Kan højhastigheds modstrømskromatografi ekstrahere xanthohumol?

Dec 17, 2024

kan højhastigheds modstrømskromatografi ekstrahere xanthohumol?

Ja.Humle Xanthohumol pulver, et prenyleret flavonoid fundet i humle, kan ekstraheres ved hjælp af højhastigheds modstrømskromatografi (HSCCC). Forbindelser med lav opløselighed eller dem, der er følsomme over for varme eller opløsningsmidler, kan effektivt adskilles og oprenses fra komplekse blandinger ved hjælp af HSCCC-teknikken. Xanthohumol har en relativt lav molekylvægt og er opløselig i upolære og moderat polære opløsningsmidler. HSCCC anvender en væske-væske opdelingsproces, som er velegnet til at adskille flavonoider og andre naturlige produkter. Delikate forbindelser som xanthohumol kan adskilles ved hjælp af denne metode uden risiko for nedbrydning, som nogle gange forekommer med mere aggressive separationsteknikker som konventionel søjlekromatografi, fordi den er skånsom, opløsningsmiddeleffektiv og ikke-destruktiv. Nøgleparametrene ved ekstraktion af xanthohumol ved hjælp af HSCCC ville involvere at vælge et passende opløsningsmiddelsystem, der optimerer opdelingen mellem de stationære og mobile faser og justere flowhastigheden og andre driftsbetingelser for at opnå den bedste separationseffektivitet.

 

Hops and Hops Xanthohumol Powder

 

hvad er højhastigheds modstrømskromatografi?

High-Speed ​​Countercurrent Chromatography (HSCCC) er en type væske-væskekromatografiteknik, der bruger to ublandbare væskefaser til at adskille forbindelser baseret på deres opdelingsadfærd mellem de to faser. I modsætning til traditionel fastfasekromatografi, hvor den stationære fase typisk er fast (som silicagel), bruger HSCCC to flydende faser, hvor den ene fase er den stationære fase (holdt i en søjle) og den anden som den mobile fase (strømmer gennem system).

HSCCC bruges ofte til at adskille komplekse blandinger, især til lægemidler, biomolekyler og naturlige produkter. Dens fordele omfatter høj opløsning, lille produkttab og evnen til at adskille forbindelser, som fastfasekromatografiteknikker kan finde vanskelige.

 Hvordan HSCCC virker

A. To flydende faser

en. Stationær fase: En af de flydende faser er stationær (ikke-bevægelig) og fastholdes typisk i kolonnen på grund af tyngdekraften eller centrifugalkraften.

b. Mobil fase: Den anden væskefase er mobil og strømmer kontinuerligt gennem søjlen, hvilket tillader produktet at bevæge sig og interagere med den stationære fase.

B. Adskillelsesprincip (opdeling)

en. Adskillelsen i HSCCC er baseret på princippet om partitionskromatografi. Forbindelser i produktfordelingen mellem de to ikke-blandbare væskefaser. Forbindelserne vil fordele sig mellem de stationære og mobile faser afhængigt af deres relative opløselighed (fordelingskoefficient) i hver fase.

b. En forbindelse, der er mere opløselig i den mobile fase, vil bevæge sig hurtigere gennem søjlen, mens en forbindelse, der er mere opløselig i den stationære fase, vil interagere mere og rejse langsommere.

C. Centrifugalkraft

en. Et af nøglefunktionerne ved HSCCC er brugen af ​​centrifugalkraft (i HSCCC-instrumentet) for at forhindre, at de ikke-blandbare væskefaser blandes. Dette opnås typisk ved at dreje søjlen ved høje hastigheder, hvilket genererer centrifugalkræfter, der hjælper med at opretholde væske-væskefasesystemet.

b. Denne centrifugalkraft spiller også en kritisk rolle i at tvinge den mobile fase gennem den stationære fase, hvilket muliggør adskillelse af forbindelser baseret på deres fordelingskoefficienter.

D. Gradienteluering

en. Ligesom i traditionel kromatografi kan HSCCC anvende gradienteluering, hvor sammensætningen af ​​den mobile fase ændres over tid. Dette er nyttigt, når man har at gøre med produkter, der indeholder en bred vifte af polariteter, da den mobile fases sammensætning kan justeres for at optimere adskillelsen.

E. Detektion

en. Efter at adskillelsen er fuldført, kan de enkelte komponenter opsamles fra forskellige udtag i HSCCC-systemet. Forskellige detektorer kan bruges til at overvåge de adskilte forbindelser, såsom UV-Vis absorbansdetektorer, fluorescensdetektorer eller massespektrometri.

 Nøglekomponenter i HSCCC

A.HSCCC Instrument:

Dette består typisk af:

en. Roterende søjle: En cylindrisk søjle, der drejes ved høje hastigheder. Den er fyldt med en af ​​de ikke-blandbare væskefaser.

b. Væskereservoirer: Disse holder de to ublandbare væskefaser, der pumpes ind i systemet.

c. Produktinjektionssystem: Det er her, produktet indføres i kromatografisystemet.

d. Elueringssystem: Systemet, der pumper den mobile fase gennem den roterende søjle.

e. Fraktionssamler: Dette opsamler de adskilte komponenter, efter de forlader kolonnen.

B. Fasesystem: De to ikke-blandbare væskefaser, der anvendes i HSCCC, skal udvælges omhyggeligt. Disse kunne omfatte:

en. Vandige-organiske blandinger: Almindeligt anvendte opløsningsmiddelsystemer som vand-organiske opløsningsmiddelblandinger, for eksempel vand-ethylacetat.

b. To organiske opløsningsmidler: I nogle tilfælde kan der anvendes to ublandbare organiske opløsningsmidler.

 Fordele ved HSCCC

A. Ingen fast stationær fase

HSCCC er ikke afhængig af faste stationære faser som silicagel, hvilket betyder, at der ikke er nogen risiko for irreversibel adsorption eller produktnedbrydning på grund af interaktioner med den stationære fase.

B. Høj opløsning

Separationseffektiviteten er generelt høj, hvilket især er fordelagtigt til oprensning af naturprodukter eller andre komplekse blandinger, hvor komponenter har meget ens egenskaber.

C. Ikke-destruktiv

Da HSCCC involverer væske-væske interaktioner, resulterer det ofte i en mere skånsom separationsproces, der minimerer nedbrydning eller tab af følsomme forbindelser.

D. Minimalt produkttab

Da processen kun bruger flydende faser, er produkttabet typisk meget lavere sammenlignet med traditionelle kromatografiske teknikker.

E. Alsidig

Det kan anvendes på en lang række stoffer, herunder lægemidler, biomolekyler og naturlige produkter med en række polariteter.

 Ansøgninger

HSCCC er meget udbredt inden for farmakologi, kemi, bioteknologi og isolering af naturlige produkter. Specifikke applikationer omfatter:

en. Oprensning af naturlige produkter: Til isolering af bioaktive forbindelser fra planteekstrakter, marine organismer eller fermenteringsbouillon.

b. Isolering af farmaceutiske forbindelser: Til adskillelse og rensning af lægemiddelmolekyler fra komplekse blandinger.

c. Oprensning af biomolekyler: Såsom proteiner, nukleinsyrer og peptider.

d. Enantioseparation: At adskille chirale forbindelser, hvilket er vigtigt i den farmaceutiske industri for at fremstille optisk rene lægemidler.

 

High-speed Countercurrent Chromatograpy for Xanthohumol Extract

 

hvilke planteekstrakter kan udvindes af HSCCC?

Adskillige planteekstrakter er blevet behandlet med succes ved hjælp af HSCCC for at isolere en lang række bioaktive forbindelser. Nedenfor er nogle specifikke planteafledte produkter, der er blevet isoleret ved denne metode:

★ Flavonoider

en. Rutin fra Ruta graveolens (Rue)

b. Quercetin fra Hibiscus rosa-sinensis og Allium cepa (løg)

c. Luteolin fra Chamomilla recutita (kamille)

★ Alkaloider

en. Berberin fra Berberis vulgaris (Berberis)

b. Spartein fra Cytisus scoparius (skosk kost)

c. Corydine fra Corydalis arter

★ Terpenoider og æteriske olier

en. -Caryophyllene fra Cinnamomum verum (kanel)

b. Artemisinin fra Artemisia annua (sød malurt)

c. Triterpener fra Ganoderma lucidum (Reishi-svamp)

d. Limonene fra Citrus sinensis (appelsinskal)

★ Fenolsyrer

en. Koffeinsyre fra Echinacea purpurea

b. Chlorogensyre fra Coffea arabica (kaffe)

c. Gallussyre fra Camellia sinensis (Te)

d. Rosmarinsyre fra Rosmarinus officinalis (rosmarin)

★ Glykosider

en. Anthraquinonglycosider fra Rheum palmatum (rabarber)

b. Saponiner fra Glycyrrhiza glabra (lakrids)

c. Ginsenosider fra Panax ginseng (Ginseng)

d. Geniposid fra Gardenia jasminoides

★ Flavonoid glycosider

en. Isoquercitrin fra Cucumis sativus (Agurk)

b. Hyperosid fra Hypericum perforatum (perikon)

★ Kumariner

en. Scopoletin fra Scopolia japonica

b. Umbelliferon fra Coriandrum sativum (Koriander)

★ Steroider

en. -Sitosterol fra Pygeum africanum (afrikansk blommetræ)

b. Stigmasterol fra Glycine max (sojabønner)

c. Campesterol fra Brassica oleracea (kål)

★ Polysaccharider

en. Ganoderan fra Ganoderma lucidum (Reishi-svamp)

b. Chitosan fra svampe (især Criniella-arter)

★ Aminosyrer og peptider

en. Aminopeptidasehæmmere fra Pisum sativum (Ærter)

b. Glutathion fra Spinacia oleracea (spinat)

 

hvor kan man købe xanthohumol?

Inhealth Natures forpligtelse til mere end ti år inden for ingrediens-F&U skinner gennem dets førsteklasses produkt,Humle Xanthohumol pulver. Dette produkt, omhyggeligt udviklet og produceret, inkarnerer Inhealth Natures engagement med kvalitet og effektivitet. Den overvældende positive kundefeedback er et stykke bevis på Xanthohumols fremragende ydeevne. Ved at vælge Inhealth Nature's Xanthohumol, vælger du en pålidelig partner med en track record of excellence, ikke kun en rå ingrediens.

Velkommen til at kontakte os påbella@inhealthnature.comhvis du har spørgsmål eller spørgsmål.