Phương pháp chiết xuất là gì? Nghiên cứu khoa học liên quan

Phương pháp chiết xuất là kỹ thuật tách hợp chất mục tiêu từ hỗn hợp bằng cách khai thác sự khác biệt độ hòa tan trong các dung môi khác nhau Chiết xuất được ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm với nhiều dạng như chiết rắn–lỏng, lỏng–lỏng, siêu tới hạn và hỗ trợ năng lượng

Định nghĩa phương pháp chiết xuất

Phương pháp chiết xuất (extraction method) là quy trình kỹ thuật dùng để tách một hoặc nhiều hợp chất mong muốn từ hỗn hợp phức tạp dựa trên sự khác biệt về độ hòa tan trong các dung môi khác nhau. Chiết xuất được sử dụng phổ biến trong hóa học, dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm và môi trường nhằm thu nhận tinh chất, hoạt chất sinh học hoặc loại bỏ tạp chất.

Các phương pháp chiết có thể phân loại theo nguyên lý vật lý – hóa học (chiết lỏng–lỏng, chiết rắn–lỏng), theo năng lượng (chiết nhiệt, siêu âm, vi sóng), hoặc theo trạng thái dung môi (chiết siêu tới hạn, chiết liên tục). Chiết xuất đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu cũng như quy trình sản xuất quy mô công nghiệp.

Nguyên lý hóa lý của chiết xuất

Chiết xuất dựa trên nguyên tắc phân bố chất tan không đồng đều giữa hai pha khác nhau. Theo định luật phân bố Nernst:

KD=[C]1[C]2K_D = \frac{[C]_1}{[C]_2}, trong đó KDK_D là hệ số phân bố của chất tan giữa hai dung môi không trộn lẫn.

Khi chọn đúng dung môi có ái lực tốt với chất cần chiết và điều kiện phù hợp (pH, nhiệt độ, áp suất), hiệu suất chiết xuất có thể đạt mức tối ưu. Ngoài ra, quá trình khuấy trộn, thời gian tiếp xúc và tỷ lệ dung môi cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả.

Phân loại phương pháp chiết xuất

Các kỹ thuật chiết xuất có thể phân chia thành:

  • Chiết lỏng – lỏng (liquid-liquid extraction)
  • Chiết rắn – lỏng (solid-liquid extraction)
  • Chiết siêu tới hạn (supercritical fluid extraction)
  • Chiết vi sóng hỗ trợ (MAE)
  • Chiết siêu âm hỗ trợ (UAE)
  • Chiết Soxhlet (chiết hoàn lưu liên tục)

Mỗi phương pháp có ưu điểm riêng về hiệu suất, độ chọn lọc, thời gian xử lý và mức độ thân thiện với môi trường.

Chiết rắn – lỏng

Là phương pháp phổ biến dùng để tách hợp chất hòa tan từ nguyên liệu rắn như dược liệu, thực phẩm hoặc vật liệu sinh học. Dung môi thường sử dụng gồm ethanol, methanol, nước hoặc hỗn hợp.

Quy trình thường gồm các bước:

  1. Chuẩn bị mẫu (nghiền nhỏ, sấy khô)
  2. Ngâm hoặc khuấy trộn với dung môi
  3. Lọc hoặc ly tâm để thu dịch chiết

Thông tin chi tiết xem tại ScienceDirect – Solid-Liquid Extraction.

Chiết lỏng – lỏng

Chiết lỏng – lỏng (Liquid-Liquid Extraction, LLE) là phương pháp tách các chất tan trong dung dịch lỏng sang một dung môi lỏng khác không trộn lẫn với dung môi ban đầu. Quá trình dựa trên sự phân bố không đều của chất tan giữa hai pha lỏng, thường là pha nước và pha hữu cơ. Điều này cho phép thu nhận hoặc tinh sạch một chất mong muốn khỏi hỗn hợp phức tạp.

Ưu điểm của phương pháp này là có thể thực hiện ở nhiệt độ phòng, thích hợp với các hợp chất không bền nhiệt, dễ phân hủy. Ngoài ra, kỹ thuật này có tính chọn lọc cao và được ứng dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm phân tích, dược học và công nghệ sinh học.

Nhược điểm gồm yêu cầu cao về tính tinh khiết và độc tính của dung môi hữu cơ, nguy cơ tạo nhũ tương khó phân tách. Một số dung môi phổ biến: ethyl acetate, diethyl ether, chloroform, hexane.

Chiết siêu tới hạn

Chiết siêu tới hạn (Supercritical Fluid Extraction, SFE) là kỹ thuật sử dụng chất lỏng ở trạng thái siêu tới hạn để hòa tan và tách các hợp chất khỏi mẫu. Trạng thái siêu tới hạn xảy ra khi chất lỏng được gia tăng áp suất và nhiệt độ vượt quá điểm giới hạn, khiến nó có tính chất trung gian giữa khí và lỏng. CO2CO_2 là dung môi siêu tới hạn được sử dụng phổ biến nhất do không độc, không cháy và dễ loại bỏ sau chiết.

Các bước cơ bản gồm:

  1. Nén CO2CO_2 đến áp suất ~100 bar, nhiệt độ ~40–60°C
  2. Cho tiếp xúc với mẫu cần chiết
  3. Thu hồi chất chiết sau khi giảm áp để CO2CO_2 thoát ra

Ứng dụng trong chiết cafein khỏi cà phê, lycopene từ cà chua, tinh dầu từ thảo dược. Tham khảo thêm tại ChemEurope – Supercritical Fluid Extraction.

Chiết hỗ trợ bằng năng lượng

Các công nghệ hỗ trợ hiện đại giúp tăng tốc độ và hiệu quả chiết gồm:

  • Chiết siêu âm (Ultrasound-Assisted Extraction, UAE)
  • Chiết vi sóng (Microwave-Assisted Extraction, MAE)

Chiết siêu âm sử dụng sóng âm tần số cao tạo ra các bọt khí nhỏ trong dung môi. Khi bọt vỡ, sóng xung kích phá vỡ thành tế bào, tăng khả năng thẩm thấu của dung môi vào mô thực vật. UAE giúp rút ngắn thời gian chiết và giảm nhu cầu dung môi.

Chiết vi sóng làm nóng mẫu bằng sóng điện từ (2.45 GHz) kích thích phân tử nước và dung môi phân cực dao động. Quá trình làm nóng nội sinh này phá hủy cấu trúc tế bào nhanh chóng, giải phóng hợp chất hoạt tính một cách hiệu quả. MAE đặc biệt hiệu quả với mẫu có hàm lượng nước cao.

Ứng dụng trong dược và công nghiệp

Phương pháp chiết xuất là công cụ nền tảng trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại. Ứng dụng nổi bật nhất là trong ngành dược phẩm, nơi chiết xuất dùng để tách hoạt chất từ dược liệu (alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, polyphenol…). Sản phẩm sau chiết có thể được tinh chế thêm hoặc đưa vào bào chế thành thuốc.

Trong công nghiệp thực phẩm, chiết xuất giúp sản xuất các chất tạo màu, tạo mùi tự nhiên, phụ gia dinh dưỡng, chất chống oxy hóa. Ngoài ra, ngành mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân sử dụng chiết xuất từ thực vật để tạo thành phần làm dịu da, kháng khuẩn, chống lão hóa.

Bảng ứng dụng minh họa:

Ngành Ứng dụng Phương pháp
Dược Chiết hoạt chất sinh học từ dược liệu Rắn-lỏng, MAE, SFE
Thực phẩm Tinh chất tự nhiên, chất chống oxy hóa UAE, SFE
Mỹ phẩm Chiết xuất từ thảo mộc chăm sóc da Etanol, MAE

Tiêu chí lựa chọn phương pháp chiết

Việc lựa chọn phương pháp chiết phụ thuộc vào:

  • Bản chất hóa học của hợp chất cần tách (tan trong nước hay dầu, phân cực hay không)
  • Tính ổn định với nhiệt độ, ánh sáng, pH
  • Hiệu suất chiết và mức độ tinh khiết mong muốn
  • Chi phí và quy mô sản xuất

Đối với nghiên cứu cơ bản, các phương pháp đơn giản như chiết rắn – lỏng hoặc chiết lỏng – lỏng thường được ưu tiên do chi phí thấp. Tuy nhiên, trong sản xuất công nghiệp, các kỹ thuật chiết hiện đại như SFE hoặc MAE được ưa chuộng nhờ hiệu suất cao, ít ảnh hưởng đến chất lượng hợp chất, thân thiện với môi trường.

Kết luận

Phương pháp chiết xuất là nền tảng kỹ thuật thiết yếu trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Việc lựa chọn kỹ thuật phù hợp không chỉ dựa vào hiệu suất mà còn cần xem xét đến tính an toàn, chi phí và khả năng mở rộng quy mô. Trong bối cảnh công nghệ xanh ngày càng được ưu tiên, các phương pháp chiết sử dụng ít dung môi, năng lượng thấp và tối ưu hóa quy trình đang dần thay thế kỹ thuật truyền thống. Sự kết hợp giữa nguyên lý hóa lý và công nghệ tiên tiến hứa hẹn sẽ tạo ra các giải pháp chiết xuất hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.

Các bài báo, nghiên cứu, công bố khoa học về chủ đề phương pháp chiết xuất:

MỘT PHƯƠNG PHÁP NHANH CHÓNG ĐỂ CHIẾT XUẤT VÀ TINH CHẾ TỔNG LIPID Dịch bởi AI
Canadian Science Publishing - Tập 37 Số 8 - Trang 911-917 - 1959
Nghiên cứu sự phân hủy lipid trong cá đông lạnh đã dẫn đến việc phát triển một phương pháp đơn giản và nhanh chóng để chiết xuất và tinh chế lipid từ các vật liệu sinh học. Toàn bộ quy trình có thể được thực hiện trong khoảng 10 phút; nó hiệu quả, có thể tái lập và không có sự thao tác gây hại. Mô ướt được đồng nhất hóa với hỗn hợp chloroform và methanol theo tỷ lệ sao cho hệ thống tan đượ...... hiện toàn bộ
#Lipid #chiết xuất #tinh chế #cá đông lạnh #chloroform #methanol #hệ tan #phương pháp nhanh chóng #vật liệu sinh học #nghiên cứu phân hủy lipid.
Phân tích huỳnh quang của chlorophyll a trong sự hiện diện của chlorophyll b và pheopigments Dịch bởi AI
Limnology and Oceanography - Tập 39 Số 8 - Trang 1985-1992 - 1994
Một phương pháp huỳnh quang được mô tả để cung cấp các đo lường nhạy cảm của chlorophyll a đã chiết xuất, không bị các lỗi liên quan đến các kỹ thuật axit hóa truyền thống. Các cấu hình quang học huỳnh quang đã được tối ưu hóa để đạt được độ nhạy tối đa với Chl a trong khi giữ phản ứng không nhạy từ cả Chl b v...... hiện toàn bộ
#chlorophyll a #chlorophyll b #pheopigments #huỳnh quang #phương pháp đo lường #axit hóa #môi trường biển #môi trường nước ngọt #chiết xuất.
Chiết xuất anthocyanin hiệu quả cao từ vỏ nho bằng cách sử dụng dung môi eutectic sâu như phương tiện xanh và có thể điều chỉnh Dịch bởi AI
Archives of Pharmacal Research - Tập 38 - Trang 2143-2152 - 2015
Các dung môi eutectic sâu (DES) đã được nghiên cứu như là các phương tiện chiết xuất có thể điều chỉnh, thân thiện với môi trường, và ưu việt hơn để nâng cao khả năng chiết xuất anthocyanin từ vỏ nho, thường bị loại bỏ như chất thải. Mười loại DES chứa choline chloride như một chất nhận liên kết hydro kết hợp với các chất cho liên kết hydro khác nhau đã được sàng lọc để đạt được hiệu suất chiết xu...... hiện toàn bộ
#dung môi eutectic sâu #anthocyanin #vỏ nho #chiết xuất xanh #axit citric #d-(+)-maltose #phương pháp bề mặt phản ứng
Phương pháp đơn giản, hiệu quả và toàn diện cho việc chiết xuất DNA gen từ vi khuẩn, nấm men, nấm mốc và vi tảo phù hợp với các ứng dụng dựa trên PCR Dịch bởi AI
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering - Tập 59 Số 4 - Trang 66-74 - 2017
Việc chiết xuất DNA gen từ tế bào vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng dựa trên PCR như chẩn đoán phân tử, phân loại vi sinh vật, sàng lọc các sinh vật biến đổi gen và nhiều ứng dụng khác. Hiện nay, nhiều phương pháp chiết xuất DNA gen từ vi sinh vật đã được phát triển. Tuy nhiên, những phương pháp này thường yêu cầu hóa chất có hại hoặc bao gồm các bước thực hiện tốn thời gian. ...... hiện toàn bộ
#bacteria #microalgae #molds #PCR #simple genomic DNA extraction #yeasts
Đặc điểm của khả năng chống ôxy hóa, độc tế bào, tan huyết khối và ổn định màng của các chiết xuất khác nhau của Cheilanthes tenuifolia và phân lập Stigmasterol từ chiết xuất n-hexane Dịch bởi AI
Springer Science and Business Media LLC - - 2019
Tóm tắtĐặt vấn đềCheilanthes tenuifolia, một thành viên của họ Dương xỉ (Pteridaceae), là loài dương xỉ xanh nhỏ, có thể là nguồn giàu hợp chất sinh học hoạt tính. Nghiên cứu này được thiết kế nhằm điều tra các đặc tính trị liệu của loài này và phân lập các hợp chất hoạt tính sinh học từ các chiết xuất c...... hiện toàn bộ
#Cheilanthes tenuifolia #họ Dương xỉ #hợp chất sinh học hoạt tính #chống ôxy hóa #độc tế bào #tan huyết khối #ổn định màng #n-hexane #Stigmasterol #<sup>1</sup>H-NMR #TLC #sắc ký cột #phương pháp Kupchan #phân lập hợp chất
Đặc tính bảo quản hạt giống của chiết xuất Secamone afzelii (Schult) K. Schum đối với thiệt hại và khả năng nảy mầm của hạt lúa mì Dịch bởi AI
Bulletin of the National Research Centre - Tập 45 - Trang 1-6 - 2021
Thuốc trừ sâu từ thực vật có thể là giải pháp tiềm năng đối với tổn thất sau thu hoạch của ngũ cốc được lưu trữ mà nông dân và nhà chế biến thực phẩm gặp phải. Trong nghiên cứu này, các đặc tính bảo quản hạt giống của các chiết xuất từ lá Secamone afzelii với các nồng độ 50, 100, 150, và 200 µl đã được nghiên cứu đối với sự nhiễm khuẩn của mọt nhỏ Rhyzopertha dominica (Fabricus) trên tổn thất trọn...... hiện toàn bộ
#Secamone afzelii #thuốc trừ sâu từ thực vật #bảo quản hạt giống #mọt nhỏ Rhyzopertha dominica #khả năng nảy mầm #chất bảo vệ hạt #phương pháp sinh học
Ảnh hưởng của nhiệt độ rang đến các hợp chất sinh học, hoạt tính chống oxy hóa, hồ sơ phenolic, tính chất hóa học và phương pháp chiết xuất dầu lên thành phần acid béo của hạt và dầu chia (Salvia hispanica L.) Dịch bởi AI
Journal of Food Measurement and Characterization - - 2024
Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của việc rang hạt chia ở các nhiệt độ khác nhau (90 và 120 °C) đến tổng hàm lượng phenol, flavonoid, carotenoid và hoạt tính chống oxy hóa đã được xem xét. Ngoài ra, ảnh hưởng của các phương pháp chiết xuất khác nhau đến các thành phần phenolic của hạt chia và các đặc tính hóa học cũng như acid béo của dầu hạt chia cũng được điều tra. Dầu hạt chia được chiết xuất bằ...... hiện toàn bộ
#Chia #hạt chia #rang #acid béo #hoạt tính chống oxy hóa #phenolic
Phương Pháp Phát Hiện Nhanh Caffeine Trong Chiết Xuất Hạt Cà Phê Sử Dụng Máy Khối Phổ ID-X-Orbitrap Kết Hợp Với Chromatography Lỏng Hiệu Suất Siêu Cao Dịch bởi AI
Arabian Journal for Science and Engineering - Tập 47 - Trang 6787-6793 - 2021
Cà phê là loại đồ uống phổ biến thứ hai sau nước và được tiêu thụ trên toàn thế giới. Việc tiêu thụ cà phê với lượng lớn có thể gây ra các nguy cơ cho sức khỏe. Hơn nữa, phần lớn các sản phẩm hạt cà phê trên thị trường không đề cập đến lượng caffeine chính xác của chúng. Để phát triển một phương pháp chiết xuất caffeine hiệu quả và đáng tin cậy từ các thương hiệu cà phê thương mại, phương pháp chi...... hiện toàn bộ
#caffeine #chiết xuất #cà phê #chromatography lỏng hiệu suất siêu cao #máy khối phổ ID-X-Orbitrap
Xác định đồng và kẽm ở nồng độ vết bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi chiết xuất và tiền cô lập đồng thời lên zeolit natrolite đã biến đổi Dịch bởi AI
Analytical Sciences - Tập 22 - Trang 849-853 - 2006
Nghiên cứu này đánh giá việc sử dụng zeolit natrolite tự nhiên đã được biến đổi như một vật liệu hấp phụ để tách biệt và tiền cô lập các ion ở nồng độ vết. Chúng tôi đã khảo sát khả năng của zeolit natrolite tự nhiên đã biến đổi trong việc tách biệt và tiền cô lập đồng thời các ion đồng và kẽm ở nồng độ vết. Chúng tôi đã phát triển một phương pháp đơn giản, nhanh chóng, chọn lọc, nhạy cảm và tiết ...... hiện toàn bộ
Phương pháp chiết xuất vi mô lỏng-lỏng phân tán nhanh dựa trên thu hồi từ tính của một chất lỏng ion hình thành tại chỗ để tiền tập trung và xác định các bộ lọc UV loại benzophenone từ các mẫu nước môi trường Dịch bởi AI
Springer Science and Business Media LLC - Tập 16 - Trang 661-671 - 2018
Nghiên cứu này liên quan đến việc phát triển một phương pháp chiết xuất vi mô lỏng-lỏng phân tán nhanh và mới cho việc thu hồi từ tính của chất lỏng ion, như một cách tiếp cận mới cho việc tách biệt các bộ lọc UV loại benzophenone thông qua việc định lượng sử dụng UPLC với phát hiện PDA. Các chất phân tích được xác định trong nghiên cứu này bao gồm một nhóm ba benzophenone: 2,4-dihydroxybenzopheno...... hiện toàn bộ
#chiết xuất micro #lỏng-lỏng #chất lỏng ion #benzophenone #bộ lọc UV #mẫu nước môi trường #UPLC #phát hiện PDA
Tổng số: 82   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9