Evaluatie van de effecten van verschillende droogprocessen en hulpstoffen op de hygroscopiciteit van Scutellariae Radix en Coptidis Rhizoma-extracten op basis van het fysieke vingerafdrukspectrum
Sep 02, 2024
Abstract:Doelstelling Huangqin (Scutellariae Radix, SR) nemen enHuanglian (Coptidis Rhizoma, CR) extractpoederAls onderzoeksobject werden de effecten van verschillende droogmethoden en hulpmaterialen op de vochtopname onderzocht.
Methoden Het extractpoeder van SR en CR werd bereid doorconventioneel drogen (CD), vacuümdrogen (VD), Ensproeidrogen (SD). Twaalfsecundaire indexen, zoalsvochtgehalte,vochtopnamesnelheid,specifieke oppervlakte, gemiddelde diameter, overspanningDe breedte, de Hausnerratio, de rusthoek, de bulkdichtheid, de tapdichtheid, de gap rate en de Carr-index werden gebruikt om de fysieke vingerafdruk van extractpoeder vast te stellen. De secundaire indexen werden omgezet in vijf primaire indexen: uniformiteit, stapeling, samendrukbaarheid, vloeibaarheid en stabiliteit. Vervolgens werd het beste droogproces geselecteerd. Hoofdcomponentenanalyse (PCA) en gedeeltelijke kleinste kwadratenanalyse (PLS) werden gebruikt om de correlatie tussen de fysieke parameters en het vochtabsorptiegedrag te analyseren. De effecten van vijf hulpstoffen, waaronder dextrine, -cyclodextrine, voorverstijfseld zetmeel, watervrije lactose en microkristallijne cellulose, op de vochtopname van het poeder werden geoptimaliseerd. De dynamische curve van de vochtsorptietijd van het poeder werd getekend, en de semi-evenwichtsvochtsorptietijd (t1/2) en de evenwichtsvochtsorptietijd (F∞) werden afgeleid om een tweedimensionale evaluatie-index te vormen om de dynamische vochtigheid te evalueren. sorptiegedrag van het poeder en selecteren de beste vochtbestendige hulpstoffen. Resultaten Op basis van het onderzoek naar de gelijkenis van fysieke vingerafdrukken werden de volgende resultaten verkregen: SR: De beste gelijkenis van sproeidroogextractpoeder (SRSD) was 0.98, 0.99, 0. 99, en de gelijkenis van vacuümdrogend extractpoeder (SR-VD) was 0.87, 0.92, 0.89, wat beter was dan die van drogen bij atmosferische druk. De gelijkenis tussen vacuümdrogen, sproeidrogen en drogen bij atmosferische druk was respectievelijk {{20}}.95 en 0.69. CR: Er was geen significant verschil tussen de drie droogmethoden. De beste gelijkenis tussen sproeidrogen van extractpoeder (CR-SD) was 0.99, 1.00 en 0.99, en de gelijkenis tussen vacuümdrogen, sproeidrogen en atmosferische drogen onder druk was respectievelijk 0.94 en 0.61. Volgens de uitgebreide evaluatie van 5 eerstelijnsindicatoren kan worden geconcludeerd dat de vacuüm- en sproeidroogmodi beter zijn. Via de matrixwarmtekaart hadden PCA en PLS, overspanning, breedte, SSA en D50 de grootste invloed op H, gevolgd door Dc en Da (P <0,05). Door middel van dynamische tweedimensionale karakteriseringstechnologie kan worden waargenomen dat de hulpstoffen de vochtopname van het poeder kunnen verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat: SR: Onder de drie droogmethoden van extractpoeder behoren de monsters tot de tweede klasse, met een groot evenwichtsvochtabsorptievermogen en een langzame vochtabsorptiesnelheid, en behoort het medicijn-hulpmengsel tot de derde klasse, met een kleine evenwichtsvochtopnamecapaciteit en langzame vochtopnamesnelheid. Hiervan is de evenwichtsvochtabsorptie van het atmosferisch gedroogde monster van SR en het medicatie-hulpmengsel van -cyclodextrine het kleinst, met F∞=9,12%. Vacuümgedroogde monsters van SR en het geneesmiddeladjuvansmengsel van -cyclodextrine hadden de laagste vochtabsorptiesnelheid, t1/2=69.33 uur, CR: De atmosferische druk en het sprayextractpoeder behoren tot de tweede klasse, en het geneesmiddel- hulpmengsel behoort tot de derde klasse. De evenwichtsvochtabsorptie van het geneesmiddel-hulpmengsel van het CR-vacuümmonster en lactose is het kleinst, met F∞=7,72%, en de vochtabsorptiesnelheid van het geneesmiddel-hulpmengsel van het CR-vacuümmonster en -cyclodextrine is de kleinste, t1/2=76.33 uur.
Conclusie Verbetering van de droogmethode van extracten en selectie van traditionele Chinese geneeswijzenhoogwaardige vochtbestendige hulpstoffenkan de vochtopname van extracten uit de Chinese geneeskunde verbeteren.
Trefwoorden:extracten;Coptidis Rhizoma; Scutellariae Radix; fysieke vingerafdruk; droogmethode; hulpstoffen; hoofdcomponentenanalyse; gedeeltelijke analyse van de kleinste kwadraten; dynamische tweedimensionale karakteriseringstechnologie; vochtopname; conventioneeldrogen; vacuümdrogen; sproeidrogen

NIEUWE DROOGMETHODE KRUIDEXTRACT-HOGE KWALITEIT CISTANCHE
Extracten uit de Chinese geneeskunde (CME's)worden verkregen uit Chinese medicinale materialen of Chinese medicinale verbindingen door middel van extractie, scheiding, concentratie en drogen. Ze hebben een relatief duidelijke werkzaamheid en zijn belangrijke tussenproducten in het productieproces van Chinese medicijnpreparaten. Ze worden meestal gebruikt om vaste preparaten te bereiden, zoals Chinese medicijnkorrels, tabletten en capsules [1]. Extracten uit de Chinese geneeskunde zijn complex van samenstelling en bevatten een verscheidenheid aan zeer hygroscopische componenten, zoals suikers, zetmeel, eiwitten en tannine. Ze absorberen heel gemakkelijk vocht wanneer ze in contact komen met lucht, wat resulteert in een verhoogde viscositeit en moeilijkheden bij het voorbereiden van het gieten. Ze zijn ook zeer hygroscopisch nadat ze tot vaste preparaten zijn verwerkt. Tijdens opslag zullen ze een reeks stabiliteitsproblemen veroorzaken, zoals agglomeratie van korrels en capsules en donker worden van de tabletkleur.
Het verfijnen van de behandeling van extracten uit de Chinese geneeskunde kan de hygroscopiciteit van extractpoeders verminderen, maar de effectieve ingrediënten zoals flavonoïden, glycosiden en organische zuren zullen ook in verschillende mate verloren gaan, wat niet voldoet aan de feitelijke vereisten van het productieproces. Het selecteren van de juiste droogmethode en redelijke procesparameters heeft een grote invloed op de fysische eigenschappen van extractpoeders uit de Chinese geneeskunde, die de deeltjesgrootte van het poeder kunnen vergroten, het specifieke oppervlak kunnen verkleinen en de vochtabsorptiesnelheid van het extractpoeder aanzienlijk kunnen verminderen. [2-5]. Het toevoegen van geschikte hulpstoffen aan extractpoeder uit de Chinese geneeskunde kan niet alleen de hygroscopiciteit verminderen en de stabiliteit ervan verbeteren, maar ook werken als verdunningsmiddel, kleefmiddel of smeermiddel, wat gunstig is voor het preparaatvormen [6-8]. Het gebruik van poederoppervlakmodificatietechnologie, vochtbestendige coatingtechnologie, enz. kan de hygroscopiciteit van het materiaal verminderen, en meerdere methoden kunnen ook in combinatie worden gebruikt om het vochtbestendige effect te verbeteren. In deze studie werden de extracten van Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis, veelgebruikte traditionele Chinese medicijnen met sterke hygroscopiciteit, geselecteerd als onderzoeksobjecten. In totaal 12 poederwetenschappelijke indicatoren, waaronder watergehalte, vochtabsorptiesnelheid, specifiek oppervlak, mediaandiameter, deeltjesgrootteverdelingsbreedte, deeltjesgroottebereik, Hausner-ratio, rusthoek, bulkdichtheid, tikdichtheid, interstitiële verhouding en Carr index, werden bepaald. Er werd een fysieke vingerafdruk opgesteld en op elke fysieke parameter werden hoofdcomponentenanalyse (PCA) en gedeeltelijke kleinste kwadratenanalyse (PLS) uitgevoerd om de correlatie tussen elke fysieke parameter en hygroscopisch gedrag te onderzoeken. De effecten van verschillende droogprocessen en vochtbestendige hulpstoffen op hun hygroscopiciteit werden geoptimaliseerd om een referentie te bieden voor de ontwikkeling van vochtbestendige technologie voor traditionele Chinese medicijnpreparaten.

1 Instrumenten en materialen
1.1 Instrumenten
Bettersize 2600 laserdeeltjesgrootteverdelingsanalysator, Dandong Better Instrument Co., Ltd.; HZ-D (III) circulerende vacuümpomp, Zunyi Sihua Instrument Co., Ltd.; DHG-9140Een elektrische hoogoven met constante temperatuur, Shanghai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd.; LANYI-6000Y sproeidroger, Shanghai Lanyi Industrial Co., Ltd.; D2F-6021 vacuümdroogoven, Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd.; XL-10B hogesnelheidsverstuiver voor Chinese medicijnen, Guangzhou Xulang Machinery Equipment Co., Ltd.
1.2 Materialen
Scutellaria baicalensis, batchnummer 210527, Jiangnantong Mitsukoshi Chinese Medicine Pieces Co., Ltd.; Coptis chinensis, batchnummer 211027, Jiangsu Chengkai Chinese Medicine Co., Ltd.; De stukken zijn geïdentificeerd door professor Chen Jianwei van de Nanjing Universiteit voor Chinese Geneeskunde, en het zijn de gedroogde wortels van Scutellaria baicalensis Georgi, een plant van het geslacht Scutellaria in de Lamiaceae-familie, en de gedroogde wortelstokken van Coptis chinensis Franch., een plant van het geslacht Coptis in de familie Ranunculaceae, die beide voldoen aan de normen van de 2020-editie van de Chinese Pharmacopoeia; 95% ethanol (partijnummer 20220712), lactose (partijnummer 20220527), -cyclodextrine (partijnummer 20201118), dextrine (partijnummer 20210309), Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd.; microkristallijne cellulose, batchnummer C2205104, Shanghai Shenmei Pharmaceutical Development Technology Co., Ltd.; voorverstijfseld zetmeel, batchnummer Z22J8W40375, Shanghai Yuanye Biotechnology Co., Ltd.
2 Methoden en resultaten
2.1 Bereiding van extractpoeder van extract van Chinese kruidengeneeskunde
2.1.1 Bereiding van extract
(1) Scutellaria baicalensis (SR): Neem 300 g plakjes Scutellaria baicalensis, voeg 10 keer de hoeveelheid water toe en kook 3 keer, combineer de afkooksels, concentreer tot een geschikte hoeveelheid, voeg 70% ethanol toe om te bezinken, roer gelijkmatig, laat staan, neem het supernatant om ethanol terug te winnen en concentreer tot een heldere pasta met een relatieve dichtheid van ongeveer 1,1 en 1,3 voor gebruik.
(2) Coptis chinensis (CR): Neem 300 g Coptis chinensis-plakjes, voeg 12 keer de hoeveelheid water toe en kook 2 keer, combineer de afkooksels, concentreer tot een geschikte hoeveelheid en concentreer tot een heldere pasta met een verwante hoeveelheid. dichtheid van ongeveer 1,1 en 1,3 voor gebruik.
2.1.2 Bereiding van extractpoeder door verschillende droogmethoden
(1) Conventioneel droogextractpoeder (CD): Droog de dikke pasta met een relatieve dichtheid van ongeveer 1,3 bij 75 graden onder normale druk, verpletter hem na het drogen gedurende 90 seconden met een snelle Chinese medicijnmolen en voer hem door een 80-zeef om het extractpoeder te verkrijgen.
(2) Vacuümdrogend (VD) extractpoeder: droog de dikke pasta met een relatieve dichtheid van ongeveer 1,3 bij 75 graden onder vacuüm, verpletter hem na het drogen gedurende 90 seconden met een snelle Chinese medicijnmolen en voer hem door een { {6}}zeef om het extractpoeder te verkrijgen.
(3) Sproeidrogen (SD) extractpoeder: Sproeidroog de heldere pasta met een relatieve dichtheid van ongeveer 1,1 en passeer deze door een 80-maaszeef om het extractpoeder te verkrijgen.
2.2 Constructie van fysieke vingerafdrukken
2.2.1 Bepaling van fysische indicatoren van extractpoeder
De stabiliteit, uniformiteit, vloeibaarheid, stapeling en samendrukbaarheid van het extractpoeder worden genomen als de belangrijkste indicatoren van de fysieke vingerafdruk, en het vochtgehalte (HR), de vochtabsorptiesnelheid (H), het specifieke oppervlak (SSA), de mediaandiameter ( D50), deeltjesgrootteverdelingsbreedte (spanwijdte), deeltjesgroottebereik (breedte), Hausner-ratio (IH), rusthoek ( ), stortdichtheid (Da), getapte dichtheid (Dc), spleetsnelheid (Ie), Carr-index (IC) en in totaal 12 parameters zijn secundaire indicatoren [9-12].
2.2.2 Meetmethoden en berekeningsformules voor elke secundaire index van extractpoeder
(1) : Bepaald via de vaste trechtermethode. Bevestig de trechter op een bepaalde hoogte boven het coördinatenpapier, voeg materialen uit de trechter toe totdat de bovenkant van de opgestapelde kegel net in contact is met de onderkant van de trechter, meet de kegeldiameter, neem de verhouding van de bodemhoogte van de trechter (h ) naar de kegelstraal (r) als de raakwaarde, bereken de rusthoek en neem de gemiddelde waarde na drie parallelle metingen. De berekeningsformule wordt weergegeven in formule (1).
bruin=uur/r (1)

(2) Da: Selecteer een container met een vast volume (V) en laat het poeder na trillen en zeven in de dichtheidscontainer stromen. Nadat het poeder de container heeft gevuld, gebruikt u een schraper om het overtollige poeder af te schrapen en weeg u de massa van de container vóór en na het toevoegen van het monster (respectievelijk m0 en m1). De berekeningsformule wordt weergegeven in formule (2).
Da=(m1-m0)/V (2)
(3) Dc: De bepalingsmethode is de vaste-volumemethode. Selecteer een container met een vast volume (V), weeg de lege bekermassa (m0) vóór de meting, voeg het te meten poeder toe en tril het continu 100 tot 200 keer. Weeg na het trillen de totale massa van de container en het poeder (m). Als het massaverschil tussen 200 en 400 keer trillingen niet groter is dan 2%, bereken Dc dan volgens formule (3). Als het massaverschil tussen 200 en 400 keer trillingen groter is dan 2%, blijf dan 100 keer trillen totdat het massaverschil tussen twee opeenvolgende metingen minder dan 2% is. Schraap het overtollige monster af, weeg de massa van de met het monster gevulde maatbeker (m1) en meet drie keer parallel. De berekeningsformule wordt weergegeven in formule (3).
Dc=(m-m0)/V (3)
(4) Dwz: berekend op basis van Da en Dc, de berekeningsformule wordt weergegeven in formule (4). Dwz=(Dc-Da)/DaDc (4)
(5)IC: Berekend op basis van Da en Dc, de berekeningsformule wordt weergegeven in formule (5). IC=(Dc-Da)/Dc (5)
(6)IH: Berekend op basis van Da en Dc, de berekeningsformule wordt weergegeven in formule (6).
IH=Dc/Da (6)
(7)HR: Volgens de 2020-editie van de Chinese Pharmacopoeia [13] wordt 1 g poedermonster nauwkeurig afgewogen en gelijkmatig verdeeld in een weegfles (m2) met een constante massa, met een totale massa van m3 en een dikte niet groter dan 5 mm. De dop van de fles wordt geopend en gedurende 5 uur bij 100-105 graden gedroogd. De dop van de fles wordt gesloten en in een droger geplaatst. Het wordt 30 minuten gekoeld en nauwkeurig gewogen. Vervolgens wordt het gedurende 1 uur bij de bovengenoemde temperatuur gedroogd, afgekoeld en gewogen totdat het verschil tussen de twee opeenvolgende wegingen niet groter is dan 5 mg. De constante massa is m4. Het watergehalte van het monster wordt berekend op basis van de verloren massa. Er worden parallel drie monsters gemeten en het watergehalte wordt berekend. De berekeningsformule wordt weergegeven in formule (7).
HR=(m3-m4)/(m3-m2) (7)
(8)H: Neem de weegfles, droog hem, plaats hem gedurende 24 uur in een exsiccator met een verzadigde natriumchlorideoplossing en weeg de massa (m5). Neem ongeveer 1 g poeder, verdeel het gelijkmatig in de weegfles en weeg nauwkeurig de totale massa (m6). Haal de weegflessen eruit en plaats ze 24 uur in een exsiccator, dek ze af met de doppen, haal ze eruit en weeg de massa (m7). Meet elk poeder drie keer parallel en bereken H. De berekeningsformule wordt weergegeven in formule (8). H=(m7-m6)/(m6-m5) (8)
(9) Deeltjesgrootte (D10, D50, D90), spanwijdte, SSA en breedte: gemeten door een laserdeeltjesgrootteverdelingsanalysator, met lucht als medium, voeg het monster toe aan de toevoertrechter van het droge dispersiesysteem en meet de deeltjesgrootte D10, D50, D90 en deeltjesgrootte SSA die overeenkomen met het cumulatieve deeltjesgrootteverdelingsgetal dat respectievelijk 10%, 50% en 90% bereikt. De berekeningsformules van overspanning en breedte worden weergegeven in formules (9) en 10).
bereik=(D90-D10)/D50 (9)
breedte=D90-D10 (10)
2.2.3 Meetresultaten van elke secundaire index van extractpoeder
Neem 3 batches extractpoeder van Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis, gedroogd op 3 verschillende manieren, meet en bereken de werkelijke waarde van elke index volgens de methode onder "2.2.2", en gebruik de gemiddelde waarde als controle. De resultaten worden weergegeven in Tabel 1.
Uit de gegevens bleek dat de waarden van alle monsters tussen 42,20 graden en 48,80 graden lagen, allemaal groter dan 40 graden, wat wijst op een slechte vloeibaarheid; de gemiddelde waarden van SR-Da van monsters bij atmosferische druk waren 0.49 g/ml, SR-Dc was 0.95 g/ml, CR-Da was 0.44 g /ml, en CR-Dc was 0,78 g/ml; de gemiddelde waarden van SR-Da van vacuümmonsters waren 0.58 g/ml, SR-Dc was {{30}}.99 g/ml, CR-Da was {{36} },49 g/ml, en CR-Dc was 0,78 g/ml; de gemiddelde waarden van SR-Da van spraymonsters waren 0,41 g/ml, SR-Dc was 0,64 g/ml, CR-Da was 0,31 g/ml en CR-Dc was 0,61 g/ml. Er werd gevonden dat de Da- en Dc-waarden van bij atmosferische druk gedroogde en vacuümgedroogde monsters van Scutellaria baicalensis-extractpoeder verschillend waren. De waarden liggen dicht bij elkaar en de Da en Dc van de gesproeidroogde monsters zijn aanzienlijk verminderd; de HR van alle monsters is 4,39%~5,29%, en H is 9,35%~12,04%. Volgens de hygroscopiciteitsvereisten van de 2020-editie van de Chinese Farmacopee [13] is er bij 2%<H<15% sprake van hygroscopiciteit. Gecombineerd met de observatie van het bepalingsproces van H, kan worden gezien dat Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis duidelijke hygroscopiciteit hebben; de deeltjesgrootte D50, spanwijdte en breedte van de atmosferische drukmonsters variëren van 36,17 tot 44,99 μm, 2,79 tot 3,78 en 113,70 tot 143,15 μm, het bereik van D50, spanwijdte en breedte van de vacuümmonsters variëren van 45,39 tot 54,31 μm, 3,05 tot 3,26 en 145,74 tot 166,13 μm, respectievelijk, en de deeltjesgrootte D50, spanwijdte en breedte van de spuitmonsters variëren van respectievelijk 45,39 tot 54,31 μm, 3,05 tot 3,26 en 145,74 tot 166,13 μm. De bereiken zijn respectievelijk 5.02-6.02 μm, 1.46-1.71 en 7.26-10.61 μm. Er kan worden vastgesteld dat de normale drukmonsters en vacuümmonsters van Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis vergelijkbare deeltjesgroottes, grote spanwijdte en breedte en ongelijkmatige deeltjesgrootteverdeling hebben, terwijl de D50, spanwijdte en breedte van de gesproeidroogde monsters aanzienlijk zijn verminderd , wat aangeeft dat het extractpoeder verkregen door sproeidrogen een kleine en uniforme deeltjesgrootte heeft.
2.2.4 Vaststelling van het fysieke vingerafdrukspectrum van extractpoeder en gelijkenisanalyse
Omdat de gemeten waarden van de secundaire fysieke kwaliteitsindicatoren verschillende dimensies en bereiken hebben, wordt elke secundaire indicator genormaliseerd en omgezet naar dezelfde schaal, dat wil zeggen {{0}}, via de formule. De conversieformules van elke secundaire indicator worden weergegeven in Tabel 2 en de conversieresultaten worden weergegeven in Tabel 3. Vervolgens worden de conversiemiddelen van elke secundaire indicator die de primaire indicator vertegenwoordigt, bij elkaar opgeteld en wordt de gemiddelde waarde berekend om de waarde te verkrijgen van elke primaire indicator [14-15]. De resultaten worden weergegeven in Tabel 4. De fysieke vingerafdruk van het extractpoeder wordt kwantitatief en intuïtief weergegeven in de vorm van een radardiagram. Het radardiagram is getekend voor de gegevens in Tabel 3 met behulp van Origin-software, en de gelijkenis is berekend met behulp van de Pearson-correlatie van SPSS. Vergeleken met de controlediagrammen van elke groep geldt: hoe dichter de overeenkomst bij 1 ligt, hoe meer de fysieke eigenschappen van de poeders op elkaar lijken, zoals weergegeven in Figuur 1. De overeenkomsten van het normale, onder druk gedroogde extractpoeder van Scutellaria baicalensis zijn {{1 0}}.76, 0.85 en 0.94, de overeenkomsten van het vacuümgedroogde extractpoeder van Scutellaria baicalensis zijn 0.87, {{2 0}}.92 en 0.89, en de overeenkomsten van het gesproeidroogde extractpoeder van Scutellaria baicalensis zijn 0.98, 0.99 en { {35}}.99. De overeenkomsten tussen vacuümgedroogde, gesproeidroogde en normale drukgedroogde Scutellaria baicalensis zijn respectievelijk 0.95 en 0.69. Geconcludeerd wordt dat de onder normale druk gedroogde gelijkenis van Scutellaria baicalensis niet hoog is, dat de onder vacuüm gedroogde gelijkenis hoger is dan de normale druk, en dat de gesproeidroogde gelijkenis het hoogst is. De overeenkomsten tussen het bij atmosferische druk drogende extractpoeder van Coptis chinensis waren 0.89, 0.97 en 0.93, de overeenkomsten tussen het vacuümdrogende extractpoeder van Coptis chinensis waren {{ 47}}.98, 0.99 en 0.98, en de overeenkomsten tussen het sproeidroogextractpoeder van Coptis chinensis waren 0.99, 1.00 en 0,99. De overeenkomsten tussen vacuümdrogen, sproeidrogen en drogen bij atmosferische druk van Coptis chinensis waren respectievelijk 0,94 en 0,61. De resultaten toonden aan dat drogen onder atmosferische druk, vacuümdrogen en sproeidrogen van Coptis chinensis allemaal vergelijkbaar waren.
Het verschil in vingerafdrukspectra van verschillende droogmethoden van Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis kan te wijten zijn aan de verschillende chemische samenstellingen van Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis. Tijdens het experiment werden Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis onder dezelfde droogmethode in dezelfde omgeving geplaatst, en Scutellaria baicalensis absorbeerde snel vocht en klonterde; de grote gelijkenis van de vingerafdrukspectra van monsters voor drogen bij atmosferische druk en monsters voor vacuümdrogen van de twee kan het gevolg zijn van het feit dat ze allebei hetzelfde breek- en zeefproces hebben ondergaan, terwijl het gesproeidroogde monster dit proces niet heeft ondergaan, maar de deeltjes ervan zijn fijner en uniformer.
De berekeningsresultaten van elke primaire index worden weergegeven in Tabel 4. Wanneer de primaire index groter is dan 5, kunnen de prestaties als goed worden beschouwd. De atmosferische druk en vacuümgedroogde monsters van Scutellaria baicalensis hebben een uitstekende stapeling, goede stabiliteit en uniformiteit; de gesproeidroogde monsters hebben een goede uniformiteit, maar een relatief slechte stabiliteit. Gecombineerd met de secundaire indexen is te zien dat de vochtabsorptiesnelheid (H) ook relatief hoog is; gezien de stabiliteit van het vacuümgedroogde extractpoeder van Scutellaria baicalensis, zijn de secundaire indexen HR en H die nauw verband houden met vochtabsorptie de beste in elke groep. Bovendien zijn de stapeling, vloeibaarheid en uniformiteit goed, wat handig is voor de daaropvolgende procesontwikkeling van vaste preparaten zoals capsules en korrels. De stabiliteit en uniformiteit van het Coptis chinensis-extractpoeder met verschillende droogmethoden zijn goed, terwijl de atmosferische druk en vacuümgedroogde monsters een goede stapeling hebben, maar een slechte samendrukbaarheid. De secundaire indexen IC, Ie en SSA van de samendrukbaarheid van het gesproeidroogde monster zijn groot en de samendrukbaarheid ervan is de beste. Door D50, IC, Ie en SSA te combineren, wordt geconcludeerd dat het gesproeidroogde extractpoeder van Coptis chinensis stabiel en uniform is, met een goede samendrukbaarheid, wat handig is voor daaropvolgende procesontwikkeling.
De 12 fysieke parameters van verschillende partijen extractpoeders van Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis, op verschillende manieren gedroogd, werden genormaliseerd door SPSS-gegevens en de correlatie tussen de parameters werd verkregen door de Pearson-correlatiecoëfficiëntmethode. Op basis hiervan werd een correlatiematrix-hotspotkaart getekend en de resultaten worden weergegeven in Figuur 2. Hoe donkerder de kleur en hoe dichterbij de kleur, hoe groter de gelijkenis van elk monster en elke fysieke parameter. Omgekeerd geldt: hoe lichter de kleur of hoe groter het kleurverschil, hoe zwakker de correlatie. Figuur 2-A weerspiegelt de correlatie van elk monster in twaalf fysieke kenmerken. Het is gebleken dat het extractpoeder een grote gelijkenis heeft in Da, Dc, Ie, IH, HR, span en SSA, en er zijn duidelijke verschillen in deeltjesgrootte D50 en breedte. Figuur 2-B is de tweedimensionale matrixcorrelatie tussen verschillende fysieke parameters. De resultaten laten zien dat H significant gecorreleerd is met SSA, overspanning en breedte (P < 0.05), SSA significant gecorreleerd is met Dc, Ie, D50, overspanning en breedte (P < 0,05), en Dc is significant gecorreleerd met Da, D50, breedte en SSA. Als SSA aanzienlijk verandert, zullen H, Dc en andere gerelateerde parameters dienovereenkomstig ook aanzienlijk veranderen, wat aangeeft dat de hygroscopiciteit van extractpoeder wordt beïnvloed door meerdere fysieke eigenschappen.

Fig. 1 Fysieke vingerafdruk van extractpoeder van SR en CR bij verschillende droogmethoden

A-correlatie van fysieke indicatoren van verschillende extractpoeders; B-2D-matrixcorrelatie van poederindexen.
Fig. 2 Hotspotkaart van gelijkenismatrix tussen voorbeeldindexen

2.2.5 PCA gebaseerd op Powder Science
De 12 fysieke parameters van het extractpoeder van Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis onder verschillende droogmethoden werden geanalyseerd in het PCA-model met behulp van SIMAC-software. Uit de resultaten bleek dat het variantiebijdragepercentage van hoofdcomponent 1 53,46% bedroeg, het variantiebijdragepercentage van hoofdcomponent 2 26,86% en het variantiebijdragepercentage van hoofdcomponent 3 7,24%. De cumulatieve verklarende variabelen van de eerste twee hoofdcomponenten bereikten 80,32%, wat voldeed aan de statistische vereisten [16]. Daarom selecteerde het experiment de eerste twee hoofdcomponenten voor statistische analyse. Gebaseerd op het belastingverdelingsdiagram verkregen door PCA, vertegenwoordigt de horizontale as hoofdcomponent 1 en de verticale as hoofdcomponent 2. Hoe verder de parameterindex van de oorsprong verwijderd is, hoe groter de bijdrage aan de overeenkomstige hoofdcomponent. Hoofdcomponenten 1 hebben de grootste bijdrage van IH, HR, H, Da, Dc en deeltjesgrootte D50; Hoofdcomponent 2 bestaat uit , IC, Ie, SSA, en breedte en spanwijdte. Sommige fysieke parameters hebben een clusteringstrend. De geclusterde delen geven aan dat de onderlinge correlatie sterker is. Onder hen ligt SSA dicht bij de spanwijdte en breedte, wat aangeeft dat de deeltjesgrootteverdelingsbreedte en het deeltjesgroottebereik een grotere impact hebben op het specifieke oppervlak. De resultaten worden weergegeven in Figuur 3. Uit het PCA-modelanalysescorediagram blijkt dat de verdeling van de extractpoeders van Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis onder normale druk en vacuümdrogen relatief verspreid is, wat de grote verschillen in fysieke eigenschappen tussen batches weerspiegelt; de verdeling van de extractpoeders van het sproeidrogen is relatief geconcentreerd en de fluctuatie is klein vanwege de invloed van fysische eigenschappen. Bovendien is de verdeling van de extractpoeders verkregen door het sproeidrogen van Scutellaria baicalensis en Coptis chinensis relatief onafhankelijk, wat ook het significante verschil weerspiegelt tussen de sproeidroogmethode en normaal drogen onder druk en vacuümdrogen, wat consistent is met de resultaten van het onderzoek. vergelijking van fysieke vingerafdrukgelijkenis, zie figuur 4.

#cistanche #cistanchedeserticola #cistanchetubulosa #cistanchesalsa #glycoside #echinacoside #verbascoside #acteosideニン #エキナコシド
Ondersteunende dienst van Wecistanche
E-mail:wallence.suen@wecistanche.com
Whatsapp/tel:+86 15292862950
Winkel voor meer specificaties:
https://www.xjcistanche.com/cistanche-winkel
KLIK HIER VOOR NATUURLIJK BIOLOGISCH CISTANCHE-EXTRACT MET 25% ECHINACOSIDE EN 9% ACTEOSIDE VOOR DE NIERFUNCTIE
Misschien vind je dit ook leuk
-

Cistanche-extract verbetert de immuniteit
-

Cistanche om de seksuele functie te verbeteren
-

Cistanche Tubulosa een nieuwe redder voor het verbeteren ...
-

Wecistanche Quercetine Poeder Flavonoïden
-

Cistanche Tubulosa Extract Natuurlijk Supplement Poeder
-

Kruiden Cistanche Voedingssupplementcapsules Totale Glyco...
