化学仪器分析技术在药物检测中的应用探讨

(整期优先)网络出版时间:2022-02-21
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化学仪器分析技术在药物检测中的应用探讨

安悦

天津市 300456

摘要:药物检测工作的开展,其目的是使药品的质量得到有效提升。对于药物检测工作人员来说,需以药品的具体情况为依据,合理科学地应用化学仪器分析技术,以此使药物检测的规范性、科学性、准确性均得到有效保证。本文重点围绕光谱检测技术、色谱检测技术在药物检测中的具体应用进行分析探讨,希望以此为药物检测质量成效的提升提供有效技术支持。

关键词:化学仪器分析技术;药物检测;光谱检测技术;色谱检测技术;具体应用

近年来,在社会经济稳步发展的背景下,我国医药事业呈现了较为快速的发展态势。而从医药质量及安全性提升角度考虑,还需做好药物检测方面的工作。传统依靠人工开展药物检测的方法较为单一,检测结果的准确度难以得到有效保证,误差问题较为明显。因此需合理科学应用现代化检测技术,以此确保药物检测准确度的提升,使误差率得到有效降低[1]。值得注意的是,化学仪器分析技术在药物检测中应用广泛,且价值作用显著。鉴于此,本文围绕“化学仪器分析技术在药物检测中的应用”进行分析探讨价值意义显著。

1.光谱检测技术的应用分析

1.1紫外-可见分光光度法的应用

对于紫外-可见分光光度法来说,为一类比较成熟的药物检测分析技术方法,在该技术的应用下,需对药物中物质分子为190-800nm波长范围的辐射吸收加以利用,然后对物质在不同波长位置的吸光度进行检测[2]。紫外-可见光光度法的操作更加简单、方便,可以检验出物质最大吸收波长,还可利用比色法,对物质的主要成分含量检测出来。常规检测过程中,针对比较大的共轭体系、发色官能团的化合物等,紫外光谱检验技术方法的应用价值颇高,能够对化合物分支骨架当中是否具备共轭体系进行推导,比如苯环等等。

值得注意的是,部分化合物对紫外线吸收力比较弱,并且紫外光谱相对较为简单,因此特征性不够鲜明。所以,针对部分难以被紫外光谱有效鉴别出来的分子结构物质,需和其他相关检测技术方法配合应用,以此确保检测结果的精准度[3]。此外,在药品含量检测过程中,比如对小儿氨酚黄那敏颗粒中乙酰氨基酚含量进行检测的准确度颇高,在硝苯地平缓释片检测中,紫外-可见分光光度法也具备很高的应用价值,值得借鉴及应用。

1.2原子吸收光谱法的应用

对于原子吸收光谱法来说,又称作“原子吸收分光光度法”,在药物成分分析过程中,该方法应用广泛,且进一步分成直接法、间接法两种。首先,对于直接法来说,主要检测药物分子当中的金属原子、离子等,主要是这些元素容易被检测出来。而对于间接法来说,指的是与药物分子的基因特性相结合,经相关化学反应、金属离子之间产生反应经溶解,或者沉淀等,进一步利用分离萃取的方法,对药物当中的成分进行检测出来。

1.3红外光谱法的应用

红外吸收光谱法,简称为“红外光谱法”,此项检测技术方法,指的是将红外区域电磁波连续光谱当作辐射源照射样品,然后将样品吸收曲线记录下来的光学法之一,在有机化合物分析过程中,此类方法的应用价值颇高。与此同时,红外光谱比较复杂,和化合物基于结构层面逐一对应,专属性、特征性鲜明,且对大多数有机化合物均适宜使用。即便分子结构有细微的差异,利用红外光谱法也可以有效鉴别出来,在物质鉴别、分析物质化学结构过程中,此类方法应用作用突出。

2.色谱检测技术的应用分析

2.1薄层层析色谱法的应用

对于薄层层析色谱法来说,又称为“薄层色谱法”,指的是基于玻璃板、塑料,或者铝基片上使用适宜的固定相,从而使薄层得到有效形成。在点样、展开以后,与比移值、相对应的对照物相结合,利用同种方法得到的色谱图的比移植,在比对分析的基础上,对药品进行有效鉴别,并进行杂质检测、含量测定等等。在少量物质快速分离、定性分析过程中,这种方法应用广泛,且在反应进程跟踪过程中,这种方法的应用价值也较高。和其他一些色谱检测技术方法比较,薄层层析色谱法检测药品在操作上更加简单,并且可利用显色,判断物质的种类。此外,薄层层析色谱法使用的设备简易,且显色非常容易,展开速率比较快,一般时间在15分钟到20分钟,对一些比较常见的药品可以进行快速鉴定[4]。当然,此方法也存在一定缺陷,即对生物高分子的分离效果不够理想,在无紫外吸收或者缺少显色特征的物质检测方面,效果不佳。当然,在临床医学一些麻醉药物、巴比妥等分析过程中,薄层层析色谱法的应用价值颇高,因此值得推广及应用。

2.2高效液相色谱法的应用

高效液相色谱法,又称之为“高压液相色谱技术”,为价值作用突出的一种色谱技术方法,其流动相为液体,通过高压输液系统,把具备不同极性的单一溶剂,或者比例不同的混合溶剂、缓冲液等流动相,以泵入的方式装在具备固定相的色谱柱上,然后采取机器实行自动取样,对所需检测的物质成分进行分离、出柱,并利用检测器进行定性分析或者定量分析。

值得注意的是高效液相色谱法可分成正相色谱法与反向色谱法。其中,对于极性固定相,主要对中等极性与极性比较强的化合物进行分离处理,比如氮基酸类、胺类、酚类化合物等[5]。反向色谱法主要对非极性固定相加以利用,将水或者缓冲液当作流动相,主要对非极性与极性比较弱的化合物进行分离,在现代液相色谱中应用广泛,在安尔宁颗粒、复方黄连素片等药品检测中价值颇高,值得借鉴及应用。

并且,对于高效液相色谱法来说,具备“四高一广”的鲜明特点优势,即:流动相载压高、载液流速高、分离效能高、检测灵敏度高以及应用范围广。从应用范围广层面分析,>70%的有机化合物适用此法,尤其是高沸点、大分子、强极性以及热稳定性差化合物,在分离分析方面的优势尤为突出。对于色谱柱来说,可进行反复应用,且样品不容易受到破坏,还具备容易回收的优势,但柱外效应方面存在一定的不足,基于进样至检测器过程当中,除柱子之外的进样器、柱接头、检测池等空间,若流动相的流型产生变化,被分离的物质易扩散、滞留,进而会使色谱峰加宽,柱效率呈现下降的态势。此外,由于高效相色谱检测器的灵敏度比气相色谱要低。因此需结合实际情况,可联合使用气相色谱法,以此使药物检测分析的成果得到有效保证。


3.结语

综上所述,药物检测中,化学仪器分析技术能够发挥至关重要的作用,比如光谱检测技术中的紫外-可见分光光度法、原子吸收光谱法、红外光谱法;色谱检测技术中的薄层层析色谱法、高效液相色谱法等,当然还包括气相色谱法、薄层色谱扫描法等。总之,需结合药物检测工作的实际需求,合理选用化学仪器分析技术,以此提高药物检测的效率及质量,为药物的后续使用质量及安全性提供充分有效的保障依据。

参考文献:

[1]张立军,贾建忠,张新玥,张转平,谭华森,徐桂新,李小安,刘家佳.TLC-NIRS联用技术快速检测保健品中非法添加性保健类化学药物研究[J].天然产物研究与开发,2021,33(09):1572-1581.

[2]曹玲,王玉,吴莉,Jack Zhou,孙玲,徐新怡.激光诱导击穿光谱技术及其在药学中的应用[J].药物分析杂志,2021,41(01):13-20.

[3]赵璟悠,吴国萍,华炜婕,龚丹.拉曼光谱技术在保健品非法添加化学药物分析检测中的应用进展[J].刑事技术,2020,45(04):397-402.

[4]陈浩,张卫莲,高飞,庄亚蓉,曹蓉蓉.关于化学药物分析中离子色谱(IC)技术的应用分析[J].化工管理,2020(17):34-35.

[5]杨娟,王立云,杨龙华,杨晓云,钟昕,朱世真.测量不确定度在化学药物质量控制中的应用及研究进展[J].中国药师,2020,23(03):530-534.