Cromatografia în contracurent de mare viteză poate extrage xanthohumol?

Dec 17, 2024

cromatografia în contracurent de mare viteză poate extrage xantohumol?

Da.Pulbere de xanthohumol de hamei, un flavonoid prenilat găsit în hamei, poate fi extras folosind cromatografia în contracurent de mare viteză (HSCCC). Compușii cu solubilitate scăzută sau cei sensibili la căldură sau solvenți pot fi separați și purificați eficient din amestecuri complexe folosind tehnica HSCCC. Xantohumolul are o greutate moleculară relativ scăzută și este solubil în solvenți nepolari și moderat polari. HSCCC utilizează un proces de împărțire lichid-lichid, care este potrivit pentru separarea flavonoidelor și a altor produse naturale. Compușii delicati precum xantohumolul pot fi separați folosind această metodă fără riscul de degradare care apare uneori cu tehnici de separare mai agresive, cum ar fi cromatografia pe coloană convențională, deoarece este blândă, eficientă din punct de vedere al solvenților și nedistructivă. Parametrii cheie în extracția xantohumolului folosind HSCCC ar implica selectarea unui sistem de solvenți adecvat care optimizează împărțirea între fazele staționare și mobile și ajustarea debitului și a altor condiții de operare pentru a obține cea mai bună eficiență de separare.

 

Hops and Hops Xanthohumol Powder

 

ce este cromatografia în contracurent de mare viteză?

Cromatografia în contracurent de mare viteză (HSCCC) este un tip de tehnică de cromatografie lichid-lichid care utilizează două faze lichide nemiscibile pentru a separa compușii pe baza comportamentului lor de împărțire între cele două faze. Spre deosebire de cromatografia tradițională în fază solidă, în care faza staționară este de obicei solidă (cum ar fi silicagel), HSCCC utilizează două faze lichide, o fază fiind faza staționară (menținută într-o coloană) și cealaltă ca fază mobilă (curgând prin sistem).

HSCCC este frecvent utilizat pentru a separa amestecuri complexe, în special pentru produse farmaceutice, biomolecule și produse naturale. Beneficiile sale includ rezoluție înaltă, pierderi reduse de produs și capacitatea de a separa compuși pe care tehnicile de cromatografie în fază solidă le-ar putea găsi dificile.

 Cum funcționează HSCCC

A. Două faze lichide

o. Faza staționară: Una dintre fazele lichide este staționară (nemișcată) și este de obicei reținută în coloană datorită gravitației sau forței centrifuge.

b. Faza mobilă: A doua fază lichidă este mobilă și curge continuu prin coloană, permițând produsului să se miște și să interacționeze cu faza staționară.

B. Principiul separării (partiționare)

o. Separarea în HSCCC se bazează pe principiul cromatografiei de partiție. Compuși din repartiția produsului între cele două faze lichide nemiscibile. Compușii se vor distribui între fazele staționare și mobile în funcție de solubilitatea lor relativă (coeficientul de partiție) în fiecare fază.

b. Un compus care este mai solubil în faza mobilă se va mișca mai repede prin coloană, în timp ce un compus mai solubil în faza staționară va interacționa mai mult și va călători mai lent.

C. Forța centrifugă

o. Una dintre caracteristicile cheie ale HSCCC este utilizarea forței centrifuge (în instrumentul HSCCC) pentru a împiedica amestecarea fazelor lichide nemiscibile. Acest lucru se realizează de obicei prin rotirea coloanei la viteze mari, ceea ce generează forțe centrifuge care ajută la menținerea sistemului de fază lichid-lichid.

b. Această forță centrifugă joacă, de asemenea, un rol critic în forțarea fazei mobile prin faza staționară, permițând separarea compușilor pe baza coeficienților lor de partiție.

D. Eluare gradient

o. La fel ca în cromatografia tradițională, HSCCC poate folosi eluția cu gradient, în care compoziția fazei mobile se modifică în timp. Acest lucru este util atunci când aveți de-a face cu produse care conțin o gamă largă de polarități, deoarece compoziția fazei mobile poate fi ajustată pentru a optimiza separarea.

E. Detectare

o. După ce separarea este completă, componentele individuale pot fi colectate din diferite prize ale sistemului HSCCC. Diferite detectoare pot fi utilizate pentru a monitoriza compușii separați, cum ar fi detectoare de absorbanță UV-Vis, detectoare de fluorescență sau spectrometrie de masă.

 Componentele cheie ale HSCCC

A. Instrumentul HSCCC:

Aceasta constă de obicei din:

o. Coloană rotativă: O coloană cilindrică care se rotește la viteze mari. Este umplut cu una dintre fazele lichide nemiscibile.

b. Rezervoare de lichid: Acestea dețin cele două faze lichide nemiscibile care sunt pompate în sistem.

c. Sistem de injectare a produsului: Acesta este locul în care produsul este introdus în sistemul de cromatografie.

d. Sistem de eluție: Sistemul care pompează faza mobilă prin coloana rotativă.

e. Colector de fracții: Acesta colectează componentele separate după ce ies din coloană.

B. Sistemul de fază: Cele două faze lichide nemiscibile utilizate în HSCCC trebuie selectate cu grijă. Acestea ar putea include:

o. Amestecuri apos-organice: sisteme de solvenți utilizate în mod obișnuit, cum ar fi amestecurile apă-solvenți organici, de exemplu, apă-acetat de etil.

b. Doi solvenți organici: în unele cazuri, se pot utiliza doi solvenți organici nemiscibili.

 Avantajele HSCCC

A. Fără fază staționară solidă

HSCCC nu se bazează pe faze staționare solide precum silicagel, ceea ce înseamnă că nu există riscul de adsorbție ireversibilă sau de degradare a produsului din cauza interacțiunilor cu faza staționară.

B. Înaltă rezoluție

Eficiența separării este în general mare, ceea ce este benefic în special pentru purificarea produselor naturale sau a altor amestecuri complexe în care componentele au proprietăți foarte asemănătoare.

C. Nedistructiv

Deoarece HSCCC implică interacțiuni lichid-lichid, deseori duce la un proces de separare mai blând, minimizând degradarea sau pierderea compușilor sensibili.

D. Pierdere minimă de produs

Deoarece procesul utilizează numai faze lichide, pierderea de produs este de obicei mult mai mică în comparație cu tehnicile cromatografice tradiționale.

E. Versatil

Poate fi aplicat la o gamă largă de substanțe, inclusiv produse farmaceutice, biomolecule și produse naturale cu o varietate de polarități.

 Aplicații

HSCCC este utilizat pe scară largă în farmacologie, chimie, biotehnologie și izolarea produselor naturale. Aplicațiile specifice includ:

o. Purificarea produselor naturale: pentru izolarea compușilor bioactivi din extracte de plante, organisme marine sau bulioane de fermentație.

b. Izolarea compușilor farmaceutici: Pentru separarea și purificarea moleculelor de medicamente din amestecuri complexe.

c. Purificarea biomoleculelor: cum ar fi proteinele, acizii nucleici și peptidele.

d. Enantiosepararea: Pentru a separa compușii chirali, ceea ce este important în industria farmaceutică pentru a produce medicamente optic pure.

 

High-speed Countercurrent Chromatograpy for Xanthohumol Extract

 

ce extracte de plante pot fi extrase prin HSCCC?

Mai multe extracte de plante au fost procesate cu succes folosind HSCCC pentru a izola o gamă largă de compuși bioactivi. Mai jos sunt câteva produse specifice derivate din plante care au fost izolate prin această metodă:

★ Flavonoide

o. Rutina din Ruta graveolens (Rue)

b. Quercetină din Hibiscus rosa-sinensis și Allium cepa (ceapă)

c. Luteolina din Chamomilla recutita (musetel)

★ Alcaloizi

o. Berberină din Berberis vulgaris (arcoș)

b. Sparteina din Cytisus scoparius (mătură scoțiană)

c. Corydine din specia Corydalis

★ Terpenoide și uleiuri esențiale

o. -Cariofilena din Cinnamomum verum (Scortisoara)

b. Artemisinina din Artemisia annua (Pelin dulce)

c. Triterpene din Ganoderma lucidum (ciuperca Reishi)

d. Limonen din Citrus sinensis (coaja de portocala)

★ Acizi fenolici

o. Acid cafeic din Echinacea purpurea

b. Acid clorogenic din Coffea arabica (cafea)

c. Acid galic din Camellia sinensis (ceai)

d. Acid rosmarinic din Rosmarinus officinalis (rozmarin)

★ Glicozide

o. Glicozide antrachinonice din Rheum palmatum (Rubarbă)

b. Saponine din Glycyrrhiza glabra (lemn dulce)

c. Ginsenozide din Panax ginseng (Ginseng)

d. Geniposid din Gardenia jasminoides

★ Glicozide flavonoide

o. Izoquercitrină din Cucumis sativus (Castraveți)

b. Hyperozidă din Hypericum perforatum (sunătoare)

★ Cumarine

o. Scopoletin din Scopolia japonica

b. Umbelliferone din Coriandrum sativum (Coriandru)

★ Steroizi

o. -Sitosterol din Pygeum africanum (prun african)

b. Stigmasterol din Glycine max (soia)

c. Campesterol din Brassica oleracea (varză)

★ Polizaharide

o. Ganoderan din Ganoderma lucidum (ciuperca Reishi)

b. Chitosan din ciuperci (în special speciile Criniella)

★ Aminoacizi și peptide

o. Inhibitori de aminopeptidază din Pisum sativum (mazăre)

b. Glutation din Spinacia oleracea (Spanac)

 

de unde sa cumpar xanthohumol?

Angajamentul Inhealth Nature pentru mai mult de zece ani în cercetarea și dezvoltarea ingredientelor strălucește prin produsul său premium,Pulbere de xanthohumol de hamei. Acest produs, dezvoltat și produs meticulos, întruchipează angajamentul Inhealth Nature față de calitate și eficacitate. Feedback-ul covârșitor de pozitiv al clienților este o dovadă a performanței excelente a Xanthohumol. Selectând Xanthohumol de la Inhealth Nature, selectați un partener de încredere cu un istoric de excelență, nu doar un ingredient brut.

Bine ați venit să ne contactați labella@inhealthnature.comdacă aveți întrebări sau întrebări.