Erinevate kuivatamisprotsesside ja abiainete mõju hindamine Scutellariae Radix ja Coptidis Rhizoma ekstraktide hügroskoopsusele füüsilise sõrmejälgede spektri põhjal

Sep 02, 2024

Abstraktne:Eesmärk Huangqini (Scutellariae Radix, SR) võtmine jaHuangli (Coptidis Rhizoma, CR) ekstrakti pulberUurimisobjektina uuriti erinevate kuivatusmeetodite ja abimaterjalide mõju niiskuse imendumisele.

Meetodid SR ja CR ekstrakti pulbri valmistastavakuivatus (CD), vaakumkuivatus (VD)japihustuskuivatus (SD). Kaksteistsekundaarset indeksit, naguniiskusesisaldus,niiskuse imendumise kiirus,eripind, keskmine läbimõõt, vahemikEkstraktipulbri füüsilise sõrmejälje määramiseks kasutati laiust, Hausnerratiot, puhkenurka, puistetihedust, koputustihedust, vahekiirust ja Carri indeksit. Sekundaarsed indeksid muudeti viieks esmaseks indeksiks: ühtlus, kuhjumine, kokkusurutavus, voolavus ja stabiilsus. Seejärel valiti välja parim kuivatusprotsess. Füüsikaliste parameetrite ja niiskuse neeldumiskäitumise vahelise seose analüüsimiseks kasutati põhikomponentide analüüsi (PCA) ja osalise vähimruutude analüüsi (PLS). Viie abiaine, sealhulgas dekstriini, tsüklodekstriini, eelželatiniseeritud tärklise, veevaba laktoosi ja mikrokristallilise tselluloosi mõju pulbri niiskuse sorptsioonile optimeeriti. Joonistati pulbri niiskuse sorptsiooniaja dünaamiline kõver ning tuletati pooltasakaalune niiskuse sorptsiooniaeg (t1/2) ja tasakaaluline niiskuse sorptsiooniaeg (F∞), et moodustada dünaamilise niiskuse hindamiseks kahemõõtmeline hindamisindeks. pulbri sorptsioonikäitumine ja sõeluda välja parimad niiskuskindlad abiained. Tulemused Füüsilise sõrmejälgede sarnasuse uuringu põhjal saadi järgmised tulemused: SR: pihustuskuivatusekstrakti pulbri (SRSD) parim sarnasus oli 0.98, 0.99, 0. 99 ja vaakumkuivatusekstrakti pulbri (SR-VD) sarnasus oli 0,87, 0,92, 0,89, mis oli parem kui atmosfäärirõhul kuivatamisel. Vaakumkuivatamise, pihustuskuivatuse ja atmosfäärirõhul kuivatamise sarnasus oli vastavalt {{20}},95 ja 0,69. CR: kolme kuivatusmeetodi vahel ei olnud olulist erinevust. Pihustuskuivatamise ekstraktipulbri (CR-SD) parim sarnasus oli 0.99, 1.00 ja 0.99 ning vaakumkuivatuse, pihustuskuivatuse ja atmosfäärirõhu sarnasus survekuivatus oli vastavalt 0,94 ja 0,61. 5 esmatasandi näitaja põhjaliku hinnangu põhjal võib järeldada, et vaakum- ja pihustuskuivatusrežiimid on paremad. Maatriksi soojuskaardi, PCA ja PLS kaudu avaldasid H-le kõige olulisemat mõju ulatus, laius, SSA ja D50, millele järgnesid Dc ja Da (P <0, 05). Dünaamilise kahemõõtmelise iseloomustustehnoloogia abil võib täheldada, et abiained võivad parandada pulbri niiskuse imendumist. Uuringud näitavad, et: SR: Ekstraktipulbri kolme kuivatamismeetodi korral kuuluvad proovid teise klassi, suure tasakaalulise niiskuse imamisvõime ja aeglase niiskuse imendumiskiirusega ning ravimi-abisegu kolmandasse klassi, väikese niiskusesisaldusega. tasakaaluline niiskuse neeldumisvõime ja aeglane niiskuse neeldumiskiirus. Nende hulgas on atmosfääriõhus kuivatatud SR-proovi ja -tsüklodekstriini ravimi-abisegu tasakaaluline niiskuse neeldumine väikseim, F∞=9,12%. SR vaakumkuivatatud proovid ja -tsüklodekstriini ravimadjuvantide segu olid madalaima niiskuse neeldumiskiirusega, t1/2=69,33 h, CR: Atmosfäärirõhk ja pihustusekstrakti pulber kuuluvad teise klassi ning ravim- abisegu kuulub kolmandasse klassi. CR-vaakumproovi ja laktoosi ravimi-abisegu tasakaaluline niiskusabsorptsioon on väikseim, F∞=7,72% ning CR-vaakumproovi ja -tsüklodekstriini ravimi-abisegu niiskusabsorptsioon. on väikseim, t1/2=76.33 h.

Kokkuvõte Traditsioonilise hiina meditsiini ekstraktide kuivatamismeetodi täiustamine ja valiminekvaliteetsed niiskuskindlad abiainedvõib parandada Hiina meditsiini ekstraktide niiskuse imendumist.

Märksõnad:ekstraktid;Coptidis Rhizoma; Scutellariae Radix; füüsiline sõrmejälg; kuivatamise meetod; abiained; põhikomponentide analüüs; osaline vähimruutude analüüs; dünaamiline kahemõõtmeline iseloomustamise tehnoloogia; niiskuse imendumine; tavapärane kuivatamine; vaakumkuivatus; pihustuskuivatamine


NEW DRYING METHOD HERB EXTRACT-HIGH QUALITY CISTANCHE

UUS KUIVAMISE MEETOD Ürdiekstrakt – KÕRGE KVALITEETNE TASTANŠE

Hiina meditsiini ekstraktid (CME)saadakse Hiina meditsiinilistest materjalidest või Hiina meditsiinilistest ühenditest ekstraheerimise, eraldamise, kontsentreerimise ja kuivatamise teel. Neil on suhteliselt selge efektiivsus ja need on olulised vaheühendid Hiina meditsiini preparaatide tootmisprotsessis. Neid kasutatakse enamasti tahkete preparaatide, näiteks Hiina meditsiini graanulite, tablettide ja kapslite valmistamiseks [1]. Hiina meditsiini ekstraktid on koostiselt keerukad ja sisaldavad mitmesuguseid väga hügroskoopseid komponente, nagu suhkrud, tärklis, valk ja tanniin. Need imavad õhuga kokkupuutel niiskust väga kergesti, mistõttu suureneb viskoossus ja on raske vormida. Need on ka pärast tahkete preparaatide valmistamist väga hügroskoopsed. Säilitamise ajal põhjustavad need rea stabiilsusprobleeme, nagu graanulite ja kapslite aglomeratsioon ning tableti värvi tumenemine.


Hiina meditsiini ekstraktide töötlemise täiustamine võib vähendada ekstraktipulbrite hügroskoopsust, kuid ka tõhusad koostisosad, nagu flavonoidid, glükosiidid ja orgaanilised happed, lähevad erineval määral kaduma, mis ei vasta tegelikele tootmisprotsessi nõuetele. Sobiva kuivatusmeetodi ja mõistlike protsessiparameetrite valimisel on suur mõju Hiina meditsiini ekstrakti pulbrite füüsikalistele omadustele, mis võib suurendada pulbri osakeste suurust, vähendada eripinda ja oluliselt vähendada ekstraktipulbri niiskuse neeldumiskiirust. [2-5]. Hiina meditsiini ekstrakti pulbrile sobivate abiainete lisamine ei vähenda mitte ainult hügroskoopsust ja parandab selle stabiilsust, vaid toimib ka lahjendus-, liimi- või määrdeainena, mis on kasulik preparaadi vormimisel [6-8]. Pulberpinna modifitseerimistehnoloogia, niiskuskindla katmistehnoloogia jne kasutamine võib vähendada materjali hügroskoopsust ning niiskuskindla efekti parandamiseks saab kasutada ka mitmeid meetodeid. Selles uuringus valiti uurimisobjektideks Scutellaria baicalensis'e ja Coptis chinensise ekstraktid, mis on tavapäraselt kasutatavad tugeva hügroskoopsusega Hiina traditsioonilised ravimid. Kokku 12 pulbriteaduslikku indikaatorit, sealhulgas veesisaldus, niiskuse neeldumiskiirus, eripind, keskmine läbimõõt, osakeste suuruse jaotuse laius, osakeste suuruse vahemik, Hausneri suhe, puhkenurk, puistetihedus, kraani tihedus, vahesuhe ja Carr. indeks, määrati. Loodi füüsiline sõrmejälg ning iga füüsikalise parameetri puhul viidi läbi põhikomponentide analüüs (PCA) ja osaline vähimruutude analüüs (PLS), et uurida iga füüsilise parameetri ja hügroskoopse käitumise vahelist seost. Erinevate kuivatusprotsesside ja niiskuskindlate abiainete mõju nende hügroskoopsusele optimeeriti, et anda võrdlusaluseks traditsioonilise Hiina meditsiini preparaatide niiskuskindla tehnoloogia väljatöötamine.

NEW DRYING METHOD HERB EXTRACT-HIGH QUALITY CISTANCHE

1 Instrumendid ja materjalid

1.1 Instrumendid

Bettersize 2600 laserosakeste suuruse jaotuse analüsaator, Dandong Better Instrument Co., Ltd.; HZ-D (III) ringlev vaakumpump, Zunyi Sihua Instrument Co., Ltd.; DHG-9140Elektriline konstantse temperatuuriga kiirkuivatusahi, Shanghai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd.; LANYI-6000Y pihustuskuivati, Shanghai Lanyi Industrial Co., Ltd.; D2F-6021 vaakumkuivatusahi, Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd.; XL-10B kiire Hiina meditsiini pulber, Guangzhou Xulang Machinery Equipment Co., Ltd.


1.2 Materjalid

Scutellaria baicalensis, partii number 210527, Jiangnantong Mitsukoshi Chinese Medicine Pieces Co., Ltd.; Coptis chinensis, partii number 211027, Jiangsu Chengkai Chinese Medicine Co., Ltd.; tükid tuvastas Nanjingi Hiina Meditsiini Ülikooli professor Chen Jianwei ning need on perekonda Lamiaceae kuuluva Scutellaria baicalensis Georgi kuivatatud juured ja Coptis chinensis Franch. kuivatatud risoomid. perekond Coptis perekonda Ranunculaceae, mis mõlemad vastavad Hiina farmakopöa 2020. aasta väljaande standarditele; 95% etanool (partii number 20220712), laktoos (partii number 20220527), -tsüklodekstriin (partii number 20201118), dekstriin (partii number 20210309), Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd.; mikrokristalne tselluloos, partii number C2205104, Shanghai Shenmei Pharmaceutical Development Technology Co., Ltd.; eelželatiniseeritud tärklis, partii number Z22J8W40375, Shanghai Yuanye Biotechnology Co., Ltd.


2 Meetodid ja tulemused

2.1 Hiina ravimtaimede ekstrakti ekstraktipulbri valmistamine

2.1.1 Ekstrakti valmistamine

(1) Scutellaria baicalensis (SR): võtke 300 g Scutellaria baicalensis viilu, lisage 10-kordne kogus vett ja keetke 3 korda, segage keetmised, kontsentreerige sobiva koguseni, lisage sadestamiseks 70% etanooli, segage ühtlaselt. lasta seista, võtta etanooli eraldamiseks supernatant ja kontsentreerida kasutamiseks selgeks pastaks suhtelise tihedusega umbes 1,1 ja 1,3.


(2) Coptis chinensis (CR): võtke 300 g Coptis chinensise viilu, lisage 12-kordne kogus vett ja keetke 2 korda, segage keetmised, kontsentreerige sobiva koguseni ja kontsentreerige koos sugulasega selgeks pastaks. tihedus umbes 1,1 ja 1,3 kasutamiseks.


2.1.2 Ekstraktipulbri valmistamine erinevatel kuivatamismeetoditel


(1) Tavalise kuivatamise (CD) ekstrakti pulber: kuivatage paks pasta suhtelise tihedusega umbes 1,3 75 kraadi juures normaalrõhul, purustage seda Hiina meditsiini kiire veskiga 90 sekundit pärast kuivatamist ja laske läbi 80-sõela ekstraktipulbri saamiseks.


(2) Vaakumkuivatus (VD) ekstrakti pulber: kuivatage paks pasta suhtelise tihedusega umbes 1,3 75 kraadi juures vaakumis, purustage see hiina meditsiini kiire veskiga 90 sekundit pärast kuivatamist ja laske läbi { {6}}sõela ekstraktipulbri saamiseks.


(3) Pihustuskuivatus (SD) ekstrakti pulber: pihustuskuivatage selge pasta suhtelise tihedusega umbes 1,1 ja ajage see läbi 80-sõela, et saada ekstraktipulber.


2.2 Füüsiliste sõrmejälgede konstrueerimine

2.2.1 Ekstraktipulbri füüsikaliste näitajate määramine

Ekstrakti pulbri stabiilsus, ühtlus, voolavus, virnastamine ja kokkusurutavus on füüsikalise sõrmejälje esmased näitajad ning niiskusesisaldus (HR), niiskuse neeldumiskiirus (H), eripind (SSA), keskmine läbimõõt ( D50), osakeste suuruse jaotuse laius (span), osakeste suuruse vahemik (laius), Hausneri suhe (IH), puhkenurk ( ), puistetihedus (Da), koputustihedus (Dc), tühimiku määr (Ie), Carri indeks (IC) ja kokku 12 parameetrit on sekundaarsed näitajad [9-12].


2.2.2 Ekstraktipulbri iga sekundaarse indeksi mõõtmismeetodid ja arvutusvalemid

(1) : Määratud fikseeritud lehtri meetodil. Kinnitage lehter teatud kõrgusele koordinaatpaberi kohal, lisage lehtrist materjale, kuni kuhjaga koonuse ülaosa puutub täpselt kokku lehtri põhjaga, mõõtke koonuse läbimõõt, võtke lehtri põhja kõrguse suhe (h ) koonuse raadiusele (r) puutuja väärtuseks, arvutage puhkenurk ja võtke pärast kolme paralleelset mõõtmist keskmine väärtus. Arvutusvalem on näidatud valemis (1).

Tan =H/R (1)

NEW DRYING METHOD HERB EXTRACT-HIGH QUALITY CISTANCHE

(2) Da: valige fikseeritud mahuga (V) anum ja laske pulbril pärast vibreerimist ja sõelumist tihedusanumasse voolata. Kui pulber on anuma täitnud, kraapige üleliigne pulber maha kaabitsaga ja kaaluge anuma mass vastavalt enne ja pärast proovi lisamist (m0 ja m1). Arvutusvalem on näidatud valemis (2).


Da=(m1-m0)/V (2)


(3) Dc: määramismeetod on fikseeritud mahu meetod. Valige fikseeritud mahuga (V) anum, kaaluge enne mõõtmist tühja tassi mass (m{1}}), lisage mõõdetav pulber ja vibreerige seda pidevalt 100 ja 200 korda. Pärast vibreerimist kaaluge anuma ja pulbri kogumass (m). Kui masside erinevus 200-400-kordse vibratsiooni vahel ei ole suurem kui 2%, arvutage Dc valemi (3) järgi. Kui massierinevus 200-400-kordse vibratsiooni vahel on suurem kui 2%, jätkake vibreerimist 100-kordselt, kuni masside erinevus kahe järjestikuse mõõtmise vahel on väiksem kui 2%. Üleliigne proov kraapida ära, kaaluda prooviga täidetud mõõtetopsi mass (m1) ja mõõta paralleelselt kolm korda. Arvutusvalem on näidatud valemis (3).

Dc=(m-m0)/V (3)


(4)Ie: Da ja Dc põhjal arvutatud arvutusvalem on näidatud valemis (4). Ie=(Dc-Da)/DaDc (4)

(5)IC: Da ja Dc põhjal arvutatud arvutusvalem on näidatud valemis (5). IC=(Dc-Da)/Dc (5)

(6)IH: Da ja Dc põhjal arvutatud arvutusvalem on näidatud valemis (6).

IH=Dc/Da (6)

(7)HR: Hiina farmakopöa [13] 2020. aasta väljaande kohaselt kaalutakse täpselt 1 g pulbriproovi ja jaotatakse see ühtlaselt konstantse massiga kaalupudelis (m2), mille kogumass on m3 ja paksus. mitte üle 5 mm. Pudeli kork avatakse ja kuivatatakse 100-105 kraadi juures 5 tundi. Pudeli kork suletakse ja asetatakse kuivatisse. Seda jahutatakse 30 minutit ja kaalutakse täpselt. Seejärel kuivatatakse seda ülaltoodud temperatuuril 1 tund, jahutatakse ja kaalutakse, kuni kahe järjestikuse kaalumise erinevus ei ületa 5 mg. Konstantne mass on m4. Kaotatud massi põhjal arvutatakse proovi veesisaldus. Paralleelselt mõõdetakse kolme proovi ja arvutatakse veesisaldus. Arvutusvalem on näidatud valemis (7).

HR=(m3-m4)/(m3-m2) (7)


(8)H: võtke kaalupudel, kuivatage see, asetage see 24 tunniks eksikaatorisse, mis sisaldab küllastunud naatriumkloriidi lahust, ja kaaluge selle mass (m5). Võtke umbes 1 g pulbrit, jaotage see ühtlaselt kaalupudelisse ja kaaluge täpselt kogumass (m6). Kaalupudelid avatakse ja asetatakse 24 tunniks eksikaatorisse, kaetakse korkidega ning seejärel võetakse välja ja kaalutakse mass (m7). Mõõtke iga pulbrit kolm korda paralleelselt ja arvutage H. Arvutusvalem on näidatud valemis (8). H=(m7-m6)/(m6-m5) (8)


(9) Osakeste suurus (D10, D50, D90), ulatus, SSA ja laius: mõõdetakse osakeste suuruse jaotuse laseranalüsaatoriga, kasutades söötmeks õhku, lisage proov kuivdispersioonisüsteemi etteande punkrisse ja mõõtke osakeste suurus D10, D50, D90 ja osakeste suurus SSA, mis vastavad kumulatiivsele osakeste suuruse jaotuse numbrile, ulatudes vastavalt 10%, 50% ja 90%. Sirge ja laiuse arvutusvalemid on toodud valemites (9) ja 10).

ulatus= (D90–D10) / D50 (9)

laius=D90-D10 (10)


2.2.3 Ekstraktipulbri iga sekundaarse indeksi mõõtmistulemused

Võtke 3 partiid Scutellaria baicalensis ja Coptis chinensise ekstraktipulbrit, mis on kuivatatud kolmel erineval viisil, mõõtke ja arvutage iga indeksi tegelik väärtus vastavalt punktis 2.2.2 toodud meetodile ning kasutage keskmist väärtust kontrollina. Tulemused on toodud tabelis 1.

Andmed näitasid, et kõigi proovide väärtused olid vahemikus 42,20 kraadi kuni 48,80 kraadi, kõik suuremad kui 40 kraadi, mis viitab halvale voolavusele; õhurõhuproovide SR-Da keskmised väärtused olid 0,49 g/mL, SR-Dc oli 0,95 g/mL, CR-Da oli 0,44 g /mL ja CR-Dc oli 0,78 g/ml; vaakumproovide SR-Da keskmised väärtused olid 0,58 g/mL, SR-Dc oli {{30}},99 g/mL, CR-Da oli {{36} },49 g/ml ja CR-Dc oli 0,78 g/ml; pihustusproovide SR-Da keskmised väärtused olid 0,41 g/ml, SR-Dc 0,64 g/ml, CR-Da 0,31 g/mL ja CR-Dc 0,61 g/ml. Leiti, et Scutellaria baicalensis ekstrakti pulbri atmosfäärirõhul kuivatatud ja vaakumkuivatatud proovide Da ja Dc väärtused olid erinevad. Väärtused on lähedased ning pihustuskuivatatud proovide Da ja Dc on oluliselt vähenenud; kõigi proovide HR on 4,39% ~ 5,29% ja H on 9,35% ~ 12,04%. Vastavalt Hiina farmakopöa 2020. aasta väljaande hügroskoopsusnõuetele [13], kui 2%<H<15%, on sellel hügroskoopsus. Koos H määramisprotsessi jälgimisega on näha, et Scutellaria baicalensis ja Coptis chinensis on ilmselge hügroskoopsusega; Atmosfäärirõhu proovide osakeste suurus D50, ulatus ja laius on vahemikus 36,17 kuni 44,99 μm, 2,79 kuni 3,78 ja 113,70 kuni 143,15 μm, vaakumproovide vahemik D50, ulatus ja laius on vahemikus 454,39 kuni 454,39 kuni .54 μm. Vastavalt 3,26 ja 145,74 kuni 166,13 μm ning pihustusproovide osakeste suurus D50, ulatus ja laius on vastavalt 45,39 kuni 54,31 μm, 3,05 kuni 3,26 ja 145,74 kuni 166,13 μm. Vahemikud on vastavalt 5.02-6.02 μm, 1.46-1.71 ja 7.26-10.61 μm. Võib leida, et Scutellaria baicalensis ja Coptis chinensis'e normaalrõhuproovidel ja vaakumproovidel on sarnased osakeste suurused, suur ulatus ja laius ning ebaühtlane osakeste suuruse jaotus, samas kui pihustuskuivatatud proovide D50, ulatus ja laius on oluliselt vähenenud. , mis näitab, et pihustuskuivatamisel saadud ekstrakti pulbri osakeste suurus on väike ja ühtlane.


2.2.4 Ekstraktipulbri füüsikalise sõrmejälgede spektri määramine ja sarnasuse analüüs

Kuna sekundaarsete füüsikaliste kvaliteedinäitajate mõõdetud väärtustel on erinevad mõõtmed ja vahemikud, siis iga sekundaarne näitaja normaliseeritakse ja teisendatakse valemi kaudu samale skaalale ehk {{0}}. Iga sekundaarse indikaatori teisendusvalemid on toodud tabelis 2 ja teisendustulemused tabelis 3. Seejärel liidetakse iga esmast indikaatorit esindava sekundaarse indikaatori teisendusväärtused ja arvutatakse keskmine väärtus, et saada väärtus. iga peamise indikaatori [14-15]. Tulemused on näidatud tabelis 4. Ekstrakti pulbri füüsiline sõrmejälg kuvatakse kvantitatiivselt ja intuitiivselt radari diagrammi kujul. Tabeli 3 andmete jaoks koostatakse radaridiagramm tarkvara Origin abil ja sarnasus arvutatakse SPSS-i Pearsoni korrelatsiooni abil. Võrreldes iga rühma kontrollkaartidega, mida lähemal on sarnasus 1-le, seda sarnasemad on pulbrite füüsikalised omadused, nagu on näidatud joonisel 1. Scutellaria baicalensis'e normaalrõhukuivatatud ekstraktipulbri sarnasused on {{1 0}}.76, 0.85 ja 0.94, Scutellaria baicalensis vaakumkuivatatud ekstraktipulbri sarnasused on 0.87, {{2 0}},92 ja 0,89 ning Scutellaria baicalensis'e pihustuskuivatatud ekstraktipulbri sarnasused on 0,98, 0,99 ja { {35}}.99. Vaakumkuivatatud, pihustuskuivatatud ja tavalise survekuivatatud Scutellaria baicalensise sarnasused on vastavalt 0,95 ja 0,69. Järeldatakse, et Scutellaria baicalensis'e normaalrõhukuivatamise sarnasus ei ole kõrge, vaakumkuivatatud sarnasus on suurem kui normaalrõhul ja pihustuskuivatatud sarnasus on suurim. Coptis chinensise atmosfäärirõhul kuivatava ekstraktipulbri sarnasused olid 0,89, 0,97 ja 0,93, Coptis chinensise vaakumkuivatusekstrakti pulbri sarnasused olid {{ 47}}.98, 0.99 ja 0.98 ning Coptis chinensise pihustuskuivatusekstrakti pulbri sarnasused olid 0.99, 1.00 ja 0,99. Coptis chinensise vaakumkuivatamise, pihustuskuivatamise ja atmosfäärirõhul kuivatamise sarnasused olid vastavalt 0,94 ja 0,61. Tulemused näitasid, et Coptis chinensise atmosfäärirõhul kuivatamine, vaakumkuivatus ja pihustuskuivatus olid kõik sarnased.

Scutellaria baicalensis'e ja Coptis chinensis'e erinevate kuivatamismeetodite sõrmejälgede spektrite erinevus võib tuleneda Scutellaria baicalensis'e ja Coptis chinensis'e erinevast keemilisest koostisest. Katse ajal pandi Scutellaria baicalensis ja Coptis chinensis samal kuivatamismeetodil samasse keskkonda ning Scutellaria baicalensis neelas kiiresti niiskust ja kleepus kokku; Atmosfäärirõhul kuivatatud proovide ja vaakumkuivatatavate proovide sõrmejälgede spektrite suur sarnasus võib tuleneda sellest, et mõlemad on läbinud sama purustamis- ja sõelumisprotsessi, samas kui pihustuskuivatatud proov ei ole seda protsessi läbinud, kuid selle osakesed on peenemad ja ühtlasem.


Iga esmase indeksi arvutustulemused on toodud tabelis 4. Kui esmane indeks on suurem kui 5, võib tulemust lugeda heaks. Scutellaria baicalensis'e atmosfäärirõhul ja vaakumkuivatatud proovidel on suurepärane virnastamine, hea stabiilsus ja ühtlus; pihustuskuivatatud proovidel on hea ühtlus, kuid suhteliselt halb stabiilsus. Sekundaarsete indeksitega kombineerituna on näha, et ka selle niiskuse neeldumismäär (H) on suhteliselt kõrge; arvestades Scutellaria baicalensis vaakumkuivatatud ekstraktipulbri stabiilsust, on niiskuse neeldumisega tihedalt seotud sekundaarsed indeksid HR ja H igas rühmas parimad. Lisaks on selle virnastamine, voolavus ja ühtlus hea, mis on mugav tahkete preparaatide, nagu kapslid ja graanulid, edasiseks arendamiseks. Coptis chinensise ekstrakti pulbri stabiilsus ja ühtlus erinevate kuivatamismeetoditega on hea, samas kui atmosfäärirõhul ja vaakumkuivatatud proovidel on hea virnastamine, kuid halb kokkusurutavus. Pihustuskuivatatud proovi kokkusurutavuse sekundaarsed indeksid IC, Ie ja SSA on suured ja selle kokkusurutavus on parim. Kombineerides D50, IC, Ie ja SSA, jõuti järeldusele, et Coptis chinensise pihustuskuivatatud ekstraktipulber on stabiilne ja ühtlane, hea kokkusurutavusega, mis on mugav järgnevaks protsessi arendamiseks.


Erinevatel viisidel kuivatatud Scutellaria baicalensis ja Coptis chinensis ekstraktipulbrite partiide 12 füüsikalist parameetrit normaliseeriti SPSS andmetega ning parameetrite korrelatsioon saadi Pearsoni korrelatsioonikoefitsiendi meetodil. Selle põhjal koostati korrelatsioonimaatriksi leviala kaart ja tulemused on näidatud joonisel 2. Mida tumedam on värv ja mida lähemal on värv, seda suurem on iga proovi ja iga füüsikalise parameetri sarnasus. Ja vastupidi, mida heledam on värv või suurem värvierinevus, seda nõrgem on korrelatsioon. Joonis 2-A kajastab iga valimi korrelatsiooni 12 füüsilise atribuudiga. On leitud, et ekstraktipulbril on suur sarnasus Da, Dc, Ie, IH, HR, span ja SSA osas ning ilmnevad erinevused , osakese suuruses D50 ja laiuses. Joonis 2-B on kahemõõtmelise maatriksi korrelatsioon erinevate füüsikaliste parameetrite vahel. Tulemused näitavad, et H on märkimisväärselt korrelatsioonis SSA, ulatuse ja laiusega (P < 0,05), SSA on olulises korrelatsioonis Dc, Ie, D50, ulatuse ja laiusega (P < 0,05) ja Dc-ga. on oluliselt korrelatsioonis Da, D50, laiuse ja SSA-ga. Kui SSA muutub oluliselt, muutuvad vastavalt oluliselt ka H, ​​Dc ja muud seotud parameetrid, mis näitab, et ekstrakti pulbri hügroskoopsust mõjutavad mitmed füüsikalised omadused.

image

Joonis 1 SR ja CR ekstraktipulbri füüsiline sõrmejälg erinevates kuivatamismeetodites

NEW DRYING METHOD HERB EXTRACT-HIGH QUALITY CISTANCHE

Erinevate ekstraktipulbrite füüsikaliste näitajate A-korrelatsioon; B-2Puberindeksite D-maatrikskorrelatsioon.

Joonis 2 Näidisindeksite sarnasuse maatriksi leviala kaart

Cistanche tubulosa-

2.2.5 Pulberteadusel põhinev PCA

Scutellaria baicalensis ja Coptis chinensis ekstrakti pulbri 12 füüsikalist parameetrit erinevatel kuivatamismeetoditel analüüsiti PCA mudelis, kasutades SIMAC tarkvara. Tulemused näitasid, et põhikomponendi 1 dispersioonipanuse määr oli 53,46%, põhikomponendi 2 dispersioonipanuse määr oli 26.86% ja põhikomponendi 3 dispersioonipanuse määr oli 7,24%. Kahe esimese põhikomponendi kumulatiivsed selgitavad muutujad ulatusid 80,32%-ni, mis vastas statistikanõuetele [16]. Seetõttu valiti katses statistilise analüüsi jaoks kaks esimest põhikomponenti. PCA abil saadud koormuse hajutamise diagrammi põhjal tähistab horisontaaltelg põhikomponenti 1 ja vertikaaltelg põhikomponenti 2. Mida kaugemal on parameetri indeks lähtepunktist, seda suurem on panuse määr vastavasse põhikomponenti. Põhikomponentidel 1 on suurim panus IH, HR, H, Da, Dc ja osakeste suurusest D50; Põhikomponent 2 koosneb , IC, Ie, SSA ning laiusest ja ulatusest. Mõnel füüsilisel parameetril on klastri suundumus. Klasterdatud osad näitavad, et üksteisevaheline korrelatsioon on tugevam. Nende hulgas on SSA lähedane ulatusele ja laiusele, mis näitab, et osakeste suuruse jaotuslaius ja osakeste suuruse vahemik mõjutavad konkreetset pinda rohkem. Tulemused on näidatud joonisel 3. PCA mudeli analüüsi skoori diagramm näitab, et Scutellaria baicalensis ja Coptis chinensis ekstrakti pulbrite jaotus normaalrõhul ja vaakumkuivatamisel on suhteliselt hajutatud, mis peegeldab suuri erinevusi partiide füüsikalistes omadustes; pihustuskuivatamise ekstraktipulbrite jaotus on suhteliselt kontsentreeritud ja füüsikaliste omaduste mõju tõttu on kõikumine väike. Lisaks on Scutellaria baicalensis'e ja Coptis chinensis'e pihustuskuivatamisel saadud ekstraktipulbrite jaotus suhteliselt sõltumatu, mis peegeldab ka olulist erinevust pihustuskuivatusmeetodi ning normaalrõhukuivatamise ja vaakumkuivatuse vahel, mis on kooskõlas uuringu tulemustega. füüsilise sõrmejälje sarnasuse võrdlus, vt joonis 4.


6

#cistanche #cistanchedeserticola #cistanchetubulosa #cistanchesalsa #glycoside #echinacoside #verbascoside #acteoside #ニクジュヨウ #肉蓯蓉 #ベルバスク #シギニン #エキナコシド


Wecistanche'i tugiteenus

E-post:wallence.suen@wecistanche.com

Whatsapp/Tel:+86 15292862950


Lisateabe saamiseks ostke:

https://www.xjcistanche.com/cistanche-pood

25% EHHINAKOSIIDI JA 9% AKTEOSIIDI NEERUTUNGIMISEKS LOODUSLIKU ORGAANILISE TASTANHEKSTRAKTI SAAMISEKS KLIKI SIIA


Ju gjithashtu mund të pëlqeni