A Cistanche Deserticola poliszacharidok antioxidáns aktivitásának átfogó értékelése több index alapján

Apr 13, 2023

Junjie1, Gao Lianchun1, Meng Xinrui1, Wang Menghan1, Liu Xiaohua1. 1. Gyógyszerészeti Iskola, Lanzhou Egyetem, Lanzhou 730000, Kína; 2. Guangzhou Yuming Biological Technology Co, LTD, Guangzhou 511400, Kína Levelező szerző: Liu Xiaohua, E-mail: liuxiaoh@ lzu.edu.cn

【Absztrakt】 Célkitűzés: A Cistanche deserticola poliszacharidok antioxidáns aktivitásának értékelése különböző indexekkel in vivo és vitro. Módszerek: Az antioxidáns kísérletek in vitro a Cistanche deserticola poliszacharidok szabad gyökfogó sebességére összpontosítottak, beleértve a DPPH-megkötést, a hidroxilgyök (·OH) megkötését, a kálium-ferricianid-redukciót és a nitrit-megkötési módszert. Az egerek testtömege és lépindexe, valamint a szuperoxid-diszmutáz (SOD), glutation-peroxidáz (GSH-Px) és malondialdehid (MDA) tartalmát a szérumban, a májban és az agyszövetekben mutatták ki d-galaktóz öregedő modellegerekben. Eredmények: A C80-nak jobb volt a DPPH és az OH·megkötő hatása in vitro. Az egerek súlygyarapodási sebessége és lépindexe (P<0.05)were improved,and the SOD,GSH-Px activities and MDA content in serum,liver and brain tissues had significant differences(P<0.01)using C80 could in mouse aging model,but there was no difference between high and low dose groups(P>0.05). Következtetés: A C80 jó antioxidáns aktivitással rendelkezik in vivo és vitro.

【Kulcsszavak】cistanche deserticola poliszacharid;szabad gyökök;tisztulás;antioxidáns aktivitás;öregedési modell

Az elmúlt években a "szépséggazdaság" gyorsan fejlődött, és a kínai bőrápoló ipar fogyasztási skálája évről évre bővült. Az öregedésgátló bőrápoló termékek fokozatosan a fogyasztás középpontjába kerültek. Az Euromonitor adatai szerint Kína öregedésgátló piacának mérete 2020-ban elérte a 64,6 milliárd jüant, ami Kína bőrápolási piacának 28,8 százalékát teszi ki, és hamarosan túlszárnyalja a hidratálást, és a bőrápoló termékek legnagyobb kategóriája lesz [1]. Az öregedésgátló kozmetikumok olyan kozmetikumokra utalnak, amelyek ellenállnak az öregedésnek, ellenállnak az oxidációnak és ellenállnak a ráncoknak, más néven öregedésgátló bőrápoló termékek.

A mesterséges antioxidánsok, mint például a butil-hidroxi-anizol (BHA) és a butil-hidroxi-toluol (BHT), amelyek dominálnak a piacon, erős mérgező mellékhatásokkal rendelkeznek, és káros hatással vannak az olyan szervekre, mint a máj, a lép és a tüdő, és károsodást okoznak. A szintetikus antioxidánsokhoz képest a természetes antioxidánsok biztonságosabbak és könnyebben elfogadottak a közvélemény számára, míg a növényi poliszacharidok a legaktívabb természetes antioxidánsok, amelyek közvetlenül vagy közvetve hatnak a szabad gyökökre [2].

Desert living cistanche—Antioxidant

A cistanche tubulosa előnyei – antioxidáns

Kattintson ide a Cistanche deserticola antioxidáns termékek megtekintéséhez

【Ask for more】 Email: xue122522@foxmail.com /  Whats App:  0086 18599088692 /  Wechat:  18599088692

A Cistanche deserticola YCMa, egy Orobanchaceae növény, a száraz, húsos szárakat pikkelyekkel veszi hiteles gyógyszerként. Ez egy gyakran használt kínai gyógyszer a vese tonizálására és a yang élénkítésére. Feladata a vese tonizálása, tonizáló esszencia és a szárazság nedvesítése. Az ősi öregedésgátló receptekben való megjelenési gyakorisága a ginzeng után a második. A modern orvosi kutatások kimutatták, hogy a Cistanche deserticola poliszacharidjai olyan farmakológiai hatásokkal rendelkeznek, mint például az immunitás fokozása és az antioxidáció [2]. A Cistanche deserticola aktív összetevői, mint például a fenil-etanol-glikozidok és poliszacharidok, bizonyos hatást gyakorolnak a bőr öregedésének késleltetésére [3]. Jelenleg a Cistanche deserticola poliszacharid antioxidáns hatásával kapcsolatos kutatások az in vivo antioxidációs vizsgálatra összpontosítanak. Az egerek D-neneneba galaktóz [5-11] által okozott kísérleti öregedési modellje révén a szuperoxid-diszmutázt (SOD) és más indikátorokat detektálnak az egerek tüdejében, májában, szívében és más szöveteiben annak igazolására, hogy a Cistanche deserticola A poliszacharid antioxidáns hatású. A Cistanche deserticola poliszacharidjait gyakran hagyományos vizes extrakciós és alkoholos kicsapási módszerekkel állítják elő, amelyek alacsony extrakciós sebességgel, rossz oldhatósággal és későbbi tisztítási nehézségekkel rendelkeznek. Ezenkívül a kapott természetes szerkezetű poliszacharidok nagy molekulatömegűek, nagy viszkozitásúak és alacsony biológiai hozzáférhetőséggel rendelkeznek.[12].

Benefits of cistanche tubulosa—Antioxidant

A Cistanche hatása – antioxidáns

Ebben a kísérletben kompozit enzimekkel segített ultrahang technológiát [13] használtak a poliszacharidok Cistanche deserticolából való kinyerésére. Az alkohol kicsapódási koncentrációja szerint a poliszacharidokat három részre osztottuk, hogy megkapjuk a Cistanche deserticola poliszacharidokat. Ez a kísérlet in vivo és in vitro antioxidáns kísérleteket is kombinál, hogy átfogóan értékelje a több indikátort, és tudományosan tisztázza a Cistanche deserticola poliszacharidok antioxidáns aktivitását.

1 Anyag és módszer

1.1 Műszerek és tesztgyógyszerek

UV látható spektrofotométer UV-1700 (Shimadzu Company, Japán), BX43 optikai mikroszkóp (DP27 képalkotó rendszer) (Olympus Corporation). A Cistanche deserticola a Gansu Huiqin Biotechnology Co., Ltd.-től származik. Miután Yang Zhigang docens azonosította a Lanzhou Egyetem Gyógyszerészeti Iskolájából, ez a termék száraz, pikkelyes,a Cistanche deserticola YCMa, az Orobaceae családba tartozó növény zamatos szára. 1,1-difenil-2-pikrilfenilhidrazin (DPPH), a vas-szulfátot, a naftalin-etilén-diamin-hidrokloridot, a rodamin B-t, az aszkorbinsavat és az E-vitamint a McLean Biochemical Technology Co., Ltd.-től vásároltuk. A GSH Px készletet, a malondialdehid készletet, a T-SOD készletet és a Coomassie Brilliant Blue készletet a Nanjing Jiancheng cégtől vásároltuk. Biomérnöki Kutatóintézet.

Main Chemical Constituents of Cistanche deserticola2

A Cistanche deserticola fő kémiai összetevői

1.2 Kísérleti állatok:

50 tiszta minőségű hím Kunming egér, a Lanzhou Egyetem Állatközpontja által biztosított minőségi minősítési szám: SCXK (Gan) 2013-0002.

1.3. Cistanche deserticola poliszacharidok előállítása [13]

A Cistanche deserticola gyógyászati ​​port 3-szor extraháltuk etil-acetáttal és etanollal 8-szoros, 8-szoros és 6-szoros arányban, és minden alkalommal 2 órán keresztül zsírtalanítottuk; Zsírtalanítás után adjunk hozzá papaint (2 százalék), cellulázt (2 százalék) és pektinázt (0,4 százalék) a porhoz, adjunk hozzá vizet, hogy az anyag és a folyadék aránya 1 ∶ 20 legyen, majd háromszor extraháljuk ( 8, 7, 5-ször), hőmérséklet 54,1 fok, pH 5,2, enzimolízis 2 órán keresztül, majd végezzünk ultrahangos extrakciót, minden alkalommal 45 percig, kétszer extraháljuk, szűrjük és egyesítsük a szűrletet, majd a felülúszót centrifugáljuk és koncentráljuk az eredeti kötet egytizede. Csepegtessünk 95 százalékos etanolt a tömény oldatba keverés közben, amíg a szűrlet teljes etanolkoncentrációja el nem éri a 30 százalékot. Ezután hagyja állni, és centrifugálja, hogy megkapja a megfelelő csapadékot. Fagyasztva szárítjuk a megfelelő Cistanche deserticola ma poliszacharid 1 (C30) előállításához. A felülúszó etanollal továbbra is kicsapódik, amíg a szűrlet teljes etanolkoncentrációja el nem éri az 50%-ot. Centrifugálva szárítsa meg a Cistanche deserticola poliszacharid 2 (C50) előállításához, majd folytassa a kicsapást etanollal, amíg a szűrlet teljes etanolkoncentrációja el nem éri a 80 százalékot. Szerezze be a Cistanche deserticola poliszacharid 3-at (röviden C80).

Cistanche deserticola experiment

Kísérleti tanulmány a Cistanche deserticoláról

1.4 In vitro oxidációs kísérleti módszer

A DPPH szabad gyökfogó képességét az 517 nm-en mért abszorbanciával mérjük [14]. A hidroxilgyökfogó képességet rodamin B-spektrofotometriával határoztuk meg [15]. Azon az elven alapulva, hogy a hidroxilgyök gyorsan oxidálja a rodamin B-t, hogy elhalványítsa, a poliszacharid antioxidáns kapacitását 545 nm-en határoztuk meg a fading mértékének megfelelően. A redukciós erőt a kálium-ferrocianidos redukciós módszerrel határoztuk meg [16]; A nitritmentes gyökfogó képesség meghatározását naftalin-etilén-diamin-hidroklorid módszerrel [17] végeztem.

1.5 In vivo antioxidáns vizsgálati módszerek

50 hím kunming egeret véletlenszerűen 5 csoportra osztottak, és 7 napig alkalmazkodóan táplálkoztak. Megmérték őket. Minden reggel a C80 csoport, a modellcsoport és a pozitív csoport egerei 150 mg/kg D-neneneba galaktóz oldatot injektáltak az öregedési modell elkészítéséhez, míg a vak csoport egerei normál sóoldatot kaptak a ugyanaz a kötet. A pozitív csoport egereit minden délután 50 mg/kg dózisú E-vitamin szuszpenzióval szondáztattuk. A magas koncentrációjú C80 csoportot 400 mg/kg dózisban, a C80 alacsony dózisú csoportot 200 mg/kg dózisban, a vak és pozitív csoportokat pedig azonos térfogatú fiziológiás sóoldattal szondáztattuk. A mérést hétnaponként végezték el, és a kísérlet huszonnyolc napig tartott [18-19].

Az egerek segítségével vért vettek a szemgolyókból, boncolták ki az egereket, eltávolították a májat, a lépet és az agyszöveteket, mérték a lépindexet, és kimutatták a szuperoxid-diszmutáz (SOD), glutation-peroxidáz (GSH Px) és malondialdehid tartalmát. MDA) a szérumban, a májszövetekben és az agyszövetekben.

1.6 Statisztikai módszerek

SPSS 20 statisztikai szoftvert, egyfaktoros analízist (ANOVA) használtunk, a páronkénti összehasonlításhoz pedig LSD módszert alkalmaztunk. P<0.05 indicates a statistically significant difference.

2 Eredmények

2.1 In vitro oxidációs kísérlet eredményei

A Cistanche deserticola poliszacharidok koncentrációjának növekedésével a C30, C50, C80, DPPH gyökök, hidroxil gyökök, a kálium-ferricianid redukciós módszer és a nátrium-nitrit gyökfogó képessége a koncentráció növekedésével együtt nő. A C-vitaminhoz képest a DPPH szabad gyökök és a hidroxil szabad gyökök kiürülési aránya jobb volt. Ugyanazon koncentráció mellett különböző in vitro antioxidáns kísérletek azt mutatták, hogy a C80 kiürülési sebessége szignifikánsan magasabb volt, mint a C50-é és a C30-é, ami azt jelzi, hogy a C80 jobb szabadgyökfogó hatással rendelkezik, ezt követi a C50. Négy in vitro antioxidáns kísérlet átfogó elemzéséből megállapítható, hogy a C80 rendelkezik a legjobb in vitro antioxidáns aktivitással. Ezért a C80-at választottuk ki az in vivo antioxidáns kísérletekhez. Lásd: 1-4. ábra.

Figure 1 DPPH free radical scavenging rate of Cistanche deserticola polysaccharides

1. ábra: Cistanche deserticola poliszacharidok DPPH szabad gyökfogó sebessége

Figure 2 Hydroxyl radical scavenging rate of Cistanche deserticola polysaccharides

2. ábra Cistanche deserticola poliszacharidok hidroxil gyökfogó sebessége

3Figure 3 Potassium ferrocyanide reduction method of Cistanche deserticola polysaccharides

3. ábra Cistanche deserticola poliszacharidok kálium-ferrocianid redukciós módszere

Figure 4 Clearance rate of sodium nitrite from Cistanche deserticola polysaccharides

4. ábra A nátrium-nitrit kiürülési sebessége a Cistanche deserticola poliszacharidokból

2.2 In vivo antioxidáns kísérletek eredményei

2.2.1 A C80 hatása a súlygyarapodás mértékére és a lépindexre egerekben.

Statisztikailag szignifikáns különbség volt a súlygyarapodás mértékében és a lépindexben a csoportok között (P<0.01). The weight gain rate of the blank group was significantly higher than that of the model group, and the difference was statistically significant (P. After administering the medication, the weight of each group of mice increased. The spleen is an important immune organ in mice. Compared with the spleen index of the model group, the spleen index of the blank group is higher, and the difference is statistically significant (P<0.01), indicating successful modeling. The spleen index of each administration group significantly increased compared to the model group (P<0.01), indicating that C80 has a certain recovery effect on the immune function of aging model mice. See Table 1.

1. táblázat Az egerek súlygyarapodási aránya és lépindexe

Table 1 Weight gain rate and spleen index of mice

Megjegyzés: A modellcsoporthoz képest * P<0.05, * * P<0.01

2.2.2 A C80 hatása a szérum MDA-, GSH-Px- és SOD-tartalmára.

A szérumban statisztikailag szignifikáns különbségek voltak az MDA, GSH-Px és SOD értékekben a csoportok között (P<0.01). Compared with the model group, the blank group showed a significant increase in the activity of SOD and GSH-Px in the serum, while the level of MDA was significantly reduced, with statistical significance (P<0.01), indicating the successful construction of the anti-aging model in mice. Compared with the model group, the activity of SOD and GSH-Px in the high and low concentration groups of C80 significantly increased, while the level of MDA significantly decreased, and the difference was statistically significant (P<0.01); Compared with the positive group, the high-dose, and low-dose C80 groups showed better enhancement of SOD, GSH-Px activity, and decreased MDA levels compared to the low-dose C80 group. This indicates that C80 in serum has good antioxidant activity in mice, and the effect of high concentrations is better. See Table 2.

2. táblázat A C80 hatása a szérum MDA, GSH-Px és SOD szintjére

Table 2 Effect of C80 on MDA, GSH-Px, and SOD levels in serum

Megjegyzés: A modellcsoporthoz képest * P<0.05, * * P<0.01

2.2.3 A C80 hatása a máj MDA-, GSH-Px- és SOD-tartalmára.

A májban statisztikailag szignifikáns különbségek voltak az MDA, GSH-Px és SOD szintekben a csoportok között (P<0.05). Compared with the model group, there was a statistically significant difference in the content of SOD, GSH-Px, and SOD in the liver homogenate between the blank group and the model group (P<0.01). The enzyme activity increased and the MDA level decreased, and there was a statistical difference (P<0.01), indicating that the construction of the anti-aging model in mice was successful. The SOD and GSH-Px enzyme activities in the liver of each treatment group were significantly increased compared to the model group (P<0.05), while the MDA level was significantly reduced (P<0.05). Compared with the positive group, there was a significant difference in the model group, while there was no difference between the high-dose group and the low-dose group (P>0.05). Ebből az a következtetés vonható le, hogy a C80 képes szabályozni a reaktív oxigénfajták magas koncentrációját és egyensúlyhiányát az öregedő modellegerek májszövetében, és jó antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik.

3. táblázat A C80 hatása a máj MDA-, GSH-Px- és SOD-tartalmára

Table 3 Effect of C80 on MDA, GSH-Px, and SOD content in the liver

Megjegyzés: A modellcsoporthoz képest * P<0.05, * * P<0.01

2.2.4 A C80 hatása az agyszövet MDA-, GSH-Px- és SOD-tartalmára.

Az agyszövetben statisztikailag szignifikáns különbségek voltak az MDA, GSG-Px és SOD értékekben (P<0.01). In brain tissue, compared with the model group, the activity of SOD and GSH-Px enzymes in the blank group increased, while the level of MDA decreased, with significant differences (P<0.01), indicating the successful construction of the anti-aging model in mice. Compared with the model group, the activity of SOD and GSH-Px enzymes in the brain homogenate of each treatment group increased, while the level of MDA decreased, with significant differences (P<0.01). Comparison between each administration group, model group, and the positive group showed significant differences between the model group and the positive group, while there was no difference between the high-dose group, low-dose group, and positive group. This indicates that C80 and vitamin E have similar therapeutic effects, both have good antioxidant activity and can pass the blood-brain barrier. See Table 4.

4. táblázat A C80 hatása az agyszövet MDA-, GSH-Px- és SOD-tartalmára

Table 4 The effect of C80 on the content of MDA, GSH-Px, and SOD in brain tissue

Megjegyzés: A modellcsoporthoz képest * P<0.05, * * P<0.01

3 Vita

A növényi poliszacharidok univerzális és kiváló immunaktivitásuk és viszonylag alacsony toxicitásuk miatt nagy figyelmet keltettek. Hagyományos vízkivonási és alkoholos kicsapási módszereket alkalmaztak a Cistanche deserticolából származó poliszacharidok előállítására, amelyek makromolekuláris vegyületekként orális adagolás után alacsony biológiai hozzáférhetőséggel rendelkeznek [20]. A hagyományos vizes extrakciós és alkoholos kicsapási módszertől eltérően ez a kísérlet összetett enzimek és fizikai ultrahangos láncszakító módszer kombinációját alkalmazta a poliszacharidok Cistanche deserticolából való extrahálására, majd fokozatos alkoholos kicsapással háromféle poliszacharidot nyert: C30, C50 és C80. Az ultrahangos extrakció következtében az ultrahosszú poliszacharid láncok megszakadtak és rövid láncú poliszacharidokká alakultak, így a C80 könnyen átjutott az egerek vér-agy gáton, aminek megvan az előnye.

Desert ginseng—Antioxidant

Cistanche tea – antioxidáns

Ebben a vizsgálatban in vitro antioxidáns kísérleteket végeztek három Cistanche deserticola poliszacharid antioxidáns aktivitásának szűrésére négy kísérleti módszerrel: DPPH szabad gyök, hidroxil szabad gyök, kálium-ferricianid redukciós módszer és nitrit redukciós módszer. A három poliszacharid szignifikáns hatást mutatott a DPPH-szabadgyökre és a hidroxil-szabadgyökre, a Cistanche deserticola C80 poliszacharid teljesített a legjobban, ezt követte a C50. Az in vitro antioxidáns kísérlet eredményei szerint a C80-at választottuk ki D-neneneba galaktóz egerek oxidatív stressz modelljének megalkotására. Az egerek vérét, máját és agyszöveteit összegyűjtöttük, és kimutattuk az MDA, GPH Px és SOD tartalmát. Az eredmények azt mutatták, hogy a C80 javító funkcióval rendelkezik az oxidatív stressztől sérült egereken, és jobb antioxidáns aktivitást mutatott in vivo.

Ez a kísérlet az in vitro kémiai módszereket in vivo állatkísérletekkel kombinálja, és több indikátor segítségével értékeli a kompozit enzimmel és ultrahangos módszerrel kombinált Cistanche deserticola poliszacharidok antioxidáns aktivitását. Az eredmények azt mutatják, hogy az ezzel az eljárással kapott C80 jó antioxidáns hatással rendelkezik. Az ultrahangos módszerrel kombinált kompozit enzim olyan előnyökkel jár, mint az egyszerű folyamat, a gyors működés és az alacsony energiafogyasztás, valamint jó alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik a természetes növényekből származó hatékony összetevők kinyerésében.

referencia

[1] Mikro hotspot kutatóintézet. Végső verzió: Hálózati figyelemelemzési jelentés az öregedésgátló bőrápoló iparról [R/OL] (. 2021-12-27) [2022-12-30]. www.doc88. com

[2] Meng Qinglong, Jinsha, Liu Yajing és mások. A növényi poliszacharidok farmakológiai hatásaival kapcsolatos kutatási eredmények [J]. Élelmiszeripari Tudomány és Technológia, 2020, 41 (11): 335-341

[3]Ma Jingmei, Song Xinbo, Zhang Lijuan és mások. A Cistanche deserticola [J] öregedésgátló funkciójával kapcsolatos kutatási eredmények. Journal of Food Safety and Quality Testing, 2021, 12 (11): 4429-4437

[4]Hao Shanshan, Chen Sumei, Yan Donghai és társai. A Cistanche deserticola kozmetikai alkalmazására vonatkozó kutatási eredmények Daily Chemical Science, 2021, 44 (9): 36-41

[5] Yan Lei, Hu Jiangping, Sun Xiaodong és mások. Tanulmány a Cistanche deserticola poliszacharid fáradtság elleni hatásáról és mechanizmusáról D-neneneba galaktóz által kiváltott öregedő egereken [J]. Hebei Hagyományos Kínai Orvoslás, 2019, 41 (1): 96-100

[6] Wu Bo, Fu Yumei. A Cistanche deserticola poliszacharidok hatása a lipid-peroxidációra öregedő egerekben [J]. Journal of Guangzhou Medical College, 2004, 32 (4): 27-28

[7] Sun Yun, Xu Feng, Yang Xuanxuan és mások. A Cistanche deserticola poliszacharidok hatása a tüdő nitrogén-monoxidra és a sejt apoptózisára öregedő egerekben [J]. Chinese Pharmacological Bulletin, 2003, 19 (6): 683-686

[8] Sun Yun, Wang Dejun, Zhu Jin és mások. A Cistanche deserticola poliszacharidok hatása a tüdő fehérjetartalma és az antioxidáns funkció közötti összefüggésre öregedő egerekben [J]. Chinese Pharmacological Bulletin, 2001 (1): 101-103 9]

[9] Xu Hui, Wei Xiaodong, Ouqin és mások. Tanulmány a Cistanche deserticola [J] különböző összetevőinek öregedésgátló hatásáról. Heilongjiang Medical Science, 2011, 34 (1): 1-2

[10] Xu Hui, Wei Xiaodong, Zhang Pengxia és mások. Tanulmány a Cistanche deserticola poliszacharidok máj mitokondriumokra gyakorolt ​​védő hatásáról öregedő patkányokban [J]. Chinese Journal of Gerontology, 2008, 28 (9): 866-867

[11] Zhang Hongquan, Li Yuan, Song Yuanyuan. A Cistanche deserticola poliszacharidok hatása az immunsejtekre és a telomeráz aktivitásra öregedő egerekben [J]. Chinese Journal of Pharmacy, 2011, 46 (14): 1081-1083

[12] Yang Xiuyan, Xue Zhiyuan, Yang Yafei és társai. Az Astragalus poliszacharidok ultrahangos extrakciós eljárásával, fizikai-kémiai tulajdonságaival és antioxidáns aktivitásával kombinált kompozit enzim tanulmányozása [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2018, 43 (11): 2261-2268

[13] Liu Xiaohua, Chen Xinping, Cheng Shihong és mások. Eljárás poliszacharidok kinyerésére Cistanche deserticolából és alkalmazása: ZL202011059609.8 [P]. 2020 szeptember 30

[14] Xue Zhiyuan. Összehasonlító tanulmány Hongqi és Huangqi csontritkulás elleni, antioxidáns és májkárosodás elleni hatásairól [D] Lanzhou: Lanzhou Egyetem, 2018

[15] Li Xiang, Wang Hongqing. Zöldségfélék antioxidáns aktivitásának spektrofotometriás meghatározása butil-rodamin B-Fe2 plus - H2O2 rendszerrel [ J ]. Journal of Xinyang Agricultural College, 2007 (173): 120-121.

[16] Wu Shiyun, Zhang Xiaowei, Yao Liya és mások. A Terminalia chebula [J] antioxidáns aktivitásának vizsgálata. Jiangsu Agricultural Science, 2011, 39 (1): 368-370

[17] Mo Xiaoning, Li Ai, Yu Qiming és mások. Ginkgo biloba poliszacharidok ultrahangos extrakciós folyamatának és nitritfogó aktivitásának tanulmányozása [J]. Élelmiszertudomány és -gazdaságtan, 2019, 44 (2): 90-93

[18] Ye Wenbin, He Yupeng, Gong Zhengrong és társai. Az Astragalus membranaceus és Astragalus membranaceus hulladékának feldolgozásából származó aktív poliszacharidok antioxidáns hatása öregedő egerekre [J]. Journal of Anhui Agricultural University, 2020, 47 (6): 887-893

[19] Lei Fengfeng, Yue Shuqin, Sun Ligang és mások. Az Astragalus membranaceus összes poliszacharidjának szabályozó hatása az öregedő patkányok szabad gyökfogó képességére és antioxidáns kapacitására [J]. Shandong Medical Journal, 2015, 55 (11): 11-13

[20] Qi Yun, Cai Runlan, Wang Xiangyan és mások. A Cistanche deserticolából származó poliszacharidok abszorpciójának és transzportjának vizsgálata in vitro bioassay segítségével [J]. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2010, 45 (7): 527-530

Akár ez is tetszhet