纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用制造技术

技术编号:43359010 阅读:26 留言:0更新日期:2024-11-19 17:44
本发明专利技术提供一种纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,纳米零价铁催化剂采用如下步骤制成:S1、取干燥槐米粉末并加入一定比例的乙醇溶液置于反应容器中,加热回流提取一定时间后,对混合溶液进行抽滤,得到槐米提取液;S2、取上述制备的槐米提取液加入一定质量的六水合三氯化铁置于容器中,水热合成一定时间后,进行离心洗涤,经过真空干燥得到纳米零价铁颗粒;所述纳米零价铁催化剂用于人参皂苷Rb1转化为稀有人参皂苷衍生物25‑OH‑Rg3。本发明专利技术的优势在于:以槐米提取液来还原三价铁离子制备纳米零价铁催化剂的合成方法工艺简单、能耗低、原料来源广泛。用于催化人参皂苷Rb1转化成稀有人参皂苷Rg3衍生物时特异性高,可高效快速催化,转化率高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于催化剂领域,尤其涉及一种纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用


技术介绍

1、人参( panax ginsengc. a. meyer)是五加科人参属植物,药用成分集中于人参根类或根茎,人参皂苷、氨基酸、人参多糖、有机酸及挥发油等有效化学成分是人参含有的主要物质成分,其中人参皂苷是人参主要活性成分,具有抗肿瘤、抗氧化及调节中枢神经系统等作用。稀有人参皂苷具有相对分子质量小、生物活性高等特点,表现出更好的药理活性,但稀有人参皂苷在人参中的含量很低,只能通过对主要的人参皂苷进行转化才能获得。主要人参皂苷与稀有人参皂苷之间的差异主要表现在皂苷元连接的糖基取代基不同。人参皂苷的糖基与其生物活性密切相关,糖基化数量的减少可能会显著提高人参皂苷的生物利用度。

2、目前转化稀有人参皂苷的方式主要为化学转化和生物转化,化学转化通常以无机或有机酸、碱为催化剂,通过人参皂苷在酸、碱环境中发生水解、去糖基化生成稀有皂苷;生物转化通常利用糖苷酶和微生物等生物催化剂定向水解糖苷键,制备稀有皂苷。酸、本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于,纳米零价铁催化剂采用如下步骤制成:

2.根据权利要求1所述的纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于,干燥槐米粉末与乙醇溶液的液料比为10:1~50:1;乙醇溶液的浓度为40%~100%。

3.根据权利要求1所述的纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于,加热温度为50~90℃,回流提取时间为1~3h。

4.根据权利要求1所述的纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于:六水合三氯化铁质量和槐米提取液的体积比为2.7 mg/mL-54.0 m...

【技术特征摘要】

1.一种纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于,纳米零价铁催化剂采用如下步骤制成:

2.根据权利要求1所述的纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于,干燥槐米粉末与乙醇溶液的液料比为10:1~50:1;乙醇溶液的浓度为40%~100%。

3.根据权利要求1所述的纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于,加热温度为50~90℃,回流提取时间为1~3h。

4.根据权利要求1所述的纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于:六水合三氯化铁质量和槐米提取液的体积比为2.7 mg/ml-54.0 mg/ml 。

5.根据权利要求2所述的纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于:干燥槐米与提取溶剂的液料比为20:1,乙醇溶液的浓度为70%。

6.根据权利要求3所述的纳米零价铁催化剂在稀有人参皂苷转化方向的应用,其特征在于:加热温度为80℃...

【专利技术属性】
技术研发人员:修洋肖禹圣孙文娜常言言李冰赵幻希
申请(专利权)人:长春中医药大学
类型:发明
国别省市:

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