[发明专利]一种消渴降糖胶囊的制备方法在审
申请号: | 201810415272.6 | 申请日: | 2018-05-03 |
公开(公告)号: | CN108553515A | 公开(公告)日: | 2018-09-21 |
发明(设计)人: | 李交昆;周智广;曾伟民;胡芳;申丽;谢志国;余润兰;吴学玲;刘元东;吴晨晨;李芳;刘阿娟;邱冠周 | 申请(专利权)人: | 中南大学湘雅二医院;中南大学 |
主分类号: | A61K36/61 | 分类号: | A61K36/61;A61K9/48;A61P3/10;A61K127/00 |
代理公司: | 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 43213 | 代理人: | 魏龙霞 |
地址: | 410000 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 消渴降糖胶囊 制备 番石榴叶 乙醇洗脱液 超声波 提取液 可控 微波技术 大孔吸附树脂柱 粉末装入胶囊 降血糖效果 残渣收集 产品性状 辅助提取 工艺稳定 热水浸提 纱布过滤 微波功率 乙醇洗柱 超声 过筛 烘干 收率 吸附 洗净 去除 耗时 微波 联合 | ||
本发明公开了一种消渴降糖胶囊的制备方法,包括如下步骤:(1)将番石榴叶洗净后烘干、粉碎成粉末后过筛;(2)取得到的番石榴叶粉末,通过超声波‑微波联合辅助提取,经纱布过滤去除残渣收集提取液;(3)将收集到的提取液采用大孔吸附树脂柱进行吸附,依次用水、乙醇洗柱,得到乙醇洗脱液;(4)将乙醇洗脱液进行减压浓缩、干燥,得到的粉末装入胶囊壳,即得到所述的消渴降糖胶囊。本发明的制备方法,比传统热水浸提具有耗时短、效率高等优势,由超声波、微波技术协同作用,其超声和微波功率、时间、温度都为可控状态,有效提高番石榴叶中有效成分的收率;制备得到的消渴降糖胶囊工艺稳定,产品性状稳定,质量可控,具有良好的降血糖效果。
技术领域
本发明属于中药制备领域,尤其涉及一种消渴降糖胶囊的制备方法。
背景技术
目前,消渴降糖胶囊的提取工艺仍以煎煮法、浸渍法、渗漉法、回流法等传统方法为主,其主要原因是操作简便,对工艺、设备的要求不高,但传统方法提取时间长、能耗大、杂质多等缺点,已经限制了提取工艺的现代化进程。
在近年的提取工艺中,逐渐出现采用CO2超临界萃取法的方式,但是该反应需在高温高压的条件下进行,对设备要求相当高且能耗巨大,操作不易。
微波-超声波联合提取方法这种技术正是随着现代科学的发展,越来越受到重视,在提取工艺中得到应用。其提取过程方法简便、高效节能、且提取物纯度高,日益显示其优越性。同时,我们也看到,新技术新设备目前在应用上有一定局限性,发展很不平衡,这就需要我们结合生产实际,对其工艺流程、设备条件等影响因素等进行全面细致的研究与探索,逐步提高产品质量和工艺水平,推进生产产品的现代化进程。超声波-微波协同提取新技术将超声与微波两种作用方式相结合,充分利用超声波振动的空化作用以及微波的高能作用,克服了常规超声波和微波提取之不足,实现了低温常压条件环境下,对固体样品进行快速、高效、可靠的预处理。
因此,利用微波-超声波联合提取方法研究一种适用于消渴降糖胶囊二次开发的新工艺,对本领域技术人员来说具有十分重要的意义。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,克服以上背景技术中提到的不足和缺陷,提供一种消渴降糖胶囊的制备方法,本发明仅使用超声波与微波这两种能耗较低的提取方法,操作简便,能耗低,更利于工业生产。
为解决上述技术问题,本发明提出的技术方案为:一种消渴降糖胶囊的制备方法,包括如下步骤:
(1)将番石榴叶洗净后烘干、粉碎成粉末后,过筛;
(2)取所述步骤(1)后得到的番石榴叶粉末,通过超声波-微波联合辅助提取,经纱布过滤去除残渣收集提取液;
(3)将所述步骤(2)收集后得到的提取液采用大孔吸附树脂柱进行吸附,依次用水、乙醇洗柱,得到乙醇洗脱液;
(4)将所述步骤(3)后得到的乙醇洗脱液进行减压浓缩、干燥,得到的粉末装入胶囊壳,即得到所述的消渴降糖胶囊。
超声波能产生强烈振动,并产生高速度、强烈的空化效应和搅拌作用,能破坏植物药材的细胞,使溶媒渗透到药材细胞中,从而加速药材中的有效成分溶解,提高有效成分的提取率。与传统提取法相比,超声提取不会改变有效成分的结构,并且提取方法操作简单、提取时间短、得率高、无需加热等优点。微波辅助提取是利用微波能来提高提取效率的新技术,微波加热属内部加热过程,经过微波辐射后能富集药材中有效成分,具有选择性高、操作时间短、溶剂耗量少、有效成分得率高的特点。本发明的番石榴叶主要为黄酮类物质,微波加热并不会影响它的活性。超声-微波协同萃取新技术及装置将直接超声振动与开放式微波两种作用方式相结合,充分利用超声波振动的空穴作用以及微波的高能作用,克服了常规超声波和微波萃取之不足。具有速度快、能耗小、溶剂用量小,回收率高等优点外,还有利于极性和热不稳定性组分的萃取,避免长时间高温高压条件下萃取或合成反应引起的分解,从而不破坏所萃取的有机物分子的结构。
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