Рисунок 2.1 – Хроматограмма рутина и кверцетина
Ионизация потока элюэнта проводилась при следующих условиях:
температура в источнике ионов – 180◦С;
давление в распылителе:атмосферное (азот);
напряжение на капилляре: 4500 В;
газ 1 (обдув капилляра) – 40 мл/мин;
газ 2 (на входе в источник) – 50 мл/мин;
газ 3 (в источнике) – 90 мл/мин.
Проведение анализа осуществлялось в день приготовления экстрактов для предотвращения окисления флавоноидов.
Сведения об использованных реактивах представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Список использованных реактивов
|
№ п/п |
Наименование, формула |
Производитель, марка |
|
1. |
Трава пустырника |
ОАО «Здоровье», серия 40845 |
|
2. |
Плоды боярышника |
ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика», серия 70807 |
|
3. |
Цветки календулы |
ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика», серия 50507 |
|
4. |
Алюминия хлорид АlCl3 |
ГОСТ 3759-75, ч.д.а. |
|
5. |
Кверцетин C15H10O7 |
ООО «Фитопанацея», ТУ 2638-012-80884467-10, 99.57 |
|
6. |
Рутин C27H30O16 |
ООО «Фитопанацея», ТУ 2638-011-80884467-10, 98.59. |
|
7. |
Спирт этиловый 95%; C2H5OH |
ООО «Реактив», х.ч. |
|
8 |
Серная кислота, концентрированная H2SO4 | Пр-во ОАО «Реактив», Санкт-Петербург,
ч.д.а. |
В ходе работы проводилось исследование лекарственного растительного сырья на количественное содержание биофлавоноидов (рутина и кверцетина).
Производителями анализируемого сырья являются «Тверская фармацевтическая фабрика» и ОАО «Здоровье».
Для объективной оценки были выбраны три образца лекарственного растительного сырья, представленных в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Наименование и производители лекарственного растительного сырья
|
№ пробы |
Наименование растительного сырья |
Производитель |
|
Проба 1 |
Трава пустырника сердечного |
«Здоровье» |
|
Проба 2 |
Цветки календулы лекарственной |
«Тверская фармацевтическая фабрика» |
|
Проба 3 |
Плоды боярышника кроваво-красного |
«Тверская фармацевтическая фабрика» |
Для определения влажности проводили два параллельных определения на содержание влаги в растительном сырье по методике, указанной в п. 2.2.2. Для этого берут по две точные навески (около 5 г) каждой пробы. Отбор проб производился согласно ГОСТ 24027.0-80 «Правила приемки и метода отбора проб». В сушильном шкафу при температуре 100-1050С навески были доведены до постоянной массы. После проведения испытаний и расчетов, указанных в п. 2.2.2 получены следующие результаты, приведенные в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Содержание влаги в пробах лекарственного растительного сырья
|
№ пробы |
Масса пробы до высушивания |
Масса пробы после высушивания |
Содержание влаги, % |
Среднее значение содержания влаги, % |
|
Проба 1 Навеска 1 Навеска 2 |
5.0137 5.0073 |
4.5976 4.5817 |
8.30 8.50 |
8.40 |
|
Проба 2 Навеска 1 Навеска 2 |
5.0203 5.0508 |
4.4329 4.4498 |
11.70 11.90 |
11.8 |
|
Проба 3 Навеска 1 Навеска 2 |
5.0196 5.0068 |
4.4925 4.4661 |
10.50 10.80 |
10.70 |
Биодизель как альтернатива обычному дизельному топливу
Биодизель — смесь метиловых эфиров жирных кислот, сходная по физическим и химическим свойствам с дизельной фракцией из нефти. Биодизель имеет цетановое число не менее 51 (по сравнению с обычным дизельным топливом 42—45), температуру вспышки более 150 °C, имеет хорошие смазочные характеристики. Глав ...
Методы качественной идентификации флавоноидов
Для обнаружения различных видов флавоноидов используются качественные реакции. Они необходимы для подтверждения нахождения той или иной структуры на этапе идентификации флавоноидов. Наиболее характерными реакциями являются следующие: 1) Цианидиновая проба (проба Шинода) Общей реакцией на флавоноидн ...
Поведение палладия в хлоридных средах
Хлорид палладия [3,4]. Палладий начинает взаимодействовать с хлором при сравнительно низкой температуре (~ 260° С) по реакции: Pd + Сl2 = PdCl2 + 184 кДж/моль. Полное превращение палладия в PdCl2 происходит при 525°С. При более высокой температуре наблюдается плавление, а затем испарение PdCl2. При ...
Алхимия - своеобразное явление культуры, особенно широко распространённое в Западной Европе в эпоху позднего средневековья. Слово «алхимия» производят от арабского алькимия, которое восходит к греческому chemeia, от cheo — лью, отливаю.