亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于危害及可操作性分析的設(shè)計空間法優(yōu)化紅參醇提工藝

        2017-04-05 08:51:35趙芳龔行楚瞿海斌
        中國中藥雜志 2017年6期
        關(guān)鍵詞:提取

        趙芳+龔行楚+瞿海斌

        [摘要]基于質(zhì)量源于設(shè)計理念,采用危害及可操作性分析法與設(shè)計空間法對紅參醇提工藝進行優(yōu)化。首先采用危害及可操作性分析法結(jié)合實際生產(chǎn)對醇提工藝進行風險評估,確定乙醇濃度、醇料比和提取時間為關(guān)鍵工藝參數(shù),然后采用BoxBehnken設(shè)計法建立關(guān)鍵工藝參數(shù)和工藝評價指標間的數(shù)學模型,在此基礎(chǔ)上計算設(shè)計空間,最終選取的操作空間為:醇濃度903%~907%,醇料比25~31 mL·g-1,每次提取時間124~130 min。結(jié)果表明,該研究方法能降低紅參醇提工藝各參數(shù)的風險水平,為提高工藝控制水平提供了新思路。

        [關(guān)鍵詞]紅參;提取;質(zhì)量源于設(shè)計;危害及可操作性分析;設(shè)計空間

        [Abstract]Quality by design principle was used as a guideline in this study to optimize ethanol reflux extraction of red ginseng Firstly, hazard and operability analysis(HAZOP) was used as a risk assessment tool to evaluate the hazard degree of process parametersEthanol concentration, the ratio of alcohol and herbal material (A/M ratio), and extraction time were identified as the critical process parameters(CPPs) according to HAZOP methodSecondly, BoxBehnken experimental design was applied to establish theregression models between CPPs and the process indices Finally, the design space was calculated The recommended operation space of parametersis as follows:alcohol concentration of 903%907%, A/M ratio of 2531 mL·g-1 and extraction time of 124130 min The study shows that the design space approach combined with the risk assessment using HAZOP has the potential to reduce the risk of red ginseng extraction process, which might ultimately improve the process control

        [Key words]red ginseng; extraction; quality by design; hazard and operability analysis; design space

        近年來,在美國FDA倡導下,質(zhì)量源于設(shè)計(quality by design,QbD)理念在國際制藥領(lǐng)域產(chǎn)品和工藝的開發(fā)和優(yōu)化中得到大力推行[1]。QbD理念基于質(zhì)量風險管理技術(shù),強調(diào)理解藥品及其生產(chǎn)過程,重視生產(chǎn)過程控制,建立能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程輸入(如物料性質(zhì))和過程參數(shù)組合的范圍,即設(shè)計空間。俞翔等較早將QbD理念應(yīng)用于中藥生產(chǎn)過程質(zhì)量控制[2],有助于理解中藥生產(chǎn)工藝,提高質(zhì)量控制水平。隨后多位研究者報道了利用風險分析和試驗設(shè)計等手段在中藥提取[35]、醇沉[67]、水沉[8]、色譜[9]、脫色[10]等工藝環(huán)節(jié)建立設(shè)計空間的案例。

        危害及可操作性分析(hazard and operability analysis,HAZOP)是常用的風險分析方法[11]。HAZOP法假設(shè)生產(chǎn)中的風險事件是由設(shè)計或操作產(chǎn)生了偏差而導致的,已在石油、化工、食品和醫(yī)藥等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用[12]。將HAZOP應(yīng)用于辨識中藥生產(chǎn)過程中的潛在危害參數(shù)(potential hazardous parameter,PHP),有助于提升中藥生產(chǎn)過程的質(zhì)控水平。

        參麥注射液是在中醫(yī)古方“生脈散”基礎(chǔ)上研制的中藥制劑,在臨床上主要用于心力衰竭、心律不齊等心血管疾病的治療,另外也常用作抗腫瘤藥的輔助用藥,由紅參和麥冬2味藥材經(jīng)醇提水沉工藝制得[1314]。本研究以紅參乙醇回流提取為例,采用HAZOP法對工藝參數(shù)進行風險評估,辨識高風險的PHP,將可控性強的PHP作為關(guān)鍵工藝參數(shù)(critical process parameters,CPP)。在此基礎(chǔ)上采用試驗設(shè)計方法建立CPP與評價指標之間的定量模型,構(gòu)建提取工藝設(shè)計空間并進行驗證,達到降低工藝風險的目的。

        1材料

        分析天平(AB204N,XS105,梅特勒托利多上海有限公司)、電子天平(SE6001,奧豪斯儀器有限公司)、超純水機(MilliQ,美國Millipore公司)、電熱恒溫鼓風干燥箱(DHG9123A,上海精宏實驗設(shè)備有限公司)、高效液相色譜儀(Agilent 1100型,Agilent科技有限公司,配四元梯度泵、自動進樣器、柱溫箱、紫外檢測器、ELSD檢測器、ChemStation工作站)、恒溫槽(THD1008W,寧波天恒儀器廠)、紫外可見分光光度計(Cary60,Agilent公司)。

        紅參(產(chǎn)地吉林,批號20141014,大理藥業(yè)股份有限公司提供)。果糖對照品[批號B1625030,阿拉丁試劑(上海)有限公司],蔗糖對照品[批號WXBB0906V,西格瑪奧德里奇(上海)貿(mào)易有限公司],麥芽糖對照品[批號SLBL5443V,西格瑪奧德里奇(上海)貿(mào)易有限公司]。人參皂苷Rg1對照品(批號140729),人參皂苷Re對照品(批號140721),人參皂苷Rb1對照品(批號140723),人參皂苷Rc對照品(批號160507),人參皂苷Rb2對照品(批號160323),人參皂苷Rd對照品(批號140719),均購自上海融禾醫(yī)藥科技有限公司;人參皂苷Rf對照品由吉林大學陳燕萍教授提供。無水乙醇購自上海凌峰化學試劑有限公司,去離子水由水純化系統(tǒng)(MilliQ,Milford公司)制備,色譜純乙腈購自Merck公司。

        2方法

        21HAZOP風險評估

        根據(jù)項目風險可接受標準的要求,對紅參的乙醇回流提取所使用的工藝參數(shù)進行系統(tǒng)評估。HAZOP法進行風險分析的步驟包括[15]: ①組成由研究人員、車間技術(shù)人員和操作人員形成的評價小組,確定分析對象;②整理出工藝所涉及的所有參數(shù),分析存在的危害及程度,辨識出PHP,當易控時將其作為CPP;③選擇引導詞(guidewords),如多余、過大、過小、部分、其他等,對相應(yīng)參數(shù)的偏差進行描述;④按關(guān)鍵詞逐一分析每個操作步驟可能產(chǎn)生的偏差,確認實際生產(chǎn)中所存在的可能產(chǎn)生偏的的參數(shù);⑤參照現(xiàn)有的生產(chǎn)過程,分析可能造成的結(jié)果,包括設(shè)備損壞、質(zhì)量波動、經(jīng)濟損失等。

        22樣品制備

        準確稱取30 g紅參飲片,置于玻璃夾套提取罐中,加入一定量乙醇,加熱回流提取一定時間,濾過,收集濾液。相同條件下,1份飲片共回流提取6次,所用單次提取時間及溶劑均相同,合并濾液,密封后常溫放置。

        23試驗設(shè)計

        231工藝評價指標的確定選擇單位藥材中的總糖提出量,總固體提出量,以及人參皂苷Rg1,Re,Rf,Rb1,Rc,Rb2,Rd等7種皂苷的提出量,共計9個質(zhì)量參數(shù)為工藝評價指標。

        232BoxBehnken設(shè)計采用BoxBehnken設(shè)計方法研究紅參乙醇回流提取PHP和工藝評價指標之間的定量關(guān)系。工藝參數(shù)水平范圍見表1,工藝設(shè)計見表2。

        24分析方法

        總固體含量的測定采用干燥失重法[16],計算公式如下。

        趙芳等:基于危害及可操作性分析的設(shè)計空間法優(yōu)化紅參醇提工藝總固體質(zhì)量分數(shù)=恒重后固體質(zhì)量1樣品質(zhì)量(1)

        7個人參皂苷濃度的測定采用高效液相色譜與紫外檢測器聯(lián)用法(HPLCUV)[17]。分析條件:色譜柱為Agilent Zorbax SB C18柱(46 mm×250 mm,5 μm);以005%磷酸水為流動相A,以005%磷酸乙腈為流動相B,梯度洗脫(0 min,18%B;0~26 min,18%~20%B;26~35 min,20%~30%B;35~50 min,30%~32%B;50~57 min,32%~33%B;57~65 min,33%~40%B);流速15 mL·min-1;檢測波長203 nm;柱溫35 ℃;進樣量10 μL。

        紅參醇提液中含有的糖類主要為果糖、蔗糖及麥芽糖[1819],本研究以果糖濃度、蔗糖濃度及麥芽糖濃度之和來表征提取液中總糖濃度。糖類濃度的測定采用高效液相色譜與蒸發(fā)光散射檢測器聯(lián)用法(HPLCELSD)[19],分析條件:色譜柱為Grace Prevail Carbonhydrate ES (46 mm×250 mm,5 μm);流動相為乙腈水(70∶30);流速1 mL·min-1;柱溫30 ℃;進樣量10 μL。ELSD檢測器條件為:氮氣流量20 L·min-1;漂移管溫度100 ℃;增益20;碰撞器關(guān)。

        25數(shù)據(jù)處理

        單位藥材的總固體提出量、總糖提出量及7個人參皂苷的提出量的計算如下。

        總固體提出量=提取液固含量×提取液總質(zhì)量1藥材用量(2)

        總糖提出量=提取液總糖濃度×提取液總體積1藥材用量(3)

        人參皂苷提出量=提取液中人參皂苷濃度×提取液總體積1藥材用量(4)

        為描述紅參醇提關(guān)鍵工藝參數(shù)和工藝關(guān)鍵評價指標的關(guān)系,采用多元線性回歸法建立數(shù)學模型。數(shù)學模型的基本形式如下。

        Y=a0+∑3i=1aiXi+∑3i=1aiiX2i+∑2i=1∑3j=i+1aijXiXj(5)

        其中,a0為常數(shù),ai,aii與aij表示各項回歸系數(shù),Y表示紅參醇提工藝評價指標,Xi為關(guān)鍵工藝參數(shù)。在此基礎(chǔ)上采用MODDE軟件提供的Monte Carlo方法計算獲得設(shè)計空間。參數(shù)設(shè)置:分辨率為64,每個點計算模擬次數(shù)為3萬次,每個工藝指標以2%作為失敗概率的最大值,小于等于該概率的工藝參數(shù)組合屬于設(shè)計空間之內(nèi)。

        所有計算由Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft,USA)和MODDE Pro 1101(MKS Umetrics,Sweden)軟件完成。

        3結(jié)果

        31HAZOP風險分析結(jié)果

        利用魚刺圖分析可以找到影響提取過程的工藝參數(shù)和設(shè)備監(jiān)測參數(shù),見圖1。這些參數(shù)主要涉及5個方面:藥材、環(huán)境因素、設(shè)備、溶劑和提取工藝操作條件HAZOP風險分析結(jié)果見表3。

        表3所列的中、高風險的潛在危害參數(shù)如控制不當,單位紅參飲片對應(yīng)的溶劑量、溶劑醇含量、提取時間等參數(shù)可能出現(xiàn)偏差,進而導致不同批次的提取液某些化學組分的提出量產(chǎn)生差異。綜上所述,HAZOP分析結(jié)果符合實際生產(chǎn)情況,本研究將溶劑醇含量、單次提取時間、醇料比設(shè)定為需要進一步通過工藝設(shè)計來優(yōu)化的CPP。

        32關(guān)鍵工藝參數(shù)和工藝評價指標之間回歸模型的建立

        根據(jù)優(yōu)化要求,需要建立CPP的設(shè)計空間,在此基礎(chǔ)上給出操作空間。本研究采用BoxBehnken法進行工藝設(shè)計,結(jié)果見表4。1 g紅參藥材能提出970~3155 mg的總固體;糖類提出量為573~1983 mg·g-1生藥。提出物中,總糖質(zhì)量約占總固體質(zhì)量的50%~70%,7個人參皂苷的總質(zhì)量約占總固體質(zhì)量的5%~8%。其中,人參皂苷Rb1提出量最高,為2039~5137 mg·g-1生藥,人參皂苷Rg1和人參皂苷Rc次之,人參皂苷Rd的提出量最少。

        采用MODDE軟件建立多元線性回歸模型,經(jīng)模型及系數(shù)顯著性分析,得到模型的回歸系數(shù)、R2以及調(diào)整R2見表5。

        大部分模型的調(diào)整R2大于08,提取量較少的Rc和Rd,其調(diào)整R2接近08,說明模型能解釋大部分變異。對所有指標,X1的系數(shù)均P<0001,說明乙醇濃度對醇提工藝影響顯著。對大部分指標,X2的系數(shù)均P<0001,說明提取時間對醇提工藝的影響也較為顯著。X3僅對總固體提出量與總糖提出量影響顯著,相應(yīng)系數(shù)均P<01。

        在工藝參數(shù)的設(shè)計范圍內(nèi),從所有人參皂苷提出量的回歸模型可以看出,X1和X12系數(shù)均為負值,X2系數(shù)均為正值,說明隨著醇濃度的降低和單次提取時間的延長,人參皂苷提出量均變大;X3在人參皂苷提出量模型中無統(tǒng)計學意義,這說明在固定醇濃度和提取時間時,人參皂苷提出量不受醇料比變化而變化。從總固體和總糖提出量的回歸模型可以看出,X1系數(shù)為負值,X2與X3的系數(shù)為正值,說明隨著醇濃度的降低、提取時間的延長及醇料比的變大,總固體和總糖的提出量變大。

        以上規(guī)律為紅參醇提工藝參數(shù)優(yōu)化提供了思路:在精準控制醇濃度、采取較長的提取時間的情況下,使用較低的醇料比有利于在提取工藝中獲得更多的人參皂苷,同時可以盡可能減少糖類的提出。

        33設(shè)計空間的計算和驗證

        331工藝評價指標范圍設(shè)置人參皂苷Rg1,Re,Rf,Rb1,Rc,Rb2,Rd等作為參麥注射液的有效成分,具有抗氧化,抗衰老,抗腫瘤等生物活性[13],

        所以希望在生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)中保證其有盡可能大的轉(zhuǎn)移率。果糖、蔗糖及麥芽糖在制劑時會部分轉(zhuǎn)化生成5羥甲基糠醛,可能對人體橫紋肌和內(nèi)臟有損害[20],所以將這幾種糖類作為需要限制的成分。在工藝參數(shù)優(yōu)化時,為進一步提升工藝品質(zhì),設(shè)定以下提取工藝評價指標標準:對單位藥材的人參皂苷提出量不設(shè)上限,對總糖提出量設(shè)置上限,對總固體提出量設(shè)置上下限,見表6。據(jù)此標準,采用32項所得回歸模型,用MODDE軟件計算得到設(shè)計空間。

        332設(shè)計空間根據(jù)表6計算得到的不同醇料比下的概率設(shè)計空間見圖2。圖片中數(shù)字為工藝參數(shù)落在相應(yīng)區(qū)域時,工藝評價指標未能達標的概率。

        a醇料比=25 mL·g-1;b醇料比=28 mL·g-1 ;c醇料比=31 mL·g-1;顏色由綠至紅的漸變表示相應(yīng)工藝條件下,響應(yīng)值不符合要求的概率(失敗概率)由1%逐漸增大。

        在工藝指標達標概率均≥98%的設(shè)計空間范圍內(nèi)選擇最合適的操作空間。結(jié)合32項中提出的關(guān)鍵工藝參數(shù)對紅參醇提工藝指標的影響規(guī)律,最終選擇的操作空間為:乙醇濃度903%~907%,醇料比25~31 mL·g-1,每次提取時間124~130 min。

        333設(shè)計空間的驗證為驗證設(shè)計空間的準確性,在設(shè)計空間內(nèi)、外取點進行驗證。具體驗證點及驗證結(jié)果見表7。從驗證結(jié)果可知,預(yù)測值和實測值接近,說明所建模型有較好的預(yù)測性能;設(shè)計空間內(nèi)驗證點所得提取液指標均達標,而設(shè)計空間外驗證點所得提取液中總固體提出量及個別人參皂苷提出量未達到最低標準,說明在設(shè)計空間內(nèi)操作能保證較好的工藝品質(zhì)。

        4討論

        本研究以QbD理念為指導原則,以參麥注射液生產(chǎn)過程中紅參的乙醇提取工藝優(yōu)化為例展開研究。首先通過HAZOP法分析紅參醇提工藝中涉及的各個工藝參數(shù),確定乙醇濃度、醇料比及提取時間為關(guān)鍵工藝參數(shù);接著選取總糖提出量、總固體提出量、7個在參麥注射液中含量較高的人參皂苷提出量為工藝評價指標。然后采用BoxBehnken設(shè)計法建立關(guān)鍵工藝參數(shù)和工藝評價指標間的數(shù)學模型,最后計算獲得設(shè)計空間。根據(jù)計算結(jié)果,參麥注射液生產(chǎn)過程中紅參醇提工藝的推薦操作空間為903%~907%乙醇,醇料比在25~31 mL·g-1,每次提取時間124~130 min??傮w來看,選擇較低的醇料比和醇濃度,以及較長的提取時間,有利于獲得人參皂苷含量較高而糖類含量較低的紅參提取液。

        HAZOP法相比其他基于理論分析和文獻調(diào)研的風險分析方法,對中藥的生產(chǎn)過程優(yōu)化有更好的適用性和實用性。通過理論分析與科學設(shè)計,基于HAZOP法建立的設(shè)計空間能夠?qū)⑷斯そ?jīng)驗轉(zhuǎn)化為過程知識和標準操作規(guī)范。在研究過程中,HAZOP法有助于提高設(shè)計水平,避免無效的設(shè)計因子,使得后續(xù)設(shè)計與實際生產(chǎn)的契合度更高,從而有效地節(jié)約研究成本。

        此外,從本研究對參麥注射液生產(chǎn)過程中紅參醇提工藝的HAZOP風險評估結(jié)果來看,篩選出的中、高風險危害參數(shù)與實際生產(chǎn)中重點控制的工藝參數(shù)較為一致,說明我國藥品標準對參麥注射液中紅參提取工藝的規(guī)定是較為科學的。在工業(yè)生產(chǎn)中,企業(yè)需要提高對各潛在高危害工藝參數(shù)的控制水平,如保證乙醇配制工序和計量工具的精度、提取罐設(shè)備等良好運行等,進而提高提取工藝質(zhì)控水平。

        [參考文獻]

        [1]Yu L X, Amidon G, Khan M A, et al Understanding pharmaceutical quality by design[J] AAPS J,2014,16(4):771

        [2]俞翔 丹參提取和醇沉過程的質(zhì)量控制技術(shù)研究[D] 杭州:浙江大學,2008

        [3]Gong X, Zhang Y, Pan J, et al Optimization of the ethanol recycling reflux extraction process for saponins using a design space approach[J] PLoS ONE,2014,9(12):e114300

        [4]Gong X, Chen H, Pan J, et al Optimization of Panax notoginseng extraction process using a design space approach[J] Sep Purif Technol,2015,14(1):197

        [5]Gong X, Li Y, Chen H, et al Design space development for the extraction process of Danhong injection using a monte carlo simulation method[J] PLoS ONE,2015,10:e01282365

        [6]Gong X, Li Y, Guo Z, et al Control the effects caused by noise parameter fluctuations to improve pharmaceutical process robustness: a case study of design space development for an ethanol precipitation process[J] Sep Purif Technol,2014,13(2):126

        [7]Zhang L, Yan B, Gong X, et al Application of quality by design to the process development of botanical drug products: a case study[J] AAPS Pharmscitech,2013,14(1):277

        [8]Gong X, Chen H, Chen T, et al Unit operation optimization for the manufacturing of botanical injections using a design space approach: a case study of water precipitation[J] PLoS ONE,2014,9(8):e104493

        [9]Chen T, Gong X, Chen H, et al Chromatographic elution process design space development for the purification of saponins in Panax notoginseng extract using a probabilitybased approach[J] J Sep Sci,2016,39(2):306

        [10]Chen T, Gong X, Chen H, et al Process development for the decoloration of Panax notoginseng extracts: a design space approach[J] J Sep Sci,2014,38(2):346

        [11]Vishal Gupta N C H Y Hazard operability analysis (HAZOP): aquality risk management tool[J] Int J Chem Tech Res,2016,9(3): 366

        [12]Dunjó J, Fthenakis V, Vílchez J A, et al Hazard and operability (HAZOP) analysis A literature review[J] J Hazard Mater, 2010, 173(1): 19

        [13]余健,辛艷飛,宣堯仙 參麥注射液藥理作用的物質(zhì)基礎(chǔ)研究進展[J] 醫(yī)藥導報,2013(4):497

        [14]張建軍 參麥注射液的臨床研究進展[J] 中國現(xiàn)代藥物應(yīng)用,2015(8):266

        [15]李榮宗,劉明,譚強,等 HAZOP技術(shù)在某化學品碼頭裝卸作業(yè)職業(yè)病危害防控中的應(yīng)用[J] 中國衛(wèi)生工程學,2016(1):1

        [16]中國藥典 四部[S] 2015

        [17]潘堅揚,程翼宇,王毅,等 9種人參皂苷同時測定方法及在人參質(zhì)量鑒別中的應(yīng)用[J] 分析化學,2005(11):1565

        [18]凌益平,徐兵勇,劉武,等 HPLCELSD測定紅參、麥冬及其制劑中糖的含量[J] 中國現(xiàn)代應(yīng)用藥學,2014(11):1395

        [19]曹樹萍,聶黎行,劉麗娜,等 HPLCELSD及GCMS法分析參麥注射液及中間體糖類成分[J] 藥物分析雜志,2014(10):1741

        [20]譚俊杰,柴建國,張善飛,等 參麥注射液中5羥甲基糠醛含量的高效液相色譜測定[J] 時珍國醫(yī)國藥,2010(7):1624[責任編輯孔晶晶]

        猜你喜歡
        提取
        射擊痕跡的尋找和提取
        法制博覽(2016年12期)2016-12-28 18:50:33
        植物基因組DNA提取
        濱州市沾化冬棗核中活性多糖的提取
        綠色科技(2016年20期)2016-12-27 18:10:47
        茶色素生物活性及制備技術(shù)研究進展
        木犀草素提取工藝的研究概況
        現(xiàn)場勘查中物證的提取及應(yīng)用
        淺談涂料墻面上汗液手印的顯現(xiàn)和提取
        土壤樣品中農(nóng)藥殘留前處理方法的研究進展
        中學生開展DNA“細”提取的實踐初探
        淺析城市老街巷景觀本土設(shè)計元素的提取與置換
        中文字幕一区二区中文| 亚洲无码中文字幕日韩无码| 手机av在线观看视频| 91精品啪在线观看国产色| 久久综合这里只有精品| 丰满少妇人妻久久精品| 亚洲av午夜国产精品无码中文字| 国产在线一91区免费国产91| 亚洲av五月天天堂网| 亚洲精品视频1区2区| 夜夜添夜夜添夜夜摸夜夜摸 | 久久精品国产亚洲av久| 一本大道久久东京热无码av| 娇柔白嫩呻吟人妻尤物| 午夜一区二区三区福利视频| 国产高清在线观看av片| 亚洲精品国产av成拍色拍| 国产精品无码久久久久久久久作品| 99久久久69精品一区二区三区| 免费在线黄色电影| 最新亚洲精品国偷自产在线| 欧美日韩综合在线视频免费看 | 亚洲av片在线观看| 四虎影视国产在线观看精品| 国产一区二区三区视频了| 免费视频一区二区三区美女| 2018天天躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲人成无码www久久久| 午夜亚洲国产精品福利| 日本少妇熟女一区二区| 夫妇交换性三中文字幕| 亚洲国产精品自拍一区| 国产三级三级精品久久| 亚洲中国精品精华液| 少妇饥渴xxhd麻豆xxhd骆驼| 欧美日韩国产乱了伦| 国产精品成人av大片| 欧美中日韩免费观看网站| 亚洲Va中文字幕久久无码一区| 亚洲又黄又大又爽毛片| 蜜桃视频网站在线观看一区|