姜黄素键合硅胶液相色谱固定相的制备、评价及应用

姜黄素键合硅胶液相色谱固定相的制备、评价及应用

论文摘要

利用我国丰富的植物药用资源,将植物药用成分均匀地化学修饰到硅胶表面,能制备得到一种具有色谱分离和药用价值的双功能新材料,其色谱分离功能的研究及其应用是色谱学与相关应用科学交叉的前沿研究课题,具有重要的学术和应用价值。本学位论文工作首次利用药用姜黄素作配体,成功地制备了一种新型的姜黄素键合硅胶固定相,旨在先期研究其色谱功能和初步的分析应用。除采用常规的红外光谱、热重分析和元素分析进行结构表征外,还首次展示了电喷雾离子化质谱表征硅胶表面姜黄素配体结构的新用途。选用多种结构特征的溶质为探针,从新固定相基本色谱性能的评价研究入手,由浅入深,分别较系统地考察新固定相对各种溶质探针、含系列极性化合物的简单样品到复杂中草药提取液样品等的综合色谱分离能力,并探讨了姜黄素键合固定相的色谱保留机理。研究表明,由于姜黄素配体含易极化的较大芳环电子系统,与溶质间存在多种协同作用,在含氮的碱性化合物和极性化合物的分离方面显现出优势,有较好的色谱应用开发前景。此外,这种表面含天然药用成分的材料在抗菌医药等领域将有应用前景,这为中草药有效成分深加工利用提供了一条新途径。包括如下研究内容:1.从色谱固定相制备、色谱保留机理和分析应用的角度,较全面地综述了近年来国内外新型高效液相色谱键合硅胶固定相的研究进展。同时展望了植物活性成分作为固定相键合配体在色谱分离科学中的应用前景,并以此作为本论文的选题、研究内容和技术路线设计的依据。2.以γ-[(2,3)-环氧丙氧]丙基三甲氧基硅烷(KH-560)为偶联剂,采用固液表面连续反应法,在温和的反应条件下,将植物药用成分姜黄素键合到硅胶上,首次制备了姜黄素液相色谱键合固定相(CCSP)。采用红外光谱、热重分析、元素分析和质谱对其结构进行表征,并对键合反应的制备路线和反应条件进行了一定的优化。结果表明,配体姜黄素被成功地键合到球形硅胶表面,测得配体键合量为0.129mmolg-1,该固定相有良好的物理和化学稳定性。不同批次的键合相具有相近的键合量,表明该键合反应路线简便易行,制备方法重现性较好。3.以联苯为溶质探针,甲醇-水(55∶45,v/v)为流动相,测得CCSP的柱效为8221块/米。采用纯有机溶剂或酸性流动相长时间冲洗,发现该固定相仍保持稳定的色谱性能。首先采用公认的Kimata小组发展的方法,对新固定相的基本色谱性能进行了综合评价,这其中包括疏水性能、氢键能力、立体选择性和离子交换能力等。然后根据新固定相的特点,侧重细评其疏水性、电荷转移能力和对芳香烃位置异构体的分离能力。通过对中性、碱性和酸性化合物分离的考察,展示新固定相在复杂样品体系分离分析中的优势,溶质包括:非极性难电离的芳烃、极性大易电离的芳香酸和芳香胺、水溶性极性强且有生化分析意义的维生素和核苷碱基等特征结构的探针群体。并引用传统的商品化反相填料ODS柱作参比相。力求从多个方面较全面地把握CCSP对不同类型化合物的色谱分离性能,结合机理研究,为其未来的实际应用提供理论依据。研究结果表明:CCSP是一种疏水性较弱的反相色谱填料,能与溶质发生疏水、氢键、偶极-偶极以及电荷转移等作用,协同作用的结果使得CCSP能够克服ODS单一疏水性作用的缺陷,在对极性化合物的快速分离中占优势。4.为进一步评价新的硅胶固定相(CCSP)对碱性溶质的分离能力,实验选用11种含氮的碱性化合物为溶质探针,考察了流动相中甲醇含量、pH值对分离的影响,研究了该固定相的亲硅醇基活性和相关色谱保留机理。结果发现,在不含任何添加剂的甲醇水简单流动相中,未经封尾处理的姜黄素键合硅胶固定相能分别实现三组碱性化合物的基线分离。在相同色谱条件下,CCSP对碱性物质的选择性比ODS高。且N,N-二甲基苯胺和β-萘胺、N-甲苯胺和间硝基苯甲醛在新固定相的洗脱顺序与ODS不同,说明二者的保留机理存在差异。明显地,新固定相在反相色谱条件下对碱性化合物的分离除与疏水作用有关外,还与氢键作用、偶极-偶极作用、n-π和π-π电荷转移等作用有关。新固定在分离碱性化合物方面体现出优势:一是由于其较弱的疏水性和多种作用位点,更易接近碱性化合物,进行丰富的相互识别作用,从而在短时间内能够实现良好的分离;二是偶联剂间隔臂的屏蔽作用和配体的立体保护效应能有效地抑制硅胶表面残存的硅醇基效应,克服了碱性溶质的拖尾现象,在CCSP上的色谱峰对称性明显优于ODS,且碱性化合物的容量因子κ’均随甲醇含量的增大而减小,这个变化过程中始终未观察到不理想的“U”形曲线。5.以易电离的13种极性取代芳香酸为探针,考察不同流动相和pH值的条件下,CCSP对取代芳香酸色谱行为的影响,探讨新固定相对芳香酸类化合物的色谱保留机理。结果表明,在不同含量的甲醇-0.02molL-1NaH2PO4(pH=2.5)流动相体系中,三组芳香酸溶质在CCSP上实现基线分离。在相同条件下,CCSP对13种取代芳香酸类化合物的洗脱顺序与ODS具有较大的不同,其中5种溶质在CCSP上比在ODS上的保留更强,与两固定相的疏水性和键合量不符,这归因于CCSP的协同作用。例如,姜黄素配体的酚羟基和羰基能与酸性化合物的极性基团发生氢键作用、偶极.偶极作用,与此同时,n-π和π-π等电荷转移作用也普遍存在于姜黄素配体的芳环与溶质的苯环之间。在分离芳香酸时,含姜黄素配体的CCSP有多种作用机制,这使得它对极性的和离子化的溶质如:水杨酸、对硝基苯甲酸、3,4,5-三羟基苯甲酸、邻苯二甲酸和邻溴苯甲酸等具有较强的保留,同时由于本身较弱的疏水性,苯甲酸和邻氯苯甲酸在CCSP上的保留不会像在ODS上那么强,这样分离时间缩短,分离度也有明显的改善。6.分别研究了5种水溶性维生素和5种核苷在CCSP上的色谱行为,考察了甲醇含量、流动相pH值和离子强度对CCSP分离这类极性化合物的影响,探讨了色谱保留机理。结果表明,CCSP能较好地分离5种水溶性维生素,而核苷的分离是仅用水为流动相的条件下实现的。与ODS柱相比,在相同条件下,CCSP对5种水溶性维生素具有较高的选择性,洗脱顺序与ODS具有较大的差异。相同色谱条件下,CCSP对核苷的保留比ODS弱,胸苷与黄苷的洗脱顺序也与ODS不同,仅用水做流动相就可快速分离核苷,节省了分析时间和费用。在相对短时间内分离选择性却有提高,这归因于极性溶质与姜黄素配体的极性基团间的各种非疏水性相互作用,这些作用使新固定相更适用于极性化合物的分离分析。7.将CCSP分别用于四种较复杂的实际样品的色谱分析,样品包括:复方水杨酸搽剂、四川大蒜粉、常见中草药五味子和白术的提取液。以ODS为参比相,初步地考察了新固定相对复杂样品的分离能力,探讨了相关色谱保留机理。结果表明,该固定相在对复杂样品的分离中以疏水作用为主,同时存在氢键、偶极-偶极以及n-π和π-π电荷转移等作用,这有利于改善分离选择性,协同作用使CCSP能够在较简单的条件下实现复杂样品的有效快速分离。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 新型高效液相色谱键合硅胶固定相研究进展
  • 1.1 引言
  • 1.2 传统的键合硅胶固定相
  • 1.3 新型的键合硅胶固定相
  • 1.3.1 适于碱性物质分离的键合硅胶固定相
  • 1.3.2 手性键合硅胶固定相
  • 1.3.2.1 "Pirkle"型键合硅胶手性固定相
  • 1.3.2.2 冠醚类键合硅胶手性固定相
  • 1.3.2.3 环糊精及其衍生物键合硅胶手性固定相
  • 1.3.2.4 多糖类键合硅胶手性固定相
  • 1.3.2.5 蛋白质类手性固定相
  • 1.3.3 杯芳烃键合硅胶固定相
  • 1.3.4 天然产物键合硅胶固定相
  • 1.4 展望
  • 1.5 本论文工作的选题意义及主要研究内容
  • 第2章 姜黄素键合硅胶色谱固定相的制备与结构表征
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 仪器与试剂
  • 2.2.2 姜黄素的提取
  • 2.2.3 姜黄素键合硅胶固定相的制备
  • 2.2.4 CCSP结构的质谱表征
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 姜黄素的制备
  • 2.3.2 姜黄素配体的选择
  • 2.3.3 CCSP制备路线设计
  • 2.3.4 CCSP反应条件的优化
  • 2.3.5 CCSP的结构表征
  • 2.4 结论
  • 第3章 姜黄素键合硅胶固定相的色谱性能评价
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 仪器与试剂
  • 3.2.2 CCSP柱的装填和色谱方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 柱效与稳定性考察
  • 3.3.2 基本色谱性能考察
  • 3.3.3 疏水性考察
  • 3.3.3.1 CCSP分离非极性苯的同系物
  • 3.3.3.2 CCSP分离中性多环芳香烃
  • 3.3.3.3 CCSP分离芳香酸烷基酯
  • 3.3.4 电荷转移能力考察
  • 3.3.4.1 CCSP分离硝基取代苯甲酸
  • 3.3.4.2 CCSP分离取代芳香胺
  • 3.3.5 CCSP分离取代芳烃位置异构体
  • 3.3.6 CCSP分离多种极性基团芳烃
  • 3.3.7 CCSP分离3种嘌呤和5种嘧啶
  • 3.4 结论
  • 第4章 姜黄素键合硅胶固定相色谱应用研究Ⅰ.碱性化合物的HPLC分离
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 仪器与试剂
  • 4.2.2 色谱方法
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 CCSP硅醇基效应的抑制
  • 4.3.2 CCSP对氮杂芳环碱性化合物的分离
  • 4.3.3 CCSP对不同取代基苯胺的分离
  • 4.3.4 流动相组成对CCSP柱分离碱性化合物的影响
  • 4.4 结论
  • 第5章 姜黄素键合硅胶固定相色谱应用研究Ⅱ.取代芳香酸类化合物的HPLC分离
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 仪器与试剂
  • 5.2.2 色谱方法
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 CCSP对取代芳香酸类化合物的分离
  • 5.3.1.1 CCSP分离对羟基苯甲酸等5种酸
  • 5.3.1.2 CCSP分离1,2,3-三羟基苯等5种酸
  • 5.3.1.3 CCSP分离3种邻位取代苯甲酸
  • 5.3.2 分离取代芳香酸类化合物的主要影响因素
  • 5.3.2.1 流动相中甲醇含量的影响
  • 5.3.2.2 流动相pH的影响
  • 5.4 结论
  • 第6章 姜黄素键合硅胶固定相色谱应用研究Ⅲ.水溶性维生素和核苷的HPLC分离
  • 6.1 引言
  • 6.2 实验部分
  • 6.2.1 仪器与试剂
  • 6.2.2 色谱方法
  • 6.3 结果与讨论
  • 6.3.1 CCSP分离5种水溶性维生素
  • 6.3.1.1 5种水溶性维生素的分离
  • 6.3.1.2 流动相中甲醇含量的影响
  • 6.3.1.3 流动相pH的影响
  • 6.3.1.4 流动相离子强度的影响
  • 6.3.2 CCSP分离5种核苷
  • 6.3.2.1 5种核苷的分离
  • 6.3.2.2 流动相中甲醇含量的影响
  • 6.3.2.3 流动相pH的影响
  • 6.4 结论
  • 第7章 姜黄素键合硅胶固定相色谱应用研究Ⅳ.四种较复杂样品的HPLC分离
  • 7.1 引言
  • 7.2 实验部分
  • 7.2.1 仪器与试剂
  • 7.2.2 色谱方法
  • 7.3 结果与讨论
  • 7.3.1 CCSP分离复方水杨酸搽剂
  • 7.3.2 CCSP分离四川大蒜粉样品
  • 7.3.3 CCSP对五味子和白术的HPLC-ESI-MS分离分析
  • 7.3.3.1 色谱质谱条件
  • 7.3.3.2 南五味子的色谱分离
  • 7.3.3.3 白术的色谱分离
  • 7.4 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读学位期间的研究成果
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