中药制剂的含量测定.ppt
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1、第四章 中药制剂的含量测定,药物分析教研室 朱丽丽,含量测定的目的和意义,反映其制剂中有效成分或者毒性成分的含量衡量其制剂工艺的稳定性和中药材的质量优劣,主要内容,含量测定样品的处理,常用含量测定方法,含量测定方法选定原则及验证,含量测定,第一节 样品的处理,样品基质和成分组成复杂 被测成分含量低主要作用:释放被测组分,制成稳定试样除去杂质,纯化浓缩试样形式符合测定的要求,第一节 样品的处理,样品的粉碎,1,3,样品的提取,2,样品的分离净化,萃取法、浸渍法、回流提取法、连续回流提取法、超声提取法、水蒸气蒸馏法、微波萃取法,沉淀法、蒸馏法、液液萃取法、色谱法、固相微萃取技术、消化法,第一节 样
2、品的处理,一、样品的粉碎目的:取样均匀,提取完全粉碎设备:粉碎机、研钵、铜冲、匀浆机,避免过细避免样品受污染避免粉尘飞散及挥发性成分的损失避免丢弃不易通过筛孔的部分颗粒,第一节 样品的处理,二、样品的提取 对于中药材和固体制剂样品,在粉碎后,取粉末适量精密称定,首先用溶剂进行提取,使被测组分和某些共存组分从中溶解出来(前者必须完全溶出),与滤渣分离后,再对被测组分进行含量测定。,关键提取完全,萃取法、浸渍法、回流提取法、连续回流提取法、超声提取法、水蒸气蒸馏法、微波萃取法,2.1 萃取法 利用溶质在两种互不相溶溶剂中的分配系数不同,使物质从一种溶剂转移到另一种溶剂中,经过多次萃取,将待测组分萃
3、取出来的方法。相似相溶原理水相的pH影响弱酸弱碱性物质在两相的分配主要用于液体样品中待测组分的萃取分离,多用有机溶剂将水相中的有机成分萃取出来注意防止和消除乳化酒剂和酊剂要先挥发除去乙醇,第一节 样品的处理,长时间静置用滤纸过滤离心分离加乙醚,第一节 样品的处理,2.2 浸渍法 将样品置于溶媒中浸泡一段时间分离出浸渍液。分为冷浸法(室温)和温浸法(40-60)常用溶剂有甲醇、适当浓度的乙醇和三氯甲烷测定方法:全部测定法:过滤滤液蒸干定容测定(低浓)部分测定法:过滤滤液取若干体积进行测定(高浓)优缺点及适用范围:操作简便,适用于热不稳定的样品,提取杂质较少,但是费时(12-24h),费溶剂(10
4、-50倍),第一节 样品的处理,2.3 回流提取法 将冷浸法中的带塞容器换成回流装置,用单一溶剂或混合溶剂于水浴上加热回流提取,其余操作方法同冷浸法。,主要用于固体样品的提取,优点:1、提取效率高于冷浸法;2、缩短提取时间,每次提取时间为0.5-2小时,直至提取完全为止。缺点:1、提取杂质较多;2、该法对热不稳定或具有挥发性的成分不宜使用。,第一节 样品的处理,2.4 连续回流提取法,样品置索氏提取器中,利用遇热可以挥发的溶剂进行反复提取(相当于总是在使用新鲜溶剂提取),一般提取数小时方可完全。,优缺点及适用范围:操作简便,提取效率高,提取杂质较少,所需溶剂少,受热易分解的成分不宜使用。,第一
5、节 样品的处理,2.5 超声提取法 样品置适当的容器中,加入提取溶剂,放入超声振荡器(超声波清洗器)中进行提取。一般仅需数十分钟。,优点:超声提取能使样品粉末更好地分散于溶剂中提高提取效率和提取速度。缺点:促使化学反应发生(如氧化还原反应、大分子化合物的降解和解聚合作用等)。,第一节 样品的处理,2.6 水蒸气蒸馏法 将含有挥发性成分的样品与水共蒸馏,使挥发性成分随水蒸气一并馏出,经冷凝分取挥发性成分的提取方法。,适用范围:具有挥发性、能随水蒸气蒸馏而不被破坏、在水中稳定且难溶或不溶于水的药材成分的提取。,第一节 样品的处理,2.7 微波辅助萃取法 在样品的提取过程中加入微波场,利用微波场的特
6、点来强化有效成分浸出的新型提取技术。,优缺点及适用范围:设备简单、适用范围广、萃取效率高、重现性好适用于热稳定性物质,关键溶剂的选择,第一节 样品的处理,三、样品的分离净化 中药液体制剂:萃取回收溶剂定容测定 中药固体制剂:提纯后纯化分离进行测定,所选测定方法的专属性、分离能力、检测系统对不纯样品污染的耐受程度等,原则:从提取液中除去对测定有干扰的杂质,而又不损失被测定成分。,依据:被测定成分和杂质在理化性质上的差异,结合测定方法的要求。,关键保留有效成分,第一节 样品的处理,沉淀法,2,1,蒸馏法,液-液萃取法,3,4,色谱法,5,消化法,6,固相微萃取技术,第一节 样品的处理,3.1 沉淀
7、法 基于某些试剂与被测成分或杂质生成沉淀,分离沉淀或保留溶液以得到精制的方法,除去试剂的干扰被测成分不能产生沉淀被测成分沉淀后,沉淀经分离后可重新溶解或直接用重量法测定,样品+沉淀剂 沉淀过滤滤液测定 沉淀重量法或溶解后测定,复方益母草口服液中水苏碱的含量测定利用雷氏盐(硫氰酸铬铵)作沉淀剂,在酸性介质中可与大部分有机碱生成难溶于水的配合物与其它杂质分离。,第一节 样品的处理,3.2 蒸馏法 利用某些被测成分具有挥发性,可采用蒸馏法,收集馏出液进行含量测定,或某些成分经蒸馏分解生成挥发性成分,利用分解产物(要求结构明确)进行测定。,适用于具挥发性的待测组分,如挥发油、小分子的生物碱、丹皮酚等最
8、常用水蒸气蒸馏法共水蒸馏法通水蒸气蒸馏法水上蒸馏法利用盐析作用,提高蒸馏效果,第一节 样品的处理,3.3 液-液萃取法,直接萃取法萃取剂的选择 亲脂性有机溶剂,如苯、氯仿或乙醚 弱亲脂性的溶剂,如乙酸乙酯、正丁醇等多次萃取(3-4次)调整水相酸度,提取有机酸、有机碱利用盐析作用,提高提取率,第一节 样品的处理,离子对萃取法原理:在适当pH中,某些有机酸(碱)性物质形成的离子与带相反电荷的离子定量地结合成为弱极性的离子对,易溶于有机溶剂,使之萃取分离。适合于高度电离的有机酸、碱化合物的萃取水相酸度的控制离子对试剂的选择有机溶剂的选择,起源:1903年俄国植物化学家茨维特,植物色素石油醚溶液,3.
9、4 色谱法,第一节 样品的处理,分离原理:吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱、凝胶色谱操作方式:柱色谱、薄层色谱、纸色谱装柱方法:湿法装柱、干法装柱操作程序:柱的活化;上样;清洗;洗脱。微柱色谱(固相萃取)设备简单、使用方便、快速、净化效率高柱填料:硅胶、氧化铝、键合相硅胶、大孔树脂、聚酰胺、硅藻土、纤维素、离子交换树脂等,固相萃取操作一般有四步:活化-除去柱子内的杂质并创造一定的溶剂环境。上样-将样品用一定的溶剂溶解,转移入柱并使组分保留在柱上。淋洗-除去不需要的组分。洗脱-用小体积的溶剂将组分淋洗下来并收集。,第一节 样品的处理,硅胶、氧化铝,硅胶:作用机制:溶质在吸附剂表面的极性吸附作用。
10、非极性或极性低的杂质先被洗出色谱柱,再用适当极性的溶剂洗脱被测成分,而强极性的杂质仍保留在柱上。特点:通常适于酸性和中性物质的分离;如分离碱性物质,可在展开剂中加入少量稀碱。?氧化铝分离机制:溶质在吸附剂表面的极性吸附作用碱性氧化铝适于碱性和中性物质的分离酸性氧化铝适于分析酸性和中性物质中性氧化铝能将黄酮类成份吸附在柱上,可用于生物碱、苷的分离。,酸性氧化铝对于富电子化合物具有更好的保留性。是使用酸性溶剂预处理过的,具有微弱阳离子特性,表面更易保留中性和带负电荷的物质,不能很好地保留带正电荷的物质。碱性氧化铝表面偏向于保留带正电荷或是含氢键类物质。是用碱性溶液预处理过的氧化铝,具有阴离子特性并
11、有阳离子交换功能,能保留给电子体样品如:中性胺类化合物,相对于中性与酸性氧化铝来说,这种能力要弱得多。碱性氧化铝会有强氢键作用,所以对极性阳离子样品的作用也很明显。,第一节 样品的处理,键合相硅胶(C18或ODS),作用机制:借助化学反应方法将固定液的官能团键合在硅胶的表面而构成键合相硅胶。有机硅烷与硅胶表面化学键合反应,形成的-Si-O-Si-C-键是对溶剂、热和化学稳定的结构。分开脂溶性和水溶性成分(苷元和苷的分离)纯化水基质体液中憎水性药物洗脱顺序:极性大小,第一节 样品的处理,大孔树脂,极性大孔树脂:为丙稀酰胺聚合物,对极性化合物有相对强的吸附力非极性大孔树脂:为苯乙烯和二乙烯苯的共聚
12、物,对非极性水溶性成分有吸附力特点:表面积大,传质速率较高,具有不同的极性及适于吸附较大分子使用前需要用有机溶剂除去杂质,有时还需用酸、碱清洗,测定复方归芪剂中的黄芪甲苷用大孔树脂除去水溶性的多糖杂质,再用30%乙醇洗脱黄芪甲苷。,第一节 样品的处理,聚酰胺机制:主要通过与溶质形成氢键而产生吸附作用用于含酚、酸、醌类药物样品液的净化分离。,测定黄酮时,用样品的乙醇提取液上聚酰胺柱,水洗去部分杂质,以95%乙醇洗脱总黄酮后测定。,第一节 样品的处理,硅藻土、纤维素,亲水性填料机制:分配作用应用:多以水基质液为固定相,与水不混溶的有机溶剂为流动相,较亲脂的成分从固定相转移到流动相,而被洗脱。萃取率
13、较高(一般大于80%),无浓集作用,但洗脱剂用量较大(一般大于5ml),第一节 样品的处理,离子交换树脂,特点:可除去样品中的离子,防止组分分解,用于萃取样品液中可解离化合物弱酸性药物:中性和碱性条件下用阴离子交换树脂柱,水及有机溶剂洗脱后,酸性溶液洗目标成分,离子交换树脂中含有一种(或几种)化学活性基团,即交换官能团,在水溶液中能离解出某些阳离子(如H+或Na+)或阴离子(如OH或Cl),同时吸附溶液中原来存有的其他阳离子或阴离子。即树脂中的离子与溶液中的离子互相交换,从而将溶液中的离子分离出来。,第一节 样品的处理,3.5 固相微萃取技术(SPME),SPME是在固相萃取技术上发展起来的一
14、种微萃取分离技术,是一种集采样,萃取,浓缩和进样于一体的无溶剂样品微萃取新技术。与固相萃取技术相比,固相微萃取操作更简单,携带更方便,操作费用也更加低廉;另外克服了固相萃取回收率低、吸附剂孔道易堵塞的缺点。主要用于分析挥发性、半挥发性物质。,3.6 消化法 测定中药制剂中的无机元素对样品进行有机破坏,常用于中药制剂中重金属的检查。常用的破坏方法有湿法消化和干法消化法。湿法消化(强酸腐蚀)硝酸高氯酸法:适用于血,尿、组织等生物样品和含动植物药制剂的破坏(对含氮杂环类有机物破坏不够完全)。硝酸硫酸法:与硫酸形成不溶性硫酸盐的金属离子的测定,不宜采有此法。硫酸硫酸盐法:常用于含砷或锑的有机样品的破坏
15、,破坏后得到三价砷或锑。,湿法消化所用的仪器,一般为硅玻璃或硼玻璃制成的凯氏瓶(直火加热)或聚四氟乙烯消化罐(烘箱中加热)。所用试剂应为优级纯,水应为去离子水或高纯水,同时必须按相同条件进行空白实验校正。操作时应在通风橱内进行。,第一节 样品的处理,干法消化高温炽灼 将有机物灼烧灰化以达分解的目的,本法不适用于含易挥发性金属(如汞、砷等)有机样品的破坏。常加无水Na2CO3或轻质MgO等以助灰化。加热灼烧时,控制温度在420以下,以免某些被测金属化合物的挥发。经本法破坏后,所得灰分往往不易溶解,但此时切勿弃去。,第一节 样品的处理,第二节 常用含量测定方法,化学分析法 可见-紫外分光光度法 薄
16、层扫描法 气相色谱法 高效液相色谱法 毛细管电泳法 原子吸收分光光度法,第二节 常用含量测定方法,一、化学分析法 以物质的化学反应为基础的经典分析方法。化学分析法所用仪器简单,结果准确。主要用于测定制剂中含量较高的一些成分及含矿物药制剂中的无机成分,如总生物碱类、总酸类、总皂苷及矿物药制剂等。化学分析法有一定的局限性,其灵敏度低,操作繁琐、耗时长,专属性不高,对于微量成分准确性不理想。包括重量分析和滴定分析。,第二节 常用含量测定方法,(一)重量分析法 重量法可分为挥发法、萃取法和沉淀法。1、挥发法 又叫汽化或干燥法,可测定具有挥发性或能定量转化为挥发性物质的组分含量。如:供试品的干燥失重测定
17、;水分测定均属挥发法;中药制剂分析中灰分及炽灼残渣的测定等。,第二节 常用含量测定方法,2、萃取法 根据被测组分在互不相溶的两相中溶解度的不同,达到分离的目的。如冰硼散中冰片的含量测定;地奥心血康胶囊中甾体总皂苷含量测定;昆明山海棠片中总生物碱的含量测定;甘草浸膏中甘草酸的含量测定即采用萃取法。,第二节 常用含量测定方法,3、沉淀法 将被测组分定量转化为难溶化合物,以沉淀的形式从溶液中分离出来,经滤过、洗涤、干燥、称重,以称量形式转换测定其含量的方法,适用于制剂中纯度较高的成分。如西瓜霜润喉片中西瓜霜的含量测定;苦参片中苦参总碱的含量测定;复方元胡注射液总碱的测定。,第二节 常用含量测定方法,
18、(二)滴定分析法酸碱滴定法:测定生物碱、有机酸、内酯类 沉淀滴定法:银量法:生物碱的氢卤酸盐及有机卤化物 四苯硼钠法:+生物碱白色沉淀 亚铁氰化钾法配位滴定法(EDTA法和硫氰酸铵法):测定鞣质、生物碱及含Ca2+、Mg2+、Fe3+、Hg2+等矿物类制剂的含量氧化还原滴定法:酚类、糖类及矿物药中Fe、As等,第二节 常用含量测定方法,1、酸碱滴定法 适用于测定中药制剂中所含有的生物碱、有机酸、内酯类等酸、碱组分的含量。直接滴定:对于KC10-8的酸、碱组分,可在水溶液中直接滴定。如:止喘灵注射液中总生物碱的含量测定、颠茄酊中生物碱的含量测定。间接滴定或非水滴定法:弱有机酸、生物碱或水中溶解度
19、很小的酸、碱。如大山楂丸中总酸性物质的含量测定、草乌注射液中生物碱的含量测定等。,第二节 常用含量测定方法,2、沉淀滴定法 以沉淀反应为基础沉淀滴定法必须满足的条件:1.S小,且能定量完成;2.反应速度大;3.有适当指示剂指示终点;4.吸附现象不影响终点观察。银量法适用于测定中药中无机卤化物、有机氢卤酸盐及有机卤化物 四苯硼钠法适用于测定生物碱的含量亚铁氰化钾法,3、氧化还原滴定法用于测定氧化还原性物质,酚类、糖类、含Fe、As的中药制剂。包括碘量法、高锰酸钾法和亚硝酸银法4、配位滴定法用以测定鞣质、生物碱及含Ca+、Mg2+、Fe3+、Hg2+等矿物类制剂的含量。包括EDTA法和硫氰酸铵法。
20、,应用实例:1、昆明山海棠片的含量测定重量法2、复方陈香胃片的含量测定滴定分析法3、柏子养心片的含量测定滴定分析法,滴定度,每1ml规定浓度的滴定液所相当的被测药物质量。中国药典用毫克(mg)表示。,用碘量法测定维生素C的含量时,中国药典规定:每1ml碘滴定液(0.05mol/L)相当于8.806mg的维生素C(C2H8O6),被测药物,滴定液,滴定度计算,用B来滴定A,滴定液反应的质量,被测药物反应的质量,被测药物的摩尔质量,滴定液的摩尔质量,滴定度计算,用B来滴定A,滴定液,待测液,等于1ml,浓度乘体积=nB,浓度mB,滴定度:单位体积(VB=1 mL)的滴定液相当于被测药物的量,以T
21、表示,量纲为 mg/mL。,m:滴定液的摩尔浓度(mol/L)a:被测药物的摩尔数b:滴定剂的摩尔数M:被测物摩尔质量(mg),二、紫外-可见分光光度法 根据物质分子对200-760nm波长范围的电磁波的吸收特征建立起来的光谱分析方法。该法灵敏度高,精度好和操作简便。要求被测成分本身或其显色产物对可见紫外光具有选择性吸收。?定量依据是Lambert-Beer定律?按测定波长数目不同分为单波长光谱法和多波长光谱法。,(一)单波长分光光度法吸收系数法 A=ECL(百分吸收系数,单位g/100ml)朗伯-比尔定律:物质对单色光吸收特性与浓度、液层厚度关系定律 对照品比较法 对照品溶液浓度应与供试品浓
22、度接近(10010)标准曲线法,三、薄层色谱扫描法 样品经薄层分离后,用一定波长的光扫描吸收紫外可见光的斑点,或经激发后能发射出荧光的斑点,用薄层色谱扫描仪(光密度计)测量被斑点反射或斑点发射的光束强度的变化而定量,可用于药品的鉴别、杂质检查或含量测定。根据薄层扫描的测定方式分为薄层吸收扫描法和薄层荧光扫描法二种方法。,3.1、薄层吸收扫描法适用于在可见光区、紫外光区有吸收的物质及通过色谱前或色谱后衍生成上述化合物的样品组分。以钨灯和氘灯为光源。在200-800 nm波长范围内选择合适波长测定。定量分析的理论依据 Kubelka-Munk曲线薄层是由许多细小颗粒组成的半透明物体,光照射到薄层表
23、面,除透射光、反射光外,还有相当多的散射光,因此与光照透明溶液不同,样品量与测得值之间呈非线性关系,特别在高浓度区,这样就给定量工作带来困难,为此有以下三种途径来解决薄层上的定量问题。,一、基本原理,a选取曲线中的直线部分用于定量分析在低浓度范围内,样品量与测得值间可存在线性关系,此法最简便,也是在没有线性化功能的薄层色谱仪上最常用的方法,但由于线性浓度范围有限,故应用上有一定限制b.Kubelka-Munk方程光照到散射物质表面,光的行为比较复杂,Kubelka及Munk从理论上推导出简化的方程式,现应用于薄层扫描。,散射参数(SX)SX=0(即薄层固定相无散射作用)时,A与KX呈线性关系,
24、服从Beer定律。SX0时,透射法的A值随着SX增大而增大,而反射法的A值随SX的增大而减小。,c 利用非线性方程定量利用计算机先求出非线性方程,然后在测定样品时将测定值输入计算机,由此方程求出样品浓度。瑞士Camag 公司的薄层扫描仪即根据此原理进行测定,并认为这种方法更为合理,测定值更准确可靠。,3.2、薄层荧光扫描法基本原理:F=KC光源:氙灯或汞灯。灵敏度:最低可测到10-50 pg。适用范围:适合于本身具有荧光或经过适当处理后可产生荧光的物质的测定。Kubelka-Munk理论不适用于薄层荧光扫描,无需进行曲线校直。用薄层荧光扫描进行定量分析时,用斑点荧光强度的积分值(色谱峰峰面积)
25、与斑点中组分的含量代替上式中F与C 进行运算。,薄层色谱的规范化操作1、仪器与材料薄层板;涂布器;点样器材;展开箱(层析缸)显色与检测仪器2、操作方法薄层板的制备;点样;展开;检测;,二、定量分析方法,1、方法学考察 新建薄层扫描定量方法必须进行方法考察,以说明新建方法的可靠性,考察的内容有工作曲线、定量结果的精密度及准确度、统计检验等内容。工作曲线精密度考察准确度考察分离度考察,适于用Kubelka-Munk曲线校直法进行定量校准的仪器检查所选择的散射参数SX值是否适宜。SX值适宜则工作曲线被校为直线,否则,调整SX值再校正,直至工作曲线成直线为止。考察工作曲线是否过原点,以确定采用一点法或
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