原子吸收光谱仪

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原子吸收光谱法在中药质量控制中的应用

发布日期:2017-08-29  点击次数:
关键词:紫外光谱法;红外光谱法;荧光光谱法;核磁共振法;原子吸收光谱法
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  光谱分析法是应用十分广泛的一种分析方法,不仅被广泛应用于 物理、化学、天文、生物等基础学科的研究,在工业、农业、食品、医药、 环保等多个领域中也发挥着重要作用。本文对各种光谱分析法及其目 前在中药质量控制方面的应用进行阐述。
  1.紫外光谱法(UV)
  紫外光谱法是利用物质的分子对紫外光区的辐射的吸收作用, 来进行分析检测的方法。当紫外光照射一定浓度的被测样品溶液 时,部分特定波长的光被吸收,产生吸收光谱,根据这种吸收光谱可 对物质进行定性、定量和结构分析。其特点是灵敏度高,选择性好, 精密度稿,准确度高,检出限低,应用广泛。李必波等人采用紫外光 谱法测定齐墩果酸缓释滴丸药物含量及体外释放度,结果表明该测 定方法简便、快速,结果准确可靠、重现性好,可作为该制剂的质量 控制方法。
  2红外光谱法(旧)
  红外光谱法是分子吸收光谱的一种,是利用被测物质分子对红外 光区的电磁辐射的选择性吸收来进行定性、定量和结构分析的方法。 红外光谱法不仅能进行定性和定量分析,而且是鉴定化合物和测定分 子结构的有效方法之一。具有特征性强、分析速度快、不破坏试样、样 品用量少、操作简便、能分析各种状态的试样的特点。但存在分辨率 低,灵敏度低、定量分析误差较大等缺点。史春香研究表明,近红外光 谱分析技术能将不同产地丹参、黄芪药材区分开,且不需要对样品进 行复杂繁琐的前处理,可同时分析多个组分,分析速度快,适用于中药 生产过程的快速分析和质量监控。
  3荧光光谱法(FP)
  荧光光谱法是利用中药中所含的某些化学成分在特定波长的可 见光或紫外光照射下能产生一定颜色的荧光的性质,用荧光分析仪记 录荧光光谱进行比较分析的方法。荧光光谱法具有灵敏度高、选择性 好、用样量少、操作简便、方法快捷等特点。可用于对中药进行鉴别,对 所含成分进行含量测定、对所含杂质进行分析等,特别适用于含有能 发射荧光成分的药材,如含黄酮类、蒽醌类、香豆素类的药材。此外,还 广泛应用于中药及其制剂中胺类、留体类、维生素、蛋白质、氨基酸和 酶等的分析,及其所含微量、痕量物质的分析。孙文基用荧光光谱法 鉴别中药沙苑子及其伪品获得满意的结果。
  4核磁共振法(NMR)
  核磁共振光谱法是在适当的磁场条件下,样品中某些特定元素能 够吸收射频区的某些特定频率的电磁辐射,以吸收峰频率对吸收峰强 度作图,即构成NMR谱图。它是对各种有机和无机物的成分、结构进 行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析。氢核 (质子)的核磁共振光谱(1HNMR)是目前发展最成熟、应用最广泛的 核磁共振技术,较常用的还有C、F、P、N等核磁共振技术。1HNMR是 鉴定有机化合物结构的常规方法和重要手段,其图谱可用于表征植 物类中药材特征性标准提取物的化学组成和结构,被称为植物中药1HNMR指纹图。1HNMR图谱不仅有单一性、全面性、定量性、易辨 性,而且有高度重现性和特征性的优点,非常适用于中药的鉴别和 化学分类研究。考虑到中药中的组分太复杂,通常选用某一溶剂的 特征提取物进行分析,获得该中药的1HNMR指纹图。祝亚非等用 核磁共振法解决了毛冬青甲素氢谱在高场部分重叠严重的问题,解 析了毛冬青甲素所有碳氢信号,确定了其化学结构。秦海林等人对虎杖、何首乌、大黄、环草石斛等药材及其易混药材的核磁共振指 纹图谱进行了系统研究,并分别建立了相应的1HNMR指纹图谱,用 于药材真伪的鉴别。
  5原子吸收光谱法(AAS)
  原子吸收光谱是基于试样蒸气中被测元素的基态原子能够对该 元素的元素灯发出的特征性共振辐射产生吸收,其吸收强度与蒸气中 被测元素的基态原子浓度成正比,从而通过测定辐射光强度减弱的程 度来确定试样中该元素含量的方法。该方法具有灵敏度高、选择性好、 精密度高、准确度高、方法简便、分析速度快和应用范围广等优点。该 方法主要适用样品中微量及痕量组分的分析,在中药分析中被广泛应 用于中药原料及其制剂中无机微量元素含量的分析,并可利用间接 AAS法测定中药及其制剂中有效成分的含量。近年来,由于中药中砷、 汞、铅、镉等重金属元素含量超标问题备受关注。目前,原子吸收光谱 法也被应用于检测中药材及中药产品中重金属元素的含量。陈惠玲等 采用火焰原子吸收光谱法,测定粗毛淫羊藿生品及3种不同炮制品 中10种微量元素的含量并作比较。
  目前,光谱分析法是中药质量控制中的重要方法,发挥着不可替代的作用。虽然红外光谱法、荧光光谱法、核磁共振法的应用不像紫外 光谱法广泛,但也有大量研究报道,处于推广阶段。此外,光谱分析法还常常和色谱法联用,并取得了较好的检测效果。
 
关键词:紫外光谱法;红外光谱法;荧光光谱法;核磁共振法;原子吸收光谱法
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