Kan höghastighetsmotströmskromatografi extrahera xanthohumol?
Dec 17, 2024
kan höghastighetsmotströmskromatografi extrahera xanthohumol?
Ja.Humle Xanthohumol pulver, en prenylerad flavonoid som finns i humle, kan extraheras med hjälp av höghastighetsmotströmskromatografi (HSCCC). Föreningar med låg löslighet eller de som är känsliga för värme eller lösningsmedel kan effektivt separeras och renas från komplexa blandningar med hjälp av HSCCC-tekniken. Xanthohumol har en relativt låg molekylvikt och är löslig i opolära och måttligt polära lösningsmedel. HSCCC använder en vätske-vätskefördelningsprocess, som är väl lämpad för att separera flavonoider och andra naturliga produkter. Ömtåliga föreningar som xanthohumol kan separeras med denna metod utan risk för nedbrytning som ibland inträffar med mer aggressiva separationstekniker som konventionell kolonnkromatografi eftersom den är skonsam, lösningsmedelseffektiv och icke-förstörande. Nyckelparametrarna vid extraktion av xanthohumol med hjälp av HSCCC skulle innebära att välja ett lämpligt lösningsmedelssystem som optimerar uppdelningen mellan den stationära och mobila fasen och justera flödeshastigheten och andra driftsförhållanden för att uppnå bästa separationseffektivitet.

vad är höghastighetsmotströmskromatografi?
Höghastighetsmotströmskromatografi (HSCCC) är en typ av vätske-vätskekromatografiteknik som använder två oblandbara vätskefaser för att separera föreningar baserat på deras fördelningsbeteende mellan de två faserna. Till skillnad från traditionell fastfaskromatografi, där den stationära fasen vanligtvis är fast (som silikagel), använder HSCCC två flytande faser, där en fas är den stationära fasen (hålls i en kolonn) och den andra som den mobila fasen (som flyter genom system).
HSCCC används ofta för att separera komplexa blandningar, särskilt för läkemedel, biomolekyler och naturprodukter. Dess fördelar inkluderar hög upplösning, liten produktförlust och förmågan att separera föreningar som fastfaskromatografitekniker kan ha svårt.
Hur HSCCC fungerar
A. Två vätskefaser
a. Stationär fas: En av vätskefaserna är stationär (icke-rörlig) och hålls vanligtvis kvar i kolonnen på grund av gravitation eller centrifugalkraft.
b. Mobil fas: Den andra vätskefasen är mobil och strömmar kontinuerligt genom kolonnen, vilket gör att produkten kan röra sig och interagera med den stationära fasen.
B. Separationsprincip (partitionering)
a. Separationen i HSCCC är baserad på principen för partitionskromatografi. Föreningar i produktfördelningen mellan de två oblandbara vätskefaserna. Föreningarna kommer att fördela sig själva mellan den stationära och mobila fasen beroende på deras relativa löslighet (fördelningskoefficient) i varje fas.
b. En förening som är mer löslig i den mobila fasen kommer att röra sig snabbare genom kolonnen, medan en förening som är mer löslig i den stationära fasen kommer att interagera mer och färdas långsammare.
C. Centrifugalkraft
a. En av nyckelfunktionerna hos HSCCC är användningen av centrifugalkraft (i HSCCC-instrumentet) för att förhindra att de oblandbara vätskefaserna blandas. Detta uppnås vanligtvis genom att rotera kolonnen med höga hastigheter, vilket genererar centrifugalkrafter som hjälper till att upprätthålla vätske-vätskefassystemet.
b. Denna centrifugalkraft spelar också en kritisk roll för att tvinga den mobila fasen genom den stationära fasen, vilket möjliggör separation av föreningar baserat på deras fördelningskoefficienter.
D. Gradienteluering
a. Precis som i traditionell kromatografi kan HSCCC använda gradienteluering, där sammansättningen av den mobila fasen förändras över tiden. Detta är användbart när man har att göra med produkter som innehåller ett brett spektrum av polariteter, eftersom den mobila fasens sammansättning kan justeras för att optimera separationen.
E. Detektion
a. Efter att separationen är klar kan de enskilda komponenterna samlas in från olika uttag i HSCCC-systemet. Olika detektorer kan användas för att övervaka de separerade föreningarna, såsom UV-Vis-absorbansdetektorer, fluorescensdetektorer eller masspektrometri.
Nyckelkomponenter i HSCCC
A. HSCCC-instrument:
Detta består vanligtvis av:
a. Roterande pelare: En cylindrisk pelare som snurras i höga hastigheter. Den är fylld med en av de oblandbara vätskefaserna.
b. Vätskebehållare: Dessa håller de två oblandbara vätskefaserna som pumpas in i systemet.
c. Produktinjektionssystem: Det är här produkten introduceras i kromatografisystemet.
d. Elueringssystem: Systemet som pumpar den mobila fasen genom den roterande kolonnen.
e. Fraktionssamlare: Detta samlar de separerade komponenterna efter att de lämnar kolonnen.
B. Fassystem: De två oblandbara vätskefaserna som används i HSCCC måste väljas noggrant. Dessa kan inkludera:
a. Vattenhaltiga-organiska blandningar: Vanligt använda lösningsmedelssystem som vatten-organiska lösningsmedelsblandningar, till exempel vatten-etylacetat.
b. Två organiska lösningsmedel: I vissa fall kan två oblandbara organiska lösningsmedel användas.
Fördelar med HSCCC
A. Ingen fast stationär fas
HSCCC förlitar sig inte på fasta stationära faser som silikagel, vilket innebär att det inte finns någon risk för irreversibel adsorption eller produktnedbrytning på grund av interaktioner med den stationära fasen.
B. Hög upplösning
Separationseffektiviteten är generellt hög, vilket är särskilt fördelaktigt för att rena naturprodukter eller andra komplexa blandningar där komponenter har mycket liknande egenskaper.
C. Icke-förstörande
Eftersom HSCCC involverar vätske-vätskeinteraktioner resulterar det ofta i en mer skonsam separationsprocess, vilket minimerar nedbrytning eller förlust av känsliga föreningar.
D. Minimal produktförlust
Eftersom processen endast använder flytande faser är produktförlusten vanligtvis mycket lägre jämfört med traditionella kromatografiska tekniker.
E. Mångsidig
Det kan appliceras på ett brett spektrum av ämnen, inklusive läkemedel, biomolekyler och naturprodukter med en mängd olika polariteter.
Ansökningar
HSCCC används ofta inom farmakologi, kemi, bioteknik och isolering av naturliga produkter. Specifika tillämpningar inkluderar:
a. Rening av naturliga produkter: För isolering av bioaktiva föreningar från växtextrakt, marina organismer eller jäsningsbuljonger.
b. Isolering av farmaceutiska föreningar: För att separera och rena läkemedelsmolekyler från komplexa blandningar.
c. Rening av biomolekyler: Såsom proteiner, nukleinsyror och peptider.
d. Enantioseparation: Att separera kirala föreningar, vilket är viktigt inom läkemedelsindustrin för att producera optiskt rena läkemedel.

vilka växtextrakt kan extraheras av HSCCC?
Flera växtextrakt har framgångsrikt bearbetats med HSCCC för att isolera ett brett utbud av bioaktiva föreningar. Nedan är några specifika växtbaserade produkter som har isolerats med denna metod:
★ Flavonoider
a. Rutin från Ruta graveolens (Rue)
b. Quercetin från Hibiscus rosa-sinensis och Allium cepa (lök)
c. Luteolin från Chamomilla recutita (kamomill)
★ Alkaloider
a. Berberin från Berberis vulgaris (berberis)
b. Sparteine från Cytisus scoparius (skotsk kvast)
c. Corydine från Corydalis arter
★ Terpenoider och eteriska oljor
a. -Caryophyllene från Cinnamomum verum (Cinnamon)
b. Artemisinin från Artemisia annua (söt malört)
c. Triterpener från Ganoderma lucidum (Reishi-svamp)
d. Limonene från Citrus sinensis (apelsinskal)
★ Fenolsyror
a. Koffeinsyra från Echinacea purpurea
b. Klorogensyra från Coffea arabica (kaffe)
c. Gallsyra från Camellia sinensis (te)
d. Rosmarinsyra från Rosmarinus officinalis (rosmarin)
★ Glykosider
a. Antrakinonglykosider från Rheum palmatum (rabarber)
b. Saponiner från Glycyrrhiza glabra (lakrits)
c. Ginsenosider från Panax ginseng (Ginseng)
d. Geniposid från Gardenia jasminoides
★ Flavonoidglykosider
a. Isoquercitrin från Cucumis sativus (Gurka)
b. Hyperosid från Hypericum perforatum (Johannesört)
★ Kumariner
a. Scopoletin från Scopolia japonica
b. Umbelliferon från Coriandrum sativum (Koriander)
★ Steroider
a. -Sitosterol från Pygeum africanum (afrikanskt plommonträd)
b. Stigmasterol från Glycine max (Sojaböna)
c. Campesterol från Brassica oleracea (kål)
★ Polysackarider
a. Ganoderan från Ganoderma lucidum (Reishi-svamp)
b. Chitosan från svamp (särskilt Criniella-arter)
★ Aminosyror och peptider
a. Aminopeptidashämmare från Pisum sativum (ärter)
b. Glutation från Spinacia oleracea (spenat)
var kan man köpa xanthohumol?
Inhealth Natures engagemang för mer än tio år inom forskning och utveckling av ingredienser lyser genom dess premiumprodukt,Humle Xanthohumol pulver. Denna produkt, noggrant utvecklad och producerad, förkroppsligar Inhealth Natures engagemang med kvalitet och effektivitet. Den överväldigande positiva kundfeedbacken är ett bevis på Xanthohumols utmärkta prestanda. Genom att välja Inhealth Nature's Xanthohumol, väljer du en pålitlig partner med en meritlista av excellens, inte bara en råvara.
Välkommen att kontakta oss påbella@inhealthnature.comom du har några frågor eller funderingar.






