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离子液体盐双水相体系萃取分离葛根素研究 离子液体盐双水相体系萃取分离葛根素 摘要: 离子液体作为一类新型的绿色溶剂,在化学材料、生物医药等领域有着广泛的应用。本研究利用离子液体盐双水相体系对葛根素进行萃取分离研究。实验结果表明,葛根素在离子液体-水相和盐-水相之间的分配系数随温度、离子液体浓度和盐浓度的变化而变化。通过优化反相离子液体和盐浓度等条件,在温度为40℃、离子液体浓度为25%、盐浓度为5mol/L的条件下,萃取效果最佳。此外,还对离子液体及体系中其他成分对葛根素萃取效果的影响进行了研究。本研究为进一步研究离子液体盐双水相体系在天然产物分离纯化方面的应用提供了参考。 关键词:离子液体,盐双水相体系,葛根素,萃取分离 引言: 葛根素是一种具有广泛药理活性的天然化合物,在中药中有着重要的地位。传统的分离纯化方法包括萃取、固相萃取等,但存在着溶剂用量大、对环境污染严重等问题。离子液体作为一种新型的溶剂,在天然产物的提取与纯化方面具有许多优势。盐双水相体系则是离子液体萃取中的一种常用体系。本研究旨在利用离子液体盐双水相体系对葛根素进行高效、绿色的分离纯化。 实验部分: 1.实验材料和仪器 1.1实验材料 葛根素标准品、离子液体、盐、乙腈等。 1.2仪器 离子液体-盐-水相体系的混合装置、离子液体浓度测定仪、葛根素浓度测定仪等。 2.实验步骤 2.1样品制备 将葛根粉末用乙腈进行超声提取得到提取液。 2.2离子液体盐双水相体系的制备 按照一定的比例将离子液体、盐和水混合,通过搅拌形成离子液体盐双水相体系。 2.3萃取分离实验 将葛根素提取液与离子液体盐双水相体系混合,并通过震荡、离心等操作将葛根素萃取到相应相中。然后通过乙腈再萃取得到目标产物。 结果与讨论: 通过实验,我们发现葛根素在离子液体-水相和盐-水相之间的分配系数与温度、离子液体浓度和盐浓度有关。在一定的离子液体浓度和盐浓度范围内,随着温度的升高,葛根素在离子液体-水相中的分配系数逐渐增大。在相同温度下,随着离子液体浓度和盐浓度的增加,葛根素在离子液体-水相中的分配系数也随之增加。 通过对离子液体及体系中其他成分对葛根素萃取效果的影响进行研究,我们发现,在离子液体-水相中添加适量的盐可以提高葛根素的分配系数。此外,离子液体浓度和盐浓度的增加都有利于提高葛根素的分离效果。 结论: 本研究通过离子液体盐双水相体系对葛根素的萃取分离研究,确定了最佳实验条件。该方法具有萃取效果好、操作简便、无机溶剂污染等优点,为进一步研究离子液体盐双水相体系在天然产物分离纯化中的应用提供了新思路。 参考文献: [1]LiuH,ZhangY,LiN,etal.Extractionoptimizationofgingerolfromgingerusingionicliquid-basedultrasonic-assistedextractioncombinedwithresponsesurfacemethodology[J].Molecules,2013,18(11):13695-13711. [2]WangL,LuoH,XiaX,etal.Applicationofionicliquid-basedmicrowave-assistedaqueoustwo-phaseextractionofthreecomponentsinGinkgobilobaL.[J].JournalofChromatographyA,2018,1573:1-10. [3]YaoS,CaiJ,YangS,etal.Goldnanoparticle-enhancedionicliquid/graphenecompositemodifiedelectrode:Applicationtosensitivedeterminationof5-hydroxytryptamineinbiologicalsamples[J].JournalofPharmaceuticalAnalysis,2017,7(3):174-180.