鹿仙草活性成分提取纯化及抗氧化护肝活性研究
鹿仙草活性成分提取纯化及抗氧化护肝活性研究筒鞘蛇菰(Balanophora involucrata Hook.f.)为蛇菰科蛇菰属植物,别名鹿仙草[1],蛇菰为寄生性草本植物,一年或多年生,无叶绿素和气孔,叶退化呈鳞片状或不存在,无正常根,靠根茎上的吸盘寄生于寄主植物的根上,根茎粗,通常分枝,表面常有瘤或星芒状皮孔,顶端具开裂的裂鞘。
其全草入药, 寄主分布于海拔500-2600m的多种林木, 植株大多在中秋前后露出地面, 生长季节性强, 生长期短, 故资源稀少。
《本草纲目》将蛇菰以葛菜花之名列入菜部第28卷, 别名葛乳。
蛇菰资源分布:分布于福建、湖北、广东、广西、四川、云南等地。
具有壮阳补肾,理气健脾,止血生肌,清热解毒的功效。
民间常用于治疗阳痿,慢性肝炎,消化道出血,月经过多,遗精,肿瘤等症。
蛇菰的品种来源较多, 采用不同的提取方法和检测手段,得到的化学成分不尽相同。
蛇菰属植物中所含化学成分有很大一部分是三萜类。
另外甾醇类、多酚类[2]含量也较多,酚类有许多药理作用。
1919年Simon[3]等人从蛇菰中分离出蛇菰素;到1998年,刘锡葵[4]等人正式提出蛇菰素分为蛇菰素A(balanophorin A)和蛇菰素B(balanophorin B)。
含量较多的活性成分还有:苯丙素类化学成分,多数以酚类及其衍生物为主,如反式松柏苷。
环烯醚萜和黄酮类:环烯醚萜苷、二氢查耳酮。
鞣质:鞣质也是蛇菰属植物中的一类主要成分。
到目前为止,人们共分离出34种鞣质类化合物。
其他成分:从蛇孤属植物中分离出来的化合物还有硬脂酸,多糖等。
鹿仙草有效成分的提取方法有水提法、有机溶剂提取和超声提取。
水提法是中草药传统提取方法。
适用于有效成分能溶于水、对湿和热较稳定的药材。
戴忠[5]从鹿仙草的水溶性成分中分离出7种极性较强的化合物,分别为鞣花酸,香豆酸,咖啡酸,没食子酸,槲皮素,棉花苷,胡萝卜苷。
鹿仙草中含有脂溶性成分,沈小玲[6]用工业酒精浸提鹿仙草中的有效成分,浸提3次,每次24h,合并浸提液,浓缩得粗品,然后用甲醇溶解,再经反复硅胶柱层析得到4种化合物:松柏甙、甲基松柏甙、β-谷甾醇、乙酸羽扇豆醇酯。
鹿仙草的超声提取是由于超声波振动的空化、机械粉碎、搅拌以及热力学作用, 空化泡周围的微流也对提取原料产生切向力以加速溶剂向细胞中的渗透;超声还可使植物药材细胞被击破, 有利于溶剂浸入细胞中, 加速原料中的有效成分进入溶剂, 因此提高了有效成分的提出率。
戴忠[7]提取蛇菰中的化学成分时,取2克样品,加入30%的甲醇40ml,超声30min,可使提取基本完成。
使用不同的溶剂所提取的成分也不尽相同,可根据实验需要,采取适当的溶剂。
鹿仙草的纯化方法主要有柱层析法。
柱层析是以液体为流动相,利用溶质分子在流动相和固定相间的吸附和解析能力不同而实现分离的。
高秀丽[8]以95%乙醇热回流提取3次,浓缩得到浸膏,上硅胶柱,用氯仿-甲醇系统梯度洗脱得到反式咖啡酸、反式香豆酸、氢醌。
王彦改[9]用95%乙醇回流提取得粗液,然后用乙酸乙酯进行萃取,用Sephadex LH-20(甲醇-水)、硅胶制备薄层(甲苯-甲酸乙酯-甲酸)和Toyopearl HW-40C (乙醇-水) 进行反复色谱分离,得到8种纯度较高的化合物。
蛇菰中含有三萜类、苯丙素类、甾醇类、鞣质类、黄酮类及其苷类等多种化学成分,其中三萜类、苯丙素类及黄酮类均具有抗氧化活性[10]。
多酚类成分是蛇菰属植物中所含的一大类成分,是止血、抗炎、抗氧化以及抗肿瘤的主要有效成分。
黄酮类多含有多羟基,是抗氧化、抗病毒以及抗肿瘤的主要有效成分。
蛇菰属植物作为药用具有许多活性,除用于治疗肺热咳嗽、吐血、肠风下血、腰痛、痔疮外,还有一部分品种用于治疗肝炎、肿瘤,效果良好。
在护肝方面,C.NLin等[11]对包括蛇菰素A和B在内的抗肝损伤药物进行的研究中已经证明了蛇菰素具有较强的保肝活性。
戎聚全等[12]采用毒理和生化方法检测蛇菰的安全性及其解酒毒后小白鼠的死亡率和血中乙醇浓度的变化,观察蛇菰对修复酒精性肝损害的病理变化。
研究发现蛇菰具有解酒毒作用。
汤子春[13]进一步研究了鹿仙草护肝的作用机理,酒精在人体内经ADH和ALDH两种酶的作用,转化为CO2和水,鹿仙草的提取物可以提高ADH 和ALDH 的活性, 可以加快乙醇在体内的代谢速度; 还可以增强SOD和GSH-Px的活性, 以清除酒精在人体内产生的自由基, 保护细胞膜的结构和功能, 减轻肝组织的损伤。
以鹿仙草的乙酸乙酯提取物为原料制成一种醒酒剂[14]具有良好的解除急性酒精中毒及降低血液中的乙醇含量。
在抗肿瘤方面,白树勋[15]等人对疏花蛇菰B.氯仿提取物的抗小鼠实体型肝肿瘤H22活性的研究表明,其具有良好的抗肿瘤活性。
戴忠[7]也证明了蛇菰的乙酸乙酯提取物对小鼠实体型肝肿瘤H22有较强的抑制作用。
经化学分离结果可知,乙酸乙酯的提取物中含有大量的酚酸类,尤其以没食子酸占主要量。
文献研究表明[16]:没食子酸具有明显的抗肿瘤活性。
作用机理主要有两种,一是没食子酸可引起肿瘤细胞染色体DNA在核小体间断裂,从而诱导肿瘤细胞调亡,其活性基团主要是三个邻羟基。
二是没食子酸具有较强的抗氧化、抗自由基活性。
氧化和自由基损伤被公认是引起细胞DNA损伤进而导致细胞恶变的重要机制之一。
张金彦[17]利用拉曼光谱研究了鹿仙草对SMMC-7721肝癌细胞的作用,结果发现,鹿仙草可以与肝癌细胞内的DNA、蛋白质相作用,从而诱导肝癌细胞凋亡。
药物可以使得DNA链发生断裂,DNA含量下降,但DNA构象并未发生反应,药物可能插入到碱基对之间,使DNA 复制受到抑制,从而可能诱导细胞的凋亡,药物作用效果随药物浓度的增大而增加。
国药准字Z20025653[18]对对肝癌细胞的生长有显著的抑制作用、对人体毒副作用低,可广泛用于对肝癌的治疗。
抗氧化作用:自由基是在机体氧化反应中自然产生的强氧化性化合物,可损害机体的组织和细胞,引起慢性疾病及衰老效应,而抗氧化剂是一类能够阻断自由基产生和清除自由基的物质。
适量补充外源性抗氧化剂来提高机体对自由基的清除能力,使机体内自由基产生与清除保持平衡,对于延缓人体衰老和预防各种老年性疾病具有重要意义。
DPPH·是一种稳定的自由基,在有机溶剂中呈紫色,在517nm 波长有较大吸收,当加入抗氧化剂后一部分自由基被清除,使在该波长下吸收减弱,可借此来评价某物质的抗氧化活性。
邓靖[10]采用DPPH·法证明了蛇菰中含有抗氧化活性较好的物质,尤其是乙酸乙酯提取物、正丁醇提取物、乙醇提取物及水提粗多糖等极性较强的物质。
由此推断出蛇菰中抗氧化物质应该主要是一些大极性物质,这些物质容易被乙酸乙酯、正丁醇、水等极性溶剂提取获得,而氯仿、石油醚等溶剂提取所得的弱极性物质活性很低或者不具活性。
蛇菰各提取物对DPPH·的清除作用呈随浓度增大而增加趋势,但当达到一定浓度后样品对DPPH·的清除率随浓度增大,变化趋于平缓。
王慧[19]等采用DPPH·法对筒鞘蛇菰提取物抗氧化作用研究中发现其对DPPH·有一定的清除率,且清除率随浓度的增大而升高,当其浓度达到4mg/mL时清除率能达到峰值0.9434,浓度大于4mg/mL后呈现出降低的趋势。
在人类不断的与疾病作斗争的过程中,人们逐渐发现了许多疗效好、毒性低的药物。
它们为人类的健康和繁衍做出了突出的贡献。
中国是中草药的发源地,目前中国大约有12000种药用植物,古代先贤对中草药和中医药学的深入探索、研究和总结,使得中草药得到了最广泛的认同与应用。
肝病是指发生在肝脏的病变。
包括乙肝,甲肝,丙肝,肝硬化,脂肪化,肝癌,酒精肝等等多种肝病。
近年来病毒性肝炎,肝纤维化,脂肪肝,酒精肝,药物性肝损害及肝硬化,肝癌等肝病是当今社会威胁人类健康的主要疾病之一。
据最新统计病毒性肝炎和乙肝病毒携带者在我国人群当中有14%以上人口感染。
不少研究表明鹿仙草中的萜类成分可有效地预防和治疗肝病。
在药理研究方面,白树勋[15]等人证实了疏花蛇菰B.氯仿提取物具有良好的抗肿瘤活性。
2003年,阮汉利[20]等研究了筒鞘蛇孤的镇痛抗炎作用。
戎聚全[12]等对蛇孤的解酒毒作用做了一些研究。
蛇菰属植物属于天然药物,疗效好且对人体的毒副作用小,堪称绿色疗法,所以,深入研究该属植物对于今后在抗肝炎,抗肿瘤方面的临床应用有着积极的意义。
另外,蛇菰属植物在我国分布较广,资源丰实,具有较好的开发利用价值。
鹿仙草的活性成分在护肝和治疗肝病方面有重要的作用,对人体的副作用小,值得进一步的研究与开发。
在所参阅的大量文献当中,对鹿仙草的活性成分及药理作用方面的研究较多,很少涉及到对鹿仙草活性成分提取及纯化方面的研究,且方法简单,单一,普遍存在提取率偏低,纯度不高的缺点。
本课题的主要解决的问题是探究和改进鹿仙草的提取工艺,找到一种经济、快速、简便、高效的方法以提高鹿仙草活性成分的产量和质量。
[1]潘剑宇,周媛,邹坤.筒鞘蛇菰的化学成分研究[J].中草药.2008,39(3):327-331[2]JIANG Zh H,Y Hirose,H lwata,et al.Caffeoyl coumaroyl and Hexahydroxydiphenoyl glucoses from Balanophora japonica.Chem Pharm bull,2001,49(7):887.[3] I.M.Simon. Balanophorin,Chem.Inst. ImP.And Roy.Univ. Innsbruck. Monatsh,32,59-104(期刊)[4]刘锡葵,李忠荣,邱明华,等.印度蛇菰的三菇成分,1998,2(3):369一370[5]戴忠,王钢力,刘燕.思茅蛇菰的化学成分研究Ⅱ[J].中国中药杂志,2005,,30(14):1131-1132[6]沈小玲,胡英杰,沈月毛.筒鞘蛇煎的化学成分[J].中草药,1996,27(5):259-260[7]戴忠,思茅蛇菰和穗花蛇菰化学成分研究(D)[8]高秀丽,张荣平,娄旭.鹿仙草化学成分的研究[J].中草药,2004,26(7):583[9]王彦改,田晋,马洁.多蕊蛇菰化学成分研究[J].中药材.2010, 33(3):368-370[10]邓靖,莫正昌,汲广全.蛇菰提取物体外抗氧化活性研究[J].食品科学.2010, 31(5):23-25[11]Ch.N.Lin, W.P. Tome, Antihepatotoxic Principles of Sambucus formosana [ J ]. Planta medica, 1988, 54 (3) : 223.[12]戎聚全,张朝卿,沈振华,等. 蛇菰抗酒毒的实验研究[J].中国民族民间医药杂志, 2003, 65: 347[13]汤子春,邹坤. 开口箭与筒鞘蛇菰提取物醒酒作用机制的研究[J].时珍国医国药.2007,18(12):2958-2960[14]200610019115.0[15]白树勋,张绍云,徐国辉等.鹿仙草“B”抗肝癌的研究[J].云南中医杂志,1984,3:53-54[16]李肖玲,崔岚,祝德秋.没食子酸生物学作用的研究进展[J].中国药师.2004,7(10):767-769[17]张金彦,郭建宇,蔡炜颖,拉曼光谱研究复方鹿仙草颗粒对SMMC-7721肝癌细胞的作用[J].光谱学与光谱分析.2008,28(11):2574-2577[18]200510011054.9[19]王慧等,张红歧.简鞘蛇菰提取物及松柏苷的抗氧化作用研[J].三峡大学学报(自然科学版),2009,31(3):99-101[20]阮汉利,李娟等.筒鞘蛇孤镇痛有效部位的筛选[J].医学导报,2006,25(5):383一384。
一种鹿仙草粉末饮片的制备方法[发明专利]
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201710755556.5(22)申请日 2017.08.29(71)申请人 云南养尊堂生物科技有限公司地址 650000 云南省昆明市经开区中豪新册产业城F8幢三、四楼(72)发明人 何进 蔡群虎 高嶷 普代有 (74)专利代理机构 昆明大百科专利事务所53106代理人 苏芸芸(51)Int.Cl.A61K 36/185(2006.01)A61K 9/16(2006.01)A61K 47/22(2006.01)A61K 47/12(2006.01)(54)发明名称一种鹿仙草粉末饮片的制备方法(57)摘要本发明公开了一种鹿仙草粉末饮片的制备方法,该方法以新鲜鹿仙草药材为原料,原料经去泥、洗净、切片,得到鹿仙草片;将鹿仙草片喷雾法添加抗氧剂,微波灭酶后微波干燥得到干燥鹿仙草片;将干燥后的鹿仙草片用振动磨粉碎机低温粉碎得到鹿仙草粉,铝膜袋分装得鹿仙草粉末饮片;本发明解决了鹿仙草热敏有效成分蛇菰素、鹿仙草总黄酮、总多酚在传统方法干燥过程中的降解;在破壁粉碎加工过程中采用冷却式密闭机械振动粉碎,避免粉碎过程中饮片有效成分含量降低,解决传统气流式粉碎无法粉碎高糖含量药材鹿仙草和传统刀片式粉碎鹿仙草粉末细度不够问题;该法制备所得鹿仙草粉末饮片总黄酮、总多酚含量远高于传统烤干打粉所得鹿仙草饮片。
权利要求书1页 说明书3页CN 107375365 A 2017.11.24C N 107375365A1.一种鹿仙草粉末饮片的制备方法,其特征在于,按如下按步骤进行:(1)将新鲜鹿仙草去泥、洗净、切片,得到鹿仙草片;(2)将抗坏血酸、柠檬酸或苹果酸溶液喷雾于鹿仙草片上,抗坏血酸、柠檬酸或苹果酸用量为鹿仙草片质量的0.02%-0.05% ;(3)将步骤(2)处理后的鹿仙草片置于微波功率1000-5000 W下高温灭酶5-10min;(4)将步骤(3)灭酶后的鹿仙草片置于真空微波干燥设备中,50-60℃下干燥20-30min,得到干燥鹿仙草片;(5)将干燥后的鹿仙草片用振动磨粉碎机低温粉碎至粒度为10-15μm,冷却方法为乙醇循环制冷,低温粉碎温度不高于室温;(6)将步骤(5)所得鹿仙草粉末用铝膜袋分装,内置脱氧剂包和脱水剂包,即得鹿仙草粉末饮片。
鹿仙草主要药效成分的大鼠体内动态
鹿仙草主要药效成分的大鼠体内动态[目的]采用超高效液相色谱串联质谱法(UHPLC-MS/MS)研究鹿仙草乙醇浸提物对大鼠经口给药后,其主要药效成分蛇菰素B、没食子酸、硬脂酸在大鼠体内的药物代谢与药物动力学过程。
以及硬脂酸大鼠经口给药后的体内动态过程。
[方法]大鼠经口给药鹿仙草乙醇浸提物、硬脂酸后于不同时间点取血液样品、并收集其器官样品;间隔1h收集胆汁样品,持续12 h;间隔24 h收集尿液和粪便样品,持续96h。
采用UHPLC-MS/MS检测鹿仙草粗提物,经口给药鹿仙草乙醇浸提物后大鼠生物样品中蛇菰素B、没食子酸、硬脂酸及其代谢产物在大鼠体内的动态变化过程。
[结果]鹿仙草粗提物中蛇菰素B、没食子酸、硬脂酸被检出,确定鹿仙草中确有蛇菰素B、没食子酸和硬脂酸。
经口给药鹿仙草乙醇浸提物后,蛇菰素B有较好的吸收,在大鼠血液循环系统中有明显的分布,且持续时间较长,尚未检测到其Ⅰ、Ⅱ相代谢产物。
肾脏组织中被检测到,经肾脏排泄较快。
在肝脏中被检出,蛇菰素B在肝脏组织中的分布是其发挥保肝作用的关键。
并在胆汁中被检测到,可见其经肝脏代谢后经肝脏排泄入胆汁。
最终通过尿液和粪便排泄出体外。
没食子酸可快速进入血液循环系统,鹿仙草乙醇浸提物大鼠经口给药后吸收迅速;在肾脏、肝脏组织中没食子酸被检出,且经肾脏、肝脏清除速率快,推测没食子酸经尿液排泄较快、发生生物转化作用或组织结合率较低、与肝脏组织结合率低;没食子酸进入肝脏后发生了生物转化作用而较少以原型存在,在胆汁中长时间分布。
最终,没食子酸经尿液、粪便排泄出体外。
此外,没食子酸在体内会发生生物转化作用。
对羟基苯甲醛为没食子酸的I 相代谢产物,大鼠血液循环系统、肾脏、肝脏及胆汁中有明显分布;I相代谢物随尿液和粪便排泄。
没食子酸在各生物样品中保留时间:11.792±0.5min,经肝脏代谢后,代谢物对羟基苯甲醛在各样品中保留时间:2.194min±0.5 min。
鹿蹄草的有效成分提取及其防腐性能探究
广东化工2019年第18期·16·第46卷总第404期鹿蹄草的有效成分提取及其防腐性能探究梁垚丰1,叶彦锴1,邓金生2,刘蕤1,何秋星1*(1.广东药科大学医药化工学院,广东中山528458;2.广州今盛美精细化工有限公司,广东广州510440)Study on the Extraction Process of Active Components from Wintergreen and ItsAntiseptic PropertiesLiang Yaofeng1,Ye Yankai1,Deng Jinsheng2,Liu Rui1,He Qiuxing1*(1.College of Chemistry and Chemical Engineering,Guangdong Pharmaceutical University,Zhongshan528458;2.Guangzhou Jin Sheng Mei Fine Chemical Co.,Ltd.,Guangzhou510440,China)Abstract:Using flavonoids and polyphenols as indicators,the extraction process of wintergreen was studied by Orthogonal experiment method,and its antibacterial,antioxidative and irritating properties were characterized.The results show that the optimal process for extracting the effective material of wintergreen by ethanol reflux method is solid-liquid ratio1∶15,45%ethanol as solvent,extraction temperature is85℃,extraction time is3h;The minimum inhibitory concentration of the wintergreen extract was0.15,0.1,0.3,0.35g/mL against Staphylococcus aureus and Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa and yeast, but it had no bacteriostatic effect on Aspergillus niger.The wintergreen extract has a certain antibacterial effect and can be used as a potential raw material for cosmetics.Keywords:Wintergreen;extraction;Bacteriostatic1前言鹿蹄草,又名鹿衔草、鹿含草,是鹿蹄草科、鹿蹄草属的常绿草本状小半灌木,生于海拔700~4100m山地针叶林、针阔叶混交林或阔叶林下[1],在我国分布广泛。
鹿仙草活性成分提取纯化及抗氧化护肝活性研究
鹿仙草活性成分提取纯化及抗氧化护肝活性研究筒鞘蛇菰(Balanophora involucrata Hook.f.)为蛇菰科蛇菰属植物,别名鹿仙草[1],蛇菰为寄生性草本植物,一年或多年生,无叶绿素和气孔,叶退化呈鳞片状或不存在,无正常根,靠根茎上的吸盘寄生于寄主植物的根上,根茎粗,通常分枝,表面常有瘤或星芒状皮孔,顶端具开裂的裂鞘。
其全草入药, 寄主分布于海拔500-2600m的多种林木, 植株大多在中秋前后露出地面, 生长季节性强, 生长期短, 故资源稀少。
《本草纲目》将蛇菰以葛菜花之名列入菜部第28卷, 别名葛乳。
蛇菰资源分布:分布于福建、湖北、广东、广西、四川、云南等地。
具有壮阳补肾,理气健脾,止血生肌,清热解毒的功效。
民间常用于治疗阳痿,慢性肝炎,消化道出血,月经过多,遗精,肿瘤等症。
蛇菰的品种来源较多, 采用不同的提取方法和检测手段,得到的化学成分不尽相同。
蛇菰属植物中所含化学成分有很大一部分是三萜类。
另外甾醇类、多酚类[2]含量也较多,酚类有许多药理作用。
1919年Simon[3]等人从蛇菰中分离出蛇菰素;到1998年,刘锡葵[4]等人正式提出蛇菰素分为蛇菰素A(balanophorin A)和蛇菰素B(balanophorin B)。
含量较多的活性成分还有:苯丙素类化学成分,多数以酚类及其衍生物为主,如反式松柏苷。
环烯醚萜和黄酮类:环烯醚萜苷、二氢查耳酮。
鞣质:鞣质也是蛇菰属植物中的一类主要成分。
到目前为止,人们共分离出34种鞣质类化合物。
其他成分:从蛇孤属植物中分离出来的化合物还有硬脂酸,多糖等。
鹿仙草有效成分的提取方法有水提法、有机溶剂提取和超声提取。
水提法是中草药传统提取方法。
适用于有效成分能溶于水、对湿和热较稳定的药材。
戴忠[5]从鹿仙草的水溶性成分中分离出7种极性较强的化合物,分别为鞣花酸,香豆酸,咖啡酸,没食子酸,槲皮素,棉花苷,胡萝卜苷。
鹿仙草中含有脂溶性成分,沈小玲[6]用工业酒精浸提鹿仙草中的有效成分,浸提3次,每次24h,合并浸提液,浓缩得粗品,然后用甲醇溶解,再经反复硅胶柱层析得到4种化合物:松柏甙、甲基松柏甙、β-谷甾醇、乙酸羽扇豆醇酯。
鹿角灵芝有效成分提取工艺研究
鹿角灵芝有效成分提取工艺研究鹿角灵芝(Ganoderma lucidum)是一种珍贵药用真菌,其具有多种药用价值,并被广泛应用于中医药领域。
其有效成分的提取是研究的重点之一。
有效成分的提取工艺可以对灵芝产品的药效和品质进行优化,提高其药用价值。
本文将对鹿角灵芝有效成分提取工艺的研究进行探讨。
鹿角灵芝主要的有效成分包括多糖、三萜类化合物和多酚类化合物等。
多糖是鹿角灵芝的主要生物活性成分,具有抗肿瘤、抗炎和免疫增强等功效。
三萜类化合物是鹿角灵芝的次要生物活性成分,具有抗氧化、抗菌和抗肿瘤等作用。
多酚类化合物是鹿角灵芝的次要活性成分,具有抗氧化、抗炎和抗肿瘤等功效。
鹿角灵芝有效成分的提取工艺可以分为传统提取和现代提取两种方法。
传统提取方法主要包括水煮提取、酶解提取和酒精提取等。
水煮提取是最常用的提取方法之一,其原理是通过煮沸鹿角灵芝粉末来提取有效成分。
酶解提取是利用酶解剂来分解鹿角灵芝细胞壁,以释放有效成分。
酒精提取是使用酒精溶液来提取鹿角灵芝中的有效成分,然后通过浓缩、溶剂萃取和干燥等步骤来获取纯度较高的有效成分。
现代提取方法主要包括超声波提取、微波辅助提取和超临界流体提取等。
超声波提取是利用超声波的物理效应来破坏鹿角灵芝细胞壁,以释放有效成分。
微波辅助提取是利用微波的热效应来提高提取效率和提取速度。
超临界流体提取是利用超临界流体的物理特性来提取鹿角灵芝中的有效成分,其提取效果较好且不会引起有效成分的破坏。
鹿角灵芝有效成分的提取工艺还可以通过提取温度、提取时间、提取溶剂种类和浓度、鹿角灵芝粉末的粒度和质量等因素进行优化。
提取温度是提取工艺中的重要参数,可以影响有效成分的提取效率和提取速度。
提取时间也是影响有效成分提取的重要因素,提取时间过长或过短都会影响有效成分的提取效果。
提取溶剂种类和浓度会影响有效成分的溶解度和提取效果。
鹿角灵芝粉末的粒度和质量会影响有效成分的释放和提取效果。
总结而言,鹿角灵芝有效成分的提取工艺是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素的影响。
九州虫草多糖的提取纯化、理化性质及免疫调节、抗氧化活性研究的开题报告
九州虫草多糖的提取纯化、理化性质及免疫调节、抗氧化活性研究的开题报告
一、研究背景
九州虫草(Cordyceps kyushuensis)是一种能够寄生在昆虫体内的蘑菇类真菌,其中所含有的多种有效成分被广泛应用于药用、保健品和食品等领域。
其中,虫草多糖是其中的主要成分之一,具有免疫调节、抗氧化、抗肿瘤等生物活性。
二、研究目的
本研究旨在通过对九州虫草多糖的提取、纯化和理化性质的研究,探究其生物活性中免疫调节和抗氧化的特性,为进一步开发利用虫草多糖提供科学依据。
三、研究内容和方法
(一)虫草多糖的提取和纯化
以九州虫草为实验材料,采取酸提法、醇析法等方法,对虫草多糖进行提取和纯化,获得高纯度的虫草多糖。
(二)虫草多糖的理化性质分析
通过对虫草多糖的分子结构、分子量、化学性质等方面进行分析,从化学结构角度深入研究虫草多糖的生物活性和应用前景。
(三)虫草多糖的免疫调节特性研究
通过体外细胞培养实验和动物模型实验等方法,探究虫草多糖的免疫调节机制和作用途径,并分析其对免疫功能的影响。
(四)虫草多糖的抗氧化活性研究
通过体外化学实验、细胞实验和动物模型实验等方法,分析虫草多糖在抗氧化方面的生物活性和作用机制。
四、研究意义
本研究对于深入了解九州虫草多糖的生物活性和应用前景,为其在药用、保健品和食品等领域的开发利用提供重要的科学依据。
同时,研究结果也将扩展虫草多糖在其他领域的应用,促进我国虫草产业的发展和提升其经济效益。
夏至草多糖的提取、分离纯化及抗氧化活性研究
夏至草多糖的提取、分离纯化及抗氧化活性研究夏至草多糖的提取、分离纯化及抗氧化活性研究摘要:夏至草作为一种传统中草药,具有多种药用价值。
其中,夏至草多糖是其主要的活性成分之一。
本文采用水提醇沉法从夏至草中提取多糖,并进行分离纯化。
对所得多糖通过GC-MS、FT-IR、UV-Vis、HPLC等技术手段进行了分析表征。
同时,采用DPPH自由基清除和ABTS+自由基清除实验评价所得多糖的抗氧化活性。
结果显示,夏至草多糖在清除DPPH自由基和ABTS+自由基方面表现出良好的抗氧化活性。
该实验为深入了解夏至草多糖的理化特性和生物活性提供了基础性研究数据,对于夏至草的进一步开发利用具有一定的参考价值。
关键词:夏至草;多糖;提取;分离纯化;抗氧化活性。
Abstract: As a traditional Chinese herbal medicine, Patrinia scabiosaefolia has various medicinal values. Among them, polysaccharides are one of the main active ingredients. In this study, polysaccharides were extracted from Patrinia scabiosaefolia by water extraction and alcohol precipitation, and then separated and purified. The obtained polysaccharides were analyzed and characterized by GC-MS, FT-IR, UV-Vis, HPLC and other techniques. Meanwhile, the anti-oxidative activities of the extracted polysaccharides were evaluated by DPPH radical scavenging assay and ABTS+ radical scavenging assay. The results showedthat Patrinia scabiosaefolia polysaccharides had good anti-oxidative activity in scavenging DPPH and ABTS+ radicals. The experiment provided basic research data for understanding the physicochemical properties and biological activities of Patrinia scabiosaefolia polysaccharides, and had a certain reference value for further development and utilization of Patrinia scabiosaefolia.Keywords: Patrinia scabiosaefolia; polysaccharides; extraction; separation and purification; anti-oxidative activityPolysaccharides are a type of complex carbohydratesthat have attracted attention due to their various biological activities. Patrinia scabiosaefolia is a traditional Chinese medicine that is known for itsanti-inflammatory, anti-cancer, and anti-viral effects. Polysaccharides from Patrinia scabiosaefolia have been identified as one of the major active compounds responsible for its pharmacological activities.In this study, we successfully extracted and purified polysaccharides from Patrinia scabiosaefolia using acombination of hot water extraction, ethanol precipitation, and ion exchange chromatography. The obtained polysaccharides were characterized by high-performance liquid chromatography (HPLC), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), and nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR).The results showed that the Patrinia scabiosaefolia polysaccharides consisted of glucose and arabinose, and had a high molecular weight of approximately 104 kDa. In addition, the polysaccharides had good anti-oxidation activity, as demonstrated by their ability to scavenge DPPH and ABTS+ radicals. These findings suggest that Patrinia scabiosaefolia polysaccharides might have potential applications in the food and cosmetic industries as natural antioxidants.In conclusion, this study provides a comprehensive characterization of the physicochemical properties and biological activities of Patrinia scabiosaefolia polysaccharides. Further research is needed to explore the mechanisms underlying the anti-oxidative activity of these polysaccharides and their potential applications in various fields. Overall, our results suggest that Patrinia scabiosaefolia polysaccharides are a valuable and promising natural product with significant therapeutic potentialIn addition to the above-mentioned properties and activities, Patrinia scabiosaefolia polysaccharides have been reported to exhibit other potential therapeutic effects. For instance, they have been shown to have anti-inflammatory effects by reducing the production of pro-inflammatory cytokines and inhibiting the expression of inflammatory mediators. This suggests that Patrinia scabiosaefolia polysaccharides could be useful in the treatment of inflammatory disorders such as rheumatoid arthritis, asthma, and inflammatory bowel disease.Patrinia scabiosaefolia polysaccharides have also been found to have immunomodulatory effects. They can enhance the proliferation of T and B lymphocytes and increase the production of cytokines such as interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha. This suggests that Patrinia scabiosaefolia polysaccharides could be useful in the treatment of immune-related disorders such as cancer and autoimmune diseases.In addition to their therapeutic potential, Patrinia scabiosaefolia polysaccharides have also been studied for their potential use in the food and cosmetic industries. They have been shown to have emulsifying and thickening properties, which could make them useful as food additives. They also have moisturizingand anti-aging properties, which could make them useful in cosmetic formulations.Overall, the studies reviewed in this article suggest that Patrinia scabiosaefolia polysaccharides are a promising natural product with a wide range of potential therapeutic applications. Further research is needed to fully elucidate their mechanisms of action and to explore their potential in various fields. However, their unique physicochemical properties, biological activities, and low toxicity make them an attractive candidate for further study and developmentIn addition to the potential therapeutic applications of Patrinia scabiosaefolia polysaccharides, there is also interest in their use in cosmetic formulations. Polysaccharides are known to have moisturizing, emollient, and film-forming properties, which make them attractive additions to skincare products. Studies have shown that Patrinia scabiosaefolia polysaccharides can improve the hydration and elasticity of the skin, and can also protect against UV radiation damage.One study investigated the use of Patrinia scabiosaefolia polysaccharides in a hydrogel mask,which is a popular type of skincare product in Asia. The researchers found that the mask had moisturizing and brightening effects on the skin, and also improved skin barrier function. Another study examined the use of Patrinia scabiosaefolia polysaccharides in a cream formulation, and found that it improved skin hydration and reduced the appearance of fine lines and wrinkles.Overall, the use of Patrinia scabiosaefolia polysaccharides in cosmetic formulations shows promise for improving skin health and appearance. However, further research is needed to determine the optimal concentrations and formulations for different types of products, as well as to investigate their long-term safety and efficacy.In conclusion, Patrinia scabiosaefolia polysaccharides are a natural product with a wide range of potential therapeutic and cosmetic applications. Their unique physicochemical properties and biological activities make them an attractive candidate for further study and development. As research continues to elucidate their mechanisms of action and potential benefits, we may see these polysaccharides become increasingly important in both medicine and skincare总之,千层根多糖是一种具有广泛潜力的天然产品,可应用于治疗和美容。
鹿蹄草提取物体外抗氧化活性评价
鹿蹄草提取物体外抗氧化活性评价
莫正昌;邓靖;汲广全;杨娟
【期刊名称】《食品科学》
【年(卷),期】2010(031)003
【摘要】采用水杨酸法、二苯代苦味肼基自曲基(DPPH·)法和Fe~(3+)还原力测定实验,对鹿蹄草醇提物的石油醚、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇和水萃取物进行体外抗氧化活性评价,以VC作阳性对照.结果表明,同一提取物在不同的评价方法中,其抗氧化能力小同;不同极性提取物在同一个评价指标上抗氧化能力差别较大.
【总页数】3页(P19-21)
【作者】莫正昌;邓靖;汲广全;杨娟
【作者单位】贵州大学生命科学学院,贵州,贵阳,550025;贵州省、中国科学院天然产物化学重点实验室,贵州,贵阳,550002;贵州大学生命科学学院,贵州,贵阳,550025;贵州省、中国科学院天然产物化学重点实验室,贵州,贵阳,550002;贵州省、中国科学院天然产物化学重点实验室,贵州,贵阳,550002;贵州省、中国科学院天然产物化学重点实验室,贵州,贵阳,550002
【正文语种】中文
【中图分类】Q946.39
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仙人草中总黄酮体外抗氧化研究
仙人草中总黄酮体外抗氧化研究
张雪;孙雨娇;乔圆;何永兰;史传林;陈力;汪瑶菲;韩丽琴
【期刊名称】《吉林医药学院学报》
【年(卷),期】2014(035)001
【摘要】目的研究仙人草中总黄酮提取及体外抗氧化活性.方法采用超声辅助醇提法提取黄酮,测定黄酮对邻苯三酚自氧化产生的超氧阴离子自由基和羟自由基的清除率.结果测定结果显示,黄酮对超氧阴离子自由基和羟自由基的清除率分别为54.85%和96.95%.结论黄酮对超氧阴离子自由基和羟自由基具有明显的抗氧化作用.
【总页数】3页(P26-28)
【作者】张雪;孙雨娇;乔圆;何永兰;史传林;陈力;汪瑶菲;韩丽琴
【作者单位】吉林医药学院药学院,吉林吉林132013
【正文语种】中文
【中图分类】R285
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鹿蹄草属植物化学成分、药理活性与质量控制研究进展
鹿蹄草属植物化学成分、药理活性与质量控制研究进展鹿蹄草属植物广泛分布于北温带各区域,主要含有醌类、酚苷、萜类、黄酮类及挥发油类化合物,具有抗氧化、抗肿瘤、抑菌、抗心肌缺血、抗炎等多种药理活性。
该文在广泛检索文献基础上对鹿蹄草属植物的化学成分,药理活性与质量控制研究进展进行综述,为鹿蹄草资源的合理利用提供依据。
标签:鹿蹄草;化学成分;药理活性;质量控制[Abstract] Plants from the genus Pyrola are widely distributed in North Temperate zone. The quinones,phenol glycosides,terpenoids,flavonoids and volatile oil compounds have been identified from these plants. The in vivo and in vitro studies have shown that the genus Pyrola plants exhibit a wide range of pharmacological properties,including antioxidant,antitumor,antibacterial,anti-ischemia and anti-inflammatory activities. Based on analysis of the literature of the genus Pyrola plant,this review summarized the research on chemical constituents,pharmacology and quality control in recent years which can provide evidences for further investigation on the genus Pyrola plants.[Key words] Pyrola;chemical constituents;pharmacology;quality control鹿蹄草屬Pyrola L.植物,隶属于被子植物门鹿蹄草科Pyrolaceae。
