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Bagging-PLS的黄柏中试提取过程在线近红外质量监测研究

         

摘要

目的:采用近红外光谱技术,建立黄柏中试提取过程偏最小二乘法(PLS)定量模型,快速分析盐酸小檗碱含量,以Bagging-PLS集成建模方法提高所建模型的预测性能.方法:以HPLC为参考方法测定黄柏提取液中盐酸小檗碱含量,运用PLS建立与近红外光谱(NIR)预测值之间的多元校正模型,并建立Bagging-PLS模型提高模型的稳定性与预测性能.结果:盐酸小檗碱定量模型的校正均方根误差RMSEC为0.742 9,预测均方根误差RMSEP为0.961 4,校正集相关系数rc为0.986 6,预测集相关系数rp为0.977 0;Bagging-PLS模型预测均方根误差RMSEP均值为0.413 6,预测集相关系数甲均值为0.998 3,表现出了良好的稳健性与预测性能.结论:所建立的近红外定量模型拥有较好的预测性能,能够实现快速实时检测黄柏提取液中盐酸小檗碱的含量;所建立的Bagging-PLS模型稳健性与预测性能良好,可应用于中药近红外在线监测过程中.

著录项

  • 来源
    《世界中医药》 |2015年第12期|1939-1942|共4页
  • 作者单位

    福建中医药大学药学院,福州,350122;

    北京中医药大学中药学院,北京,100102;

    国家中医药管理局中药信息工程重点研究室,北京,100102;

    北京中医药大学中药学院,北京,100102;

    国家中医药管理局中药信息工程重点研究室,北京,100102;

    烟台市食品药品检验检测中心,烟台,264000;

    福建中医药大学药学院,福州,350122;

    北京中医药大学中药学院,北京,100102;

    国家中医药管理局中药信息工程重点研究室,北京,100102;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 有效成分的分离与提取;
  • 关键词

    在线近红外; 提取过程; 黄柏; 偏最小二乘; Bagging-PLS;

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