Evaluacija učinaka različitih procesa sušenja i pomoćnih tvari na higroskopnost ekstrakata Scutellariae Radix i Coptidis Rhizoma na temelju spektra fizičkog otiska prsta
Sep 02, 2024
Sažetak:Cilj Uzimanje Huangqina (Scutellariae Radix, SR) iHuanglian (Coptidis Rhizoma, CR) ekstrakt u prahuKao predmet istraživanja ispitivani su učinci različitih metoda sušenja i pomoćnih materijala na upijanje vlage.
Metode Prašak ekstrakta SR i CR pripremio jekonvencionalno sušenje (CD), vakuumsko sušenje (VD), isušenje raspršivanjem (SD). Dvanaest sekundarnih indeksa, kao što jesadržaj vlage,brzina upijanja vlage,specifična površina, srednji promjer, raspon, širina, Hausner ratio, mirni kut, nasipna gustoća, gustoća pri izvlačenju, stopa razmaka i Carrov indeks, korišteni su za određivanje fizičkog otiska ekstrakta praha. Sekundarni indeksi pretvoreni su u pet primarnih: uniformnost, pileup, kompresibilnost, fluidnost i stabilnost. Zatim je odabran najbolji postupak sušenja. Analiza glavnih komponenti (PCA) i djelomična analiza najmanjih kvadrata (PLS) korištene su za analizu korelacije između fizičkih parametara i ponašanja upijanja vlage. Optimizirani su učinci pet pomoćnih tvari, uključujući dekstrin, -ciklodekstrin, prethodno želatinizirani škrob, bezvodnu laktozu i mikrokristalnu celulozu, na sorpciju vlage praha. Nacrtana je dinamička krivulja vremena sorpcije vlage praha, a izvedeni su poluravnotežno vrijeme sorpcije vlage (t1/2) i ravnotežno vrijeme sorpcije vlage (F∞) kako bi se formirao dvodimenzionalni indeks procjene za procjenu dinamičke vlage. sorpcijsko ponašanje praška i izdvojiti najbolje pomoćne tvari otporne na vlagu. Rezultati Na temelju studije sličnosti fizičkog otiska prsta, dobiveni su sljedeći rezultati: SR: najbolja sličnost praha ekstrakta koji se suši raspršivanjem (SRSD) bila je 0.98, 0.99, 0. 99, a sličnost praha ekstrakta vakuumskog sušenja (SR-VD) bila je 0.87, 0.92, 0.89, što je bilo bolje od one kod sušenja pri atmosferskom tlaku. Sličnost sušenja pod vakuumom, sušenja raspršivanjem i sušenja pri atmosferskom tlaku bila je {{20}}.95, odnosno 0.69. CR: Nije bilo značajne razlike između tri metode sušenja. Najbolja sličnost ekstrakta praha za sušenje raspršivanjem (CR-SD) bila je 0.99, 1.00 i 0.99, a sličnost vakuumskog sušenja, sušenja raspršivanjem i atmosferskog sušenje pod pritiskom iznosilo je 0.94 odnosno 0.61. Prema sveobuhvatnoj procjeni 5 pokazatelja prve razine, može se zaključiti da su načini sušenja vakuum i raspršivanje bolji. Kroz matričnu toplinsku kartu, PCA i PLS, raspon, širina, SSA i D50 imali su najznačajniji utjecaj na H, a zatim Dc i Da (P < 0,05). Kroz tehnologiju dinamičke dvodimenzionalne karakterizacije, može se uočiti da pomoćne tvari mogu poboljšati upijanje vlage praha. Istraživanje pokazuje da: SR: Prema tri metode sušenja ekstrakta u prahu, uzorci pripadaju drugoj klasi, s velikim ravnotežnim kapacitetom apsorpcije vlage i sporom stopom apsorpcije vlage, a mješavina lijeka i pomoćne tvari pripada trećoj klasi, s malom ravnotežni kapacitet upijanja vlage i spora brzina upijanja vlage. Među njima, ravnotežna apsorpcija vlage atmosferski osušenog uzorka SR i mješavine lijeka i pomoćne tvari -ciklodekstrina je najmanja, s F∞=9.12%. Vakuumski osušeni uzorci SR i smjese adjuvansa lijeka -ciklodekstrina imali su najmanju stopu apsorpcije vlage, t1/2=69.33 h, CR: Prašak ekstrakta pod atmosferskim tlakom i raspršivanjem pripada drugoj klasi, a lijek- pomoćna smjesa pripada trećoj klasi. Ravnotežna apsorpcija vlage smjese lijeka i pomoćne tvari vakuumskog uzorka CR i laktoze je najmanja, s F∞=7.72%, a stopa apsorpcije vlage mješavine lijeka i pomoćne tvari vakuumskog uzorka CR i -ciklodekstrina je najmanji, t1/2=76.33 h.
Zaključak Poboljšanje metode sušenja ekstrakata tradicionalne kineske medicine i odabirvisokokvalitetne pomoćne tvari otporne na vlagumože poboljšati upijanje vlage ekstrakata kineske medicine.
Ključne riječi:ekstrakti;Coptidis Rhizoma; Scutellariae Radix; fizički otisak prsta; način sušenja; pomoćne tvari; analiza glavnih komponenti; djelomična analiza najmanjih kvadrata; tehnologija dinamičke dvodimenzionalne karakterizacije; apsorpcija vlage; konvencionalno sušenje; vakuumsko sušenje; sušenje raspršivanjem

NOVA METODA SUŠENJA EKSTRAKT BILJA - CISTANCHE VISOKE KVALITETE
Ekstrakti kineske medicine (CME)se dobivaju iz kineskih medicinskih materijala ili kineskih medicinskih spojeva ekstrakcijom, odvajanjem, koncentracijom i sušenjem. Imaju relativno jasnu učinkovitost i važni su posrednici u procesu proizvodnje pripravaka kineske medicine. Uglavnom se koriste za pripremu čvrstih pripravaka kao što su granule, tablete i kapsule kineske medicine [1]. Ekstrakti kineske medicine složenog su sastava i sadrže niz visoko higroskopnih komponenti, poput šećera, škroba, proteina i tanina. Vrlo lako upijaju vlagu u dodiru sa zrakom, što rezultira povećanom viskoznošću i poteškoćama u pripremi kalupa. Također su vrlo higroskopni nakon što se pretvore u čvrste pripravke. Tijekom skladištenja uzrokovat će niz problema stabilnosti kao što je aglomeracija granula i kapsula i tamnjenje boje tableta.
Pročišćavanje tretmana ekstrakata kineske medicine može smanjiti higroskopnost ekstrakta u prahu, ali učinkoviti sastojci poput flavonoida, glikozida i organskih kiselina također će biti izgubljeni u različitim stupnjevima, što ne zadovoljava stvarne zahtjeve proizvodnog procesa. Odabir odgovarajuće metode sušenja i razumnih parametara procesa ima velik utjecaj na fizikalna svojstva prašaka ekstrakta kineske medicine, što može povećati veličinu čestica praha, smanjiti specifičnu površinu i značajno smanjiti stopu apsorpcije vlage praha ekstrakta [2-5]. Dodavanje odgovarajućih pomoćnih tvari u prah ekstrakta kineske medicine može ne samo smanjiti higroskopnost i poboljšati njegovu stabilnost, već također djelovati kao razrjeđivač, ljepilo ili lubrikant, što je korisno za oblikovanje preparata [6-8]. Korištenje tehnologije modifikacije površine u prahu, tehnologija premaza otpornih na vlagu itd. može smanjiti higroskopnost materijala, a više metoda se također može koristiti u kombinaciji za poboljšanje učinka otpornosti na vlagu. U ovom su istraživanju kao objekti istraživanja odabrani ekstrakti Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis, koji su često korišteni tradicionalni kineski lijekovi s jakom higroskopnošću. Ukupno 12 znanstvenih indikatora o prahu, uključujući sadržaj vode, stopu apsorpcije vlage, specifičnu površinu, srednji promjer, širinu raspodjele veličine čestica, raspon veličine čestica, Hausnerov omjer, mirni kut, nasipnu gustoću, gustoću izljeva, intersticijski omjer i Carr indeksa, utvrđeni su. Utvrđen je fizički otisak, a analiza glavnih komponenti (PCA) i djelomična analiza najmanjih kvadrata (PLS) provedene su na svakom fizičkom parametru kako bi se istražila korelacija između svakog fizičkog parametra i higroskopskog ponašanja. Učinci različitih procesa sušenja i pomoćnih tvari otpornih na vlagu na njihovu higroskopnost optimizirani su kako bi pružili referencu za razvoj tehnologije otporne na vlagu za pripravke tradicionalne kineske medicine.

1 Instrumenti i materijali
1.1 Instrumenti
Bettersize 2600 laserski analizator raspodjele veličine čestica, Dandong Better Instrument Co., Ltd.; HZ-D (III) cirkulacijska vakuumska pumpa, Zunyi Sihua Instrument Co., Ltd.; DHG-9140Električna pećnica za brzo sušenje s konstantnom temperaturom, Shanghai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd.; LANYI-6000Y sušilica za raspršivanje, Shanghai Lanyi Industrial Co., Ltd.; D2F-6021 pećnica za vakuumsko sušenje, Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd.; XL-10B raspršivač kineske medicine velike brzine, Guangzhou Xulang Machinery Equipment Co., Ltd.
1.2 Materijali
Scutellaria baicalensis, broj serije 210527, Jiangnantong Mitsukoshi Chinese Medicine Pieces Co., Ltd.; Coptis chinensis, broj serije 211027, Jiangsu Chengkai Chinese Medicine Co., Ltd.; komadiće je identificirao profesor Chen Jianwei sa Sveučilišta kineske medicine u Nanjingu, a radi se o osušenom korijenju Scutellaria baicalensis Georgi, biljke iz roda Scutellaria u obitelji Lamiaceae, i osušenom rizomu Coptis chinensis Franch., biljke iz rod Coptis u obitelji Ranunculaceae, pri čemu oba zadovoljavaju standarde izdanja Kineske farmakopeje iz 2020.; 95% etanol (broj serije 20220712), laktoza (broj serije 20220527), -ciklodekstrin (broj serije 20201118), dekstrin (broj serije 20210309), Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd.; mikrokristalna celuloza, broj serije C2205104, Shanghai Shenmei Pharmaceutical Development Technology Co., Ltd.; preželatinizirani škrob, broj serije Z22J8W40375, Shanghai Yuanye Biotechnology Co., Ltd.
2 Metode i rezultati
2.1 Priprema ekstrakta u prahu ekstrakta kineske biljne medicine
2.1.1 Priprema ekstrakta
(1) Scutellaria baicalensis (SR): Uzmite 300 g kriški Scutellaria baicalensis, dodajte 10 puta veću količinu vode i kuhajte 3 puta, pomiješajte dekokcije, koncentrirajte do odgovarajuće količine, dodajte 70% etanola da se istaloži, ravnomjerno promiješajte, pustite da odstoji, uzmite supernatant da se dobije etanol i koncentrirajte u bistru pastu s relativnom gustoćom od oko 1,1 i 1,3 za upotrebu.
(2) Coptis chinensis (CR): Uzmite 300 g kriški Coptis chinensis, dodajte 12 puta veću količinu vode i prokuhajte 2 puta, pomiješajte dekocije, koncentrirajte do odgovarajuće količine i koncentrirajte u bistru pastu s srodnim gustoće od oko 1,1 i 1,3 za upotrebu.
2.1.2. Priprema ekstrakta u prahu različitim metodama sušenja
(1) Konvencionalno sušivi (CD) ekstrakt u prahu: Osušite gustu pastu relativne gustoće od oko 1,3 na 75 stupnjeva pod normalnim pritiskom, usitnite je brzom kineskom medicinkom za mljevenje 90 sekundi nakon sušenja i provucite kroz 80-mrežasto sito za dobivanje ekstrakta u prahu.
(2) Ekstrakt u prahu koji se suši vakuumom (VD): Osušite gustu pastu relativne gustoće od oko 1,3 na 75 stupnjeva pod vakuumom, usitnite je brzom mlinom za kinesku medicinu 90 sekundi nakon sušenja i provucite kroz { {6}}mrežasto sito za dobivanje ekstrakta u prahu.
(3) Ekstrakt u prahu koji se suši raspršivanjem (SD): prozirnu pastu osušite raspršivanjem relativne gustoće od oko 1,1 i propustite je kroz 80-mrežasto sito kako biste dobili ekstrakt u prahu.
2.2 Konstrukcija fizičkih otisaka prstiju
2.2.1 Određivanje fizičkih pokazatelja ekstrakta u prahu
Stabilnost, ujednačenost, fluidnost, slaganje i kompresibilnost praha ekstrakta uzimaju se kao primarni pokazatelji fizičkog otiska prsta, a sadržaj vlage (HR), stopa apsorpcije vlage (H), specifična površina (SSA), srednji promjer ( D50), širina raspodjele veličine čestica (raspon), raspon veličine čestica (širina), Hausnerov omjer (IH), mirni kut ( ), nasipna gustoća (Da), gustoća s izrezom (Dc), stopa razmaka (Ie), Carrov indeks (IC) i ukupno 12 parametara su sekundarni indikatori [9-12].
2.2.2 Metode mjerenja i formule za izračun za svaki sekundarni indeks ekstrakta u prahu
(1) : Određeno metodom fiksnog lijevka. Učvrstite lijevak na određenoj visini iznad koordinatnog papira, dodajte materijale iz lijevka sve dok vrh nagomilanog stošca ne bude u dodiru s dnom lijevka, izmjerite promjer stošca, uzmite omjer visine dna lijevka (h ) na polumjer stošca (r) kao vrijednost tangente, izračunajte mirni kut i uzmite srednju vrijednost nakon tri paralelna mjerenja. Formula za izračun prikazana je u formuli (1).
tan =h/r (1)

(2) Da: Odaberite spremnik s fiksnim volumenom (V) i pustite da prah teče u spremnik za gustoću nakon vibracija i prosijavanja. Nakon što prašak ispuni spremnik, strugačem ostružite višak praha i izvažite masu spremnika prije i nakon dodavanja uzorka (m0 odnosno m1). Formula za izračun prikazana je u formuli (2).
Da=(m1-m0)/V (2)
(3) Dc: Metoda određivanja je metoda fiksnog volumena. Odaberite spremnik s fiksnim volumenom (V), izvažite praznu masu šalice (m0) prije mjerenja, dodajte prah za mjerenje i neprestano ga vibrirajte 100 i 200 puta. Nakon vibriranja, izvažite ukupnu masu spremnika i praha (m). Ako razlika u masi između 200 i 400 puta vibracije nije veća od 2%, izračunajte Dc prema formuli (3). Ako je razlika u masi između 200 i 400 puta vibriranja veća od 2%, nastavite vibrirati 100 puta dok razlika u masi između dva uzastopna mjerenja ne bude manja od 2%. Ostružite višak uzorka, izvažite masu mjerne posude napunjene uzorkom (m1) i izmjerite tri puta paralelno. Formula za izračun prikazana je u formuli (3).
Dc=(m-m0)/V (3)
(4) Odnosno: Izračunato iz Da i Dc, formula za izračun prikazana je u formuli (4). Ie=(Dc-Da)/DaDc (4)
(5)IC: Izračunato iz Da i Dc, formula za izračun prikazana je u formuli (5). IC=(Dc-Da)/Dc (5)
(6)IH: Izračunato iz Da i Dc, formula za izračun prikazana je u formuli (6).
IH=Dc/Da (6)
(7)HR: Prema izdanju Kineske farmakopeje iz 2020. [13], 1 g uzorka praha točno se izvaže i ravnomjerno rasporedi u bocu za vaganje (m2) konstantne mase, ukupne mase m3 i debljine ne prelazi 5 mm. Čep boce se otvori i suši na 100-105 stupnjeva 5 h. Čep boce se zatvori i stavi u sušilicu. Ohladi se 30 min i točno izvaže. Zatim se suši na gore navedenoj temperaturi 1 sat, hladi i važe dok razlika između dva uzastopna vaganja ne prijeđe 5 mg. Konstantna masa je m4. Sadržaj vode u uzorku izračunava se na temelju izgubljene mase. Paralelno se mjere tri uzorka i izračunava sadržaj vode. Formula za izračun prikazana je u formuli (7).
HR=(m3-m4)/(m3-m2) (7)
(8)H: Uzmite vagu, osušite je, stavite je u eksikator koji sadrži zasićenu otopinu natrijeva klorida na 24 sata i izvažite njezinu masu (m5). Uzmite oko 1 g praha ravnomjerno rasporedite u bocu za vaganje i točno izvažite ukupnu masu (m6). Posude za vaganje otvoriti i staviti u eksikator na 24 sata, poklopiti čepovima, zatim izvaditi i izvagati masu (m7). Izmjerite svaki prah tri puta paralelno i izračunajte H. Formula za izračun prikazana je u formuli (8). H=(m7-m6)/(m6-m5) (8)
(9) Veličina čestica (D10, D50, D90), raspon, SSA i širina: mjereno laserskim analizatorom raspodjele veličine čestica, sa zrakom kao medijem, dodajte uzorak u spremnik za punjenje sustava za suhu disperziju i izmjerite veličina čestica D10, D50, D90 i veličina čestica SSA koja odgovara kumulativnom broju raspodjele veličine čestica koji doseže 10%, 50% odnosno 90%. Formule za izračun raspona i širine prikazane su u formulama (9) i 10).
raspon=(D90-D10)/D50 (9)
širina=D90-D10 (10)
2.2.3 Rezultati mjerenja svakog sekundarnog indeksa ekstrakta u prahu
Uzmite 3 serije praha ekstrakta Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis osušenog na 3 različita načina, izmjerite i izračunajte stvarnu vrijednost svakog indeksa prema metodi pod "2.2.2" i upotrijebite prosječnu vrijednost kao kontrolu. Rezultati su prikazani u tablici 1.
Podaci su pokazali da su vrijednosti svih uzoraka između 42,20 stupnjeva i 48,80 stupnjeva, svi veći od 40 stupnjeva, što ukazuje na lošu fluidnost; prosječne vrijednosti SR-Da uzoraka atmosferskog tlaka bile su 0.49 g/mL, SR-Dc je bio 0.95 g/mL, CR-Da je bio 0.44 g /mL, a CR-Dc je bio 0.78 g/mL; prosječne vrijednosti SR-Da vakuumskih uzoraka bile su 0.58 g/mL, SR-Dc je bio {{30}}.99 g/mL, CR-Da je bio {{36} }.49 g/mL, a CR-Dc je bio 0.78 g/mL; prosječne vrijednosti SR-Da uzoraka spreja bile su 0,41 g/mL, SR-Dc 0,64 g/mL, CR-Da 0,31 g/mL, a CR-Dc 0,61 g/mL. Utvrđeno je da su vrijednosti Da i Dc uzoraka praha ekstrakta Scutellaria baicalensis osušenih na atmosferskom tlaku i osušenih u vakuumu različite. Vrijednosti su bliske, a Da i Dc uzoraka osušenih raspršivanjem značajno su smanjeni; HR svih uzoraka je 4,39%~5,29%, a H je 9,35%~12,04%. Prema zahtjevima za higroskopnost izdanja Kineske farmakopeje iz 2020. [13], kada je 2%<H<15%, ima higroskopnost. U kombinaciji s promatranjem procesa određivanja H, može se vidjeti da Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis imaju očitu higroskopnost; veličina čestica D50, raspon i širina uzoraka atmosferskog tlaka kreću se od 36,17 do 44,99 μm, 2,79 do 3,78 i 113,70 do 143,15 μm, raspon D50, raspon i širina vakuumskih uzoraka u rasponu od 45,39 do 54,31 μm, 3,05 do 3,26 odnosno 145,74 do 166,13 μm, a veličina čestica D50, raspon i širina uzoraka spreja u rasponu od 45,39 do 54,31 μm, 3,05 do 3,26 odnosno 145,74 do 166,13 μm. Rasponi su 5.02-6.02 μm, 1.46-1.71, odnosno 7.26-10.61 μm. Može se ustanoviti da uzorci pod normalnim tlakom i uzorci pod vakuumom Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis imaju slične veličine čestica, veliki raspon i širinu i neravnomjernu raspodjelu veličine čestica, dok su D50, raspon i širina uzoraka osušenih raspršivanjem značajno smanjeni. , što ukazuje da prah ekstrakta dobiven sušenjem raspršivanjem ima malu i ujednačenu veličinu čestica.
2.2.4 Utvrđivanje fizičkog spektra otisaka prstiju ekstrakta u prahu i analiza sličnosti
Budući da izmjerene vrijednosti sekundarnih fizičkih pokazatelja kvalitete imaju različite dimenzije i raspone, svaki sekundarni pokazatelj se formulom normalizira i pretvara u isto mjerilo, tj. {{0}}. Formule pretvorbe svakog sekundarnog pokazatelja prikazane su u tablici 2, a rezultati pretvorbe prikazani su u tablici 3. Zatim se srednje vrijednosti pretvorbe svakog sekundarnog pokazatelja koji predstavlja primarni pokazatelj zbrajaju, a prosječna vrijednost se izračunava kako bi se dobila vrijednost svakog primarnog pokazatelja [14-15]. Rezultati su prikazani u tablici 4. Fizički otisak ekstrakta u prahu kvantitativno je i intuitivno prikazan u obliku radarske karte. Radarska karta nacrtana je za podatke u tablici 3 pomoću softvera Origin, a sličnost je izračunata pomoću Pearsonove korelacije SPSS-a. U usporedbi s kontrolnim dijagramima svake skupine, što je sličnost bliža 1, to su sličnija fizička svojstva praškova, kao što je prikazano na slici 1. Sličnosti praha ekstrakta Scutellaria baicalensis osušenog pod normalnim pritiskom su {{1 0}}.76, 0.85 i 0.94, sličnosti vakuumski osušenog ekstrakta praha Scutellaria baicalensis su 0.87, {{2 0}}.92 i 0.89, a sličnosti raspršivanjem osušenog ekstrakta praha Scutellaria baicalensis su 0.98, 0.99 i { {35}}.99. Sličnosti Scutellaria baicalensis osušene u vakuumu, osušene raspršivanjem i normalno osušene pod tlakom su 0.95 odnosno 0.69. Zaključuje se da sličnost Scutellaria baicalensis osušena pod normalnim tlakom nije velika, sličnost osušena u vakuumu je viša od normalnog tlaka, a sličnost osušena raspršivanjem je najveća. Sličnosti praha ekstrakta Coptis chinensis osušenog pod atmosferskim tlakom bile su 0.89, 0.97 i 0.93, sličnosti praška ekstrakta Coptis chinensis osušenog pod vakuumom bile su {{ 47}}.98, 0.99 i 0.98, a sličnosti praha ekstrakta Coptis chinensis osušenog raspršivanjem bile su 0.99, 1.00 i 0,99. Sličnosti sušenja pod vakuumom, sušenja raspršivanjem i sušenja pri atmosferskom tlaku Coptis chinensis bile su 0,94 odnosno 0,61. Rezultati su pokazali da su sušenje pri atmosferskom tlaku, sušenje pod vakuumom i sušenje raspršivanjem Coptis chinensis slični.
Razlika u spektrima otisaka prstiju različitih metoda sušenja Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis može biti posljedica različitih kemijskih sastava Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis. Tijekom eksperimenta, Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis pod istom metodom sušenja stavljeni su u isti okoliš, a Scutellaria baicalensis brzo je apsorbirala vlagu i skupila se; velika sličnost spektara otisaka prstiju uzoraka sušenja pri atmosferskom tlaku i uzoraka sušenja pod vakuumom može biti zato što su oba prošla isti postupak drobljenja i prosijavanja, dok uzorak osušen raspršivanjem nije prošao ovaj postupak, ali su njegove čestice finije i ujednačeniji.
Rezultati izračuna svakog primarnog indeksa prikazani su u tablici 4. Kada je primarni indeks veći od 5, učinak se može smatrati dobrim. Atmosferski tlak i vakuumski osušeni uzorci Scutellaria baicalensis imaju izvrsno slaganje, dobru stabilnost i ujednačenost; uzorci osušeni raspršivanjem imaju dobru ujednačenost, ali relativno lošu stabilnost. U kombinaciji sa sekundarnim indeksima, može se vidjeti da je njegova stopa apsorpcije vlage (H) također relativno visoka; s obzirom na stabilnost praha ekstrakta Scutellaria baicalensis osušenog u vakuumu, sekundarni indeksi HR i H koji su usko povezani s upijanjem vlage najbolji su u svakoj skupini. Osim toga, njegovo slaganje, fluidnost i ujednačenost su dobri, što je pogodno za kasniji proces razvoja čvrstih pripravaka kao što su kapsule i granule. Stabilnost i ujednačenost praha ekstrakta Coptis chinensis s različitim metodama sušenja su dobre, dok uzorci osušeni pod atmosferskim tlakom i vakuumom imaju dobro slaganje, ali lošu kompresibilnost. Sekundarni indeksi kompresivnosti IC, Ie i SSA uzorka osušenog raspršivanjem su veliki, a njegova kompresibilnost je najbolja. Kombinirajući D50, IC, Ie i SSA, zaključeno je da je raspršivanjem osušeni prah ekstrakta Coptis chinensis stabilan i ujednačen, s dobrom kompresibilnošću, što je pogodno za kasniji razvoj procesa.
12 fizičkih parametara različitih serija ekstrakta u prahu Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis osušenih na različite načine normalizirano je SPSS podacima, a korelacija između parametara dobivena je Pearsonovom metodom koeficijenta korelacije. Na temelju toga nacrtana je karta vrućih točaka korelacijske matrice, a rezultati su prikazani na slici 2. Što je boja tamnija i bliža, to je veća sličnost svakog uzorka i svakog fizičkog parametra. Suprotno tome, što je boja svjetlija ili što je razlika u boji veća, korelacija je slabija. Slika 2-A odražava korelaciju svakog uzorka u 12 fizičkih atributa. Utvrđeno je da prah ekstrakta ima veliku sličnost u Da, Dc, Ie, IH, HR, rasponu i SSA, a postoje očite razlike u veličini čestica D50 i širini. Slika 2-B je dvodimenzionalna matrična korelacija između različitih fizičkih parametara. Rezultati pokazuju da H značajno korelira s SSA, rasponom i širinom (P < 0.05), SSA značajno korelira s Dc, Ie, D50, rasponom i širinom (P < 0,05) i Dc značajno korelira s Da, D50, širinom i SSA. Ako se SSA značajno promijeni, H, Dc i drugi povezani parametri također će se značajno promijeniti u skladu s tim, što ukazuje da na higroskopnost ekstrakta u prahu utječu višestruka fizikalna svojstva.

Slika 1. Fizički otisak praha ekstrakta SR i CR u različitim metodama sušenja

A-korelacija fizičkih pokazatelja različitih ekstrakta u prahu; B-2D matrična korelacija indeksa praha.
Slika 2 Mapa vrućih točaka matrice sličnosti među indeksima uzoraka

2.2.5 PCA na temelju znanosti o prahu
12 fizičkih parametara praha ekstrakta Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis pod različitim metodama sušenja analizirano je u PCA modelu korištenjem SIMAC softvera. Rezultati su pokazali da je stopa doprinosa varijance glavne komponente 1 bila 53,46%, stopa doprinosa varijance glavne komponente 2 bila je 26.86%, a stopa doprinosa varijance glavne komponente 3 bila je 7,24%. Kumulativne eksplanatorne varijable prve dvije glavne komponente dosegle su 80,32%, što je zadovoljilo statističke zahtjeve [16]. Stoga su eksperimentom odabrane prve dvije glavne komponente za statističku analizu. Na temelju dijagrama disperzije opterećenja dobivenog pomoću PCA, vodoravna os predstavlja glavnu komponentu 1, a okomita os predstavlja glavnu komponentu 2. Što je indeks parametra dalje od ishodišta, veća je stopa doprinosa odgovarajućoj glavnoj komponenti. Glavne komponente 1 imaju najveći doprinos od IH, HR, H, Da, Dc i veličine čestica D50; Glavna komponenta 2 sastoji se od , IC, Ie, SSA, te širine i raspona. Neki fizički parametri imaju trend grupiranja. Grupirani dijelovi pokazuju da je međusobna korelacija jača. Među njima, SSA je blizu raspona i širine, što ukazuje da širina raspodjele veličine čestica i raspon veličine čestica imaju veći utjecaj na specifičnu površinu. Rezultati su prikazani na slici 3. Dijagram rezultata analize modela PCA pokazuje da je distribucija prašaka ekstrakta Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis pod normalnim tlakom i sušenjem pod vakuumom relativno dispergirana, odražavajući velike razlike u fizičkim svojstvima između serija; distribucija praškova ekstrakta sušenja raspršivanjem je relativno koncentrirana, a fluktuacija je mala zbog utjecaja fizičkih svojstava. Osim toga, distribucija ekstrakta u prahu dobivenog sušenjem raspršivanjem Scutellaria baicalensis i Coptis chinensis relativno je neovisna, što također odražava značajnu razliku između metode sušenja raspršivanjem i sušenja pod normalnim pritiskom i sušenja pod vakuumom, što je u skladu s rezultatima ispitivanja usporedba sličnosti fizičkog otiska prsta, vidi sliku 4.

#cistanche #cistanchedeserticola #cistanchetubulose #cistanchesauce #glikozid #echinacoside #verbascoside #acteoside #ニクジュヨウ #肉% 9 蓯蓉 #ベルバスコシド #アクテオシ% E3�� #クサギニン #エキナコシド
Služba podrške Wecistanchea
E-pošta:wallence.suen@wecistanche.com
Whatsapp/telefon:+86 15292862950
Kupite za više pojedinosti o specifikacijama:
https://www.xjcistanche.com/cistanche-shop
KLIKNITE OVDJE DA DOBIJETE PRIRODNI ORGANSKI EKSTRAKT CISTANCHE SA 25% EHINAKOSIDA I 9% AKTEOZIDA ZA FUNKCIJU BUBREGA






