A fenil-etanol-glikozidok és a Cistanche Deserticola poliszacharidjainak minőségi elemzése
Apr 14, 2023
QIN Wenting1,2,SU Meifeng1,2,LUO Xiaomei2,WANG Xiaoming2,XU Rong2,CHANG Xiaoyan2,CHEN Jun2,SHI Yue2 (1.Pekingi Hagyományos Kínai Orvostudományi Egyetem, Peking 100029,Kína; 2. Gyógynövényfejlesztési Intézet, Kínai Orvostudományi Akadémia és Peking Union Medical College, Peking 100193, Kína)
Absztrakt:Célkitűzés:A különböző élőhelyekről származó fenil-etanoid-glikozidok minőségi elemzése Desert Cistanche-ban UPLC-vel; nyers poliszacharidok molekulatömeg-eloszlásának meghatározása MALLS-sel, monoszacharid összetétel meghatározása ionkromatográfiával, és a Desertners minőségi különbségeinek összehasonlítása Cistanche, amely a Desert Cistanche deserticola átfogó értékelését biztosítja. Módszerek: UPLC kromatográfiás körülmények: Oszlop: Waters Acquity UPLC® BEH C18 (2,1 mm×100 mm, 1,7 μm); Mozgófázis: acetonitril (A)-0,1 százalék hangyasav víz (B), gradienselúciós körülmények: 0-8 min, 2% A; {{10}} min, 12% A; 16-19 min, 16% A; 19-22 min,16 százalék -22 százalék A;22-25 min,19 százalék A;25-30 min,19 százalék -25 százalék A;30-32 min, 25% A; 32-35 min,25 százalék -30 százalék A;35-38 perc,30 százalék -40 százalék A;{{30}} perc ,40 százalék -50 százalék A. Ionkromatográfiás elválasztási körülmények: Oszlop: Analitikai oszlop: Carbo PacTMPA20 (3 mm × 150 mm) Analitikai; Eluálószer: 250 mmol·L-1 NaOH és 1 mol·L-1 NaAC, gradienselúciós körülmények: A jelentése víz, B=250 mmol·L-1 NaOH, C=1 mol· L-1 NaAC;0-20 min,94 százalék A,6 százalék B,0C;20-20.1 perc, 89 százalék A,6 százalék B,5 százalék C;20.{{ 54}} min,74 százalék A,6 százalék B,20 százalék C;35.{59}} min,20 százalék A,80 százalék B,0 C; 45.{64}} min,94 százalék A,6 százalék B,0C. MALLS mérési feltételek: Oszlop:TSK Gel G4000PWxl; mozgófázis: 0,1 mol·L-1 nátrium-klorid oldat, áramlási sebesség: 0,5 mg·perc-1, befecskendezési térfogat: 200 μL, mintakoncentráció: 1 mg·mL-1. Eredmények: A Cistanche deserticola UPLC ujjlenyomat-csúcs területének különböző eredetének integrálásával öt fenil-etanol-glikozid csúcsterületet kaptunk, és összehasonlítottuk egymással; A MALLS-t a Cistanche deserticola nyers poliszacharidjai és hétféle monoszacharid molekulatömegének és eloszlásának kimutatására használtuk. ionkromatográfiával detektáltuk. Következtetés: Az UPLC eredmények azt mutatták, hogy a fenil-etanol-glikozidok tartalma a különböző kultúrákban eltérő volt, a Cistanche tartalom mesterséges termesztése magasabb az őszi betakarításkor, a MALLS eredményei azt mutatták, hogy a poliszacharid molekulatömege, eloszlása és monoszacharid összetétele eltérő.
Kulcsszavak:Cistanche deserticola;fenil-etil-glikozidok;poliszacharidok;molekulatömeg; monoszacharid
A Cistanche deserticola YC Ma az Orobaceae családjába tartozó évelő parazita növény. Feladata a vese tonizálása és a yang erősítése, a belek nedvesítése és a bélmozgás elősegítése, az öregedés késleltetése, a fáradtság megszüntetése, az immunitás javítása és a máj védelme. Olyan orvosi listákon szerepel, mint a "Kínai Materia Medica" és a "Kínai Népköztársaság Gyógyszerkönyve". A sivatagi Cistanche deserticola Belső-Mongóliában, Hszincsiangban, Ningxiában és más régiókban elterjedt [1], és fő hatóanyagai a fenil-etanol-glikozidok és poliszacharidok.

A fenil-etanol-glikozid a Cistanche deserticola fő aktív összetevője
Kattintson ide a Cistanche termékek megtekintéséhez
【Ask for more】 Email: xue122522@foxmail.com / Whats App: 0086 18599088692 / Wechat: 18599088692
A meglévő szakirodalmi jelentések szerint viszonylag több kutatás foglalkozott a sivatagi deserticolában található fenil-etanol-amin-glikozidokkal, beleértve az ujjlenyomatok megállapítását, a tartalom meghatározását, a monomerek elválasztását és a biológiai aktivitást [2-3], miközben viszonylag kevés kutatás történt poliszacharid komponensei. Ez a cikk UPLC-t használ a fenil-etanol-amin-glikozidok minőségi elemzésére a különböző eredetű sivatagi deserticolában. A MALLS [4] segítségével meghatározzák poliszacharidjai molekulatömegét és eloszlását, ionkromatográfiával pedig a monoszacharid és uronsav összetételét. A sivatagi deserticola belső minőségét átfogóan megvizsgálják és különbségeit összehasonlítják, referencia alapot biztosítva a sivatagi deserticola tudományos fejlesztéséhez és telepítéséhez.

Cistanche deserticola YC Ma
1 Anyag
1.1 Gyógyászati anyagok forrása
A Xu Rong, a Kínai Orvostudományi Akadémia Gyógynövények Intézetének munkatársa által azonosított, alábbi származási helyekről gyűjtött cistanche mind az Orobanchaceae Cistanche nemzetségébe tartozik. A gyógyászati anyagokkal kapcsolatos részletekért lásd az 1. táblázatot
1. táblázat Minta részletei

1.2 Műszerek és reagensek
1.2.1 Eszköz
Acquity UPLCTM rendszer (Waters Corp., USA); Dionex ICS{0}} USA; Többszögű lézerdetektor (Wyatt Technology DAWN EOS, 18 szög); METTLER-AB135 elektronikus analitikai mérleg (METTER-TOLEDO, Svájc); RE-2000Egy rotációs elpárologtató (Shanghai Yarong Biochemical Instrument Factory); KQ-250DE CNC ultrahangos tisztító (Kunshan Ultrasonic Instrument Co., Ltd.); Milli-Q Advantage A10 Ultra Pure Water System (Millipore, USA).
1.2.2 Reagensek
Acetonitril: kromatikusan tiszta (Honeywell Burdick&Jackson, USA); Hangyasav: kromatográfiailag tiszta (Dikma Technologies Inc., Peking); Watsons Drinking Water (Guangzhou Watsons Food and Beverage Co., Ltd.); Nátrium-klorid (China National Pharmaceutical Group Chemical Reagent Co., Ltd., tételszám: 20160706); Nátrium-hidroxid (Sigma Aldrich, tételszám: STBD9065V); vízmentes nátrium-acetát (Sigma Aldrich, tételszám: H1608071); trifluor-ecetsav (Tianjin Guangfu Fine Chemical Research Institute); Ultra tiszta víz, az összes többi reagens analitikai tisztaságú hagyományos reagens.

Cistanche deserticola kísérlet
1.2.3 Hagyományos kínai orvoslás referenciaanyagok
Echinozid (tisztaság: 98,88 százalék, tételszám: KELL-17030701); 2'- Acetilpilozid (tisztaság: 99,28 százalék, tételszám: KÖTELEZŐ-17031504); Guanhua glikozid A (tisztaság: 98,57 százalék, tételszám: KÖTELEZŐ{10}}); Maorui virágglikozid (tisztaság: 99,57 százalék, tételszám: KÖTELEZŐ-17020715); Izopilozid (tisztaság: 99,77 százalék, tételszám: MUST-17041816), mindegyik a Chengdu Mansit Biotechnology Co., Ltd.-től vásárolt. 2 Módszerek 2.1 Tesztoldat elkészítése 2.1.1 Fenil-etanol2 Glikozid kivonat és nyers poliszacharidok
Különböző élőhelyekről vonja ki a deserticolát 70 százalékos etanol visszafolyató hűtő alkalmazásával háromszor, minden alkalommal 1 órán keresztül. Forrón szűrjük, egyesítjük a szűrletet és töményítjük, vákuumban szárítjuk, hogy megkapjuk az etanolos kivonatot, majd tegyük félre; A gyógyszermaradékot kétszer extraháljuk vízzel, minden alkalommal 2 órán keresztül, melegen szűrjük, a szűrletet egyesítjük, és 80 százalékos etanollal kicsapjuk, így nyers poliszacharidokat kapunk.
2.1.2 Fenil-etanol-glikozid minták előkészítése
Mérjünk be 30 mg-ot a fent említett fenil-etanol-glikozid-kivonatokból, oldjuk fel 2 ml (0,1 százalék hangyasav) acetonitril (9:1) vízben, és adjunk hozzá 0,22 µM-t. szűrőmembránt, nyerjük ki a vizsgálati oldatot.
2.1.3 Poliszacharid minták előkészítése
Mérjünk le 10 mg-ot a fenti nyers poliszacharidok mindegyikéből, és oldjuk fel 0,1 mol · L-1 nátrium-klorid oldatban a molekulatömeg-elemzés céljából.
2.1.4 Monoszacharid hidrolizátum előállítása [5-7]
Mérjünk be 10 mg poliszacharid mintát külön-külön hidrolíziscsövekbe, adjunk hozzá 4 ml 4 mol · L-1 trifluor-ecetsavat, töltsük fel nitrogénnel 1 percig, hogy elszívjuk a cső belsejében lévő levegőt, húzzuk meg a csavaros kupakot. 120 fokon 2 órán át hidrolizáljuk, hagyjuk kihűlni, majd a hidrolízisoldatot nitrogéngázzal szárítjuk, hogy eltávolítsuk a felesleges trifluor-ecetsavat. Adjon hozzá ultratiszta vizet, hogy állandó térfogata 10 ml legyen. A megfelelő többszörös hígítása után 0,2 μ Membrános szűréssel készült.
2.2 Kromatográfiás körülmények
2.2.1 UPLC
kromatográfiás körülmények Kromatográfiás oszlop: Waters Acquisition UPLC ® BEH C18 (2,1 mm × 100 mm, 1,7 μm); Mozgófázis: acetonitril (A) -0,1% hangyasav-víz (B); Áramlási sebesség 0,3 ml · perc{10}}; Befecskendezési térfogat: 2 μL; Oszlop hőmérséklet: 30 fok ; Gradiens elúciós körülmények: 0-8 perc, 2% A; 8-16 perc, 12 százalék A; 16-19 perc, 16 százalék A; 19-22 perc, 16 százalék ~22 százalék A; 22-25 perc, 19% A; 25-30 perc, 19 százalék ~25 százalék A; 30-32 perc, 25% A; 32-35 perc, 25-30 százalék A; 35-38 perc, 30 százalék ~40 százalék A; 38-40 perc, 40 százalék ~ 50 százalék A.
2.2.2. Ionkromatográfiás elemzési körülmények
Kromatográfiás oszlop: Elemző oszlop: Carbon PacTMPA20 (3 mm × 150 mm); Öblítőoldat: 250 mmol · L-1 nátrium-hidroxid-oldat és 1 mol · L-1 nátrium-acetát-oldat; Áramlási sebesség: 0,5 ml · perc-1; Befecskendezési térfogat: 10 μL; Oszlophőmérséklet: 35 fok; Detektor: Impulzus amperdetektor, aranyelektród Gradiens elúciós körülmények: A víz, B 250 mmol/l töménységű nátrium-hidroxid-oldat és C 1 mol · L-1 nátrium-acetát oldat; 0-20 perc, 94 százalék A ,6 százalék B,0 C; 20-20,1 perc, 89 százalék A, 6 százalék B, 5 százalék C; 20,1-35 perc, 74 százalék A, 6 százalék B, 20 százalék C; 35,1-45 perc, 20 százalék A ,80% B,0 C; 45,1-55 perc, 94% A, 6% B, 0 C.
2.2.3 A többszögű lézerfényszóró műszer feltételei
Kromatográfiás oszlop: TSK Gel G4000PWxl; Mozgófázis: 0,1 mol · L-1 nátrium-klorid oldat; Áramlási sebesség: 0,5 ml · perc -1; Befecskendezési térfogat: 200 μL; Mintakoncentráció: 1 mg · ml-1.
2.3 Feniletanol-glikozidok kvalitatív kimutatási módszertani vizsgálata

A Cistanche deserticola fő kémiai összetevői
2.3.1 Precíziós vizsgálat
Vegyen Belső-Mongólia mintákat, és fecskendezze be folyamatosan hatszor a „2.2.1” kromatográfiás körülmények között. 5 jellegzetes csúcsot (R1-R5) használva indikátorként és R1-et referenciacsúcsként, számítsuk ki relatív retenciós idejüket és relatív csúcsterületüket.
2.3.2 Stabilitási vizsgálat
Mérje meg 16 minta 5 jellegzetes csúcsának (R1-R5) relatív retenciós idejét és relatív csúcsterületét 0, 14 és 28 óra elteltével.
2.3.3 Ismételhetőségi vizsgálat
Készítsen elő 5, azonos eredetű mintát, és elemezze azokat "2.2.1" kromatográfiás körülmények között. 5 jellegzetes csúcsot (R1-R5) használva indikátorként és R1-et referenciacsúcsként, számítsuk ki relatív retenciós idejüket és relatív csúcsterületüket.
3 Eredmények
3.1. A fenil-etanol-glikozidok kvalitatív kimutatási módszertani eredményei
3.1.1 Precíziós vizsgálati eredmények
A számítási eredmények azt mutatják, hogy az egyes jellemző csúcsok relatív retenciós idejének és relatív csúcsterületének RSD értékei kisebbek, mint 3 százalék, ami jó pontosságot jelez.
3.1.2 Stabilitásvizsgálati eredmények
A "2.2.1" kromatográfiás körülményei között a 16 minta relatív retenciós idejének és relatív csúcsterületének RSD értékei 0, 14 és 28 óra elteltével mind kevesebb, mint 3 százalék, ami a 16 minta jó stabilitását jelzi.
3.1.3 Az ismételhetőségi vizsgálat eredményei
Az RSD kiszámításához az egyes jellemző csúcsok (R1~R5) relatív retenciós idejét és csúcsterületét vettük figyelembe. Az eredmények azt mutatták, hogy az RSD-értékek mind 3 százalék alatt voltak, ami jó minta reprodukálhatóságot jelez.
3.2 A különböző régiókból származó sivatagi Cistanche ujjlenyomatának hasonlóságának értékelése
The test solution prepared in item "2.1.2" was analyzed under UPLC chromatography conditions, and the obtained results were imported into the "Pharmacopoeia of the People's Republic of China>Ujjlenyomat-hasonlóság-értékelő rendszer A" verziója" a kontroll spektrum létrehozásához, amint az az 1. ábrán látható. Xie Jiena és munkatársai [8] tanulmánya alapján azt feltételezzük, hogy a négy kis csúcs körülbelül 5 perces retenciós idejével jelent meg. a hazai sivatagi cistanche jellegzetes csúcsai.
Az ujjlenyomat-spektrumok [{0}}] hasonlósági eredményeit a 2. táblázat mutatja. Az elemzés azt mutatja, hogy jelentős különbségek vannak a sivatagi deserticola hasonlóságában a különböző tételek között, a Qiemo 1, Qiemo 2, Yutian 2, és a nyugati Alxa nagyobb hasonlósággal, mindegyik nagyobb, mint 0.9. A második legnagyobb hasonlóság a Mulai, ami 0.89, míg a többi eredet hasonlósága 0.5 alatt van.

Megjegyzés: R1: Echinacetin; R2: Maorui virágglikozid; R3: Antocianin A; R4: izopilozid; R5.2 „Acetil-pilozid
1. ábra: Desert Cistanche összehasonlító térképe
2. táblázat A Desert Cistanche ujjlenyomat hasonlósági eredményei

3.3 A fenil-etanol-glikozidok relatív tartalmának elemzése különböző élőhelyekről származó sivatagi ciszternákban
Elemezzük a vizsgálati oldat elkészített mintáját a „2.2.1” kromatográfiás körülmények között, és készítsünk 16 UPLC-görbét. Hasonlítsa össze az echinacoside, a poolside, az antocianin A, az izopilozid és a 2'-acetil-pilozid jellemző csúcsait a 2-3. ábrákon látható módon.
3.3.1 A fenil-etanol-glikozidok relatív tartalmának elemzése Hszincsiang különböző régióiból származó sivatagi ciszternában a különböző betakarítási időszakokban (tavasszal és ősszel)
A 2. ábrán látható módon a Yutian 2, Qiemo 1 és Qiemo 2 betakarítása ősszel történik, míg a többi termőterületet tavasszal. Az ötféle fenil-etanol-amin-glikozid közül az ősszel betakarított tartalom lényegesen magasabb, mint a tavasszal, ami összhangban van Pang Jinhu és munkatársai kutatási következtetésével. [12]. Ez a tavaszi, nyári és őszi erőteljes növekedésnek köszönhető. Kora ősztől kezdődően a Cistanche deserticola föld alatti gyökereiben és száraiban felhalmozódnak a tápanyagok, és nő a hatékony összetevők tartalma. Emellett az őszi klíma alacsony és száraz, ami kedvez a gyógyászati anyagok előkezelésének. Ezért az őszi betakarítás ideje október végétől november elejéig tart. Ezenkívül a tavaszi betakarítást március végétől április elejéig kell végezni, hogy megakadályozzuk a tápanyagok felszívódását a csavarozás során. Ezenkívül a Hetian Boyuan Base, Qiemo Desert Control Station és Aksu Shaya Xinjiangból származó Cistanche deserticola mintái frissek, alacsony öt fenil-etanol-amin glikozidot tartalmaznak, ami azt jelzi, hogy a szárítási folyamat jelentős hatással van a hatékony összetevők felhalmozódására. a gyógynövényeket betakarítják [13].

2. ábra A fenil-etanol-glikozidok eloszlása a Cistanche deserticola sivatagban Xinjiangban a különböző betakarítási időszakokban
3.3.2 A fenil-etanoid-glikozidok relatív tartalmának elemzése Xinjiang különböző régióiból származó vadon élő és mesterségesen termesztett sivatagi deserticolában
A 3. ábrán látható módon a Qitai és a Mulei vad minták, míg a többi termőterület termesztett minta. A mesterségesen termesztett sivatagi deserticolában a Qiemo 1-ből, Qiemo 2-ből és Yutian 2-ből gyűjtött öt fenil-etanol-amin-glikozid relatív tartalma magasabb, mint a vadonban. A Hamiból, Jinghéből és más helyekről gyűjtött öt fenil-etanol-amin-glikozid eloszlása eltér a vadonban élőktől, és nincs nyilvánvaló minta. Az antocianinok és antocianinok változásai az Echinaceában kissé eltérnek Huang Jing [14] és Xu Rong et al. [15]. Ennek oka lehet a mintavételi hely különbsége, valamint a Cistanche deserticola, a gazda Haloxylon ammo dendron növekedési környezete, a Cistanche deserticola növekedési évei és a vetőmag minősége.

3. ábra A fenil-etanol-glikozidok eloszlása a vadon élő és mesterségesen termesztett sivatagi Cistanche deserticola különböző régióiban Xinjiangban
3.3.3 A fenil-etanol-glikozidok relatív tartalmának elemzése Belső-Mongóliában és Ningxiában
A 4. ábrán látható módon az Alxa Left Banner Desert és Right Banner Desert mintái vadon élő Cistanche deserticola, de az Alxa Right Banner fenil-etanol-amin-glikozidjai lényegesen magasabbak, mint a Left Bannerben. Egy utóellenőrző látogatást követően megállapították, hogy az Alxa Right Bannerben kisebb a homokszennyezés, és a Cistanche deserticola növekedési ideje körülbelül 5-10 év, valamint a gazdahaloxylon ammo dendron eltérő növekedési feltételei. , ez lehet az oka a fenil-etanol-amin-glikozid-tartalom jelentős eltéréseinek. A fenil-etanol-amin-glikozidok eloszlási térképét 16 különböző régióban megfigyelve pedig azt találták, hogy a fenil-etanol-amin-glikozidok tartalma a főzés után a legalacsonyabb, aminek az lehet az oka, hogy a feldolgozási folyamat során a magas hőmérséklet, a magas nyomás és a főzési idő hossza csökkenti a fenil-etanol-amin-glikozidok tartalmát [16].

4. ábra A fenil-etanol-glikozidok megoszlása Belső-Mongóliában és Ningxiában
3.3.4 Különböző élőhelyekről származó sivatagi deserticolából származó nyers poliszacharidok molekulatömege és megoszlása
Mérjük meg a 2.1.3. szakasz szerint elkészített vizsgálati minta molekulatömegét egy többszögű lézerszóró műszerrel a 2.2.3. szakasz feltételei szerint. Az eredményeket a 3. táblázat mutatja be. A 3. táblázat szerint különbségek vannak a különböző régiókból származó sivatagi deserticola poliszacharidok molekulatömegében és eloszlásában. A Mulei, Aksu Saya, Inner Mongolia Alxa Left Banner, Right Banner és Tongrentang Xinjiangban gyűjtött minták molekulatömege egyenletes eloszlást mutatott (az Aksu Saya és Tongrentang minták kivételével minden más régióból származó minta vad volt). A 3. táblázatban szereplő további megfigyelések azt mutatták, hogy a hszincsiangi Hetian Boyuan bázisról származó minták kivételével a tavasszal gyűjtött minták molekulatömeg-eloszlása koncentráltabb, mint ősszel, ezért feltételezzük, hogy a minták forrása és betakarítási időszaka összefügg. a poliszacharid molekulatömeg eloszlására.
Ezenkívül a Cistanche deserticola poliszacharidmintáinak molekulatömege a főzés után szintén viszonylag kicsi. Az, hogy a sörfőzés befolyásolja-e a poliszacharidok molekulatömegét és eloszlását, alaposabb és részletesebb kísérleteket igényel.
Gao Yunjia et al. [17] kimutatták, hogy a Cistanche deserticola oligoszacharidok a belek nedvesítésére és a székrekedés enyhítésére szolgáló farmakológiai anyagok egyike. A különböző molekulatömegű poliszacharidok azonban jelentős különbségeket mutatnak antioxidáns aktivitásukban, öregedésgátló aktivitásukban és hipoglikémiás hatásukban [18-22], ami referencia alapot jelenthet a Cistanche deserticola oligoszacharidok elkészítéséhez és későbbi farmakológiai aktivitásának kutatásához. .
3. táblázat A különböző forrásokból származó sivatagi Cisztanchából származó nyers poliszacharidok molekulatömege és megoszlása

Note: Mw: Weight average molecular weight; Mass Fraction: Mass fraction. Molecular weight order division: A-segment molecular weight>106105
3.3.5 Különböző élőhelyekről származó sivatagi deserticola poliszacharid összetétele
Készítsünk monoszacharid-hidrolizátumot a 2.1.4. szakaszban leírt módszer szerint, és analizáljuk a 2.2.2. szakaszban leírt ionkromatográfiás körülmények között. A monoszacharid összetétel típusa és a tartalom megoszlási oszlopdiagramja az 5. ábrán látható. Összefoglalva, a Cistanche deserticola 16 féle nyers poliszacharidjának hidrolízise után a legtöbb termőterületen a glükóz több mint 50 százaléka, ezt követi a galaktóz és az arabinóz. Gong Lidong [23] kapilláris elektroforézis segítségével elemezte, hogy a Belső-Mongóliában termelt autentikus Cistanche deserticola monoszacharidjai galaktóz, glükóz, ramnóz, arabinóz és fruktóz; A Cistanche tubulosa Xinjiangban termelt monoszacharidjai a galaktóz, a glükóz, a ramnóz és a fruktóz; A Xinjiangban termesztett Cistanche tubulosa monoszacharidjai a galaktóz, a glükóz és a ramnóz. Wang Xintong et al. [24] gázkromatográfiával elemezte, hogy a hszincsiangi Cistanche tubulosa monoszacharid összetétele csak glükóz, galaktóz és mannóz. Látható, hogy a különböző forrásokból, különböző analitikai módszerekből és körülményekből származó minták eltérő eredményeket adnak.
4 Következtetés
Ez a cikk átfogóan elemzi a különböző régiókból származó sivatagi deserticola két fő hatékony összetevőjét, a fenil-etanol-glikozidokat és a poliszacharidokat. A kettő kvalitatív elemzésén keresztül átfogóan vizsgálja a sivatagi deserticola belső minőségét és regionális különbségeit.
Az UPLC kvalitatív analízis és a hasonlósági eredmények azt mutatták, hogy a különböző régiókból származó sivatagi deserticolában szignifikáns különbségek voltak a fenil-etanol-aminok összetételében és relatív tartalmában, de a fő komponensek az echinacea és a medenceparti fajok voltak, míg a másik három fenil-etanol-amin esetében eltérések mutatkoztak..

Sivatagi ginzeng
Ez a kísérlet azt mutatta, hogy az ősszel gyűjtött minták magasabbak voltak, mint a tavasziak, ami összhangban van a meglévő szakirodalom következtetéseivel. A szezonális tényezők mellett a Cistanche deserticola oltása és termesztésének irányítása, valamint az azt követő betakarítási, feldolgozási és szállítási folyamatok egyaránt hatással vannak a tartalmára. Ezért szükséges a Cistanche deserticola termesztési rendszerének továbbfejlesztése, a piaci műveletek szabványosítása és minőségének javítása.
A poliszacharid molekulatömeg és monoszacharid összetétel eredményeinek megoszlásának, valamint a minta forrásának, a betakarítási időszaknak és a feldolgozásnak a vizsgálata megváltoztathatja a poliszacharid molekulatömegét és eloszlási arányát. A Cistanche deserticola poliszacharidok molekulatömegéről azonban kevés kutatás található a meglévő adatokban. Ez a kísérlet referencia alapot nyújt a Cistanche deserticola poliszacharidok tanulmányozásához. Az elmúlt évek szakirodalmi kutatásai kimutatták, hogy jelentős különbségek vannak a különböző molekulatömegű szegmensekből származó poliszacharidok antioxidáns és egyéb farmakológiai aktivitásaiban. Ezért további vizsgálatra van szükség annak megállapítására, hogy vannak-e különbségek a különböző molekulatömegű szegmensekből származó Cistanche deserticola poliszacharidjainak biológiai aktivitásában.
Összefoglalva, a fenil-etanoid glikozidok és poliszacharidok átfogó értékelése azt mutatja, hogy jelentős különbségek vannak a különböző régiókból származó sivatagi deserticolák között. Az ültetéstől a piaci forgalomba hozatalig minden láncszem hatással lesz a deserticola hatékony összetevőire. A különféle folyamatok, például a deserticola ültetése és feldolgozása pontos ellenőrzése nagymértékben javítja a deserticola minőségét.
referencia
[1] Wang Zhimin, Liu Xiaoqian, Li Chun és mások. Történelmi áttekintés a sivatagi cistanche gyógyászati és étkezési kettős felhasználásáról [J]. Chinese Journal of Pharmacy, 2017, 52 (7): 525-529
[2] Zhu Nailiang, Xu Rong, Wu Haifeng és munkatársai Összehasonlító tanulmány a sivatagi Cistanche és Tubular Cistanche ujjlenyomat-mintázatairól [J] Chinese Journal of Pharmacy, 2016, 51 (13): 1116-1119
[3]Ding Yan, Zhang Kaimei, Cang Xiaoxin és munkatársai Kutatási előrehaladás a Cistanche nemzetség kémiai összetevőivel és biológiai tevékenységeivel kapcsolatban [J] Dalian University of Technology, 2016, 35 (6): 395-402
[4]Ding Houqiang, Wang Haiying és Guo Xueping A hialuronsav relatív molekulatömegének és eloszlásának meghatározása többszögű lézerfényszóró berendezéssel, méretkizárásos kromatográfiával kombinálva [J] Food and Drug, 2009, 11 (3): 24-26
[5] Li Fasheng, Xu Henggui, Li Mingyang és munkatársai Nagy teljesítményű anioncserélő kromatográfiás impulzus-amperometriás detektálás a Rhus chinensisből származó poliszacharidok monoszacharid-összetételének elemzésére [J] Fizikai és kémiai vizsgálat: Chemical Division, 2008, 44 (4) : 342-344
[6] Zhang Lizhi, Shen Rong A kutatás előrehaladása a monoszacharidösszetétel-elemzési módszerek terén [J] Progress in Microbiology and Immunology, 2013, (1): 77-81
[7] Gao Fanrong, Li Ke, Hao Xia és munkatársai A gyorsan növekvő Astragalus membranaceus és a vadon élő Astragalus membranaceus azonosítása monoszacharid ujjlenyomat-technológián alapuló [J] Kínai gyógynövénygyógyászat, 2015, 46 (14): 2134-2142
[8] Xie Jiena, Zhao Mingbo, Wu Fengwei és munkatársai Tanulmány a sivatagi Cistanche deserticola HPLC ujjlenyomatáról [J] Kínai gyógynövény, 2005, 36 (2): 268-271
[9]Zhao Huihui, Zhao Ping, Wu Gang és munkatársai Különböző eredetű Astragalus membranaceus HPLC ujjlenyomatainak klaszteranalízise és hasonlóságértékelése [J] World Science and Technology – Modernization of Traditional Chinese Medicine, 2011, 13 (4): { {5}}
[10] Yuan Hui, Zhao Jianyong, Yang Wenju UPLC ujjlenyomatok létrehozása és hókrizantém komponens meghatározása Hszincsiang különböző régióiból [J] Kínai gyógynövény, 2015, 46 (8): 1223-1226
[11] Xiong Yuanjun, Li Yong, Jia Xiaoguang és munkatársai Különböző élőhelyekről származó Cistanche deserticola fenil-etanol-glikozidjainak HPLC-ujjlenyomatának vizsgálata [J] Hagyományos kínai szabadalmi gyógyszerek és egyszerű készítmények, 2009, 31 (11): 1644-1647
[12]Pang Jinhu, Sheng Jinhua, Zhang Xiongjie A növekedési évek és a betakarítási időszakok hatása a Cistanche deserticola hatékony összetevőire [J] Chinese Journal of Ethnic Medicine, 2013, 19 (1): 33-34
[13] Chen Qingliang, Wu Zhibo, Guo Yuhai és munkatársai A sivatagi Cistanche termesztési technikái és gazdája Haloxylon ammodendron [J] Kínai modern hagyományos kínai orvoslás, 2015, 17 (4): 359-368
[14] Huang Jing, Zheng Lei Tanulmányok a mesterséges termesztés és a vadon élő Cistanche deserticola korlátozott összetevőiről és vetőmagminőségéről [J] Journal of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, 2016, 39 (2): 30-31
[15]Xu Rong, Zhu Weicheng, Chen Jun és munkatársai Összehasonlító tanulmány a termesztett és vadon élő Cistanche deserticola fő hatékony összetevőiről [J] Chinese Journal of Pharmacy, 2011, 46 (12): 903-909
[16] Peng Fang, Xu Rong, Wang Xia és társai Kutatási előrehaladás a Cistanche nemzetséghez tartozó gyógyászati anyagok feldolgozásával és feldolgozásával kapcsolatban [J] Chinese Modern Traditional Chinese Medicine, 2015, 17 (4): 406-412
[17] Gao Yunjia, Jiang Yong, Dai Fang és mások. Tanulmány a Cistanche deserticola farmakológiai anyagairól a belek táplálásában és a székrekedés enyhítésében [J] Kínai Modern Hagyományos Kínai Orvoslás, 2015, 17 (4): 307-310
[18]He Xizhen, Niu Yanning, Jin Mingfei és munkatársai Különböző molekulatömegű szójababpoliszacharidok jellemzése és antioxidáns vizsgálata [J] Soybean Science, 2016, 35 (5): 805-809
[19] Cui Tingting, Yuan Changsheng, Deng Xiaoli és munkatársai Tanulmány a különböző molekulatömegű Cynomorium songaricum poliszacharidok in vitro antioxidáns aktivitásáról [J] Shi Zhen Guoyi Guoyao, 2017, 28 (6): 1315-1317
[20] He Fang, Wang Zhihe, Ma Wanwan és munkatársai Porphyra yezoensis különböző molekulatömegű poliszacharidjainak in vitro antioxidáns aktivitása [J] Journal of Shanghai Ocean University, 2015, 24 (5): 783-788
[21] Zhao Jun, Fang Ling, Yu Kunlu és munkatársai Tanulmány az eperfalevél különböző molekulatömegű szegmensű poliszacharidjainak hipoglikémiás hatásáról [J] Traditional Chinese Medicine, 2010, 33 (1): 108-110
[22] Különböző molekulatömegű Porphyra haitanensis poliszacharidok Zhao Tingting készítménye és öregedésgátló hatása [D] Peking: A Kínai Tudományos Akadémia Graduate School of the Chinese Sciences (Oceanográfiai Intézete), 2007
[23] Gong Lidong A hatékony összetevők elemzése és a Cistanche deserticola ujjlenyomat-vizsgálata [D] Wuxi: Jiangnan Egyetem, 2007
[24] Wang Xintong, Wang Wei, Wu Huiyu és munkatársai Monoszacharid komponensek gázkromatográfiás meghatározása a Cistanche deserticola poliszacharidok hidrolizátumában [J] Journal of Jiangsu University: Medical Edition, 2016, 26 (3): 254-257






