高速向流クロマトグラフィーはキサントフモールを抽出できますか?

Dec 17, 2024

高速向流クロマトグラフィーはキサントフモールを抽出できますか?

はい。ホップキサントフモール粉末、ホップに含まれるプレニル化フラボノイドは、高速向流クロマトグラフィー (HSCCC) を使用して抽出できます。溶解度の低い化合物、または熱や溶媒に敏感な化合物は、HSCCC 技術を使用して複雑な混合物から効果的に分離および精製できます。キサントフモールは比較的分子量が低く、非極性および中程度の極性溶媒に可溶です。 HSCCC は、フラボノイドやその他の天然産物の分離に適した液液分配プロセスを使用します。この方法を使用すると、穏やかで溶媒効率が高く、非破壊的なため、従来のカラムクロマトグラフィーなどのより強力な分離技術で発生することがある分解のリスクなしに、キサントフモールのようなデリケートな化合物を分離できます。 HSCCC を使用したキサントフモールの抽出における重要なパラメータには、固定相と移動相の間の分配を最適化する適切な溶媒系の選択、および最高の分離効率を達成するための流量およびその他の操作条件の調整が含まれます。

 

Hops and Hops Xanthohumol Powder

 

高速向流クロマトグラフィーとは何ですか?

高速向流クロマトグラフィー (HSCCC) は、2 つの非混和液相を利用して、2 相間の分配挙動に基づいて化合物を分離する液液クロマトグラフィー技術の一種です。固定相が通常固体(シリカゲルなど)である従来の固相クロマトグラフィーとは異なり、HSCCC では 2 つの液相が使用され、1 つの相が固定相(カラムに保持)、もう 1 つが移動相(カラムを流れる)になります。システム)。

HSCCC は、特に医薬品、生体分子、天然物の複雑な混合物を分離するためによく使用されます。その利点には、高分解能、生成物の損失が少ないこと、固相クロマトグラフィー技術では困難と思われる化合物を分離できることが含まれます。

 HSCCC の仕組み

A. 2 つの液相

a.固定相: 液相の 1 つは固定 (移動しない) であり、通常は重力または遠心力によりカラム内に保持されます。

b.移動相: 2 番目の液相は移動性であり、カラム内を継続的に流れ、生成物が移動して固定相と相互作用することができます。

B. 分離原則 (パーティショニング)

a. HSCCC での分離は分配クロマトグラフィーの原理に基づいています。製品中の化合物は、2 つの非混和性液相間で分配されます。化合物は、各相の相対溶解度 (分配係数) に応じて、固定相と移動相の間で分配されます。

b.移動相に溶けやすい化合物はカラムをより速く移動しますが、固定相に溶けやすい化合物はより多く相互作用し、よりゆっくりと移動します。

C. 遠心力

a. HSCCC の重要な特徴の 1 つは、混和しない液相が混合しないようにするために (HSCCC 装置内で) 遠心力を使用することです。これは通常、カラムを高速で回転させることによって達成され、これによって遠心力が発生し、液-液相系の維持に役立ちます。

b.この遠心力は、移動相を固定相に強制的に通過させる際にも重要な役割を果たし、分配係数に基づいて化合物の分離を可能にします。

D. グラジエント溶出

a.従来のクロマトグラフィーと同様に、HSCCC では移動相の組成が時間の経過とともに変化する勾配溶出を使用できます。これは、移動相の組成を調整して分離を最適化できるため、広範囲の極性を含む製品を扱う場合に役立ちます。

E. 検出

a.分離が完了したら、HSCCC システムのさまざまな出口から個々の成分を収集できます。分離された化合物を監視するには、UV-Vis 吸光度検出器、蛍光検出器、質量分析などのさまざまな検出器を使用できます。

 HSCCC の主要コンポーネント

A. HSCCC 機器:

これは通常、次のもので構成されます。

a.回転塔: 高速で回転する円筒形の塔。これは、非混和性の液相の 1 つで満たされています。

b.液体リザーバー: システムにポンプで送り込まれる 2 つの非混和性の液相を保持します。

c.製品注入システム: ここで製品がクロマトグラフィー システムに導入されます。

d.溶出システム: 回転カラムを通して移動相をポンプで送り出すシステム。

e.フラクションコレクター: カラムから出た分離された成分を収集します。

B. 相系: HSCCC で使用される 2 つの非混和性液相は慎重に選択する必要があります。これらには次のものが含まれます。

a.水-有機混合物: 水-有機溶媒混合物(水-酢酸エチルなど)のような一般的に使用される溶媒系。

b. 2 つの有機溶媒: 場合によっては、2 つの非混和性有機溶媒を使用できます。

 HSCCCの利点

A. 固体固定相がない

HSCCC はシリカゲルのような固体固定相に依存しないため、固定相との相互作用による不可逆的な吸着や製品の劣化のリスクがありません。

B. 高解像度

分離効率は一般に高く、成分が非常に類似した特性を持つ天然物やその他の複雑な混合物の精製に特に有益です。

C. 非破壊的

HSCCC には液体と液体の相互作用が含まれるため、多くの場合、より穏やかな分離プロセスが行われ、感受性の高い化合物の分解や損失が最小限に抑えられます。

D. 製品損失を最小限に抑える

このプロセスでは液相のみが使用されるため、製品の損失は通常、従来のクロマトグラフィー技術と比較してはるかに低くなります。

E. 多用途

医薬品、生体分子、さまざまな極性を持つ天然物など、幅広い物質に適用できます。

 アプリケーション

HSCCC は、薬理学、化学、バイオテクノロジー、および天然物の分離で広く使用されています。具体的な用途には次のようなものがあります。

a.天然物の精製: 植物抽出物、海洋生物、または発酵ブロスから生理活性化合物を分離します。

b.医薬品化合物の分離: 複雑な混合物から薬物分子を分離および精製します。

c.生体分子の精製: タンパク質、核酸、ペプチドなど。

d.エナンチオ分離:キラル化合物を分離すること。これは製薬業界において光学的に純粋な薬剤を製造するために重要です。

 

High-speed Countercurrent Chromatograpy for Xanthohumol Extract

 

HSCCCで抽出できる植物エキスは何ですか?

いくつかの植物抽出物は、HSCCC を使用して処理され、広範囲の生理活性化合物を単離することに成功しています。以下は、この方法で分離された特定の植物由来製品の一部です。

★フラボノイド

a. Rutagraveolens (Rue) のルチン

b. Hibiscus rosa-sinensis および Allium cepa (タマネギ) からのケルセチン

c. Chamomilla recutita (カモミール) 由来のルテオリン

★アルカロイド

a. Berberis vulgaris (メギ) からのベルベリン

b. Cytisus scoparius (スコッチほうき) のスパルテイン

c.コリダリス種由来のコリジン

★テルペノイドとエッセンシャルオイル

a. - Cinnamomum verum (シナモン) 由来のカリオフィレン

b. Artemisia annua (スイートヨモギ) のアルテミシニン

c.霊芝(霊芝)由来のトリテルペン

d. Citrus sinensis (オレンジの皮) からのリモネン

★フェノール酸

a.エキナセア・プルプレア由来のカフェ酸

b.アラビカコーヒー由来のクロロゲン酸(コーヒー)

c. Camellia sinensis (茶) 由来の没食子酸

d. Rosmarinus officinalis (ローズマリー) 由来のロズマリン酸

★配糖体

a.ダイオウ(ダイオウ)由来のアントラキノン配糖体

b. Glycyrrhiza glabra (甘草) 由来のサポニン

c.オタネニンジン(高麗人参)由来のジンセノサイド

d.クチナシ由来ゲニポシド

★フラボノイド配糖体

a. Cucumis sativus (キュウリ) 由来のイソクエルシトリン

b.オトギリソウ(セントジョーンズワート)由来のヒペロシド

★クマリン

a. Scopolia japonica のスコポレチン

b. Coriandrum sativum (コリアンダー) 由来のウンベリフェロン

★ステロイド

a. -Pygeum africanum (アフリカの梅の木) からのシトステロール

b.グリシンマックス由来のスティグマステロール(大豆)

c. Brassica oleracea (キャベツ) 由来のカンペステロール

★多糖類

a.霊芝(霊芝)由来の霊芝ラン

b.キノコ(特にクリニエラ種)由来のキトサン

★アミノ酸とペプチド

a.エンドウ豆由来のアミノペプチダーゼ阻害剤

b. Spinacia oleracea (ほうれん草) 由来のグルタチオン

 

キサントフモールはどこで買えますか?

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