人参皂甙药理活性的研究进展

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人参皂甙药理活性的研究进展

作者:卢丞文 赵媛颖 刘英加雯 樊海清 孙冠女

来源:《农业与技术》2014年第11期

摘 要:人参作为传统中药,有着悠久的应用历史。人参皂甙作为人参主要有效成分之一,具有广泛的医学药用价值,受到国内外的普遍重视。本文对人参皂甙的药理活性,以及疾病治疗方面的应用进行综述。

关键词:人参皂甙;药理活性;研究进展

中图分类号:TS201 文献标识码:A

人参(Panax ginseng C.A. Mey)系五加科多年生草本植物,其应用历史悠久,是我国传统名贵中药材。人参具有益气补血,固本培元,固脱生津,安神之功效。

1 人参皂甙的分类

人参皂甙作为人参的主要活性物质,属于三萜类皂甙。根据苷元的结构类型,人参皂甙可分为3类:原人参二醇型,主要包括人参皂甙Rb1、Rc、Rh2等;原人参三醇型,主要包括人参皂甙Re、Rf、Rg1等;齐墩果酸型,主要包括人参皂甙Rh3等。

2 人参皂甙的药理活性

2.1 抗肿瘤作用

人参皂甙Rd能够抑制HeLa细胞生长,并呈剂量依赖关系。人参皂甙Rd 对人H838肺癌细胞生长的抑制率达到20%~90%[1]。研究发现,人参皂苷Rb1作为一种钙离子拮抗药,能够逆转肿瘤细胞耐药性。人参皂甙Rh2能抑制肿瘤细胞生长,可以保护人体免疫器官,预防肿瘤复发和转移。

2.2 保护心脑血管的作用

胡瑜等报道人参皂甙Rb3对大鼠局灶性脑缺血损伤有保护作用,能够减轻脑水肿程度,提高血清中超氧化物歧化酶含量[2]。人参皂甙Rg1能够减缓脑缺血再灌注损伤症状,降低对减轻线粒体损伤,降低血清中丙二醛含量。人参皂甙Rb和Re对心肌缺血引起的心肌损伤起到保护作用,降低心肌细胞凋亡率。

2.3 保护神经系统的作用 龙源期刊网

研究表明,人参皂甙Rb能够调节神经元干细胞球分化程度。同时,人参皂甙Rb对雪旺细胞增殖有明显促进作用,能促进损伤的神经元细胞修复与再生。人参皂甙Rb和Rc对小鼠的中枢神经系统有镇痛作用。人参皂甙Rg1和Rg2能够刺激中枢神经系统兴奋。人参皂甙Rb2和Rg1对神经细胞具有明显抗缺血保护作用,从而提高神经细胞抗氧化能力[3]。

2.4 提高免疫力的作用

人参皂甙Rd能够诱发免疫反应,主要通过调节免疫细胞因子的数量和基因表达。人参总皂甙对正常人外周血T细胞有增殖作用,增强小鼠免疫功能。人参皂甙Rg1通过促进T辅助细胞功能,提高老年人的免疫力。人参皂甙Rb1能够抑制细胞因子产生,阻止组胺的释放[4]。

2.5 抗衰老的作用

王红丽等报道,口服人参皂苷能够提高衰老模型小鼠皮肤中SOD酶活力和羟脯氨酸含量,增强皮肤对自由基的保护作用。程俊霖等研究发现,口服人参总皂苷对D-半乳糖所诱导的小鼠皮肤具有抗衰老作用,能够提高小鼠皮肤组织中羟脯氨酸含量,及皮肤组织中SOD酶活力,与对照组差异显著。

2.6 提高记忆力的作用

人参皂甙Rb1能够提高小鼠的学习记忆能力。人参皂甙Rd通过提高中枢胆碱能系统活性,达到改善记忆力,提升学习能力的功效。

2.7 其他作用

降低血脂作用,人参皂甙Re能够提高胰岛素的功效,调节血糖和血脂的浓度。镇痛作用,人参皂甙Rd具有缓解疼痛功效。抗辐射作用,人参皂甙Rg1能够减缓由辐射所引起的细胞凋亡。保护软骨作用,人参皂甙Rb1可抑制软骨细胞凋亡。刺激垂体-肾上腺皮质系统作用。

3 展望

人参具有多种药理活性,人参皂苷作为人参的主要活性成分之一,具有抗肿瘤、保护心脑血管、保护神经系统、提高免疫力、抗衰老、提高记忆力等诸多功效。目前,已开发人参皂甙相关药品用于心血管疾病、皮肤创伤以及炎症等疾病治疗。但是,对于人参皂甙组分和剂量对其药理活性影响仍需进行深入研究,以完善人参皂甙药理作用机制,促进人参皂甙在医药学领域广泛应用。

参考文献 龙源期刊网

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作者简介:卢丞文(1982-),女,汉族,吉林长春,长春师范大学,博士,副教授,研究方向:农产品加工。

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人参皂甙实验结果处理

人参皂甙实验结果处理

浓度(ug/ml) 吸光度

6.67 0.1

13.33 0.258

20.00 0.367

26.67 0.561

33.33 0.67

c 0.425

精密度的测试

选择测试样品的浓度:26.67ug/ml

序号 吸光度 吸光度平均值 绝对标准偏差s 相对标准偏差dr

1 0.561

0.5611 9.938*10-4 1.771*10-3 2 0.562

3 0.560

4 0.561

5 0.563

6 0.561

7 0.560

8 0.561

9 0.562

10 0.560

人参皂甙的生物特性及其临床应用的研究

人参皂甙的生物特性及其临床应用的研究

第27卷第8期 2006年8月 井冈山学院学报(自然科学) Journal of Jinggangshan University(Natural Sciences) Vo1.27 No.8 Aug.2006 人参皂甙的生物特性及其临床应用的研究 罗 辉 (井冈山学院医学院,江西吉安343OO9) 【摘要1目的探讨人参皂甙的生物活性及其在临床上的应用。方法对有关人参皂甙的生物活性及其在临床 应用的资料加以分析和综述。结果人参皂甙对人体神经系统、心血管系统、内分泌和免疫系统以及抗肿瘤、 抗衰老、抗疲劳等方面有广泛的作用。结论人参皂甙的临床应用值得进一步研究,并对人参皂甙的研究状况 做了展望。 【关键词1人参皂甙;研究;综述 【中图分类号1 s567.5’1/R282.71 【文献标识码]A 【文章编号1 1673--4718(20o6)08—0079-04 人参(panax ginseng C.A.Meyer)是我国传统的 名贵中药,具有大补元气、补气益肺、生津止渴、安 神益智等功效,属五加科草本植物。中国古老的药 学典籍《神农本草经》把人参列为上品,言其具有 “主补五脏、安精神、定魂魄、止惊悸、明目、开心益 智,久服有轻身延年之功效”。人参素有“百草药王” 之美称,应用于中医临床已有2千多年的历史,由 于其具有广泛的药理作用和医疗用途,因而受到国 内外众多学者的重视,人参许多新的生物活性也相 继被发现。 人参皂甙是人参的主要有效成分之一。至今为 止,人们已经从人参植物中至少分离出4O多种人 参皂甙单体,人参中除人参皂甙外,还有许多其它 成分:如糖类、生物碱、氨基酸、多肽、维生素、微量 元素、酶类物质等,它们亦均具有不同的活性。近十 几年来,人们用现代技术手段对人参的有效成分、 结构、生物活性进行了卓有成效的研究,证明人参 有滋补、强壮、抗疲劳、扩血管、益智、抗癌等多方面 的作用。国内外学者通过对人参皂甙进行的多方面 的研究,发现人参皂甙对人体神经系统、心血管系 统、内分泌系统、免疫系统等具有广泛的生物活性, 并已经和正在广泛应用于临床实践。本文对近几年 来人参皂甙类成分的研究进展进行综述,为人参皂 甙的深入研究,资源的开发利用提供重要信息。 1 人参皂甙的分类 目前从人参植物中至少分离提取到4O多种人 参皂甙单体,按硅胶薄层色谱R。值的大小顺序,由 小到大命名为 ,R。,Rbl,Rb2,Rb3,Rc,Re,Rf,Rgl, Rg2,Rg3,Rhl,Rh2,Rh3…。人参皂甙都属于三萜类皂 收稿日期:2Oo6—O5—16 作者简介:罗辉(1971一),男,江西吉水人,硕士,讲师,主要从事生 物学和生物化学的教学与研究. 甙,目前可分为三类:一为人参皂甙二醇型,有人参 皂甙Rbl,Rb2,Rc,Rd,Rh2等;二为人参皂甙三醇 型,有人参皂甙Re,Rf,Rgl,R&,Rhl等;三为齐墩果 酸型,有人参皂甙Ro,Rh3,Ri等;人参皂甙二醇型和 人参皂甙三醇型在人参皂甙中占大多数,目前认为 此类是人参的主要活性成分,丛登云等从引进西洋 参叶中分得人参皂甙2O(S)一人参皂甙Rh。,Rh 和 R.Il3【 1。 2人参皂甙的提取与分离 人参皂甙的提取分离主要有以下几种:先以醚 或氯仿脱脂后,以醇或稀醇(甲醇或已醇)或水饱和 正丁醇提取。鱼红闪等采用已醚脱脂,水浸,水饱和 正丁醇超声萃取4次得到的人参总皂甙的提取较 为完全,而且纯度高,杂质少;醇提法,陈英杰等用 5O%已醇回流提取,回收溶剂后依次用石油醚、氯 仿、正丁醇提取。所得各部分经反复硅胶层析,Lobar 柱层析及高效液相色谱等方法得到各单体化合物。 吴正中等利用正交实验法对人参皂甙的提取工艺 进行优化,得最佳提取工艺为药材加6倍量70%乙 醇,提取6次,每次45minvl;李海燕等研究了人参皂 甙Rh 生产过程叫中所生成的副产品Rg3的分离提 纯。用硅胶柱层析法从人参皂甙混合物中分离出单 体Rg3的得率为样品的16%。再用化学法对Rg3进 行拆分20(S)和20(R)Rg3异构体,通过乙酰化反应生 成极性相差较大的异构体,经硅胶柱层析得到两种 产物,分别脱乙酰化后得到2O(S)Rg3和20(R)Rg320 (R)R&回收率为55%。M ̄.,gie P K Choi等建立加 压液相萃取(PLE),以非离子型表面活性剂水溶液为 萃取剂萃取美国人参根的皂甙,并与纯水或甲醇作 萃取剂比较,该法提高了皂甙的提取率,PLE与浊点 联用萃取是高效液相色谱分析前的一种新的、有效 的中草药的快速预浓缩方法。 ・79・

热裂解人参皂苷的分析、制备工艺及抗肿瘤活性研究

热裂解人参皂苷的分析、制备工艺及抗肿瘤活性研究

热裂解人参皂苷的分析、制备工艺及抗肿瘤活性研究

人参皂苷(ginsenosides)被认为是人参(Panax ginseng)的主要活性成分,几乎能再现人参整体的所有生物学功能。人参皂苷按照结构类型主要分为二醇型和三醇型人参皂苷,常见的二醇型人参皂苷主要包括人参皂苷Rb1,Rb2,Rc和Rd等,三醇型人参皂苷主要包括人参皂苷Rg1,Rh1,Rg2和Re。

研究表明:人参皂苷在经过一定处理后而生成的人参次级皂苷具有更强的生物活性,如红参加工过程中产生的人参皂苷Rg3和Rh2,以及肠内菌代谢产生的人参皂苷Compound K等。药材蒸制是中药加工炮制的一种重要手段,主要起到增效减毒,改变药性及利于保存等作用。

红参(Red ginseng)加工是中药蒸制的一个典型代表。研究发现:鲜人参加工成红参后,人参皂苷糖基发生水解而生成人参皂苷Rg3,Rh2等小分子次级皂苷,这些皂苷在抗肿瘤,抗炎等方面表现了更强的药理活性。

基于红参加工理论,研究者为了得到更多的人参次级皂苷,对其进行反复多次热处理而得到一种新的人参加工品——黑参(Black ginseng)。黑参通常需要“九蒸九曝”,其人参皂苷类成分不仅发生糖基的水解,亦在C-20发生脱水及异构化,而进一步生成“热裂解人参皂苷”。

近年来此类人参皂苷受到国内外学者的广泛关注,如人参皂苷Rk1和Rg5等。基于热裂解人参皂苷生成的理论基础,对富含人参皂苷的不同提取物进行热裂解人参皂苷分析。

结果表明:人参茎叶总皂苷,西洋参茎叶总皂苷及三七茎叶总皂苷均含有主要的人参热裂解皂苷Rk1和Rg5。首次明确了上述提取物经过加工后产生的Rk1和Rg5含量,并对西洋参茎叶提取物进行了高温热裂解研究,LC/ESI-MS分析结果表明:西洋参茎叶皂苷经过高温热处理后,其主要三醇型热裂解皂苷Rg6,F4,Rk3和Rh4含量明显升高,其二醇型人参热裂解皂苷Rg3,Rk1和Rg5等含量亦增加明显。

人参药理活性的研究进展

人参药理活性的研究进展

人参药理活性的研究进展

药科学院

摘要:人参是驰名中外的名贵药材,其研究和应用已受到国内外的普遍重视。随着对人参研究的深入和发展,人参的其药理作用已逐渐被发现。对人参主要活性成分及药理作用研究进展做了简要概述,为其研究开发提供有价值的参考。

关键词:人参,药理活性,研究进展

人参味五加科植物人参panax ginseny C.A.Meyer的干燥根。味甘微苦、性温,有大补元气、生津止渴、安神等功效。主治劳伤虚损、食少倦怠、反胃吐食、眩晕头痛、阳痿、尿频、清渴、妇女崩漏、小儿悸惊及久虚不复等一切气血津液不足之症。

1 化学成分

1.1人参皂甙

医学和药理研究证明,人参皂甙为人参的主要有效成分之一,它是人参根的主要生理活性物质。我国科技人员现已从国产人参根中分离出10种人参皂甙:Ro、Rbl、Rb2、Rc、Rd、Re、Rf、Rgl、Rg2、Rg3。从人参茎叶中分离鉴定出Rbl、Rb2、Rc、Rd、Re、20—glc—Rf、Rgl、Rg2、Rg3、Rhl、Rh2、Rh3、OR--人参皂甙Rh2和人参皂甙F2等14种单体,从人参果实中分离出Rb1、Rb2、Rc、Rd、Re、Rg1、Rg2、20--(R)--Rg2等8种人参皂甙。按其甙元的化学结构,人参皂甙可分为三类: 原人参二醇( PPD) 类 ,包括Rb1 、Rb2 、RC、Rd、Rh2 等; 原人参三醇(PPT) 类 ,包括Re 、Rf 、Rg1 、Rg2 、Rhr 等;齐墩果酸(OA) 类 ,如Ro。

1.2 人参多糖

人参含有的糖类成分主要有单糖、低聚糖和多糖, 有一定生理活性的人参糖类成分为人参

多糖。人参多糖主要含酸性杂多糖和葡萄糖。这些人参多糖都会有一定量的多肽,所以实际上人参糖肽为人参中天然存在的生物活性物质。

1.3 其他

人参中还含有大量挥发油、某些氨基酸和微量元素、维生素及酶类物、人参炔醇、麦芽酚、腺嘌呤核苷等活性物质。

人参皂苷的微生物转化研究进展

人参皂苷的微生物转化研究进展

.104. World Notes on Antibiotics,2012,Vo1.33,No.3 

人参皂苷的微生物转化研究进展 

邹昆1,2, 何正有2, 王欣荣2, 田永强1 (1四川I大学化学工程学院, 成都610065;2中国医药集团四川抗菌素工业研究所, 成都610052) 

摘要:研究表明人参稀有皂苷具有很强的生物活性,为获得稀有人参皂苷的各种研究越来越多,而生物转化法制备稀有 人参皂苷已成为一条重要途径。本文对产稀有人参皂苷微生物转化的方法最新研究进展进行了简要的综述,并简要展望了人参 皂苷生物转化研究的前景。 关键词: 人参稀有皂苷; 微生物转化; 二醇型人参皂苷; 三醇型人参皂苷 中图分类号:Q819 文献标识 ̄i-q:A 文章编号:1001-8751(2012)03—0104—05 

Advances in the Study of Biotransformation of Ginsenoside by Microorganisms 

Zou Kun ,一,He Zheng—yon2, Wang Xin—rong ,Tian Yong—qiang (1 Collge ofChemicalEngineering ofSichuanUniversity,Chengdu 610065; 2 China National Pharmaceutical Group Corporation,Sichuan Industrial Institute ofAntibiotics,Chengdu 6 1 0052) 

Abstract:It was reported that rare ginsenosides have potent bioactivities,the researches on various means of obtaining rare ginsenosides have been considered more and more.Biotranformaion has became an important way to abtain rare gisenosides.Studies on production of rare ginsenosides by micro—biotranformaion were reviewed in this artile,meanwhile,the prospects of the biotransformation of ginsenosides are stated. Key words:rare ginsenosides; micro—biotranformaion;PPD;PPT 

人参皂苷及其单体的神经药理学研究进展

人参皂苷及其单体的神经药理学研究进展

・502・生国交通匡堂杂盎2四5至筮!壁盎筮5翅丛选丛直J垡鱼型型丛幽,垫Q5,】型:!璺,垒垫:5

・综述・

人参皂苷及其单体的神经药理学研究进展

张云峰柯开富

(南通大学附属医院神经内科,江苏226001)

关键词人参皂苷单体神经药理学

迄今已分离到人参皂苷单体有40余种,其中R91和Rbl含量较高,活性强,作用广。近年来,人参皂苷及其单体对中枢神经系统的药理学作用正受到广泛的研究,现将有关进展进行综述。

1对记忆、学习和神经保护作用

Rb。、Rgl和Re能减缓东莨菪碱所诱导产生的记忆

缺失。中枢胆碱能神经系统与学习和记忆过程有关,Rbl

能增加中枢胆碱能神经末梢对胆碱的摄取,并促进海马

脑片中乙酰胆碱的释放“J。通过增强胆碱能神经元的活

性,Rbl和R岛均能部分逆转东莨菪碱诱发的遗忘症。

这些结果揭示。人参皂苷可以促进学习和记忆能力提高,

且能促进神经突触的生长口oJ。

人参对樟柳碱和戊巴比妥所致记忆获得障碍,对环

已酰亚胺和NaNq所致记忆巩固障碍,对30%~40%

酒精造成的记忆再现障碍以及BA(25~35)所致的记忆

缺失均有显著的改善作用。研究表明,R函可改善记忆全过程,Rbl对记忆获得和记忆再现过程有易化作用。

L1限(突触长时程增强)是神经可塑性的表现之一,

与学习记忆关系密切。R萄能增强大鼠海马齿状回

(DG)基础突触传递活动和高频电刺激所诱导的L]曙。

”月龄的老年大鼠对新环境的探究活动和协调平

衡运动能力均明显减弱,但在连续给予R函10天后,其方

格问穿行次数和直立次数明显增加,在斜板实验、牵引实

验和爬杆试验中,完成操作的能力也明显加强。

给剐断乳的实验组小鼠含R函和Rh的自来水作为

饮用水,对照组给自来水,4周后,实验组在学习能力提

高的同时,脑重和脑皮层厚度明显增加。电镜定量分析

的结果显示,Rgl和Rb。可明显增加海马cA3区锥体细胞上层的突触数目。

人参皂苷对神经元缺血性损害也有保护作用。体外

研究表明Rbl能使海马神经元免受致死性缺血损害“】,

人参化学成分及药理作用研究进展

人参化学成分及药理作用研究进展

一、本文概述

人参,作为一种具有悠久药用历史的传统中草药,其在全球范围内享有广泛的声誉。凭借其独特的药理作用,人参被广泛应用于中医临床,成为多种方剂的重要组成部分。近年来,随着现代科学技术的进步,对人参化学成分及药理作用的研究逐渐深入,取得了显著的进展。本文旨在综述人参的化学成分、药理作用以及相关的研究进展,以期为药物研发、临床应用和深入研究提供参考。

本文将对人参的主要化学成分进行详细阐述,包括皂苷类、多糖类、黄酮类等多种化合物。这些成分具有复杂多样的生物活性,为人参的药理作用提供了物质基础。接下来,我们将重点关注人参的药理作用,如抗氧化、抗炎、抗肿瘤、抗疲劳等,并分析其可能的作用机制。我们还将综述人参在心血管系统、免疫系统、神经系统等多个领域的临床应用和研究进展。

通过对人参化学成分及药理作用的深入研究,我们可以更好地理解和利用这一传统中草药,为人类的健康事业做出更大的贡献。本文希望为相关领域的研究者提供有价值的参考,为人参的进一步研究和应用提供新的思路和方法。 二、人参化学成分

人参,被誉为“百草之王”,其化学成分复杂且丰富,涵盖了多种类型的化合物。这些化合物主要包括皂苷类、多糖类、酚酸类、挥发油类以及其他微量成分。

皂苷类是人参中最具代表性的化学成分,也是其药理作用的主要贡献者。人参皂苷种类繁多,其中最具代表性的是人参皂苷RgRe、Rb1等。这些皂苷具有显著的抗氧化、抗炎、抗肿瘤以及神经保护等作用。

多糖类化合物在人参中也占有重要地位。人参多糖具有增强免疫力、调节血糖、抗衰老等多种生物活性,尤其在提高机体免疫功能方面表现突出。

酚酸类化合物,如人参酚酸A、B、C等,同样具有抗氧化、抗炎等药理作用。这些化合物还有助于提高人参的生物利用度和稳定性。

挥发油类成分则是人参香气的主要来源,其中包含了多种具有抗菌、抗炎活性的化合物,如人参烯、人参酮等。

除了以上几类主要成分外,人参中还含有一些微量成分,如微量元素、维生素等。这些成分虽然含量较低,但也在一定程度上参与了人参的药理作用。

人参化学成分研究

1 / 4 人参化学成分研究

现已从国产人参根中分离出10种人参皂甙:.Ro、Rbl、Rb2、Rc、Rd、Re、Rf、Rg,、Rg2、R勘。其中mg3为首次从人参根中提得。从人参根茎中分离出Ro、Rbl、Rb2、Rc、Rd、Re、Rgl、Rg2等8种人参皂甙,其中Ro、Rg2为首次从人参根茎中提得。从人参茎叶中分离鉴定出Rbl、Rb2、Rc、Rd、Re、20一glc—Rf、Rgl、Rg2、Rg3、Rhl、Rh2、Rh3、OR一人参皂甙Rh2和人参皂甙F2等14种单体,其中Rg2、20一glc一酣、Rhl、Rg34种为首次从人参茎叶中提得。从人参花蕾中分离出Rb2、Rb3、Rc、Rd、Re、Rg2、20一glc—Rf等7种人参皂甙,其中Rb3、Rg2、20一glc—Rf为首次从人参花蕾中提取。从人参果实中分离出Rbl、Rb2、Rc、Rd、Re、Rgl、Rg2、20一(R)一Rg2等8种人参皂甙,其中Rbl、Rg2、20(R)一Rg2为首次从人参果实中提得。我国学者又从国产红参中分离出白参所不具备的特征性成分即Rh2、20(R)一Rg2、20(R)一Rh,和20(R)一原人参三醇。这说明,人参经炮制后,某些皂甙构型发生了变化。

对人参皂甙以外的其他有效成分也进行了详尽研究,例如,从人参各部位中分离出以倍半萜类为主的40余种挥发性成分,29种无机元素,18种氨基酸,发现人参各部位均含有人参多糖,从新开河参中首次分离提取出人参多肽工和多肽Ⅱ;从人参茎叶中首次分离得到三种人参黄酮化合物:山柰酚、三叶豆甙、人参黄酮甙。无疑,上述化合物的分离与提取,为人参的药理研究及临床应用提供了科学依据。

我国在人参药理作用研究上取得了很大进展,揭示了人参对机体内环境作用机理、对免疫功能的调节作用,促进蛋白质和核酸合成及抗肿瘤作用等。同时,从人参生物学活性的现代水平上,分别查明了人参各种有效成分的药理作用机制。例如,人参皂甙Ro具有抗血栓、2 / 4 抗凝血酶及解毒作用;Rb。具有抑制中枢神经、催眠、镇痛、解热、促进血清蛋白合成等作用,抑制中性脂肪的分解及促进胆固醇的合成;Rb2具有抑制中枢神经作用,促进RNA和DNA的合成;Rc具有抑制中枢神经作用,促进RNA、DNA和血清蛋白的合成;Rd可增强免疫受抑小鼠的细胞功能;Re抑制中枢神经,促进RNA、DNA合成;Rgl兴奋中枢神经,促进疲劳恢复,促进RNA和DNA合成;Rg2有抑制血小板凝集作用;Rh2对Morris肝癌、恶性黑色素瘤、人子宫颈癌细胞有抑制作用;人参多糖对$180、EAC和V一14等试验肿瘤有抑制作用,并可增强环磷酰胺的抗肿瘤作用;人参多肽具有胰岛素的作用,可治疗糖尿病;人参黄酮能显著扩张冠状动脉血管,增加冠脉流量;人参挥发油中所含的口一榄香烯对$180、艾氏腹水癌有抑制作用。

人参皂甙Rg3 抗肿瘤作用的研究进展

药lin医of期l月第02第29一40一卷;年2008吉林Journal学院Medical学报CollegeVol.29No.IFeb.2008

文章编号:1673-2995(2008)01-0040-04󰀀综述󰀀

人参皂贰Rg3抗肿瘤作用的研究进展

Advance

梁宇,崔ofresearchonantitumouractivityofginsenosideRg3

凝,宋腾飞,许会静综述,袁忠海,侯毅鞠审校(吉林医药学院检验系,吉林吉林132013)

摘要:人参皂A,-Rg3(ginsenosideRg3,GS-Rg3)作为中药杭肿瘤药物,具有促进肿瘤细胞的凋亡、抑制肿瘤

生长、抗肿瘤粘附、侵袭和转移、抑制肿瘤新生血管形成等作用,同时,与化疗药物联合应用具有减毒增效作用、

提高机体免疫力、逆转肿瘤细胞的多药耐药性等作用,受到广泛关注。

关键if,GS-Rg3;肿瘤

中图分类号:R284.1;R979.1文献标识码:A

20世纪60年代人们已经认识到态对某些恶

性肿瘤具有一定的抑制作用,随后大量的研究证明,人参抗肿瘤作用的活性成分是人参皂贰(ginsen-oside,GS),目前已分离出40余种人参皂贰单体成

分[‘〕,其中重要成分20(R)-GS-Rg3的研究仅有20

余年历史,但其抗肿瘤作用却广受重视。1980年日

本学者北川勋首先制备出GS-R乡,并确定其分子式[21。现将GS-Rp抗肿瘤作用的研究综述如下。

1GS-Rg3促进肿瘤细胞的凋亡胞凋亡发挥其细胞毒作用,所以,细胞凋亡是临床上体现对肿瘤实施化疗和放疗效果的一个重要标志。高船舟[s〕等通过GS-Rg3对K562/ADM细胞凋亡诱

导的研究发现,低毒剂量的Rg3具有较强的诱导细胞凋亡的能力;姜淑华等[61采用MTT法分析GS-R妇

对人癌细胞(SMMC-721)生长抑制率的影响,通过电

镜观察细胞凋亡的形态学特征,结果表明:GS-Rg3具有抑制人肝癌细胞生长作用,与促进细胞凋亡机制有

人参皂苷治疗阿尔茨海默病作用机制的研究进展

2008年9月第14券第17期Medical Recapitulate,Sep 2008,Vo1.14 . ! 

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