毛果算盘子叶抗氧化活性部位筛选
大果木姜子不同部位挥发油成分及其抗氧化活性分析

郭江涛,张永萍,刘杰,等. 大果木姜子不同部位挥发油成分及其抗氧化活性分析[J]. 食品工业科技,2023,44(17):306−315. doi:10.13386/j.issn1002-0306.2022110005GUO Jiangtao, ZHANG Yongping, LIU Jie, et al. Comparison of Volatile Oil Composition and Antioxidant Activity in Different Parts of Cinnamomum migao [J]. Science and Technology of Food Industry, 2023, 44(17): 306−315. (in Chinese with English abstract). doi:10.13386/j.issn1002-0306.2022110005· 分析检测 ·大果木姜子不同部位挥发油成分及其抗氧化活性分析郭江涛1,张永萍1,2,3,刘 杰1,2,3, *,徐 剑1,2,3, *,程 纯1,2,3,刘 耀1,2,3(1.贵州中医药大学药学院,贵州贵阳 550025;2.国家苗药工程技术研究中心,贵州贵阳 550025;3.贵州中药炮制与制剂工程技术研究中心,贵州贵阳 550025)摘 要:目的:比较大果木姜子熟果、青果、果柄、叶挥发油化学成分,同时进行抗氧化能力研究。
方法:采用水蒸气蒸馏法分别提取大果木姜子熟果、青果、果柄、叶的挥发油,通过气相色谱-质谱联用仪(GC-MS )分析其各自成分,分析结果与Nist 17和Wiley 275标准质谱图进行检索和匹配,并采用峰面积归一化法测定其相对含量,同时采用DPPH·、ABTS +·及总还原力抗氧化体系考察其抗氧化作用。
结果:从大果木姜子熟果挥发油中共检测66种成分,相对含量为89.365%,主要成分为正癸酸(28.563%)、1,8-桉叶素(13.461%)、月桂酸(13.279%)等;从大果木姜子青果挥发油中共检测60种成分,相对含量为86.2%,主要成分为1,8-桉叶素(11.845%)、β-水芹烯(10.831%)和α-水芹烯(9.178%)等;从果柄挥发油中共检测出67种成分,相对含量为55.047%,主要成分为β-桉叶醇(13.683%)、1-((1R,2R,3R )-2-(3-Isopropylfuran-2-yl )-3-methylcyclopentyl )ethanone (3.426%)、δ-杜松萜烯(3.188%)等。
小叶女贞果实抗氧化活性研究

小叶女贞果实抗氧化活性研究杨再波;吴勇刚【摘要】以乙醇为溶剂提取小叶女贞果实,经减压浓缩后,依次用乙酸乙酯和正丁醇进行萃取.用DPPH自由基的清除能力来评价两个部位的抗氧化活性.结果表明,乙酸乙酯部位浓度为500μg/mL时自由基清除率大于75%,IC50=302.818μg/mL,正丁醇部位浓度为300μg/mL时自由基清除率大于75%,IC50=189.241μg/mL.正丁醇部位抗氧化能力比乙酸乙酯部位更好,是乙酸乙酯部位的1.6倍.【期刊名称】《黔南民族师范学院学报》【年(卷),期】2011(031)003【总页数】3页(P47-49)【关键词】小叶女贞;果实,抗氧化活性【作者】杨再波;吴勇刚【作者单位】黔南民族师范学院化学与化工系,贵州都匀558000;黔南民族师范学院化学与化工系,贵州都匀558000【正文语种】中文【中图分类】R284.1小叶女贞 (Ligustrum quihoui Carr.)是木犀科女贞属的小灌木,[1]主要分布在我国南部。
叶、花、果实和皮均可入药,叶具清热解毒等功效,可用于治烫伤、外伤;树皮入药治烫伤;果实入药用于治疗肝炎等症;还具有抗多种有毒气体,是优良的抗污染树种。
近年来,它的叶部位提取物经临床和试验,发现具有显著的增强机体免疫功能、止咳平喘[2,3]作用及清除氧自由基的作用。
[4]该属植物女贞果实中所含的主要成份齐墩果酸也已用于肝类的临床治疗。
[5]文献报道小叶女贞叶主要含熊果酸、齐墩果酸和甘露醇等化合物。
[6]目前,国内外研究多集中在叶部位,而关于小叶女贞果实提取物生物活性方面的研究还未见报道。
因此,本文以乙醇为溶剂从小叶女贞果实中提取大部分生物活性物质,并对其体外抗氧化作用进行研究,以期为小叶女贞果实营养保健及及药用方面的开发应用提供理论依据。
1 材料与方法1.1 仪器与试剂仪器:电子天平 (北京赛多利斯公司),粉碎机 (浙江金华武义屹立仪器公司),恒温电热套 (天津市泰斯特公司),TU1901-紫外分光光度计 (北京普析通用设备有限责任公司),DZK W—D水浴锅 (河北省黄骅航天仪器厂),RE-52旋转蒸发器 (上海亚荣生化仪器厂),2XZ-1型片式真空泵 (上海博尔康真空电子有限公司)。
《诃子抗氧化活性部位提取及油脂抗氧化作用研究》范文

《诃子抗氧化活性部位提取及油脂抗氧化作用研究》篇一一、引言抗氧化剂在食品、医药和化妆品等领域中具有广泛的应用,其作用在于防止或减缓氧化过程对生物分子和油脂的损害。
诃子作为一种传统中药材,具有丰富的生物活性成分,其中抗氧化活性物质是其重要药效之一。
本研究主要对诃子中抗氧化活性部位的提取及其对油脂的抗氧化作用进行研究,旨在探讨其抗氧化的作用机制及其应用潜力。
二、材料与方法1. 材料准备诃子购买于当地中药材市场,经鉴定为真品后使用。
所用油脂为大豆油,其它试剂均为分析纯。
2. 方法(1)诃子抗氧化活性部位的提取采用不同溶剂对诃子进行提取,通过高效液相色谱法(HPLC)分析各部位抗氧化活性成分的含量。
(2)油脂抗氧化实验将提取的诃子各部位活性成分与大豆油混合,进行加速氧化实验,观察油脂的过氧化值(POV)变化,评估各部位活性成分的抗氧化效果。
三、结果与分析1. 诃子抗氧化活性部位的提取结果通过HPLC分析,我们发现诃子中具有抗氧化活性的主要成分为多种酚酸类物质。
其中,乙酸乙酯部位和正丁醇部位的抗氧化活性成分含量较高。
2. 油脂抗氧化实验结果(1)各部位活性成分对油脂POV的影响实验结果显示,添加了诃子各部位活性成分的大豆油,其POV值均有所降低,表明各部位均具有一定的抗氧化作用。
其中,乙酸乙酯部位和正丁醇部位的抗氧化效果最为显著。
(2)抗氧化作用机制探讨诃子各部位活性成分的抗氧化机制可能与其所含的酚酸类物质有关。
这类物质能够提供氢离子,中断自由基链式反应,从而达到抗氧化的目的。
此外,这些物质还可能具有增强细胞膜稳定性、清除自由基等作用,共同发挥抗氧化效果。
四、讨论本研究表明,诃子中乙酸乙酯部位和正丁醇部位的抗氧化活性成分含量较高,且具有显著的油脂抗氧化作用。
这为诃子在食品、医药和化妆品等领域的应用提供了理论依据。
此外,研究还发现诃子抗氧化机制可能与酚酸类物质的氢供体能力和清除自由基的能力有关,这为进一步研究诃子的药理作用提供了新的思路。
油橄榄果渣抗氧化部位化学成分的研究

油橄榄果渣抗氧化部位化学成分的研究作者:陈根振,王蝴蝶,裴栋,黄新异,邸多隆来源:《广西植物》2022年第09期摘要:為了开展油橄榄果渣中主要抗氧化活性成分的研究,该文通过1,1-二苯基-2-苦肼基自由基(DPPH·)法测定了油橄榄果渣不同提取部位清除DPPH·的能力,并采用硅胶、ODS、Sephadex LH-20等柱色谱方法对抗氧化活性部位的化合物进行分离,同时运用核磁共振波谱等方法鉴定了化合物的结构。
结果表明:(1)油橄榄果渣的乙酸乙酯部位具有显著的抗氧化活性,其清除DPPH·的半数抑制浓度(IC50)为119.11 μg·mL-1。
(2)从该活性部位分离得到17个化合物,分别鉴定为没食子酸(1)、羟基酪醇(2)、原儿茶酸(3)、酪醇(4)、儿茶素(5)、香草酸(6)、咖啡酸(7)、香草醛(8)、丁香酸(9)、木犀草苷(10)、橄榄苦苷(11)、丁香酚(12)、槲皮素(13)、木犀草素(14)、芦丁(15)、山楂酸(16)、齐墩果酸(17)。
其中,化合物1、6、7、9、15为首次从油橄榄果渣中分离得到。
该研究明确了油橄榄果渣的抗氧化物质基础,为油橄榄果渣进一步的高值化利用提供了科学依据。
关键词:油橄榄果渣,乙酸乙酯部位,抗氧化活性,化学成分,结构鉴定中图分类号: Q946文献标识码: A文章编号: 1000-3142(2022)09-1498-09Chemical components of antioxidantextract in Olea europaea pomaceCHEN Genzhen1,2, WANG Hudie1,2, PEI Dong2,3, HUANG Xinyi2, DI Duolong1,2,3*( 1. College of Pharmacy, Gansu University of Chinese Medicine, Lanzhou 730000,China; 2. CAS Key Laboratory of Chemistry of NorthwesternPlant Resources and Key Laboratory for Natural Medicine of Gansu Province, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000, China; 3. Qingdao Center of Resource Chemistry and New Materials,Qingdao 266000, Shandong, China )Abstract: The purpose of this study was to investigate the main antioxidant active components in Olea europaea pomace. The antioxidant abilities of different extracts from O. europaea pomace was determined by 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl free radical (DPPH·) scavenging method. Furthermore, the antioxidant compounds were extracted with solvents, isolated by various column chromatography (silica gel, ODS and Sephadex LH-20), and identified by nuclear magnetic resonance spectrum (NMR). The results were as follows:(1) The ethyl acetate extracts of O. europaea pomace exhibited potent antioxidant activity, characterized with half-inhibitory concentration (IC50)at 119.11 μg·mL-1 to scavenge DPPH·. (2) Seventeen compounds,gallic acid (1), hydroxytyrosol (2), protocatechuic acid (3), tyrosol (4), catechin (5), vanillic acid (6), caffeic acid (7), vanillin (8), syringic acid (9),cynaroside (10), oleuropein (11), eugenol (12), quercetin (13), luteolin (14),rutin (15), maslinic acid (16), oleanolic acid (17), were isolated from the antioxidant parts of O. europaea pomace. Among them, compounds 1, 6, 7, 9, and 15 were isolated from O. europaea pomace for the first time. The study identify the material basis of O. europaea pomace against oxidative stress, which provides a reference for its development and high-value application.Key words: Olea europaea pomace, ethyl acetate extract, antioxidant activity, chemical components, structural identification油橄榄(Olea europaea)系木犀科木犀榄属油料植物,是人类最早认识、驯化和种植的油料作物之一。
沙棘不同组织部位的抗氧化活性研究

沙棘不同组织部位的抗氧化活性研究王晓飞;李辉;刘铭佩;焦海胜【期刊名称】《中成药》【年(卷),期】2016(038)002【摘要】目的比较沙棘不同组织部位叶、茎和果实的抗氧化活性.方法分别采用铜离子还原能力法(CUPRAC)和l,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)法测定沙棘叶、茎和果实的抗氧化活性,并比较其不同组织部位的抗氧化活性.结果沙棘叶、茎和果实的DPPH自由基清除能力均低于没食子酸,其清除DPPH自由基的半数有效量(IC50)分别为217.8、350.5和739.2μg/mL;沙棘叶、茎和果实的Cu2的还原能力Trolox当量(TEAC值)分别为0.146、0.133和0.057 μg/mL.结论沙棘叶、茎和果实均具有一定的抗氧化性,其抗氧化能力的强弱顺序为叶>茎>果实.【总页数】4页(P437-440)【作者】王晓飞;李辉;刘铭佩;焦海胜【作者单位】兰州大学第二医院药学部,甘肃兰州 730030;兰州大学第二医院药学部,甘肃兰州 730030;兰州大学药学院,甘肃兰州 730000;兰州大学第二医院药学部,甘肃兰州 730030;兰州大学第二医院药学部,甘肃兰州 730030【正文语种】中文【中图分类】R285.5【相关文献】1.不同沙棘籽提取物的抗氧化和抗菌活性研究 [J],P.S.;Negi;A.S.;Chauhan;G.A.;Sadia;Y.;S.-;Rohinishree;R.S.;Ramteke;郭海(翻译);郭敏(翻译)2.不同种类的沙棘果渣营养成分及抗氧化活性研究 [J], 白晓州;韩小存;张镒飞3.不同品种甘薯不同部位的抗氧化活性研究 [J], 靳艳玲;谭力;杨林;丁彦强;何素兰;李育明;何开泽;赵海4.独角金提取物不同极性部位体外抗氧化活性研究 [J], 何惠兰5.不同产地沙棘中总黄酮、总多酚含量测定及其抗氧化活性研究 [J], 李娜;胡月月;葛亮因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
核桃内生真菌活性菌株筛选及抗氧化和抑菌活性研究

摘要摘要植物内生真菌多样性丰富,它在同宿主长期进化过程中形成了独特的代谢途径,能产生与宿主相同或类似的化学成分以及其他结构新颖的化合物,是获得新的药用化学成分的资源宝库。
为了更好地利用这种微生物资源,本论文以核桃内生真菌为研究对象,对实验室前期分离的菌株进行培养发酵,筛选出具有抗氧化及抑菌活性的菌株,对该菌株的发酵工艺进行优化,比较不同组分的活性,并采用HPLC-MS/MS分析手段鉴定出高活性组分的成分,主要结果如下:(1)以29株核桃内生真菌为研究对象,通过DPPH·清除率、总还原力(FRAP 法)评价其抗氧化活性,以对6种植物病原菌的抑制率评价其抑菌活性,筛选出具有研究价值的高活性菌株。
结果表明,由核桃青皮中分离得到的须壳孢属内生真菌LTS-6-6表现出较好的抗氧化活性及抑菌效果,在浓度为1mg/mL时,发酵液总还原力为130.47mg VC/g,对DPPH·清除率达到96.47%;在试验条件下对小麦赤霉和苹果腐烂病原菌的抑制率达到100%,对水稻纹枯病原菌的抑制率为94.87%。
(2)以菌丝干重、总还原力(FRAP法)以及对水稻纹枯的抑制率为评价指标,通过单因素试验及正交试验对高活性菌株LTS-6-6的培养条件进行优化。
单因素试验结果表明果糖为碳源,蛋白胨为氮源,可以显著提高LTS-6-6发酵液的抗氧化及抑菌活性。
正交试验显示,发酵天数为影响菌丝干重的主要因素,培养基初始pH为影响发酵液抗氧化及抑菌活性的主要因素。
使菌丝体产量最大及抑菌活性最好的发酵工艺条件为:23℃、15d、pH值8.5;使发酵液总还原力最强的发酵工艺条件为:24℃、15d、pH值8.5。
(3)对高活性菌株LTS-6-6浓缩后的发酵液进行萃取,研究不同溶剂萃取物的抗氧化及抑菌活性。
试验结果表明乙酸乙酯提取物的抗氧化活性明显高于其他溶剂提取物,而抑菌活性物质集中在乙酸乙酯提取物和正丁醇提取物中,不同病原菌对同种提取物的响应情况不同。
雪莲果叶提取物的抗氧化活性研究
雪莲果叶提取物的抗氧化活性研究袁晓艳;张峰【摘要】目的对雪莲果叶进行提取分离,并对提取物及萃取各部位进行抗氧化活性测试,将雪莲果叶发展成为抗氧化植物源.方法以70%的乙醇溶剂对雪莲果叶进行提取,提取液减压浓缩后依次用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇进行分步萃取,获得雪莲果叶总提取物及石油醚萃取物、乙酸乙酯萃取物、正丁醇萃取物、水留层5个极性不同的部位.分别测定5个部位的总酚酸含量、DPPH自由基消除活性、ABTS+自由基消除活性、羟基自由基消除活性.结果雪莲果叶乙酸乙酯部位的总酚酸含量最高,达(29.93 ±0.31) mg/g,对自由基清除活性最强,清除DPPH、ABTS+及羟基自由基的SC50值分别为(37.96±0.43、29.46±1.05、1.67±0.03)μg/mL,活性高于(P<0.05)常用人工合成抗氧化试剂2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(butylated hydroxytoluene,BHT).结论雪莲果叶具有抗氧化活性的成分主要集中于乙酸乙酯部分,酚酸是其具有抗氧化活性的主要原因.【期刊名称】《遵义医学院学报》【年(卷),期】2016(039)005【总页数】4页(P483-486)【关键词】雪莲果;叶片;抗氧化活性;提取;分离【作者】袁晓艳;张峰【作者单位】遵义医学院药学院分析化学教研室,贵州遵义563099;遵义医学院药学院分析化学教研室,贵州遵义563099【正文语种】中文【中图分类】R284雪莲果(Smallanthus sonchifolius),为菊科(Asteraceae)向日葵属(Helianthus)多年生草本植物,又称雪莲薯、亚龙果、亚贡,原产于南美的安第斯山区,后引入日本和欧洲一些国家,当前在我国海南、台湾、云南、贵州、江苏、福建、湖南、湖北等地少量种植[1]。
雪莲果是传统的根茎食品,至今已有500年的食用史,被认为是可缓解糖尿病、肠道功能紊乱等多种慢性疾病的药食两用植物之一,民间用雪莲果叶加工成茶,冲泡饮用,有降血糖、预防动脉粥样硬化的功效[2-3]。
多枝柽柳抗炎、镇痛、抗氧化作用活性部位的筛选
表1 各组小 鼠耳肿胀度 的测定 ( ±s , n=l O )
筛, 用9 5 %乙醇 热 回流提取 1 次, 再用 8 0 % 乙醇 热回流提取
2次 , 减压 回收乙醇 , 浓缩后 的提 取液得 到总提 物 ( E T) 。总
提取 物的制备 : 多枝柽柳药 材 8 k s , 自然干燥后粉碎 , 过8 O目
将7 0 只雄 性小 鼠按 体重随机 分成 7 组, 每组 1 O 只, 在
致炎前 6 0分钟灌 胃给药 0 . 2 m i / 2 0 g , 给药 剂量 如表 1所 示 ,
空 白对 照予等量 0 . 5 %C MC—N a 水溶液 。参考 文献方法 , 以左右耳重 量之 差为其肿胀度 , 计算抑制率 。各组肿胀 度与
半数清除率 为 2 6 . 4 1  ̄ , g / m l , 对超氧化 阴 离子 自由基 清除率为 6 2 . 7 % 。结论 : 多枝 柽柳 乙酸 乙酯部位 有较
强 的抗 炎 、 镇痛 、 抗氧化活性 。
主题词 炎症/ 中医药疗法
物 作 用 活 性 部 位
疼痛/ 中医药疗法 多枝柽柳/ 治疗应用 多枝 柽柳/ 药理 学 氧 自由基/药
1 材 料
亚砜 ) : 上海博光生物科技 有限公 司( A MR E S C o , 进 口分装 ) ;
D P P H( 1 , 1一 二 苯基 苦基苯肼 ) 自由基 : S i g m a C h e m i c a l C o . ;
邻 苯三酚( p y r o g a U o 1 ) : S i ma g C h e mi c a l C O 。
析 系统 ; 9 6孔板 : 美国 C o mi n g 公司 。
石楠不同部位提取物抗氧化活性
石楠不同部位提取物抗氧化活性李彦;张治海;邓凯航;张欢;梁宗锁【摘要】为考察石楠(Photinia serrulata Lindl.)抗氧化活性与总原花青素、总酚和总黄酮质量分数之间的关系以及提取溶剂对其抗氧化活性的影响,采用不同溶剂对石楠不同部位进行了超声提取;测定了总原花青素、总酚和总黄酮质量分数;以DPPH自由基清除活性、ABTS自由基清除活性、铁离子还原能力和铜离子还原能力综合评价了其抗氧化能力.结果表明:石楠不同部位抗氧化能力差异显著,枝-韧皮部和果序-轴抗氧化活性最强,这与高质量分数的总原花青素、总酚和总黄酮有关;不同溶剂的提取效果具有显著性差异,枝-韧皮部的总原花青素质量分数为(10.77±0.08)%~(29.31±0.69)%;总黄酮质量分数为(2.60±0.02)%~(7.02±0.01)%;总酚质量分数为(3.15±0.02)%~(6.42±0.07)%,其中85%甲醇提取总原花青素效果最好,70%丙酮提取总酚和总黄酮效果最好.相关性分析表明,石楠不同部位总原花青素、总酚和总黄酮质量分数与抗氧化活性之间呈现极显著正相关(P<0.01),说明石楠总原花青素、总酚和总黄酮可能作为石楠抗氧化成分协同发挥抗氧化活性.%To investigate the relationship between antioxidant activity with total proanthocyanidins (TOPC),total polyphenols (TP) and total flavonoids (TF) of Photinia serrulata Lindl.,and inspect the influence of solvent against antioxidant activity,different parts were extracted by ultrasonic method with different solvent systems.The contents of TOPC,TF and TP were determined,the antioxidant activity was evaluated with the scavenging rates of DPPH,ABTS free radicals and FRAP,CUPRAC as indexes.The antioxidant activity has a significant difference between different parts of P.serrulata,whereas branch phloem and infructescencestalk were more potent than the other parts due to their higher contents of TOPC,TP,and TF.There were significant differences among different solvents,which showed that TOPC was ranged from (10.77±0.08)% to (29.31±0.69)%,TF was ranged from (2.60±0.02)%to (7.02±0.01)%,TP was ranged from (3.15±0.02) %to (6.42±0.07)% for branch phloem,85%methanol was best for TOPC,and 70% acetone was best for TP and TF.A significant linear correlation (P<0.01) between TOPC,TF,TP and antioxidant activity indicated that TOPC,TP and TF were jointly responsible for their antioxidant activity.【期刊名称】《东北林业大学学报》【年(卷),期】2017(045)005【总页数】5页(P91-95)【关键词】石楠;总原花青素;总酚;总黄酮;抗氧化活性【作者】李彦;张治海;邓凯航;张欢;梁宗锁【作者单位】西北农林科技大学,杨凌,712100;安塞果业发展局;西北农林科技大学;西北农林科技大学;西北农林科技大学【正文语种】中文【中图分类】S718.43石楠,蔷薇科石楠属(Photinia)植物,广泛分布于长江流域及秦岭以南地区,因独特的树形和不断变幻颜色的叶子而常用于观赏树种[1]。
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体外 实验 筛选结果显示 , 算盘子抗氧化 活性 成分主要存在 于 2 0 % 乙醇部位 , 其具体化 学组成有待进 一步研 究。 关键词 : 算盘子叶 ; 抗 氧化 ; 活性部位 ; 自由基
中 图分 类号 : R 2 8 5 . 5 文献标识码 : A d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 8—9 8 7 】 L 2 0 1 4 . 0 4 . 1 8
2 0 1 4年 8月第 1 6卷第 4期
Au g u s t 2 0 1 4,Vo 1 .1 6, No . 4
湖北 中医药 大学学报
J o u ma l o f Hu b e i 1 J n i v e r s i t y o f C h i n e s e Me d i c i n e
同部位。 以清除 1 , 1一二苯基 苦基苯肼( D P P H)自由基 、 超氧 阴离子、 羟基 自由基 , 以及络合 亚铁 离子 、 还原磷钼酸等能 力, 综合评 价不 同提 取部位体外抗氧化 能力。结 果 算盘子各个提 取部位均有不 同的体 外抗氧化 能力 , 2 0 % 乙醇部位 > 5 0 % 乙醇部位 > O % 乙醇部位 > 8 0 % 乙醇部位 >1 0 0 % 乙醇部位 。其 中 2 0 % 乙醇部位 综合抗氧化 能力 最强。结论
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毛 果算盘 子叶抗氧化活性部位筛选
胡敦全 , 韩志祥 , 胡建华
( 湖北省鄂州市中医院 , 湖北 鄂州 4 3 6 0 0 0 )
摘要பைடு நூலகம்: 目的 以体 外抗氧化 能力初 步 筛选算盘子 抗氧化损伤保 护作 用的活性部位 。方法 算盘子 水提 浓缩液 , 大
孔树 脂吸 附。 采用 0 % 乙醇、 2 0 % 乙醇、 5 0 % 乙醇、 8 O % 乙醇、 1 0 0 % 乙醇等不 同浓度 乙醇 洗脱 , 洗脱液 浓缩 , 得 到 5个不
e x t r a c t s f r o m Gl o c h i d i o n p u b e r u m w e r e a b s o r b e d b y ma c r o p o r o u a d s o r p t i o n r e s i n s ,a n d t h e n d e or s pt i o n e d b y u s i n g g r a d i e n t e ht i o n s o l v e n t o f O% e t h a n o l ,2 0 % e t h a n o l ,5 0 % e t h a n o l ,8 0 % e t h a n o l ,1 0 0% e t h a n o 1 .T h e a n t i o x i d a n t c a p a c i t y o f he t s e e x ra t c s t we r e e v a l u a t e d b y he t s c a v e n g i n g a c t i v i t i e s o f D P P H r a d i c l ,s a u p e ox r i d e a n i o n,h y d r o z y l r a d i c l ,a a n d t h e f e r r o u s c o mp l e x i n g a c t i v i t y a n d t h e p h sp o h o mo l y b d i c a c i d d e o x i d i z i n g a c t i v i t y .Re s u l s T t he o r d e r o f nt a i o x i d nt a c a p ci a t )wa s 2 0 % e t h no a l e x t r a c t s > 5 0 % e ha t no l e x t r a c t s > 0 % e t h a n o l e x t r a c t s >8 0 % e t h a n o l e x t r a c t s > 1 0 0 % e t h a n o l e x ra t c s .a t n d t h e z 0 % e t h a n o l e x ra t c t s we r e he t es b t . Co n c l u s i o n An t i o x i d a n t c o mp o n e n t s
( Hu b e i p r o v i n c i a l E z l l o u T C M H o s p i t a l ,E z h o u 4 3 6 0 0 0 ) A b s t r a c t s : Ob j e c t i v e T o s c r e e n t h e m a i n a c t i v e f r a c t i o n s w i t h a n t i o x i d a n t c a p ci a t y f r o m G l o c h i d i o n p u b e r u m.Me t h o d s T h e a q u e o u s
S c r e e n i n g An t i o x i d a n t Pa r  ̄ ; f r o m Gl o c h i d i o n Pub e r u m Le a v e s
HU Du n q u a n, HAN Z h i x i a n g , HU J i a n h u a