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利用模拟移动床技术,通过优化分离参数条件成功地分离了人参皂苷Rb1和拆分了20(S)-人参皂苷Rg3和20(R)-人参皂苷Rg3对映体。为开发人参皂苷Rb1、20(S)-人参皂苷Rg3和20(R)-人参皂苷Rg3提供了生产工艺。
一、利用模拟移动床技术从人参茎叶二醇组皂苷中分离人参皂苷Rb1,纯度大于90%。实验条件参数:1.运行模式:1-4-3;2.流动相:甲醇/水 (45/55);3.进样浓度:人参皂苷Rb1 浓度0.2g/ml; 4.进样液流速:UF=3ml/min;5.洗脱液流速:UE=60ml/min;6.萃余液流速:30ml/min;7.萃取液流速:33ml/min;8.切换时间:360s;9.柱温:25℃。
二、利用模拟移动床技术同时分离20(S)-人参皂苷Rg3和20(R)-人参皂苷Rg3对映体,纯度均大于90%。实验条件参数:
1.运行模式:1-4-3;
2.流动相:甲醇/水 (72.5/27.5);
3.进样浓度: 20(S)-人参皂苷Rg3和20(R)-人参皂苷Rg3混合物 0.2g/ml;
4.进样液流速:UF=5ml/min;
5.洗脱液流速:UE=40ml/min;
6.萃余液流速:20ml/min;
7.萃取液流速:25ml/min;
8.切换时间:360s;
9.柱温:25℃
三、首次对20(S)-人参皂苷Rg3的抗癌作用及抗病毒生物活性进行了研究,为开发20(S)-人参皂苷Rg3抗癌药物和抗病毒药物提供了理论依据。
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