力下,从目标物中萃取有效成分,当恢复到常压常温时,溶解在流体中成分立即以溶于吸收液的液体状态与气态流体分开。萃取过程一般分为流体压缩→萃取→ 减压→分离四个阶段。   与传统的提取分离法相比较,SFE最大的优点是可在近常温常压条件下提取分离不同极性、不同沸点的化合物,几乎保留产品中全部有效成分.无有机溶剂残留;产品纯度高,收率高,操作简单,节能;通过改变萃取压力、温度或添加适当的夹带刺,可改变革取制的溶解性和选择性。   利用SFE提取和分离中药成分,已引起国内外学者的关注,并进行了广泛研究。有关学者对黄山药中薯蓣皂甙素提取应用超临界CO2流体萃取和汽油或乙醇法进行比较表明有收率高,提取时间短等方面优点。还有学者报导了采用超临界CO2从柴胡中提取柴胡挥发油,用SEF-CO2从新疆软紫草中提取紫草素及其衍生物等。   利用SFE提取和分离中药有效群体及有效成分具许多优点,但在实际应用方面还较少,还有待于进一步在生产中应用推广。   膜分离技术:摸分离技术是近几十年来发展起来的分离技术,其分离基本原理是利用化学成分分子量差异而达到分离目的.在中药应用方面主要是滤除细菌、微粒、大分子杂质(胶质、鞣质、蛋白、多糖)等或脱色。该工艺与传统的醇流工艺比较省去了醇沉工艺中的多道工序,达到除杂的目的,仍然保持了传统中药的煎煮和复方配伍具有侵膏干燥容易、吸湿性小,添加赋形剂少,节约大量乙醇和相应的回收设备,缩短生产周期,减少工序及人员,节约热能等特点。   超微粉碎技术;超微粉碎技术是利用超声粉碎、超低温粉碎技术,使生药中心粒径在5~10μm以下,细胞破壁率达到95%。药效成分易于提取也容易被人体直接吸收,这种新技术的应用,不仅适合于各种不同质地的药材,而且可使其中的有效成分直接暴露出来,从而使药材成分的溶出和起效更加迅速完全。中药有效成分的溶出速度与药物粉碎度有关,对不同粉碎度的三七进行了体外溶出度试验。结果表明三七药材45min溶出物含量和三七总皂甙溶出量大小顺序为:微粉>细粉>粗粉>颗粒。   中药超细粉化的研究开发刚刚起步,常用于一些作用独特的传统名贵中药,如西洋参、珍珠等的粉碎。这些滋补保健中药微粉化后可使利用率大大提高。   中药絮疑分离技术:黎波分离技术是在混悬的中药提取液中加入一种素凝沉淀剂吸附溶液中的悬浮物,以达到提高产品澄明度和质量。如利用壳聚糖为原料制成的絮凝沉淀剂制备丹参。服液的实验表明,絮凝法工艺在指标成分原儿茶醛的稳定性和经济指标等方面均优于水提醇沉法。用絮凝法处理中药肉苁蓉的水提液,并与醇流法对比,结果表明,絮凝法较好的保留了指标成分。   半仿生提取法:1995年张兆旺等提出了"半仿生提取法"的中药提取新概念。即从生物药剂学的角度,将整体药物研究法与分子药物研究法相结合,模拟口服给药后药物经胃肠道转运的环境,为经消化道给药的中药制剂及计提供了新的提取工艺思路。即先将药料以一定PH的酸水提取,继以一定PH的碱水提取,提取水的最佳PH和其它工艺参数的选择,可用一种或几种有效成分结合主要药理作用指标,采用比例分割法来优选。以芍药甙、甘草次酸为指标比较芍甘止痛颗粒"半仿生提取法"优于传统水煎煮法,以小檗碱、黄芩甙、栀子成为指标。考查寒痛定泡腾冲剂4种提取方法,结果半仿生提取法>半仿生提取醇沉法>水提取法醇沉法。   超声提取法:超声提取法是近年来应用到中草药有效成分提取分离中的一种提取手段,其原理主要是利用超声增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,提高药物溶出速度和溶出次数,缩短提取时间的浸提方法。与常规提取法(煎煮法、水蒸法、蒸馏法、渗病等)相比,具有提取时间短(<30min),提出率高(增大2~3倍),低温提取有利于保护有效成分等优点。例如用超声提高薯蓣皂甙得率的实验研究表明超声提取工艺与回流提取工艺对比分析得知,前者比后者可节约原药材27%。超声波从黄劳报中提取黄芩甙的方法,与常规煎煮法相比,无需加热,缩短了提取时间,提高了得出率。   旋流提取法:此法是采用PT-1型组织搅拌机,搅拌速度为8000r/min。原料不必预先加以粉碎。提取用水温度分别为20℃和100℃,处理时间20-30min,旋流法(8000r/min)提取侧金盏花,对提取液中黄酮类化合物、皂甙、有机酸等进行分析,表明旋流法的提取效率较高。   加压逆流提取法:此法是将若干提取装置患联、溶剂与药材逆流通过,并保持一定接触时间的方法。此法可使冬凌草提取滚浓度增加19倍,而溶剂及热能单耗分别降低 40%和57%。   酶法:酶工程技术是近几年来用于中药工业的一项生物技术。中草药成分复杂,有有效成分,也有如蛋白质、果胶、淀粉、植物纤维等非有效成分。这些成分一方面影响植物细胞中活性成分的浸出,另一方面也影响中药液体制剂的澄清度。传统的提取方法(如煎煮、有机溶剂是出和醇处理方法)提取温度高,提取率低,成本高,不安全,而用适当的酶,可通过因反应较温和地将植物组织分解,加速有效成分的择放提取。选用适当的酶可将影响波体制剂的杂质如淀粉、蛋白质、果胶等分解除去,也可促进某些极性低的脂溶性成分转移到水溶性甙糖中而有利于提取。这是一项很有前途的新技术,完全适于工业化大生产。在国内,上海中药一厂用酶法成功制备了生脉饮口服液。   大孔树脂吸附法;大孔树脂是近代发展起来的一类有机高聚物吸附剂,70年代末开始将其应用于中草药成分的提取分离。大孔树脂的常用型号有:D-101型、D-201 型、MD-05271型、GDX-105型、CAD-40等,其特点是吸附容量大,再生简单,效果可靠,尤其适用于分高纯化甙类、黄酮类、皂甙类.生物碱类等成分及大规模生产。作为一种分离手段,大孔树脂吸附分离技术正广泛地应用于中药生产中。将大孔树脂吸附用于银杏叶的提取,提取物中银杏黄酮含量稳定在26%以上。用大孔树脂吸附测量三七及其制剂冠心宁总皂甙,试验证明:D-101型吸附树脂对三七、人参三萜皂甙在水溶液中不仅吸附快、解吸也快,而且吸附容量相当可观,方法简便有效,用于分高纯化植物中皂甙一定价值。   超滤法:超滤技术是60年代发展起来的一种以多孔性半透膜--超滤膜。作为分离介质的腰分离技术,具有分离不同分子量分子的功能。其特点是:有效膜面积大、滤速快,不易形成表面浓度极化现象,无相态变化,低温操作破坏有效成分的可能性小,能耗小等。近几年来,国内科学者将其应用于中药提取液的澄清分离,效果良好,可与其他分离方法如高速高心法,醇处理法等结合用于中药液体制剂的澄清分离,提取,浓缩。而且还可用于除菌除热原。目前该技术在中药生产中应用刚刚起步,试验研究较多,用于大规范生产,及设备使用率,工艺术条件等方面,还有待于进一步完善提高。   分子蒸馏技术。此技术同于一种高新技术。在分离过程中,物料处于高真空、相对低温的环境,停留时间短,损耗极少,故分子蒸馏技术特别适合于高沸点,低热敏性物料,尤其是挥发油类,如玫瑰油、藿香油。该技术在我国属起步阶段,但随着分子蒸馏装置的国产化,必将加快推广应用。   3.提取分离方法的展望   当今,回归自然的热潮席卷全球,天然药物在治疗和保健方面受重视,为中药新的研究和发展带来了新的契机。我国正在逐步落实中药现代化的实现措施,而中药有效群体和有效成分的提取分离方法研究和应用亦是中药在制剂现代化过程中不可缺少的环节,所以在中药制药行业,引进新的提取分离技术,将有利于改善传统提取分离方法的不足,相对保持了原生物体中固有的有效群体的自然组成,从而提高了中药的疗效,解决长期以来中药在前期研究时疗效好,后期工业化生产后疗效差的根本原因。同时随着科学技术的发展,科技含量较高的提取分离技术,常会通过有机的组合,联用于中药的提取工作。另外,中药的研究又离不开提取分离技术。而提取分离技术又对中药的开发及现代化起着至关重要的作用。所以,加快新的提取分离方法的研究,就是加快实现中药现代化的步伐。

5,哪种中药注射剂以三七提取物为主要成分

哪种中药注射剂以三七提取物为主要成分不能满足有机物分析要求,目前只用于同位素质谱仪和气体质谱仪。单聚集质谱仪分辨率低的主要原因在于它不能克服离子初始能量分散对分辨率造成的影响。在离子源产生的离子当中,质量相同的离子应该聚在一起,但由于离子初始能量不同,经过磁场后其偏转半径也不同,而是以能量大小顺序分开,即磁场也具有能量色散作用。这样就使得相邻两种质量的离子很难分离,从而降低了分辨率。为了消除离子能量分散对分辨率的影响,通常在扇形磁场前加一扇形电场,扇形电场是一个能量分析器,不起质量分离作用。质量相同而能量不同的离子经过静电电场后会彼此分开。
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6,我一直用药店里的康王洗发水洗头有好几年了其它随便用

病情分析: 应该不会。正常人每天都会掉头发,每次洗头都会掉,也是人体的一种新陈代谢。康王主要是从云南三七、苦参、蛇床子等多种天然植物中萃取复合去屑止痒成分,直接针对导致头屑、头痒的根源,迅速去除头屑并持久抑止头屑再生。意见建议:由于头皮屑是由真菌(马拉色菌)感染引起的,因此,调整生活规律、避免吃煎炸、油腻、辛辣等食品等可起到调节、保护头皮自身平衡、抑制马拉色菌过度繁殖,从而减少头皮屑发生的机率。
康王发用洗剂是专门针对真菌引起的头屑头痒等问题的药物,含有酮康措类物质。如果是头屑非常多,用过很多洗发水都没什么效果的话,可以在一个礼拜之内先用康王发用洗剂洗一次头,之后可以用拜康王云岭精粹青蒿控油洗发精华液天天洗头。

7,化学萃取

就是在萃取液里的溶解度比水里的大!比如对于水和四氯化碳,溴在四氯化碳里的溶解度要比水中的大,所以在溴水中加四氯化碳并振荡,溴便从水中跑到四氯化碳里去了
萃取 利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取,将绝大部分的化合物提取出来。 比如油混于水中 分液 分液是把两种互不混溶的液体分离开的操作方法.例如,碘的四氯化碳溶液与水的分离,就采用分液法加以 渗析 一种以浓度差为推动力的膜分离操作,利用膜对溶质的选择透过性,实现不同性质溶质的分离。好久没玩了…
就是在萃取液里的溶解度比水里的大!比如对于水和四氯化碳,溴在四氯化碳里的溶解度要比水中的大,所以在溴水中加四氯化碳并振荡,溴便从水中跑到四氯化碳里去了 采谢谢
比如用CCl4萃取水中的碘,水的颜色自然从含碘的棕色褪色成无色的了~

8,崩坏3萃取说明

概要:1、活动时间3月16日上午11点2、何为萃取,重载?萃取:让强化过/进化过的装备退回至初始状态,返还所有材料。重载:使用萃取后的武器换取另一件武器。3、如何进行萃取与重载?点击装备--武器--萃取开放/重载开放时间及入口a、萃取活动:3月16日上午11:00,开启所有初始四星武器的萃取活动(不包括已调律的神之键和限定武器)。b、重载活动:3月16日上午11:00,开启激光类武器(仅含重装小兔19c、核心聚能炮delta、量子毁灭者ii型)的重载。舰长如有萃取重载需要,可以提前解锁需要用到的武器。c、入口:【装备】--【武器】--【萃取开放】。萃取活动参与萃取活动需要满足2个条件:a、被萃取的武器至少强化过1次。b、拥有能源萃取舱(非实体道具)。爱酱会在3月16日11:00在萃取系统中为每位舰长发放1个万用能源萃取舱。
萃取:让强化过/进化过的装备退回至初始状态,返还所有材料。每次萃取需要消耗对应武器类型的能源萃取舱,如萃取太刀类武器需要消耗1个太刀能源萃取舱。万用能源萃取舱可以对任意种类武器使用。萃取会优先消耗同类型的能源萃取舱。萃取成功会返还1级、未进化的被萃取武器即重载武器(素材),同时返还所有强化、进化材料,崩坏结晶(按进化次数返还)。不过要注意的是金币是不会返还的。

9,萃取 溶解度

1.溶质绝大部分进入溶解度高的溶剂中,在低溶解度的溶剂中溶解很少2.有少量溶质溶解在溶解度低的溶剂中,3.原来溶剂中的溶质完全溶解 利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取,将绝大部分的化合物提取出来。 分配定律是萃取方法理论的主要依据,物质对不同的溶剂有着不同的溶解度。同时,在两种互不相溶的溶剂中,加入某种可溶性的物质时,它能分别溶解于两种溶剂中,实验证明,在一定温度下,该化合物与此两种溶剂不发生分解、电解、缔合和溶剂化等作用时,此化合物在两液层中之比是一个定值。不论所加物质的量是多少,都是如此。用公式表示: CA/CB=K CA.CB分别表示一种化合物在两种互不相溶地溶剂中的摩尔浓度。K是一个常数,称为“分配系数”。
物质在溶解度不同的溶剂中存在分配比率。假想物质a在甲乙溶剂中的溶解度分别为100和1,那么a的乙溶液中加入甲后,由于分子运动,a在甲和乙中扩散。a在甲中溶解度大是因为a与甲更相似,这样也导致a与甲更稳定。于是甲里面的a较难离开甲进入乙,而乙中的a容易离开乙进入甲,于是实现了萃取。--------------------------------------------210.37.40.6/home/chem/chem/cqjs/xnsy.htm利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取,将绝大部分的化合物提取出来。分配定律是萃取方法理论的主要依据,物质对不同的溶剂有着不同的溶解度。同时,在两种互不相溶的溶剂中,加入某种可溶性的物质时,它能分别溶解于两种溶剂中,实验证明,在一定温度下,该化合物与此两种溶剂不发生分解、电解、缔合和溶剂化等作用时,此化合物在两液层中之比是一个定值。不论所加物质的量是多少,都是如此。用公式表示。ca/cb=kca.cb分别表示一种化合物在两种互不相溶地溶剂中的摩尔浓度。k是一个常数,称为“分配系数”。有机化合物在有机溶剂中一般比在水中溶解度大。用有机溶剂提取溶解于水的化合物是萃取的典型实例。在萃取时,若在水溶液中加入一定量的电解质(如氯化钠),利用“盐析效应”以降低有机物和萃取溶剂在水溶液中的溶解度,常可提高萃取效果。要把所需要的化合物从溶液中完全萃取出来,通常萃取一次是不够的,必须重复萃取数次。利用分配定律的关系,可以算出经过萃取后化合物的剩余量。设:v为原溶液的体积w0为萃取前化合物的总量w1为萃取一次后化合物的剩余量w2为萃取二次后化合物的剩余量w3为萃取n次后化合物的剩余量s为萃取溶液的体积经一次萃取,原溶液中该化合物的浓度为w1/v;而萃取溶剂中该化合物的浓度为(w0-w1)/s;两者之比等于k,即:w1/v =k w1=w0 kv (w0-w1)/s kv+s 同理,经二次萃取后,则有 w2/v =k 即 (w1-w2)/s w2=w1 kv =w0 kv kv+s kv+s 因此,经n次提取后: wn=w0 ( kv ) kv+s 当用一定量溶剂时,希望在水中的剩余量越少越好。而上式kv/(kv+s)总是小于1,所以n越大,wn就越小。也就是说把溶剂分成数次作多次萃取比用全部量的溶剂作一次萃取为好。但应该注意,上面的公式适用于几乎和水不相溶地溶剂,例如苯,四氯化碳等。而与水有少量互溶地溶剂乙醚等,上面公式只是近似的。但还是可以定性地指出预期的结果。
1.两种溶剂对溶解质的溶解度不同,低转向高的2.几乎都是啦3.完全溶解
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