以黄芪多糖为模型药物的中药防潮技术研究
【学位单位】:成都中医药大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2017
【中图分类】:R283.6
【部分图文】:
siao 或膜荚黄芪 Astragalus me、益卫固表、脱毒生肌、利水消汗症、气血亏虚所致疮疡难溃代药理研究发现其主要成分黄系统、延缓衰老等作用。由于其特殊用途,如对糖代谢具有双向水平,而对正常血糖无影响,此胍致小鼠实验性低血糖[30],具带来较大影响[31],研究发现将黄块、团聚甚至液化,这与多糖吸是导致中药提取物吸湿的最主要为防潮技术研究的药物模型。
英国著名物理学家和发明家开尔文(Kelvin)在对微小液滴状液体的饱和蒸气压实验研究中发现(1)[33]。ρRTr2σMln0 ppr………………(1)式中,液滴的饱和蒸气压(pr)与它自身的液面半径(r)相关,一般情况下液体的饱和蒸气压,平面形态(p0)恒高于存在毛细管内(pr),因此毛细管内呈凹面的液体要比平面液体更快达到饱和状态,当液面半径大于物料表面微孔半径时,水蒸气都能在其孔内凝结。空气中蒸气压逐渐增大时,剩余的微孔会按半径由小到大的顺序逐渐被填满,物料的水分总吸附量也将随着压力增加而增大。当物料的微孔半径大于或等于 1×10-4cm 时,毛细管蒸气压与平面状蒸气压差别较小,此时的毛细管中将不会发生凝结,当物料的毛细管直径大小与分子相近时,同样不会产生毛细管凝结现象[34],见图 1-1。
成都中医药大学 2017 届硕士学位论文相对湿度为 75%的恒湿器,取干燥扁形称量瓶 3 个,置已饱和湿度的干燥器中和 24 小时称定质量(m0)。精密称取烘箱中干燥恒重的黄芪多糖提取物 2.0 g平行 3 份,分别平铺于称量瓶中称定质量(m1),标号后置上述干燥器中(无量瓶盖),于 4、8、12、24、36、48、72、96、120、168 小时精确称量样品量(mt),按式(2)计算吸湿率[12]。以测定时间为横坐标,样品吸湿率为纵标绘制吸湿时间曲线图,见图 2-1。%100%101 mmmmt吸湿率( )………………(2)
【参考文献】
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本文编号:2862855
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