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  • 简介:分离技术较之传统的蒸馏、吸附、萃取、深冷分离等相比,具有低能耗、效率高、操作连续化、品质稳定等优点,目前在医药、化工、环境领域都有广泛应用。本文简要阐述了膜分离技术的特点及其在药物分离纯化中的应用。

  • 标签: 膜分离技术 植物药 纯化
  • 简介:摘要目的分离纯化绿茶粗提物中的表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)。方法绿茶粗提物(含EGCG60%,),用石油醚-乙酸乙酯进行梯度洗脱,等量(500ml)收集流分,用旋转蒸发仪浓缩,薄层层析分析流分,合并相同流分重复快速干柱层析。用高效液相测定EGCG的纯度。结果用硅胶快速干柱法快速重复层析两次就可得到纯度80%以上的EGCG。结论用快速干柱法分离速度快,而且上样量大。用石油醚-乙酸乙酯洗脱剂毒性低,具有工艺简单、操作方便、成本低的特点。

  • 标签: EGCG 分离 快速干柱法 薄层层析
  • 简介:目的:对远志多糖进行纯化分离,观察其具有药用功效的单一多糖,为其药用功效进一步研究奠定基础。方法:采用水提醇沉法提取远志粗多糖,用酶法和Sevage法除蛋白,活性炭脱色,葡聚糖凝胶SephadexG-100分离纯化,并对分离得到的多糖进行初步的结构分析。结果:分离纯化得到的远志单一多糖,紫外可见光260nm、280nm处有多糖无蛋白质和核酸的吸收峰,在红外光谱也有表现出多糖的特征官能团。结论:推测该多糖为β-吡喃糖,而非α-吡喃糖,并且不含蛋白质。

  • 标签: 远志多糖 纯化 分离 葡聚糖G-100
  • 简介:运用稀释分离法和划线分离法对含有底栖硅藻的水样进行分离纯化,得到了一系列不同种类的纯化的底栖硅藻,有阔舟形藻、卵形藻、舟形藻、短楔形藻等。

  • 标签: 底栖硅藻 藻种分离 稀释分离法 划线分离法
  • 简介:摘要伴随着时代的发展以及科学技术的进步,我国的生物研究事业获得了长足的发展。在这样的背景之下,技术研究人员加强了氨基酸分离纯化的研究,并借助膜分离技术进行相关的作业。本文基于此,着重分析膜分离技术的特点以及原理,并就其在膜分离技术在氨基酸分离纯化中应用进行了论述。

  • 标签: 膜分离技术 氨基酸 分离纯化 技术应用
  • 简介:以辣椒渣为原料,将辣椒渣中蛋白提取出来,采用风味酶和复合蛋白酶进行酶解得到蛋白酶解液,然后将辣椒渣酶解液进行初步分离纯化和感官评价,获得辣椒渣目标鲜味肽的相对分子质量范围为307.32~1422.69Da,鲜味评分为8.0分,综合风味评分为4.1分。

  • 标签: 辣椒渣 鲜味肽 酶解 分离纯化
  • 简介:摘要:庆大霉素由于自身具备较强抗菌性,而被广泛应用,尤其是在革兰氏阴性菌引起的感染方面,治疗效果尤为明显。因此,文章重点对庆大霉素的分离纯化工艺进行了阐述,以供参考。

  • 标签: 庆大霉素 发酵 纯化 工艺
  • 简介:摘要:本文以青蒿素分离纯化为研究对象,在对青蒿素功能作用介绍的基础上,分析了当前分离纯化的新技术方法,最后进行了总结,分析了以后的发展方向。

  • 标签: 青蒿素 分离纯化 新技术
  • 简介:胞外囊泡(extracellularvesicles,EVs)的定义及临床研究价值一、EVs的定义EVs是一种由细胞来源的脂质双分子层包绕的球状膜性结构,包括通常所说的微泡和外来体。EVs是一组直径介于40~5000nm间的囊泡状小体,多种细胞均可向其生存的微环境中分泌EVs[1-2]。EVs可携带多种生物活性物质,如蛋白酶、各种生长因子及受体、组蛋白、

  • 标签: 胞外囊泡 微泡 外来体 分离与纯化
  • 简介:摘要:随着我国医疗技术的不断突破,生物制药水平不断提高。生物制药设备和分离纯化技术的使用可以保证药物的质量,满足人们的健康需求。在生物制药过程中,药物的制备、分离纯化将直接影响药物的最终纯度,因此需要积极对生物制药设备和分离纯化技术进行深入研究,采用多样化的方法。增强生物制药整体水平,为我国医药产业发展作出重要保障。

  • 标签: 生物制药 设备维护 分离纯化技术
  • 简介:摘要:生物制药,即指的是利用微生物学、生物学、医学、生物化学等研究成果,基于生物体、生物组织、细胞、器官、体液等,并综合应用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学等科学原理和方法制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品。在企业生物制药工作开展期间,离不开设备的支持。与此同时,为提升企业生物制药工作的效益水平,还需合理科学地应用分离纯化技术。因此,本文在分析生物制药设备特点及应用问题的基础上,进一步分析生物制药分离纯化技术的应用要点,希望以此为企业生物制药工作质量的提高提供一些有效参考建议。

  • 标签: 生物制药设备 分离纯化技术 特点 问题 应用要点
  • 简介:目的利用免疫磁珠分离成人骨髓神经生长因子受体(nervegrowthfactorreceptor,NGFR)阳性细胞,获得同质性骨髓基质干细胞(bonemarrowstromalcells,BMSCs).方法采用Percoll密度梯度离心法分离成人骨髓中单个核细胞(mononuclearcells,MNCs).对MNCs进行常规贴壁培养或应用磁分离技术分离NGFR+细胞.分别检测NGFR+细胞和常规贴壁培养所获BMSCs体外扩增和集落形成能力,分析其细胞表型和细胞周期,并进行成骨、成脂肪诱导.结果免疫磁珠分离获得NGFR+细胞的纯度为(90.4±4.7)%,NGFR+细胞较贴壁培养获得BMSCs具备更强增殖能力和成骨及成脂肪分化潜能.结论利用免疫磁珠分离骨髓NGFR+细胞可以获得同质性原始BMSCs.

  • 标签: 基质干细胞 骨髓 神经生长因子受体 分离和提纯 组织工程
  • 简介:以土霉素产生菌龟裂链霉菌(Streptomycesrimosus)D-7号为出发菌株,经自然分离纯化处理后,再经摇瓶初筛、复筛获得高效价菌株10号,其摇瓶效价提高12.6%。经传代实验表明,该高产菌株遗传性能较为稳定。在15m^3罐上生产试验,与出发菌株相比,发酵效价提高7.18%,发酵总亿提高5.48%。

  • 标签: 土霉素 龟裂链霉菌 自然分离 纯化
  • 简介:目的研究Wistar大鼠胰岛细胞分离纯化和培养的改良方法和条件,为进行细胞电生理实验提供胞膜完整、活性良好的胰岛细胞。方法水合氯醛腹腔麻醉,采用胶原酶ⅴ逆行灌注、原位消化及Ficoll-400梯度离心的方法分离纯化大鼠胰岛,并分离、培养胰岛单细胞。结果采用该方法分离纯化胰岛的获得率稳定;急性分离、培养的胰岛细胞12h~24h贴壁,(4~5)d胰岛细胞生长状态最佳,胞膜完整,折光性好。结论逆行灌注、原位消化及Ficoll-400梯度离心为一种有效的分离纯化胰岛细胞的方法,培养的胰岛细胞(4~5)d达到最佳状态,适合进一步研究的要求。

  • 标签: 糖尿病 胰岛细胞 分离 培养大鼠
  • 简介:摘要目的研究确定分离纯化中药蒲公英花中总黄酮的实验条件。方法应用D-101大孔吸附树脂对蒲公英花中的总黄酮进行精制纯化,确定最好的精制纯化条件。结果最佳精制纯化条件pH3.0,2BV上样量,2BV/h流速。结论在最佳条件下,蒲公英花中总黄酮的分离纯化效果最好,可为蒲公英花中总黄酮的分离纯化提供更完善的科学依据。

  • 标签: 蒲公英 总黄酮 分离纯化
  • 简介:目的:建立一种香菇多糖的离心沉淀色谱分离方法,分离纯化香菇多糖。方法:把80%乙醇作为高速逆流色谱仪的固定相,利用不同浓度的乙醇作为流动相,对香菇多糖进行梯度洗脱。结果:香菇多糖在高速逆流色谱仪上,成功地分离出不同分子量的多糖组分。结论:借助高速逆流色谱,可以建立一种新型的分离纯化菌类多糖的方法——离心沉淀色谱法。

  • 标签: 分离纯化 沉淀色谱法 纯化香菇
  • 简介:摘要:目前,在我国医疗技术不断研发和创新环境下,对生物制药水平起到一定促进作用。因此,通过生物制药设备以及分离纯化技术的使用,很大程度上提升了药物的使用质量,逐步满足人们多样化的健康需求。在具体生物制药阶段中,药物的制备以及分离纯化效果,和药物的纯度有着直接的关系。基于此,要持续深入到生物制药设计以及分离纯化技术的研究工作中,通过各种方式方法,提高我国生物制药的水平,进一步我国医药产业的良性发展提供重要支撑和保障。

  • 标签: 生物制药设备 分离纯化技术 应用要点
  • 简介:摘要:生物体中具有氮、碱的有机化合物即为生物碱,大部分存在于自然植物中,部分动物体内也有。而含有生物碱的植物大都可以被用来制成药品。由于科学技术不断发展,研究出了许多能够将生物碱有效从植物中提取出来,并进行分离提纯的技术,且使用效果很好,比起传统、常规的技术要更加省时省力、便于操作,有效提高了对药用植物的价值开发度。本文通过对药用生物碱的提取和分离纯化技术的研究展开论述。

  • 标签:     药用生物碱 提取技术 分离纯化技术
  • 简介:摘要:分离纯化技术在化工工艺中具有重要的作用,其应用广泛且多样化。随着工业发展和科学技术进步,相继涌现了一系列高效、节能、环保的新型分离纯化技术。这些技术不仅可以提高产品纯度和分离效率,还可以减少能源消耗和废弃物产生,对于提高工业化生产的经济效益和环境可持续性具有重要意义。因此,对分离纯化技术的深入研究和应用具有重要的理论和实际意义。然而,目前关于分离纯化技术的研究还存在一些问题和挑战。例如,在分离过程中如何选择合适的分离技术以及如何优化和改进传统的分离技术;在纯化过程中如何提高产品的纯度和减少能耗等。因此,将对分离纯化技术进行系统的研究和探索,旨在提高分离纯化技术的效率和可行性,促进化工工艺的发展和改进。基于此,本篇文章对化工工艺中的分离纯化技术进行研究,以供参考。

  • 标签: 化工工艺 分离与纯化 应用技术分析