艾叶化学成分及药理作用研究进展
艾叶化学成分及药理作用研究进展
作者:王晓真张媛媛李陶然
来源:《健康科学》2018年第13期
摘要:现代研究表明,艾叶在医药等方面具有广泛的用途,因而受到人们的重视,且在日常生活中也常见其药用价值。
本文综述了中药金银花的活性成分、药理作用的研究进展及开发利用概况。
关键词:艾叶;化学成分;药理作用
艾叶为菊科植物艾(Artemisia argyiLévl.et Vant.)的干燥叶,为我国传统中药,也是家喻户晓的一种种植药材,《本草纲目》中就有描述:“苦、微温、无毒,”并被记载为“止血要药”,是妇科常用药之一。
临床主要应用于各种出血症、外治皮肤瘙痒。
有散寒止痛、温经止痛的功效[1]。
艾叶用于治病已有2000多年的历史,但对艾蒿的药用成分进行科学分析和利用,则始于现代。
近代随着化学成分以及药理研究的深入,其应用范围也不断扩大。
经研究,艾叶的化学成分主要有挥发油、黄酮类、桉叶烷类、三萜类及微量化学元素等[2]。
1、活性成分
1.1挥发油
艾叶含挥发油(0.45~1.00)%,从中鉴定出2-甲基丁醇(2-methylbutanol)、2-己烯醛(2-hexenal)、三环萜(tricyclene)、α-侧柏烯(α-thujene)等60种成分[3]。
从山东崂山产野生艾叶的挥发油中鉴定出34种成分,其中含量较高的有柠檬烯(limonene)、α-侧柏酮(α-thujone)、α-水芹烯(α-phellandrene)和香茅醇(citronellol)等[4]。
又从全株的挥发油中分得水合樟烯(camphene hydrate)、1,4-桉叶素(1,4-cineole)、蒿属酮(artemisia ketone)、辣薄荷酮(piperitone)和羽毛柏烯(widdrene)等32个成分。
1.2黄酮类成分
中药艾叶富含黄酮类化合物,吴崇明[5]首次从艾叶中分离得到2个黄酮化合物:5,7-二羟基-6,3′,4′-三甲氧基黄酮(Eupatilin异泽兰黄素)和5-羟基-6,7,3′4′-四甲氧基黄酮。
王锦军等[6-7]对艾叶化学成分进行研究,分离得到4个黄酮类化合物:芹菜素、山奈酚、木犀草素、槲皮素,并进行含量测定,测得艾叶中槲皮素、山奈酚、木犀草素、芹菜素分别为
0.754、0.841、1.629、0.79mg/g。
唐生安等以发现新的生物活性成分为目的,采用溶剂萃取、常压硅胶色谱和凝胶色谱分离,制备高效液相色谱纯化等分离纯化方法以及核磁共振法等从艾叶乙酸乙酯萃取物中分离得到4个黄酮类化合物。
1.3三萜类、桉叶烷类成分
现代研究表明,三萜类是一类生物活性很强的化合物,具有抗炎、保肝活性,抗菌抗病毒、抗肿瘤、降压和降胆固醇以及免疫调节作用。
据研究报道,艾叶三萜类成分有α-及β-香树脂醇(amyrin)、无羁萜(friedelin)、α-及β-香树脂醇的乙酸酯(amyrin acetate)、羽扇烯酮(lupenone)、粘霉烯酮(glutinone)、羊齿烯酮(fernenone)和24-亚甲基环木菠萝烷酮(24-methylenecy-cloartanone)等。
艾叶还含桉叶烷类化学成分:柳杉二醇(cryptomeridiol),魁蒿内酯(yomogin)。
此外,艾叶中还含有甾醇类化合物。
但是,目前基于这几类化学成分的药效作用机制研究很少,应进一步完善。
2、药理作用
2.1抗菌作用
艾叶油4×10-3浓度时对肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌等均有抑制作用;挥发油成分4-松油烯醇2×10-3对金黄色葡萄球菌等有抑制作用]。
艾叶水煎液有较好的抑菌作用。
培养基经艾叶烟熏后显示较好的抑菌作用。
烧伤患者创面经艾条烟熏后,创面菌落减少率74.64%,用艾条烟熏消毒烧伤病房可提高治愈率。
用艾叶对病室进行烟熏消毒,可以使空气中的细菌总数下降率达73.04%。
艾炙对于治疗幼猪由大肠杆菌引起的腹泻有81.8%的恢复率,艾叶中的杨梅酮(myicetin)可以杀灭真菌。
2.2抗炎作用
豚鼠结核杆菌感染后以艾炷灸治疗,腹腔渗出液涂片镜检结果:大单核白血球已吞入细菌的细胞百分数,艾灸组明显较高,平均17.75%,对照组平均10.2%。
结核病豚鼠腹腔注射死结核杆菌液,腹腔渗出液涂片,施灸组涂片中成熟巨噬细胞较多,吞噬作用较强。
艾叶热水提取物为两种酸性多糖Ⅱb-2,Ⅱb-3。
具有强抗补体活性成分,用野艾油以0.5ml/kg给小鼠灌胃3d,能使腹腔炎性渗出白细胞吞噬率明显增加。
2.3平喘、镇咳、祛痰作用
艾叶油喷雾吸入、灌胃(0.5ml/kg)或肌内注射(0.5ml/kg)对豚鼠吸入乙酰胆碱和组胺引起的喘息性抽搐有明显平喘作用。
从艾叶中提出的4-松油烯醇300mg/kg灌胃亦有显著平喘作用。
α-松油醇0.05ml/kg灌服对豚鼠吸入乙酰胆碱和组胺诱发的哮喘即有保护作用,反式香苇醇亦为平喘有效成分。
艾叶油2×10-4ml/ml对豚鼠离体气管有轻度松弛作用;1∶10艾叶油乳剂1ml能明显对抗组胺引起的支气管收缩,使流量增加;艾叶油2×10-5ml/ml即能拮抗组胺和氯化钡对豚鼠离体气管的收缩作用。
3、结语
艾叶药用历史悠久,应用广泛,疗效显著。
近几十年来,提取分离鉴定分析技术日益成熟,艾叶的化学成分研究进展较快,已明确的化学成分有挥发油类、黄酮类、三萜类、桉叶烷类、微量元素以及鞣质、多糖等化合物,具有抗菌、抗病毒等药理作用。
近年来以艾绒为原料所研制的保健腰带与保健药枕,以及以艾叶提取物研制的产品如艾叶药皂、洁尔阴洗液等进入市场,但是艾叶的开发利用还不够深入。
今后应进一步对艾叶进行深度开发,研究其有效部位及其作用机理,并加强对其化学成分质量控制的研究;针对其活性成分开发新剂新药,以充分发挥艾叶的应用潜力与市场潜力,产生重大的经济效益与社会意义。
参考文献:
[1]《全国中草药汇编》编写组.全国中草药汇编:上册[M].北京:人民卫生出版社,1976:27.
[2]周峰,秦路平,连桂芳,等.艾叶的化学成分、生物活性和植物资源[J].药学实践杂志,2000,2:96.
[3]潘炯光,徐植灵,吉力等.艾叶挥发油的化学研究[J].中国中药杂志,1992,17(12):741.
[4]刘国声.艾叶挥发油成分的研究[J].中药,1990,21(9):8.
[5]吴崇明,屠呦呦.蒿属中药化学成分的研究(Ⅲ)[J].中药通报,1985,10(1):31-32.
[6]王锦军,黄兆文,李瑶瑶.艾叶化学成分的研究[J].药学服务与研究,2008,8(6):465-466.
[7]王錦军,黄兆文.等度反相高压液相色谱法同时测定艾叶中四中黄酮化合物的含量[J].分析实验室,2008,27卷增刊.
作者简介:王晓真(1997.1-),女,汉族,籍贯:山东省莱阳市,本科在读学生。
艾叶的化学成分、生物活性和植物资源
艾叶的化学成分、生物活性和植物资源一、本文概述艾叶,作为一种常见的中草药,自古以来就在中医药学中占有重要地位。
艾叶的化学成分复杂且丰富,包括挥发油、黄酮类化合物、苯丙素类化合物、多糖、微量元素等多种成分。
这些化学成分赋予了艾叶独特的生物活性,如抗氧化、抗炎、抗菌、抗病毒、抗肿瘤等。
这些生物活性使得艾叶在中医药学、食品科学、农业科学等多个领域具有广泛的应用前景。
艾叶作为一种植物资源,其分布广泛,适应性强,种植容易,具有可持续利用的特点。
艾叶的种植和应用不仅可以促进农业经济的发展,同时也为中医药学的发展提供了丰富的物质基础。
本文旨在全面介绍艾叶的化学成分、生物活性以及植物资源,通过对其化学成分和生物活性的深入研究,进一步揭示艾叶的药理作用和应用价值,为艾叶的进一步开发和利用提供理论依据。
通过对艾叶植物资源的调查和分析,为艾叶的种植和利用提供科学依据,促进艾叶资源的可持续利用。
二、艾叶的化学成分艾叶,作为中医药学中的重要原材料,其化学成分复杂且丰富,涵盖了挥发油、黄酮类、多糖、微量元素等多个类别。
艾叶中含量最为突出的是挥发油,这也是其独特香气的主要来源。
挥发油中包含的主要成分有龙脑、樟脑、桉油精等,这些成分赋予了艾叶独特的药理作用,如抗炎、镇痛、抗菌等。
黄酮类化合物也是艾叶中的重要成分,如芦丁、槲皮素等。
这些黄酮类化合物具有显著的抗氧化、抗肿瘤、抗炎等生物活性,对人体健康有着积极的影响。
艾叶中还含有一定量的多糖,如阿拉伯糖、半乳糖等,这些多糖具有增强免疫力、调节血糖等生理功能。
除了上述主要化学成分外,艾叶中还含有一些微量元素,如铁、锌、铜等,这些元素虽然含量不高,但对维持人体正常生理功能具有重要作用。
艾叶的化学成分复杂多样,这些成分共同构成了其独特的药理作用和药用价值。
通过深入研究艾叶的化学成分,有助于我们更好地理解其生物活性,从而为其在中医药学中的应用提供科学依据。
三、艾叶的生物活性艾叶作为一种传统的中草药,其生物活性广泛而深远。
艾蒿的化学成分和药理作用研究
艾蒿的化学成分及药理作用研究进展来源:中国论文下载中心[ 08-06-03 16:17:00 ] 作者:王新芳董岩孔春燕编辑:studa20【关键词】艾蒿关键词:艾蒿;化学成分;药理作用艾蒿Artemisia vulgaris L.,也称艾叶草,为菊科蒿属多年生野生草本植物。
艾蒿为我国传统中药,以叶入药,历代医籍记载为“止血要药”,是妇科常用药之一。
艾蒿具有温经止血、散寒止痛、调经安胎、除湿止痒、通经活络等功效[1]。
用于少腹冷痛,经寒不调,宫冷不孕,吐血,衄血,崩漏经多,妊娠下血;外治皮肤瘙痒。
该药用植物虽然在民间习用已有几千年历史,但对艾蒿的药用成份进行科学分析和利用,则始于近代。
近年来,已有不少关于艾蒿在生药学、化学成分、药理作用、临床应用、工艺及质量控制等方面的报道。
本文仅就艾蒿在化学成分、药理作用方面的研究状况综述如下。
1 化学成分研究艾蒿的药用部位是艾叶,艾叶的药用功能来源于其中所含化学物质,经研究艾蒿的化学成分主要有挥发油、黄酮、桉叶烷、三萜类及微量化学元素等[2]。
1.1 艾蒿挥发油类成分的研究艾蒿全草的挥发油含量为0.20%~0.33%[1]。
1985年朱亮锋等[3]首次报道了艾蒿的挥发油化学成分,以1,8-桉叶素为主体化合物的挥发油(39.45%)近40种成分,主要为α-侧柏烯、蒎烯、莰烯、香桧烯、1-辛烯-3-醇、对-聚伞花素、1,8-桉叶素、γ松油烯、樟脑、龙脑等。
顾静文等[4]报道的艾蒿挥发油的主要化学成分为1,8-桉叶油素(35.40%)、1,4-桉叶油素(4.17%)、樟脑(5.52%)、等。
艾蒿叶含挥发油约0.020% [1]。
潘炯光等[5]从艾蒿叶中鉴定出2-甲基丁醇、2-己烯醛、三环萜、α-侧柏烯等60种成分。
刘国声[6]从山东崂山产野生艾叶的挥发油中鉴定出34种成分,其中含量较高的有柠檬烯、α-侧柏酮、α-水芹烯和香茅醇等。
各报道中艾蒿全草和艾蒿叶挥发油主要成分及含量有较大差异,这可能与植物生长的地区、环境、气候、及材料采集时间等有密切的关联。
艾叶药理作用的研究
艾叶药理作用的研究1.概述:艾叶为菊科植物艾Artemisia argyiLev.l et Vant的干燥叶,《别录》《药性论》《本草纲目》等书中对其都有记载,以湖北蕲州地区产者最为著名,称蕲艾。
性味:苦,辛,温,入肝、脾、肾经。
具有温经止血、散寒止痛、镇咳平喘及安胎等功效。
艾叶含挥发油,油中有桉油素、B-石竹烯、A-萜品烯醇、芳樟醇等,并含多糖类物质[ 1]。
大量的药理研究证明艾叶具有抗菌抗病毒、平喘镇咳祛痰、止血与抗凝血、免疫调节、抗过敏、镇静、护肝利胆等作用[ 2]。
研究目的:深入研究其药理作用机理,为其进一步开发利用提供重要的科学依据。
研究的意义:目前对艾叶的提取物或挥发油的药理作用研究较多,但对它的有效部位研究很少,这不利于艾叶的开发应用。
在对艾叶的药理学研究中也存在一些问题,如艾叶有护肝利胆作用,但剂量过大时可引起黄疸,这就需要加强对它的毒理学研究。
同时艾叶是一味应用历史悠久的中药,艾叶在传统针灸(艾灸)中的药理作用有待于学者的进一步深入研究。
选题的依据:在药理作用研究方面,众多的药理实验已证明艾叶有抗菌、抗病毒、平喘、祛痰、抗过敏、止血和抗凝血、增强免疫、护肝利胆、解热镇静、抑制心脏收缩及降压等作用。
从而使艾叶的应用范围在传统基础上有较大的扩展,并为艾叶的扩展应用提供了理论根据。
方法:通过互联网、图书馆等方式查阅相关文献以及对临床一些疾病治愈案例的统计。
2 艾叶药理作用的研究(1)对呼吸系统的作用研究表明艾叶油灌胃给药或气雾吸入对乙酰胆碱和组胺引起的豚鼠哮喘具有保护作用,明显延长哮喘潜伏期;并呈剂量依赖保护致敏豚鼠抗原攻击引起的潮气量、呼吸频率和气道流速改变;抑制枸橼酸引起的豚鼠咳嗽反应和促进小鼠气道酚红排泄,故此认为艾叶油具有扩张支气管、祛痰和镇咳作用。
另有研究发现艾叶油能抑制致敏豚鼠气管Schultz- Dale反应,明显降低氨甲酰胆碱或组胺引起的豚鼠气管收缩pD2值,抑制大鼠5-羟色胺和被动皮肤过敏引起的大鼠皮肤毛细血管通透性增强反应;拮抗SRS-A对豚鼠回肠的收缩;抑制豚鼠肺组织释放SRS-A,因此艾叶油具有抗过敏作用,这是其治疗支气管哮喘和慢性气管炎作用机制之一。
艾草的化学成分和药理作用研究进展
doi:10.11751/ISSN.1002-1280.2019.02.10艾草的化学成分和药理作用研究进展蒋志惠1,常雪梅1,2,张照然1,曲毅程1,田灿1,谷令彪1,张守泉3(1.河南省兽用生物制品研发与应用国际联合实验室,安阳工学院现代生物技术研究所,安阳河南455000;2.新疆农业大学动物医学院,乌鲁木齐830052;3.河南省汤阴县医药行业管理办公室,安阳河南455000)[收稿日期]2018-09-21㊀[文献标识码]A㊀[文章编号]1002-1280(2019)02-0076-10㊀[中图分类号]S853.74[摘㊀要]㊀艾草为我国传统的中草药,其应用在我国有着悠久的历史和广泛的影响㊂早在明代李时珍的‘本草纲目“中就有记载,称其为 草医 ㊂对艾草的理化性质㊁提取方法㊁主要的化学成分㊁药理学作用和应用进行国内外文献研究总结㊂艾草主要的化学成分为挥发油类㊁黄酮类和糖类,具有抑菌㊁抗虫㊁抗氧化和提高动物生产性能的作用,开发出了具有抑菌㊁增强免疫力等功效的产品㊂基于目前的文献研究,提出仍需深入研究艾草调控的信号转导通路㊁艾草的药物代谢动力学参数㊁艾草的安全性评价以及药物间的相互作用等㊂该综述以期为艾草的药理机制研究和提高艾草的应用价值提供全面的数据支撑㊂[关键词]㊀艾草;化学成分;提取方法;药理作用基金项目:河南省高校科技创新人才支持计划(18HASTIT035);河南省高等学校重点科研项目应用研究计划(19B180001);安阳工学院博士启动金(BSJ2017002);河南省兽用生物制品研发与应用国际联合实验室作者简介:蒋志惠,博士,从事天然产物的应用与开发㊂E-mail:jiangzhihui19870326@126.comAdvancesinthePhytochemistryandPharmacologyofArtemisiaargyiJIANGZhi-hui1,CHANGXue-mei1,2,ZHANGZhao-ran1,QUYi-cheng1,TIANCan1,GULing-biao1,ZHANGShou-quan3(1.HenanJointInternationalResearchLaboratoryofVeterinaryBiologicsResearchandApplication,AcademicianWorkstationofAnimalDiseaseControlandNutritionImmunityinHenanProvince,AnyangInstituteofTechnology,Anyang,He'nan455000,China;2CollegeofVeterinaryMedicine,XinjiangAgriculturalUniversity,Urumqi830052,China;3.MedicalindustrymanagementofficeinTangyincounty,Anyang,He'nan455000,China)Abstract:Artemisiaargyiisourtraditionalherbalmedicine,hasacenturiesoldhistoryandwidespreadinfluence.Itwascalled Grassdiamond byShizhenLi.TheaccessibleliteratureonArtemisiaargyiwritteninEnglishandChinesewerecollectedandanalyzed.Theliteraturesincludedphysicochemicalproperty,extractionmethods,phytochemistry,pharmacologyandapplicationthatincludedinNCBIandNCKI.Themajorextractionmethodsweredecocting,ultrasonicassisted,cold-press,Subcriticalextractionandsupercriticalextraction.Themajorcomponentswereessentialoil,flavonoidandpolysaccharide.ModernpharmacologicalstudiesdemonstratedthatArtemisiaargyipossesswidepharmacologicalactivitiesthatincludeantimicrobial,insecticidalandantioxidant.Basedontheliteraturesresearch,themechanismofsignalpathwerenotveryclear,furtherpharmacokinetics,safetyassessmentsandherb-drug/foodinteractionshouldbeperformedbeforeitcanbeintegratedintomedicinal.Keywords:Artemisiaargyi;phytochemistry;extractionmethods;pharmacology㊀㊀艾草(ArtemisiaargyiH.Lév.&Vaniot),菊科蒿属植物,因其全草入药,具有温经㊁祛湿㊁散寒㊁止血㊁抑菌㊁抗虫和抗氧化等功效,药圣李时珍称其为草医,也有草中钻石的称号㊂艾草为一㊁二年生或多年生草本,少数为半灌木或小灌木;地下根茎分枝多,株高45 120厘米,茎直立,圆形有棱,外被灰白色软毛(图1),常有浓烈的挥发性香气㊂古籍中将艾分为北艾㊁海艾㊁蓟艾三类,其中北艾(A.vulgarisLinne)为模式种,主要分布在亚洲㊁欧洲及北美的温带㊁寒温带及亚热带地区㊂我国艾草有186种,44变种,隶属于2亚属,广泛分布于我国的东北㊁华北㊁华东㊁华南和西南等各省区(图2A)㊂艾草含有挥发油㊁脂肪㊁有机酸及生物碱类,主要活性成分为聚乙炔类㊁黄酮类和萜类等㊂艾叶晒干捣碎得 艾绒 ,制艾条供艾灸用,又可作 印泥 的原料,全草作杀虫的农药或薰烟作房间消毒㊁杀虫药,嫩芽及幼芽也可作菜蔬㊂艾草因其取材简单㊁价格低廉㊁功效显著等特点已被广泛研究和使用,其中近10年来NCBI上发表的关于艾草的文章6391篇(图2B);我国常见北艾的研究37篇,化学成分分析的研究11篇,药理作用18篇(图2C),蕲艾的研究111篇,药理作用34篇;化学成分分析27篇(图2D)㊂利用Pubmed数据库公布的艾属DNA序列构建系统进化树,将候选艾草ITS2区序列用clustalX2软件(下载自http://www.arabidopsis.org/)进行多重匹配分析,参数为默认,利用MEGA4.0软件中的邻接(Neighbor-Joining)算法绘制系统发生树,对构建的树进行自检,重复设定为1000㊂结果表明,北艾(Artemisiavulgaris;kx581829,30,32-34,165435,jk445061)基因与原变种(Artemisiaargyi;kx185157-72)和野生艾(Artemisialavandulifolia;kx219705-17)相似,与蒿属(Artemisiaannua;kx219663-77,79-81,581795,581796,856181)亲缘关系较远(图2E)㊂目前,我国对沙漠灌木白沙蒿进行了二代转录组测序和分析,分别找到了参与不饱和脂肪酸合成途径的26个基因以及其他功能的基因(图3)[1]㊂A:北艾(Artemisiavulgaris)标本;B:汤阴北艾实图;C:野艾蒿(Artemisialavandulifolia)标本,采集于中国普陀区桃花岛;D:野艾蒿实图图1㊀艾草标本及实图(摘自中国数字植物标本馆)Fig1㊀Artemisiaargyi1㊀提取方法及化学成分艾草的提取主要有传统的煎煮法㊁超声波辅助提取法㊁冷压法㊁亚临界萃取法和超临界萃取法等㊂煎煮法提取得到的有效成分主要是挥发油,因其操作简单㊁仪器简单等特点在生产实际中被广泛应用,但也存在着提取纯度不高的缺点㊂冷压法可提取艾草中的挥发油成分,将挥发油含量较高的新鲜艾草经撕裂㊁捣碎㊁冷压离心分层,既得粗品㊂冷压法在常温下进行,所得的挥发油含有水分㊁粘液质及细胞组织等杂质,需要进一步提纯,但挥发油的提取率不高,因此在生产应用上具有一定的局限性㊂超临界CO2萃取法在接近常温的条件下提取分离的艾草挥发油提取率高,可最大限度保留其有效成分,同时无有机溶剂的残留,因其产品纯度高,操作设备简单,生产方式绿色环保等优势被工业化生产应用,然而产量与亚临界萃取相比较低㊂亚临A:绿色的部分为艾草分布地区;B:艾草研究文章数量统计;C:北艾研究文章数量统计;D:蕲艾研究文章数量统计;E:艾属系统进化树;中文检索数据库为中国知网,英文检索数据库为NCBI,检索关键词为植物的中文名和拉丁文图2㊀艾草的分布㊁研究文章数量及系统进化树Fig2㊀ThedistributionofArtemisiaargyiandresearchpapersindifferentaspectsofArtemisiaargyiwithdifferentlanguagesFig3㊀GOcategoriesoftheArtemisiasphaerocephalaunigenes界萃取法在低于临界温度和压力的条件下,利用提取物和溶剂相似相溶的原理下保留艾草的活性成分不被破坏,因其环保无污染㊁不氧化㊁产能大等优势被工业化使用进行大规模生产㊂近年来国内外学者对艾草各部位的化学成分进行了较为广泛的研究,发现艾草中化学成分主要为挥发油类㊁黄酮类和多糖三大类㊂不同种属㊁产地㊁提取方式的艾草的化学成分之间存在较大差别㊂研究表明,艾草挥发油含有丰富的化学成分和多种的药理活性,具有抑菌㊁抗虫㊁抗氧化等作用㊂挥发油的主要成分有60多种,其中含量较多的有胺油精㊁α-石竹烯㊁萜品烯㊁松油烯㊁樟脑等㊂如表1所示,从不同地区的艾种中提取多种挥发油成分,分别从苦艾㊁南亚艾㊁白草艾㊁龙艾㊁黄花蒿㊁褐苞蒿㊁五月艾㊁冷蒿㊁宽叶山蒿㊁北艾㊁艾和红足蒿中提取到20㊁6㊁6㊁9㊁3㊁6㊁4㊁6㊁4㊁5㊁4㊁5种主要成分[2-18],利用韦恩图分析表明(图4),苦艾㊁南亚艾和白草艾有1组相同成分为侧柏酮(thujone);苦艾和南亚艾有一组相同成分为大根香叶烯(germa⁃creneD);苦艾和白草艾有一组相同的成分为樟脑(camphor),其中侧柏酮为有毒成分,通过抑制大脑中的GABA受体和5-HT3受体,引起神经兴奋或肌肉抽搐[19]㊂利用超临界萃取法提取的安徽野生艾草中挥发油经HPLC-MS鉴定主要成分为1,2-苯二羧酸-2-乙基己基脂(17.81%)㊁1,2,3,4,4a,5,6,8a-8氢-7-甲基-7-亚甲基-1-(1-亚甲基)-(1a,4a,8a)萘(11.13%)和9,12-十八碳二烯酸乙酯(7.13%)[20]㊂对山东野生艾叶中的挥发油进行鉴定,确定了34种成分,其中含量较高的为柠檬烯㊁α-侧柏酮㊁α-水芹烯和香茅醇等㊂艾草含有总黄酮高达5.5%,从茵陈蒿中鉴定出异槲皮素7-O-(6'-O-p-coumaroyl)-β-吡喃葡萄糖苷,如图5A所示[21];从韩国茵陈蒿中提取9种黄酮类成分(图5B),其中含量最高的成分为芸香苷[22]㊂水提取的艾草含有丰富的糖类成分,荒野蒿经水提取后检测到果胶成分占干重比例的7.9%,其中糖醛酸61%,半乳糖14%,树胶醛醣11%[23]㊂苦艾㊁南亚艾和白草艾有1组相同成分为侧柏酮(thujone);苦艾和南亚艾有一组相同成分为大根香叶烯(germacreneD);苦艾和白草艾有一组相同的成分为樟脑(camphor)图4㊀苦艾㊁南亚艾㊁白草艾和龙艾主要成分对比Fig4㊀TheingredientscomparedamongA.absinthium,A.nilagirica,A.herba-albaandA.dracunculus图5㊀艾草中新发现的活性成分Fig5㊀ThenewcomponentsofArtemisiaargyi2㊀艾草的药理学研究中国古代已对艾草有了较深入的认识㊂明代李时珍‘本草纲目“记载: 艾叶二月宿根生苗成丛,其茎直生,白色,高四五尺㊂收以灸病,甚验㊂艾以叶入药,性温㊁纯阳之性㊁通十二经㊁具回阳㊁理气血㊁逐湿寒㊁止血安胎等功效㊂故又被称为草医 ㊂汉末陶弘景‘名医别录“著: 艾叶味苦,微温,无毒㊂主炙百病,可作煎,止下痢,吐血,下部匿疮,妇人漏血,利阴气,生肌肉,辟风寒,使人有子㊂又,艾,生寒熟热 ㊂艾叶在经过炮制后能显著的增强功效,‘景岳全书“中对艾叶的功效有详细的记载:能通十二经,而尤为肝脾肾之药㊂善于温中逐冷除湿,行血中之气㊁气中之滞㊂凡妇人血气寒滞者,最宜用之㊂生用捣汁,或熟用煎汤;或用久百病,或炒热敷熨,可通经络;或袋盛包裹,可温脐膝,表里生熟,俱有所宜㊂2.1㊀艾草抑菌的作用㊀艾草的提取物可有效抑制细菌和真菌类物质,其中主要的抗菌成分为艾草挥发油㊂艾草挥发油因其广谱性和天然安全的特征被广泛研究和应用㊂艾草挥发油可完全抑制黄曲霉菌丝的生长,对黑曲霉菌和赭曲霉的抑菌率分别为0.29μL/mL和0.58μL/mL㊂当艾草挥发油浓度达到1.6μL时可完全抑制黑曲霉菌和赭曲霉的增长及其毒素AFB1和OTA的分泌㊂1kg葡萄上涂抹300μL艾草挥发油可延长葡萄的保存期9d,证明艾草挥发油可作为防治葡萄真菌腐败的保护剂[24]㊂南亚艾(A.nilagirica)挥发油可有效抑制植物根的腐烂,对立枯丝核菌(Rhizoctoniasolani)㊁菜豆壳球孢(Sclerotiumrolfsii)和齐整小核菌(Macro⁃phominaphaseolina)的ED50分别为85.75mg/L㊁87.63mg/L和93.23mg/L[24]㊂南亚艾挥发油也可抑制真菌的活性如草莓炭疽病菌(Colletotrichumfragariae)㊁芒果炭疽病菌(C.gloeosporioides)㊁枸杞碳疽病菌(C.acutatum)[25-26]㊂艾灸可治疗因感染大肠杆菌致腹泻的猪,说明艾灸对控制猪早期诱发大肠杆菌性腹泻有较好的作用[27]㊂研究者从不同的艾草类植物挥发油中提取到具有抑菌的主要化学成分㊂从龙艾(A.dracunculus)中提取的5-苯基-1,3-丙二烯和茵陈素可抵抗植物的真菌,如炭疽菌㊁胶孢炭疽菌和草莓炭疽菌[28]㊂从苦艾(A.absinthium)中提取的樟脑㊁沉香醇㊁石竹烯氧化物㊁1,8-桉树酚㊁α-萜品醇-8和冰片等具有抵抗植物病原菌和真菌的作用㊂其中沉香醇的MIC范围为50 110mg/mL,α-萜品醇-8抵抗假单胞菌属的MIC范围为60 70mg/mL㊂研究表明艾草挥发油可有效抑制细菌和真菌,可能与其促进菌丝的退化有关,另外油类可溶解在细胞膜上,从而增加细胞膜的通透性,导致细菌或真菌膜的肿胀和膜功能的退化㊂此外,油类可渗透到真菌或细菌的细胞壁内,影响细胞壁上酶的反应,引起细菌或真菌的形态发生变化,导致细胞壁的破裂[29]㊂2.2㊀艾草抗虫的作用㊀艾草油类可作为杀虫剂抑制农作物害虫的生长,尤其是仓库存贮产品中的害虫㊂50μL的木立芦荟(A.arborescens)挥发油可抑制谷物中谷蠹[30]㊂37μL/L浓度的西伯艾草(A.sieberi)在室温24h内能够100%消灭四纹豆象㊁米象和赤拟谷盗,其LC50分别为1.45㊁3.86和16.76μL/L[31]㊂利用滤纸片法检测出北艾(A.vulgaris)挥发油对赤拟谷盗具有强的驱虫作用,其最低有效浓度为0.6μL/L㊂在烟熏法实验中,8μL/mL的北艾可杀死成年的赤拟谷盗,但对幼虫的作用较弱,幼虫死亡率为53%㊂北艾挥发油的稳定性较好,室温下96h内仍具有100%的杀卵活性㊂然而,高浓度(60μL/L)的挥发油对虫卵㊁幼虫和成虫没有作用[32]㊂熏蒸后的挥发油主要作用在虫的神经系统上,阻断神经信号传递,从而起到神经麻痹的作用㊂分离挥发油经鉴定发现反式肉桂酸乙酯和薄荷酮是其主要的杀虫成分,其中反式肉桂酸乙酯的杀虫效果比薄荷酮更有效,其对幼虫的LD50分别为0.37g/幼虫和500.68g/幼虫,两种成分混合(1000μg/mL)使用后可有效抑制成虫的摄食能力[33]㊂研究发现混合一些具有杀虫作用的有效成分比单一有效成分更具有杀虫的作用,说明挥发油的有效成分具有协同作用㊂2.3㊀艾草抗氧化的作用㊀艾草中的挥发油和其他的化学成分具有抗氧化和清除氧自由基的作用,可作为合成抗氧化剂的材料㊂艾草中的挥发油成分通过β-胡萝卜素漂白(BCB)法㊁1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基清除法㊁硫代巴比妥酸(TBARS)㊁当量抗氧化能力(TEACI-III)法㊁总自由基清除抗氧化能力法(TRAP)㊁N,N-二甲基-对苯二胺(DMPD)法㊁2'-联氨-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸(ABTS)法等验证具有抗氧化和清除自由的能力[34]㊂南亚艾挥发油可显著抑制阳离子自由基的形成,其对β-胡萝卜素的IC50为13.539μL㊂同时南亚艾挥发油具有强抗氧化的能力,在DPPH实验中其IC50为6.72μL/mL[35]㊂其中多酚类物质是艾草抗氧化和清除自由基的主要活性成分㊂另外艾草中的主要成分樟脑和1,8桉树脑液也具有抗氧化的能力[36]㊂在蛋鸡饲料中添加艾草粉显著提高蛋鸡体内外抗氧化能力,可通过提高超氧化物歧化酶(SOD)活性抵抗热应激[37]㊂2.4㊀艾灸的作用㊀艾灸疗法是以艾为主要材料,在人体的经络㊁穴位或病痛部位进行熏酌灸烤,借助灸火的热力给人体以温热性刺激,从而激发经气㊁温通气血,达到防治疾病目的的一种方法㊂艾灸的方法很多,如灸柱灸㊁艾条灸㊁隔物灸等㊂艾灸对免疫系统有重要作用,艾烟可刺激大鼠外周T淋巴细胞亚群及CD4+CD25+Treg影响机体的免疫调节作用[38],主要作用在细胞免疫和体液免疫两方面㊂在细胞免疫方面,灸法能提高巨噬细胞的吞噬功能,增强NK细胞的活性,提高T细胞的总量,在体液免疫方面,灸法主要对免疫球蛋白产生影响㊂通过对艾灸防治大鼠佐剂性关节炎模型试验发现,艾灸参与了外周交感神经的免疫调节作用,通过肾上腺皮质系统发挥作用,其中海马是灸疗信息中枢整合的重要环节;HPA轴是灸疗作用中一条重要的神经体液性途径;松果体是艾灸抗免疫的调节位点[39]㊂艾灸可治疗高脂血症,改善血脂代谢和糖代谢,降低高密度脂蛋白胆固醇㊁低密度脂蛋白胆固醇和总胆固醇的含量,提高周围组织对胰岛素的敏感性,调整胰岛素分泌功能,改善胰岛素抵抗,从而达到降脂㊁降糖的作用[40]㊂在治疗关节炎中,艾灸疗法能减轻该病的症状,消肿止痛,改善关节晨僵,控制病情发展,有较好的临床疗效㊂唐照亮等使用2 3月龄雄性Wistar大鼠,用Freund氏完全佐剂致炎造模,观察艾灸腧穴对大鼠的抗炎免疫作用,结果表明艾灸 肾俞 ㊁ 足三里 穴,能减轻大鼠足跖与踝部的关节肿胀和炎症反应,起到消肿散瘀作用[41]㊂在观察棉球引起的肉芽肿和炎症模型中,与模型组相比,灸疗能显著消散大鼠炎症,抑制肉芽组织增生(p<0.01)㊂结果表明灸疗对各期炎症,尤其是中后期炎症有明显的抗炎作用[36]㊂2.5㊀艾草对畜禽生产性能的作用㊀热应激条件下,艾草可作为饲料添加剂提高蛋鸡产蛋率,增加蛋壳厚度,降低料蛋比率,改善蛋黄颜色,降低胆固醇含量[37,42]㊂在肉兔饲料中,艾草饲料添加剂可显著降低饲粮的粗蛋白质的表观消化率和可消化氮,同时提高饲粮中粗脂肪的表观消化率[43]㊂在生长方面,艾草可通过提升肉仔鸡生长激素水平㊁提高消化酶活力并改善肠黏膜形态和提升营养物质表观代谢率等途径促进机体的生长㊂在肉品质方面,其可通过降低肉色亮度㊁增加肉色红度改善肉品质[44]㊂表明艾草可作为饲料添加剂应用㊂2.6㊀艾草的其他药用功能㊀艾草提取物还对糖尿病和癌症疾病有治疗和预防的作用,可抑制细胞炎症和凋亡的发生,抗血小板的生成同时促进血管的舒张[45-47](图6)㊂艾草可提高鸡的免疫力[48],显著促进其免疫器官的发育[49]㊂图6㊀艾草的药理活性Fig6㊀ThefunctionofArtemisiaargyi3㊀艾草非药用价值艾草可作为天然的植物染料,不同季节生长的艾草能染出不同的颜色㊂四月㊁五月时节的艾草茎叶尚嫩,可染出偏嫩绿色或黄色;盛夏季节的艾草,能染出呈褐色㊂可利用甲醇㊁乙醇㊁丙酮㊁烷㊁油脂和碱性水溶液提取㊂ 艾草染 是我国古老的印染工艺,其特点在于其燃料全部为天然植物提取,避免化学染料的污染问题,被广泛应用在真丝绸染色的工艺上㊂另外,艾绒是印泥中重要的组成成分,艾绒起到吸附剂的作用㊂4㊀艾草的产业现状及应用绿色㊁健康㊁高效㊁安全的畜禽养殖模式成为了养殖企业首要解决的科学问题㊂动物饲料中禁止添加抗生素,以及治疗用抗生素在兽药行业从严管理以后,给集约化养殖企业如何防控动物疾病造成很大的困境㊂艾草作为天然绿色的饲料添加剂可提高饲料转化率㊁改善鸡蛋品质,同时其可提高机体免疫力和抗氧化力,治疗细菌性感染,表明艾草可作为满足人类健康所需要的绿色饲料添加剂㊂随着 一带一路 打开中医走向世界的通道,中草药艾叶迎来了快速发展的机会㊂表1㊀艾草挥发油的主要成分及其含量Tab1㊀MainingredientsandcontentsofArtemisiaargyiessentialoil植物属名(拉丁名)提取部位成分(含量%)地区参考文献苦艾(Artemisiaabsinthium)地上部位Myrcene(8.6-22.7),cis-chrysanthenylacetate(7.7-17.9),dihydro⁃chamazuleneisomer(5.5-11.6),germacreneD(2.4-8.0),β-thujone(0.4-7.3),linaloolacetate(微量-7.0),a-phellandrene(1.0-5.3),linalool(5.3-7.0)塔吉克斯坦2头状花序Trans-sabinylacetate(45.2),(cis+trans)thujones(12.3)维尔纽斯3叶子Borneol(18.7),methylhinokiate(11.9),isobornylacetate(4.0),β-gurjunene(3.8),caryophylleneoxide(3.7)印度7叶子Camphor(19.0),E-caryophyllene(9.3),eucalyptol(6.8),germacreneD(6.7),α-cadinol(6.5)巴西18南亚艾(Artemisianilagirica)地上部位α-Thujone(36.35),β-thujone(9.37),germacreneD(6.32),4-terpineol(6.31),β-caryophyllene(5.43),borneol(4.12)印度4白草艾(Artemisiaherba-alba)叶子Camphor(39.1),chrysanthenone(15.0),cis-thujone突尼斯5地上部位Camphor(17-33),α-Thujone(7-28),chrysanthenone(4-19)阿尔及利亚11龙艾(Artemisiadracunculus)地上部位Methylchavicol(84.83),trans-ocimene(3.86),z-beta-ocimene(3.42)伊朗6地上部位1,8-cineole(35.88),camphor(32.28),camphene(9.13),bomeol(7.07),thymene(3.31),terpinen-4-ol(3.26)土耳其15黄花蒿(Artemisiaannua)地上部位Artemisiaketone(35.7),α-pinen(16.5),1,8-cineole(5.5)塞尔维亚8褐苞蒿(Artemisiaphaeolepis)地上部位Eucalyptol(11.30),camphor(8.21),terpine-4-ol(7.32),germacreneD(6.39),caryophylleneoxide(6.34),caryophyllene(5.37)突尼斯9五月艾(Artemisiaindica)地上部位Artemisiaketone(42.1),germacreneB(8.6),borneol(6.1),cis-chry⁃santhenylacetate(4.8)印度10冷蒿(Artemisiafrigida)地上部位Cis-rho-menth-2-en-1-ol(20.8),1,8-cineole(12.0),borneol(10.2),lavandulol(9.3),camphor(6.9),bicyclogermacrene(5.5)中国12艾(Artemisiaargyi)地上部位Eucalyptol(22.03),β-pinene(14.53),β-caryophyllene(9.24),(-)-camphor(5.45)中国13红足蒿(Artemisiamongolica)地上部位Eucalyptol(39.88),(S)-cis-verbenol(14.93),4-terpineol(7.20),camphor(6.02),α-terpineol(4.20)中国14宽叶山蒿(Artemisiastolonifera)地上部位Eucalyptol(32.93),β-pinene(8.18),camphor(6.12),terpinen-4-ol(6.11)中国16北艾(Artemisiavulgaris)地上部位Artemisiaketone(6.77–29.38),trans-caryophyllene(6.22–6.94),1,8-cineole(4.75–5.13),p-cymene(7.60),yomogialcohol(5.48)印度175㊀展㊀望艾草在我国被广泛应用㊂随着中南民族大学万定荣教授团队制定的艾草国际标准的实施(编号:ISO/NP20759-1),艾草行业将按国际标准规范步入国际化,将越来越被世界各国所喜爱㊂然而艾草对抑菌㊁抗虫㊁抗氧化等药理作用的机制研究仍不十分清楚,目前研究只停留在有效剂量水平,对其调节的信号转导通路㊁作用的靶蛋白等药理机制研究方面还需要深入探索㊂同时其有效活性成分的筛选鉴定和提取方法的优化还有待提高㊂另外还应深入研究艾草的药物安全性㊁药物代谢动力参数和药物间相互作等,为艾草的推广应用提供全面的数据依据㊂参考文献:[1]㊀ZhangL,HuX,MiaoX,etal.Genome-Scaletranscriptomeanalysisofthedesertshrubartemisiasphaerocephala:[J].PlosOne,2016,11(4):e0154300.[2]㊀SharopovFS,WinkM,GulmurodovIS,etal.CompositionandbioactivityoftheessentialoilofAnethumgraveolensL.fromTajikistan.[J].InternationalJournalofMedicinal&AromaticPlants,2013(3):2249-4340.[3]㊀JudzentieneA,BudieneJ,GircyteR,etal.Toxicactivityandchemicalcompositionoflithuanianwormwood(Artemisiaabsin⁃thiumL.)essentialoils[J].RecordsofNaturalProducts,2012,6(2).[4]㊀SushilCS,NitinS,VivekA,etal.ChemicalcompositionandantifungalactivityofArtemisianilagiricaessentialoilgrowinginnorthernhillyareasofIndia[J].NaturalProductResearch,2013,27(1):45-48.[5]㊀AmriI,DeML,MarandinoA,etal.ChemicalcompositionandbiologicalactivitiesoftheessentialoilfromArtemisiaherba-albagrowingwildinTunisia.[J].NaturalProductCommunications,2013,8(3):407-410.[6]㊀KarandashovV,NagyR,WegmüllerS,etal.Theevaluationoftheantibacterialandantioxidantactivityoftarragon(ArtemisiadracunculusL.)essentialoilanditschemicalcomposition[J].JundishapurJournalofMicrobiology,2013,6(9):463-468.[7]㊀JoshiRK.VolatilecompositionandantimicrobialactivityoftheessentialoilofArtemisiaabsinthiumgrowinginWesternGhatsregionofNorthWestKarnataka,India.[J].PharmaceuticalBiology,2013,51(7):888-892.[8]㊀NikoSR,PavleJR,NikolaMS,etal.Toxicessentialoils.PartII:Chemical,toxicological,pharmacologicalandmicrobiologicalprofilesofArtemisiaannua,L.volatiles[J].Food&ChemicalToxicologyAnInternationalJournalPublishedfortheBritishIndustrialBiologicalResearchAssociation,2013,58(3):37-49.[9]㊀BenHA,BenHN,AbdelkafiS,etal.EssentialoilfromArte⁃misiaphaeolepis:chemicalcompositionandantimicrobialactivi⁃ties[J].JournalofOleoScience,2013,62(12):973.[10]RashidS,RatherMA,ShahWA,etal.Chemicalcomposition,antimicrobial,cytotoxicandantioxidantactivitiesoftheessentialoilofArtemisiaindicaWilld[J].FoodChemistry,2013,138(1):693-700.[11]BelhattabR,AmorL,BarrosoJG,etal.EssentialoilfromArtemisiaherba-alba,AssogrownwildinAlgeria:Variabilityassessmentandcomparisonwithanupdatedliteraturesurvey[J].ArabianJournalofChemistry,2014,7(2):243-251.[12]LiuXC,LiY,WangT,etal.ChemicalcompositionandinsecticidalactivityofessentialoilofArtemisiafrigidaWilld(Compositae)againsttwograinstorageinsects[J].TropicalJournalofPharma⁃ceuticalResearch,2014,13(4):587-592.[13]ZhangWJ,YouCX,YangK,etal.BioactivityofessentialoilofArtemisiaargyiLévl.etVan.anditsmaincompoundsagainstlasiodermaserricorne[J].JournalofOleoScience,2014,63(8):829.[14]LiuXC,LiYP,LiHQ,etal.IdentificationofrepellentandinsecticidalconstituentsoftheessentialoilofArtemisiarupestrisL.aerialpartsagainstLiposcelisbostrychophilaBadonnel[J].Molecules,2013,18(9):10733-10746.[15]KumlayAM,YildirimBA,EkiciK,etal.ScreeningbiologicalactivityofessentialoilsfromArtemisiadracunculusL[J].Oxida⁃tionCommunications,2015,38(3):1320-1328.[16]ZhangWJ,YangK,YouCX,etal.BioactivityofessentialoilfromArtemisiastolonifera(Maxim.)Komar.anditsmaincom⁃poundsagainsttwostored-productinsects.[J].JournalofOleoScience,2015,64(3):299.[17]LohaniH,GwariG,BhandariU,etal.VariabilityintheessentialoilsfromaerialpartsofArtemisiavulgarisL.growninUttarakhand(India)[J].JournalofEssentialOilBearingPlants,2016,19(1):103-107.[18]VieiraTM,DiasHJ,MedeirosTCT,etal.Chemicalcomposi⁃tionandantimicrobialactivityoftheessentialoilofArtemisiaabsi⁃nthiumasteraceaeleaves[J].JournalofEssentialOilBearingPlants,2017,20(1):123-131.[19]PelkonenO,AbassK,WiesnerJ.Thujoneandthujone-containingherbalmedicinalandbotanicalproducts:toxicologicalassessment.[J].RegulToxicolPharmacol,2013,65(1):100-107.[20]廖延智.超临界萃取野生艾草挥发油的GC MS分析[J].食品工程,2013,(4):46-49.㊀LiaoYZ,Analysisofvolatileoilofwildartemisiacapiliarisinanhuibysupercriticalcarbondioxideextraction[J].FoodEngineering,2013,(4):46-49.[21]YimSH,TabassumN,KimWH,etal.Isolationandcharacter⁃izationofisofraxidin7-O-(6'-O-p-Coumaroyl)-β-glucopyr⁃anosidefromArtemisiacapillaristhunberg:anovel,nontoxichyperpigmentationagentthatiseffectiveinvivo.[J].Evidence-BasedComplementrayandAlternativeMedicine,2017,2017:1401279.[22]LeeYK,HongEY,WanKW.InhibitoryEffectofChemicalConstituentsIsolatedfromArtemisiaiwayomogionPolyolPathwayandSimultaneousQuantificationofMajorBioactiveCompounds[J].BioMedResearchInternational,2017,(2017-4-23),2017,2017(4):1-12.[23]CorrêaferreiraML,FerreiraDM,DallazenJL,etal.Gastropro⁃tectiveeffectsandstructuralcharacterizationofapecticfractionisolatedfromArtemisiacampestrissubspmaritima.[J].Interna⁃tionalJournalofBiologicalMacromolecules,2017,107(PtB):2395.[24]SonkerN,PandeyAK,SinghP.EfficiencyofArtemisianilagirica(Clarke)Pamp.essentialoilasamycotoxicantagainstpostharvestmycobiotaoftablegrapes[J].JSciFoodAgric,2015,95(9):1932-1939.[25]PetrettoGL,ChessaM,PianaA,etal.ChemicalandbiologicalstudyontheessentialoilofArtemisiacaerulescensL.ssp.densi⁃flora(Viv.)[J].NaturalProductResearch,2013,27(19):1709-1715.[26]StappenI,WannerJ,TabancaN,etal.ChemicalcompositionandbiologicaleffectsofArtemisiamaritimaandArtemisianilagiricaessentialoilsfromwildplantsofwesternHimalaya[J].PlantaMedica,2014,80(13):1079-1087.[27]HwangYC,JenkinsEM.EffectofacupunctureonyoungpigswithinducedenteropathogenicEscherichiacolidiarrhea.[J].AmericanJournalofVeterinaryResearch,1988,49(9):1641.[28]KumudiniMM,GeorgeS,DavidEW.AntifungalconstituentsoftheessentialoilfractionofArtemisiadracunculusL.Var.dracun⁃culus[J].JAgricFoodChem,2002,50(24):6989-6992.[29]TianJ,BanX,ZengH,etal.Themechanismofantifungalactionofessentialoilfromdill(AnethumgraveolensL.)onAspergillusflavus[J].PlosOne,2012,7(1):e30147.[30]BouzennaH,KrichenL.PelargoniumgraveolensL'Her.andArtemisiaarborescensL.essentialoils:chemicalcomposition,antifungalactivityagainstRhizoctoniasolaniandinsecticidalactivityagainstRhysoperthadominica.[J].NaturalProductResearch,2013,27(9):841-846.[31]NegahbanM,MoharramipourS,SefidkonF.FumiganttoxicityofessentialoilfromArtemisiasieberiBesseragainstthreestored-productinsects[J].JournalofStoredProductsResearch,2007,43(2):123-128.[32]WangJ,ZhuF,ZhouXM,etal.RepellentandfumigantactivityofessentialoilfromArtemisiavulgaris,toTriboliumcastaneum,(Herbst)(Coleoptera:Tenebrionidae)[J].JournalofStoredProductsResearch,2006,42(3):339-347.[33]LiuXC,LiYP,LiHQ,etal.IdentificationofrepellentandinsecticidalconstituentsoftheessentialoilofArtemisiarupestrisL.aerialpartsagainstLiposcelisbostrychophilaBadonnel.[J].JournalofChemistry,2013,(2013-12-16),2013,18(5):10733-46.[34]SinghP,SonkerN,PandeyAK.Chemicalcompositionandan⁃tioxidantactivityofessentialoilofArtemisianilagiricaLinn.fromeasternuttarpradesh,India[J].2015,18(3):247-262.[35]SandipS,ReenaP,SantilataS,etal.HighradicalscavengingactivityofcamphorrichArtemisianilagiricaessentialoilgrowinginEasternplainareasofIndia[J].ResearchJournalofBiotech⁃nology,2014,9(1):63-65.[36]KordaliS,CakirA,MaviA,etal.Screeningofchemicalcompo⁃sitionandantifungalandantioxidantactivitiesoftheessentialoilsfromthreeTurkishartemisiaspecies[J].JournalofAgricultural&FoodChemistry,2005,53(5):1408-16.[37]徐红蕊,陈小连,时建青,等.艾叶对热应激蛋鸡抗氧化功能㊁产蛋性能和蛋品质的影响[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2017,43(1):113-119.㊀XuHR,ChenXL,ShiJQ,etal.EffectofArtemisiaArgyiontheantioxidantactivity,layingperformanceandeggqualityinlayinghensunderheatstress.JournalofZhejiangUniversity(Agric.&LifeSci.)2017,43(1):113-119.[38]刘平,潘秀颉,韩丽,等.长期艾烟干预对Wistar大鼠外周血T淋巴细胞亚群及CD4+CD25+Treg的影响[J].中国针灸,2013,33(2):145-148.㊀LiuP,PanXZ,HanL,etal.Effectsoflong-terminterventionofmoxasmokeonTlymphocytesubsetsandCD4+CD25+TreginperipheralbloodofWistarrats.ChineseAcupuncture&Moxibus⁃tion,2013,33(2):145-148.[39]唐照亮,宋小鸽,章复清,等.艾灸治疗类风湿性关节炎抗炎免疫作用机理的研究[J].针刺研究,2003,28(4):292-298.㊀TangZL,SongXG,ZhangFQ,etal.Studyonactionmechanismofmoxibustioninanti-inflammationandimmunoregulationinrheumatoidarthritisrats[J].AcupunctureResearch,2003,28(4):292-298.[40]马明云,姜劲峰,周小云,等.艾灸对高脂血症患者血脂㊁血糖的影响[J].上海针灸杂志,2012,31(8):535-536.㊀MaMY,JiangJF,ZhouXY,etal.Effectofmoxibustiononbloodfatandglucoseinhyperlipemiapatients[J].ShanghaiJour⁃nalofAcupunctureandMoxibustion,2012,31(8):535-536.[41]唐照亮,李俊.艾灸抗炎与免疫作用的基础实验研究[J].针刺研究,1997(3):168-170.㊀TangZL,LiJ.Experimentalstudyofmoxibustiononanti-inflammationandimmunity[J].AcupunctureResearch,1997(3):168-170.[42]张燕红.艾叶粉对鹌鹑蛋品质的影响[J].农家参谋,2018(6).㊀ZhangYH,EffectofArtemisiaargyipowderonthequalityofquailegg[J].TheFarmersConsultant.,2018(6).[43]刘洪丽,左文山,王诚,等.饲粮中添加艾叶粉对生长肉兔营养物质表观消化率㊁氮代谢和肌肉品质的影响[J].动物营养学报,2018(2):755-762.㊀LiuHL,ZuoWS,WangC,etal.EffectsofdietaryArtemisiaargyipowderonapparentdigestibilityofnutrients,nitrogenmetabolismandmusclequalityofgrowingmeatrabbits[J].ChineseJournalofAnimalNutrition.2018(2):755-762.[44]曹振兴.艾蒿粉对肉仔鸡生产性能和免疫功能的影响[D].内蒙古农业大学,2016.㊀CaoZX,EffectsofArtemisiaargyionproductiveperformanceandimmunefunctioninbroilers[D].InnerMongoliaAgriculturalUniversity,2016.[45]SalehAM,AljadaA,RizviSA,etal.InvitrocytotoxicityofArtemisiavulgarisL.essentialoilismediatedbyamitochondria-dependentapoptosisinHL-60leukemiccellline[J].BmcCom⁃plementary&AlternativeMedicine,2014,14(1):226-226.[46]ParkJM,HanYM,LeeJS,etal.Nrf2-mediatedmucoprotec⁃tiveandanti-inflammatoryactionsofArtemisiaextractsledtoattenuatestressrelatedmucosaldamages[J].JournalofClinicalBiochemistry&Nutrition,2015,56(2):132.[47]EisenmanSW,PoulevA,StruweL,etal.Qualitativevariationofanti-diabeticcompoundsindifferenttarragon(Artemisiadra⁃cunculusL.)cytotypes.[J].Fitoterapia,2011,82(7):1062-1074.[48]ZhangPF,ShiBL,SuJL,etal.RelievingeffectofArtemisiaargyi,aqueousextractonimmunestressinbroilers[J].JournalofAnimalPhysiology&AnimalNutrition,2016,101(2).[49]吴有华,刘力,王敬,等.艾叶粉对肉鸡免疫器官指数及生长的影响[J].湖北畜牧兽医,2015,36(3):5-6.㊀WuYH,LiuL,WangJ,etal.EffectofArtemisiaargyipowderonimmuneorganindexandgrowthofbroilers[J].HubeiJournalofAnimalandVeterinarySciences.2015,36(3):5-6.(编辑:陈希)。
艾叶的现代药理研究
艾叶的现代药理研究
艾叶含挥发油,为多成分混合物,经分离鉴定内含萜品烯醇-4、β-石竹烯、蒿醇、芳樟醇、樟脑、龙脑等。
现代研究证实,艾叶在抗菌、平喘、利胆等方面作用显著。
1.艾叶在体外对炭疽杆菌、α-溶血链球菌、-溶血链球菌、白喉杆菌、假白喉杆菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌、柠檬色葡萄球菌、枯草杆菌等10种革兰氏阳性菌皆有抗菌作用。
2.用艾叶烟熏,对于多种致病真菌有抑制作用。
艾水浸剂及煎剂,在试管内对多种致病真菌也有一定的抑制作用。
3.艾叶为临床上常用止血药,温经止血常炒炭用,药理实验初步证明:艾叶制炭后止血作用增强。
艾叶水浸液给兔灌胃有促进血液凝固作用。
艾叶化学成分、药理作用及质量研究进展
艾叶化学成分、药理作用及质量研究进展一、本文概述艾叶,作为中医药材中的常用原料,具有悠久的历史和广泛的应用。
近年来,随着现代科学技术的进步,对艾叶的研究逐渐深入,尤其是对其化学成分、药理作用以及质量控制的探索,取得了显著的成果。
本文旨在全面综述艾叶的化学成分、药理作用及质量研究的最新进展,以期为艾叶的进一步开发利用提供理论支持和科学依据。
在化学成分方面,艾叶含有多种活性成分,如挥发油、黄酮类化合物、苯丙素类化合物等。
这些成分的存在赋予了艾叶独特的药理作用。
本文将详细介绍艾叶中主要化学成分的种类、含量及其提取分离方法,并分析这些成分与艾叶药理作用之间的关系。
在药理作用方面,艾叶具有温经散寒、止血安胎、驱蚊止痒等多种功效。
近年来,研究还发现艾叶具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等现代药理作用。
本文将系统阐述艾叶的主要药理作用及其机制,并探讨艾叶在现代医学领域的应用前景。
在质量研究方面,艾叶的质量控制对于确保其药效和安全性至关重要。
本文将综述艾叶质量标准的制定、质量控制方法的建立与优化以及艾叶产地、采收时间等因素对质量的影响,为艾叶的质量控制提供科学依据。
本文将对艾叶的化学成分、药理作用及质量研究进行全面综述,以期推动艾叶在医药、保健等领域的应用和发展。
二、艾叶化学成分研究艾叶作为一种传统中药材,其化学成分研究对于深入理解其药理作用及开发新药物具有重要意义。
近年来,随着现代分析技术的不断发展,艾叶的化学成分得到了更为深入和全面的研究。
艾叶中含有多种化学成分,主要包括挥发油、黄酮类化合物、苯丙素类化合物、三萜类化合物等。
其中,挥发油是艾叶的主要活性成分之一,具有显著的抗炎、抗氧化、抗菌等作用。
黄酮类化合物则具有抗氧化、抗肿瘤、抗炎等多种生物活性。
苯丙素类化合物和三萜类化合物也在艾叶中被发现,它们可能具有潜在的生物活性。
在艾叶化学成分的研究中,科研人员采用了多种现代分析技术,如气相色谱-质谱联用(GC-MS)、高效液相色谱(HPLC)、液质联用(LC-MS)等,对艾叶中的化学成分进行了定性和定量分析。
中药艾的抗炎免疫研究进展及临床实践
中药艾的抗炎免疫研究进展及临床实践艾,又名冰台(《尔雅》)、艾蒿(《尔雅》郭璞注)、医草(《名医别录》)、炙草(《埤雅》)、蕲艾(《蕲艾传》)、黄草(《本草纲目》)、家艾(《医林纂要》)、甜艾(《本草求原》)、艾蓬、香艾、阿及艾(《中药大辞典》),菊科蒿属植物(Artemisia argyiLevi.et Vant.)及近邻种的复合称谓,我国各地区及亚洲周边国家均有生长。
药用其叶,故药材名为艾叶,性温、味苦辛,归肝脾肾经,为我国传统中草药。
艾药用历史悠久,是中医临床常用药物之一。
传统药性理论认为,艾叶有理气血、逐寒湿、温经血、安胎、杀虫止痒等作用,可用于治疗虚寒出血,尤宜于崩漏。
其用法有水煎服(煎剂)、煎水洗(洗剂)、灸剂、烟熏(烟熏剂)和制酒服(酒剂)。
艾的药用功能来源于其中所含化学物质,经不同方式处理(水提、醇提、炙烧等)所获得的化学成分有所不同,主要成分有黄酮类、桉叶烷类、三萜类、鞣质、多糖、挥发油和微量元素等。
现代研究通过对艾叶挥发油、艾烟、艾的水提物、艾的醇提物等相关成分进行研究,证实艾化学成分复杂,作用广泛,具有抗菌、抗病毒、平喘、镇咳、祛痰、利尿、抗过敏、抗炎、镇痛、抗疟疾、抗肿瘤、止血、抗凝血、激活补体等功效,对呼吸系统、心血管系统、消化系统、免疫系统等均具有较强的生物学作用。
近年来,针对艾在抗炎方面的研究主要集中其挥发油、艾灸的抗炎药效机制和临床应用,以艾为主药或辅药治疗炎性疾病的中药复方研究,并取得了一定的成果。
本文对国内外关于中药艾抗炎免疫作用的研究进展进行综述,以期为临床用药提供参考。
1 艾叶油的抗炎免疫作用现代研究发现,艾叶的主要成分是挥发油,所含化学成分主要有:-蒎烯、-蒎烯、-松油烯、-松油烯、桉叶素、异泽兰黄素、蒿酮、蒿醇、斯巴醇、2-环己烯-1-醇、樟脑、龙脑、4-松油醇、反式-石竹烯、丁子香酚、长叶薄荷酮等。
其中桉叶素、樟脑、龙脑、长叶薄荷酮、斯巴醇、异泽兰黄素等具有较强的抗炎作用。
艾草在中医药中的应用及其研究进展
艾草在中医药中的应用及其研究进展艾草是一种常见且广泛应用于中医药领域的植物,它在中医药学中有着重要的地位。
本文将探讨艾草在中医药中的应用以及相关的研究进展。
一、艾草的概述艾草,又称艾叶、蒿草,属于菊科植物,具有较高的药用价值。
中医认为艾草性味辛、微温,归经属脾、胃、肝、肾经。
艾草既可以入药,也可以外用。
二、艾草的药理作用1. 温经散寒:艾草具有温经散寒的作用,常用于寒性疾病的治疗,如寒疝、寒湿、寒痹等。
2. 活血祛瘀:艾草具有活血祛瘀的功效,能够改善血液循环,治疗瘀血引起的疾病,如痛经、瘀血病等。
3. 祛湿除湿:艾草具有祛湿除湿的作用,可用于湿热病、湿疹、湿毒瘟疫等疾病的治疗。
4. 驱虫杀菌:艾草还具有驱虫杀菌的功效,可用于蛔虫病、蛲虫病等寄生虫引起的疾病。
三、艾草在中医药中的应用1. 艾灸疗法:艾草被广泛用于中医艾灸疗法中。
艾灸是指将艾草燃烧后敷于人体穴位上,通过热熏蒸的方式来达到治疗目的。
艾灸疗法在中医领域有着悠久的历史,并广泛应用于多种疾病的治疗,如风湿病、消化系统疾病、妇科疾病等。
2. 艾草药膏:由于艾草具有较强的温通、活血作用,可制成艾草药膏用于外治。
艾草药膏可以用于刮痧、拔罐等疗法中,能够促进血液循环,缓解病痛,具有较好的临床效果。
3. 艾草药酒:艾草药酒是以艾草为主要药材,经过浸泡加工而成的药酒。
艾草药酒具有调气化湿、活血通络、理气止痛等功效,常用于风湿骨痛、瘀血病等疾病的治疗。
四、艾草在科学研究中的进展近年来,随着科学技术的进步,对艾草的研究也取得了一些新的进展。
研究发现艾草中含有多种活性成分,如挥发油、黄酮类、单萜类等,这些成分对艾草的药理作用起到重要的作用。
同时,通过现代技术手段,研究人员还发现了艾草的抗氧化、抗炎、抗肿瘤等活性,这些研究为深入挖掘艾草的药理机制提供了理论依据。
然而,艾草在中医药领域的应用和相关研究还存在一些问题和挑战。
首先,艾草的药理作用和适应症尚需进一步明确和细化。
艾叶及其燃烧产物的化学成分研究进展
发油的化学成分与含量的因素[4] 。 采用气相色谱-质谱联用
技术分析艾叶挥发油的化学成分,测得其中有醚类、醇类、倍
半萜类、酯类、单萜类、酮类、芳香族化合物[5] 。 目前有学者
已经从湖北蕲春、山西、湖南等地的艾叶样品中鉴定出 180
个挥发性成分[6] ,表 1 列举了其中的 70 种常见活性成分。
tion product of Artemisia argyi are furans,aromatic,esters,alkanes or hydroxyl compounds,which have the functions of anti⁃fungal and virus,
anti⁃aging and regulating lipid metabolism.This paper reviewed the research progress on the chemical constituents and pharmacological action of
Artemisia argyi and its combustion product,in order to provide the basis for the developmen utilization of Artemisia argyi.
Key words Artemisia argyi;Combustion products;Chemical composition;Pharmacological effects
研项目 (21JP027) 。
作者简介 高鹏(1997—) ,男,陕西榆林人,硕士研究生,研究方向:药
用植物种质资源开发。 ∗通信作者,副教授,博士,从事药
艾叶的药用价值研究论文(共2篇)
艾叶的药用价值研究论文(共2篇)本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!第1篇:艾叶的保健药用价值艾叶(艾蒿的叶),是一味应用历史悠久的祛寒类中药。
研究表明,其在动物生产领域具有中药的药用价值、绿色添加剂的特殊保健价值和配合饲料的均衡营养价值三重功效。
在曰本与韩国,艾叶早已作为畜禽饲料添加剂而被广泛运用。
1艾叶的药用价值艾叶作为中药的药理作为祛寒类中药,艾叶具有温中散寒、温肾回阳的功效,其性味苦、辛、温,入脾、肝、肾经,具有温经止血、散寒止痛、镇咳平喘、止漏安胎和燥湿止痒等功效。
艾叶的化学成分及药理作用其富含的挥发油、生物碱、酚类、绿缘酸、植物杀菌素等化学物质,具有抗菌消炎、平喘、镇咳、祛痰、舒张支气管等多重功效。
对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、沙门氏菌等致病细菌及病毒等有明显的抑制和杀灭作用;对霉囷、白色念珠囷、黄曲霉等真菌及毒素有极强的抑制和分解作用。
浸出液具有扩张支气管、镇咳平喘、祛痰、止血凝血、增强心肌收缩、减缓心率等作用。
中药用法直接试喂:抗菌消炎、疫病防控燃烧烟熏:室内消毒、驱赶蚊蝇用水煎煮:杀灭体外寄生虫、治疗皮肤病。
2艾叶作为绿色饲料添加剂的特殊保健作用提升免疫力、保护免疫器官其对真菌和毒素有很强的抑制与分解作用,使免疫系统免受霉菌和毒素的破坏,破解免疫抑制,是最好的脱霉剂。
具有饲料防霉作用其对霉菌超强的抑制作用,可以有效防止饲料发霉。
具有极强的增色作用能明显改善肉蛋奶的颜色,提高畜禽产品的品质,尤其对蛋壳有很强的着色作用,能提高3~5个级差。
驱除体内外寄生虫和驱赶蚊蝇等昆虫其较强的杀灭体内外寄生虫作用,也具有杀灭蚊蝇蛆虫的作用,能有效去除圈舍氨味,改善室内环境。
促进生殖器官发育、提升繁殖性能有良好的诱食作用、促生长、节约饲料。
3艾叶的营养指标基础营养代谢能卡路里/千克、蛋白彡,粗脂肪》%,糖(以葡萄糖计)50克/千克,粗纤维矣%,水分矣12%.氨基酸营养赖氨酸%、蛋氨酸%、苏氨酸%,其中与香味有关的氨基酸如谷氨酸、组氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、赖氨酸等占氨基酸总和的维生素营养维生素克/千克、维生素B28克/千克、维生素克/千克、胡萝卜素(维生素A)35万国际单位/千克。
