硕士论文--凤眼草的化学成分研究

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风轮菜的化学成分研究_柯樱

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凤尾草提取工艺研究_吕津京

凤尾草提取工艺研究_吕津京
Abstract:Objective:To investigate the best technology about extracting Pteris multifida Poir with ethanol and water by orthogonal experimental design. Methods:Several of factors,such as the frequency, time,and temperature when extracting with ethanol,and the temperature,the ratio of the drug and water when extracting with water,were investigated by orthogonal experimental design as L18(2×37),and the content of total flavonoids was determined by UV method,then the best extraction technology was gained by scoring synthetically associating with drier electuary proportion. The proportion of them were 0.6 and 0.4. Results:At first,the Pteris multifida Poir was extracted at the temperature of 70℃,2 times,3 hours per time with 60% ethanol by 20 times,then at the temperature of 90℃,1.5 hours with water by 20 times. The extraction rate of total flavonoids was 16.66%,and the drier electuary proportion was 38.6%. Conclusion:The extraction effect was good by using the best extraction technology and the stabilization was nice.

水葫芦叶中总黄酮的提取及其抗氧化性研究

水葫芦叶中总黄酮的提取及其抗氧化性研究

水葫芦叶中总黄酮的提取及其抗氧化性研究作者:许丽丽,蔡文军来源:《湖北农业科学》 2013年第5期许丽丽,蔡文军(韩山师范学院化学系,广东潮州521041)摘要:为研究水葫芦(Eichhorniacrassipes)叶中总黄酮的超声波法提取工艺,并测定其抗氧化活性,通过单因素试验和正交试验优化提取条件,对总黄酮还原能力及清除自由基能力进行测定。

结果表明,水葫芦叶中总黄酮最佳提取条件为超声功率320W、乙醇浓度70%、超声时间30min、料液比1∶45、提取次数3次,此条件下总黄酮得率为5.71%,提取物呈现出良好的抗氧化活性。

关键词:水葫芦(Eichhorniacrassipes)叶;总黄酮;超声波;提取;抗氧化性中图分类号:R284.2文献标识码:A文章编号:0439-8114(2013)05-1131-03水葫芦(Eichhorniacrassipes)又名凤眼莲、洋水仙、水生风信子等,是雨久花科凤眼莲属的多年生漂浮水生草本植物[1]。

水葫芦繁殖速度快,生命力旺盛,而且往往缺乏天敌,所以在水域中常形成单一的优势群体,污染水体、破坏水中生态平衡,影响水产品的产量和质量,为蚊蝇孳生提供场所,阻碍水上交通。

多年来,水葫芦的防治问题一直是令很多国家的专家都头疼的问题,被公认为“世界十大害草”之一。

中国也深受水葫芦的危害,因此,许多科学家一直致力于研究水葫芦的物理、化学和生物防治方法。

另外,如何将这一害草变废为宝,以提高其资源利用率,也是近年来的研究热点[2,3]。

黄酮类化合物是广泛存在于植物界的一大类天然产物,具有抗氧化、抗衰老、抗辐射、抗肿瘤、抑菌抗病毒、抗心脑血管疾病、降血糖、调节免疫、治疗骨质疏松等作用[4,5]。

本试验利用的超声提取法具有能耗低、效率高、不破坏有效成分等优点,将超声技术应用于提取水葫芦叶中的黄酮类物质并测定提取物的抗氧化活性,可为水葫芦的综合利用提供科学依据。

1材料与方法1.1试验材料采集来自广东省潮州市卧石村的水葫芦叶,洗净,自然晾干后于60℃烘干,粉碎并过60目筛,再于60℃烘干至恒重,得水葫芦叶干粉,置于干燥器中保存备用。

凤眼草和蓬子菜化学成分及生物活性研究

凤眼草和蓬子菜化学成分及生物活性研究

凤眼草和蓬子菜化学成分及生物活性研究1. 凤眼草为苦木科臭椿属臭椿(Ailanthus altissima(Mill)Swingle)的果实, 我国南北均有分布。

中医认为凤眼草味苦、涩, 性凉。

用于清热燥湿, 止痢, 止血。

主治痢疾, 白浊, 带下, 便血, 尿血, 崩漏。

本论文对凤眼草的95%乙醇提取物和水提取物进行了研究, 利用系统溶剂萃取法、重结晶法、硅胶柱色谱、聚酰胺柱色谱、Sephadex LH-20柱色谱、制备性TLC和HPLC等手段分离得到41个化合物。

通过理化性质和波谱数据分析鉴定了它们的结构。

分别属于甾体类: 豆甾烷-3, 6-二酮(stigmastane-3, 6-dione, 1), 豆甾烷-3β, 6β-二醇(stigmastane-3β, 6β-diol, 2), 豆甾-4-烯-3, 6-二酮(stigmast-4-ene-3, 6-dione, 3), 6β-羟基-豆甾-4-烯-3-酮(6β-hydroxystigmast-4-en-3-one, 4), 6α-羟基-豆甾-4-烯-3-酮(6α-hydroxystigmast-4-en-3-one, 5), 豆甾-4-烯-3β, 6β-二醇(stigmast-4-ene-3β, 6β-diol, 6), 豆甾-4-烯-3β, 6α-二醇(stigmast-4-ene-3β, 6α-diol, 7), 豆甾-4-烯-3-酮(stigmast-4-en-3-one, 8), β-谷甾醇(β-sitosterol, 9), 胡萝卜苷(daucosterol, 10), 3β-羟基-豆甾-5-烯-7-酮(3β-hydroxystigmast-5-en-7-one, 11), 豆甾-5-烯-3β, 7α-二醇(stigmast-5-ene-3β, 7α-diol, 12), 豆甾-5-烯-3β, 7α, 20ξ-三醇(stigmast-5-ene-3β, 7α, 20ξ-triol, 13), 麦角甾-4, 6, 8(14), 22-四烯-3-酮(ergesta-4, 6, 8(14), 22-tetraen-3-one, 14), 5α, 8α-表二氧化麦角甾-6, 22-二烯-3β-醇(5α, 8α-epidioxyergesta-6, 22-dien-3β-ol, 15), 5α, 8α-表二氧化麦角甾-6, 9(11), 22-三烯-3β-醇(5α, 8α-epidioxyergesta-6, 9(11), 22-trien-3β-ol, 16)。

风轮菜的化学成分研究

风轮菜的化学成分研究

风轮菜的化学成分研究更新日期:2009-07-29 点击:柯樱蒋毅罗思齐摘要从止血中药风轮菜中分得5个化合物,经光谱及化学方法鉴定了它们的结构,分别为香蜂草苷(Ⅰ)、柚皮素-7-芸香糖苷(Ⅱ)、江户樱花苷(Ⅲ)、异樱花素(Ⅳ)和β-谷甾醇(Ⅴ),其中Ⅱ、Ⅲ和Ⅴ为首次从该植物中分得。

关键词风轮菜化学成分结构鉴定风轮菜系唇形科风轮菜属植物,1995版中国药典以“断血流”名称收载,有风轮菜Clinopodium chinense (Benth.) Kuntze和荫风轮C.polycephalum (Vaniot) C.Y.Wu et Hsuan ex Hsu 2个品种。

植物分类学研究倾向于认为两者为同一植物〔1〕,并将其拉丁名称改为C.umbrosum (Bief) C.Kock即风轮菜。

风轮菜具有清热解毒、止血活血的功效,临床可用于治疗各种妇科出血症,已有数篇文章报道从上述2种植物中分到了黄酮、黄酮苷〔2,3〕及三萜皂苷〔4,5〕等化合物。

我们在研究该植物中的化学成分时从中分得5个化合物,分别为香蜂草苷(Ⅰ)、柚皮素-7-芸香糖苷(Ⅱ)、江户樱花苷(Ⅲ)、异樱花素(Ⅳ)和β-谷甾醇(Ⅴ),其中Ⅱ、Ⅲ和Ⅴ系首次从该植物中分得。

1 材料和仪器熔点用Reichert熔点仪测定(温度未校正)。

1HNMR用Bruker Am-400型(400 MHz),13CNMR 用Bruker Am-400型(100 MHz)测定,除另有说明外,均用CD3OD做溶剂,TMS为内标。

FAB-MS 与EI-MS用Varian Mat 211型质谱仪,柱层析硅胶系青岛海洋化工厂出品,风轮菜全草采自安徽霍山,经安徽中医学院药学系药用植物教研室王德群副教授鉴定为风轮菜Clinopodium umbrosum (Bief) C.Kock。

2 提取和分离取风轮草干燥的地上部分粗粉3.8 kg,用70%乙醇回流提取,提取液减压浓缩至半流质,先用石油醚及环己烷萃取,除掉叶绿素,依次用乙酸乙酯、正丁醇萃取;蒸干后得乙酸乙酯部位(90 g),正丁醇部位(50 g),水层上大孔树脂柱层析,分别用30%,50%,70%,95%乙醇洗脱。

凤眼莲挥发性油化感作用的研究论文

凤眼莲挥发性油化感作用的研究论文

凤眼莲挥发性油化感作用的研究摘要:利用雨久花科的浮水植物凤眼莲作为供体,采用水蒸气蒸馏法提取凤眼莲的叶片中的挥发油,以白萝卜、红菜苔、绿豆、大白菜为受试植物,研究实验条件下凤眼莲的叶片中的提取的挥发性油对四种受试植物种子萌发及幼苗生长的影响。

研究显示,5.0ml的凤眼莲中的挥发性乳浊液使白萝卜和红菜苔的发芽率分别降低了9%和13.5%,苗高相比对照组分别降低了30%和28.5%,而使绿豆和红菜苔的发芽率分别升高了8.2%和4.3%,苗高相比对照组分别升高了20%和30%。

10.0ml凤眼莲中的挥发性乳浊液使白萝卜和红菜苔的发芽率分别降低了15.2%、21%,苗高相比对照组分别降低了35%、40%,而绿豆和红菜苔的发芽率分别升高了14.5%、20%,,苗高相比对照组分别升高了24%、29%。

15.0ml挥发性乳浊液使使白萝卜和红菜苔的发芽率分别降低了20.5%、24.8%,苗高相比对照组分别降低了30%、34%,使绿豆和红菜苔的发芽率分别了升高15.2%、21%,苗高相比对照组分别升高了35%、38%。

结果表明,凤眼莲的叶片中的挥发性油具有化感作用,且凤眼莲叶片中的挥发性油对四种受试植物的作用并不一致,其中对白萝卜和红菜苔种子萌发率明显降低,显著抑制苗的生长,而对绿豆和大白菜种子萌发率明显增高,显著促进苗的生长。

通过不同浓度的挥发性油作用到受试植物,挥发油浓度越高,对白萝卜和红菜苔的抑制作用越强,而对绿豆和大白菜的促进作用越强。

关键词:凤眼莲水蒸气蒸馏挥发油化感作用1、引言凤眼莲(学名),原产于南美洲亚马逊河流域,1901年,被引入中国,我国见于华北、华东、华中和华南的19个省(自治区、直辖市),多年生浮水草本植物,因它多浮于水面生长,又叫水浮莲。

又因其在根与叶之间有一像葫芦状的大气泡又称水葫芦。

凤眼莲茎叶悬垂于水上,蘖枝匍匐于水面。

花为多棱喇叭状,花色艳丽美观。

叶色翠绿偏深。

叶全缘,光滑有质感。

莿柊茎的化学成分研究

莿柊茎的化学成分研究

莿柊茎的化学成分研究陆亚男屠鹏飞*(北京大学药学院天然药物学系,北京100083)大风子科(Flacourtiaceae)是一个不很自然而古老的科,约93属,1300余种,对大风子科化学成分和生物活性的研究表明,该科植物中主要含有芳香苷类、二萜类、木脂素苷类、环戊烯氰醇苷类等成分,具有抗菌,抗病毒,抗肿瘤,降血脂,降血糖的生物活性。

大风子科植物在我国约有12属,50余种,主要分布在我国华南、西南等地。

目前,对我国大风子科植物化学成分和生物活性的研究报道较少,为了深入了解大风子科植物的化学成分和生物活性,发现新的活性天然产物,为大风子科的系统分类提供化学依据,我们课题组对产自我国的数种不同属的大风子科植物进行了系统研究。

莿柊Scolopia chinensis(Lour.)Clos,又名红狗牙、有勒鸡刺等,为大风子科(Flacourtiaceae)莿柊属(Scolopia Schreb.)植物。

在我国主要分布于福建、广东、广西等地。

具有活血祛瘀,消肿止痛的功效,主治跌打损伤,骨折,痈肿,乳汁不通,风湿骨痛[1]。

到目前为止,尚没有关于该植物化学成分的研究报道。

为研究莿柊的化学成分,寻找新的活性天然产物,我们对莿柊进行了较系统的化学成分研究。

从莿柊茎的乙醇提取物中分离得到33个化合物,通过波谱和理化方法鉴定了其中23个化合物,包括6个三萜:methyl scolopianate A(1),Ganodermadiol(2), Ganoderiol F(3), Lucidumol B(4), Ganodermanontriol(5), Ganoderiol A(6);7个芳苷:Ganoderiol F(7),G(8),C(9),2’-Benzoylpoliothrysoside(10), Xylosmin(11), 2-(4,6-Dibenzoyl-β-glucopyranosyloxy)-5-hydroxybenzyl alcohol(12), Poliothrysoside(13);以及木栓酮(friedelin 14),香草酸(vanilic acid 15),对羟基苯甲酸(p-hydroxybenzoic 16),β-谷甾醇(β-sitosterol 17),胡萝卜苷(daucosterol 18),儿茶素(catechin 19),阿魏酸二十八酯(octacosyl ferulate 20),正三十一烷(hentriacontane 21),正三十一碳醇(1-hentriacontanol 22)和二十八烷醇 (octacosanol 23)等化合物。

凤眼莲纤维素黄原酸盐的制备工艺优化研究

凤眼莲纤维素黄原酸盐的制备工艺优化研究

H HO HO H O H CH2OH H O HO H H O H CH2OH O H H HO H O H HO
H HO H H CH2OH O n HO H H O H HO H H CH2OH H O O
纤维素
碱化
H HO
碱化纤维素
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HO H H CH2ONa O
H OΒιβλιοθήκη HH CH2ONa O H H O HO H H H HO H H CH2ONa O n HO H HO H O H CH2ONa O H H HO H O
11→5 mL 5% CaCl2置换→ CaCl2和酒精混合液洗涤
→50℃烘干 ①5% CaCl2 + 酒精 ②10% CaCl2 + 酒精 ③20% CaCl2+ 酒精 ④40% CaCl2 + 酒精 VCaCl2:V酒精=4:1
表2 不同混合洗涤液制备的吸附剂产量
洗涤液钙盐浓度
产量(g)
5%
2.56
16.91,16.01,16.90,15.31 mg/g
图7 微晶纤维素黄化后不同pH值下对应产品的 FTIR 红外图谱
吸附条件:0.1 g吸附剂,25 ml 200mg/L Cd2+
4.混合洗涤液筛选
凤眼莲粉末样5 g → 100 mL 20% NaOH碱化→ 100 mL 10% NaOH → 0.2 mL CS2黄化→稀酸中和使pH值降至
凤眼莲粉末样5 g → 100 mL 20% NaOH碱化→ 100 mL 10% NaOH → 0.2 mL CS2黄化→ 稀酸中和使pH值降至11→
5 mL 5% CaCl2置换→ 5% CaCl2和酒精混合液洗涤→50℃烘

对叶百部中非生物碱化学成分的研究

对叶百部中非生物碱化学成分的研究

对叶百部中非生物碱化学成分的研究目的研究对叶百部中非生物碱的化学成分,并明确其结构。

方法采用渗漉、提取等操作,提取对叶百部中的非生物碱,经核磁和薄层色谱对其结构进行确证。

结果从对叶百部中提取出3个化合物,结构确证为β-谷甾醇棕榈酸酯、3-羟基-4-甲氧基苯甲酸、β-谷甾醇。

结论对叶百部中非生物碱的化学成分主要为β-谷甾醇棕榈酸酯、3-羟基-4-甲氧基苯甲酸、β-谷甾醇。

[Abstract] Objective To study the chemical components of non-alkaloids in Stemonaceae Stemona tuberosa and clarify their structures. Methods By operations of percolation and extraction,non-alkaloids from Stemonaceae Stemona tuberosa were extracted and their structures were confirmed by nuclear magnetism and thin-layer chromatography. Results There were 3 chemical compounds extracted from Stemonaceae Stemona tuberosa and their structures were confirmed as β-sitosterol palmitate,3-hydroxyl-4-methoxybenzoic acid and β-sitosterol. Conclusion The chemical components of non-alkaloids from Stemonaceae Stemona tuberosa mainly include β-sitosterol palmitate,3-hydroxyl-4-methoxybenzoic acid and β-sitosterol.[Key words] Stemonaceae Stemona tuberosa;Non-alkaloid;Chemical component百部为常用中药,又名百部货、婆妇草、百条根、百部草、闹虱药等,性味甘、苦,微温,归肺经,具有润肺止咳、杀虫灭虱的功效[1],临床应用比较广泛,具有广阔的市场应用前景。

猫眼草化学成分研究

猫眼草化学成分研究

猫眼草化学成分研究为了研究猫眼草的化学成分,采用硅胶柱色谱和制备HPLC 等分离纯化方法,从猫眼草无水乙醇浸提液的正己烷萃取物中分离得到14 个化合物。

经波谱数据分析及理化性质鉴定其结构分别为羽扇豆醇(1),大戟醇(2),cassipourol (3),24-methylenecycloartan-3β-ol(4),24-hydroperoxycycloart-25-en-3β-ol(5),25-hydroperoxycycloart-23-en-3β-ol(6),白桦脂醇(7),熊果醇(8),(23E)-25-methoxycycloart-23-en-3β-ol(9),(23E)-cycloart-23,25-dien-3β-ol(10),24-methylenecycloartan-3β,28-diol(11),salicinolide(12),2α,3β,5α,9α,15β-pentaacetoxy-11,12-epoxy-7β,8α-diisobutyryloxyjatropha-6(17)-en-14-one (13),3β,5α,15β-triacetoxy-7β-isobutyryloxy-9α-nicotinoyloxyjatropha-6(17),11(E)-dien-14-one(14),化合物1~11 为首次从该植物中分离得到。

标签:猫眼草;二萜;三萜猫眼草Euphorbia lunulata Bge 为大戟科大戟属多年生草本植物,产于辽宁、吉林、黑龙江、山西等地,高15~40 cm,茎直立,多分枝,表面黄绿色。

其性微寒,略带苦味,微毒,常被用于治疗祛痰、镇咳、平喘、拔毒止痒等病[1]。

猫眼草全草含有的黄酮类成分,已证实具有祛痰止咳作用。

猫眼草种子中的七叶内酯和猫眼草素有体外抑菌活性[2]。

猫眼草药用历史悠久,但国内外对猫眼草的研究主要集中在黄酮类化合物方面,对在大戟属中可能具有良好药理活性的萜类物质研究较少。

超临界CO_2萃取凤眼草挥发油化学成分

超临界CO_2萃取凤眼草挥发油化学成分
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关 键 词 : 眼草 ; 临界 二 氧化 碳 萃取 ; 发 油 ; 凤dy o he Ch mia m p sto ft l tl if o t e so u n t e c lCo o ii n o he Vo a i O l r m heSe d f e
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凤眼,又名臭椿籽

凤眼,又名臭椿籽

凤眼,又名臭椿籽凤眼草[fèng yǎn cǎo]中药药材本词条凤眼草,中药名。

为苦木科植物臭椿Ailanthus altissima(Mill.)Swingle的果实。

具有清热燥湿,止痢,止血之功效。

用于痢疾,白浊,带下,便血,尿血,崩漏。

中文学名凤眼草别名椿荚,樗荚,凤眼子,樗树凸凸,樗树子,臭椿子,春铃子入药部位果实。

性味苦、涩,凉。

归经归胃、大肠、小肠经。

功效清热燥湿,止痢,止血。

主治用于痢疾,白浊,带下,便血,尿血,崩漏。

相关配伍1、治误吞鱼刺:(1)椿树子烧研,酒服二钱。

(《纲目》引《生生编》);(2)香春树子(阴干)半碗。

擂碎,热酒冲服。

良久连骨吐出。

(《纲目》引《保寿堂经验方》)2、治痔漏:凤眼草、赤皮葱、花椒(捣碎)。

浆水滚过,置盆内,令热气熏痔,但通手即洗之。

(《卫生易简方》)用法用量内服:煎汤,3-9g;或研末。

外用:适量,煎水洗。

使用注意脾胃虚寒便溏者慎服。

采集加工8-9月果熟时采收,除去果柄,晒干。

形态特征臭椿又名:山椿、虎目、虎眼树、鬼目、大眼桐、樗树、白椿。

药理作用1、抗菌作用。

2、灭阴道滴虫作用。

现代应用1、治疗慢性气管炎。

2、治疗疟疾。

相关论述《全国中草药汇编》:“清热利尿,止痛,止血。

主治胃痛,便血,尿血。

外用治阴道滴虫。

”[1][2][3]分享你的世界[1] 国家中医药管理局《中华本草》编委会.《中华本草》.上海科学技术出版社.1999年[2] 中科院“中国植物志”编辑委员会.《中国植物志》.科学出版社.2013年[3] 冉先德.《中华药海》.哈尔滨出版社.1993年。

凤尾草化学成分和药理作用的研究进展

凤尾草化学成分和药理作用的研究进展

Vol.29No .2Feb.2013赤峰学院学报(自然科学版)J o urnal o f Chifeng University (Natural S cience Editio n )第29卷第2期(上)2013年2月凤尾草(Pteris multifida Poir)是凤尾蕨科凤尾蕨属中的一个种,别名井栏边草、井口边草、铁脚鸡等;味淡、微苦,性寒;功能清热利湿,凉血止血,消肿解毒,治痢疾,肠炎,肝炎,咽喉炎,泌尿系炎症,扁桃体炎,痈疮疖肿,风湿等.最早被唐朝陈藏品收录于《本草拾遗》,凤尾草分布于我国的贵州、安徽、河北、山东、江西、河南、陕西、广东、四川、广西、台湾、浙江、江苏、福建、湖南、湖北;日本、越南、菲律宾也有分布[1].近年有文献报道山西也有发现[2].凤尾草为多年生草本,一般生长在海拔1Km 以下的石灰岩缝内、墙缝、井边或灌丛.近年来,国内外对凤尾草活性成分及药理作用的研究有了较快的发展,本文主要对凤尾草这方面的研究进展进行综述.1凤尾草化学成分国内外学者对凤尾草的化学成分进行了一系列研究,已经发现的化学成分主要包括苯丙素类、黄酮类和萜类,其次还有挥发油、甾体类等成分,其中萜类化合物是近年来的研究热点.1.1黄酮类化合物Xin Ge 等[3]发现木犀草素(1).Murakami T 等[4]发现芹菜素(2),木犀草素-3′-O-β-D-葡萄糖苷(3),芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷(4),木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖苷(5).Hu Hao Bin 等[5]发现木香素Ⅲ(6),槲皮素(7),dihydroechioidinin (8),licoa-grochalcone D (9).Pan YX 等[6]发现芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖-4′-O-α-L-鼠李糖苷(10),芹菜素-4′-O-α-L-鼠李糖苷(11).欧阳丹薇等[7]发现芹菜素-7-O-β-D-新橙皮糖苷(12),柚皮素-7-O-β-D-新橙皮糖苷(13).胡浩斌等[8]发现5,5’-dihydroxy-3-methoxy-6,8,3”,3”-tetramethylpyran-(3’,4’)flavone-7-O-[β-D-apiofuranosyl-(1-6)]-β-D-glucopyranoside (14),Balza F 等[9]发现柚皮素(15)、Zhang YY 等[10]发现圣草酚(16),其中14是在该植物中发现的新化合物.1.2萜类化合物1.2.1贝壳杉烷类Xin Ge 等[3]发现2β,6β,16α,17-tetrahydrox-y-ent-kaurane (17)、2β,15α,18-trihydroxy-ent-kaur -16-ene(18)、2β,14β,15α,18-tetrahydroxy-ent-kaur-16-ene(19).Murakami T 等[4]发现12β-羟基-15-羰基-16-对映贝壳杉烯-19-甲酸-β-D 葡萄吡喃糖脂(20)、2β,6β,16α-三羟基-对映-贝壳杉烷(21)、2β,15α,16α,17-四羟基-对映-贝壳杉烷(22)、2β,14β,15α,16α,17-五羟基-对映-贝壳杉烷(23)、2β,6β,15α-三羟基-对映-16-贝壳杉烯(24)、2β,15β-二羟基-对映-16-贝壳杉烯(25)、2β,15α-二羟基-对映-16-贝壳杉烯(26).Chen CM 等[11]发现2β,16β-二羟基-对映-贝壳杉烷(27)、Tanaka N 等[12]发现2β,16β,18-三羟基-对映-贝壳杉烷(28).1.2.2倍半萜类化合物Chen Y H 等[13]发现(2R,3R )-Pterosin L 7-O-β-D-glucopyranoside(29)、L.A.Mitscher 等[14]发现ludongnin V(30).其中29是在该植物中发现的凤尾草化学成分和药理作用的研究进展姜坤,杨胜祥(淮南联合大学,安徽淮南232038)摘要:凤尾草为我国民间药用植物,主要含有黄酮类、萜类、苯丙素类化合物.近年来研究证明其具有抗肿瘤和消炎灭菌等广泛的药理活性.现就国内外近年来对凤尾草的化学成分、药理作用的研究进展进行综述,为其深入研究和开发提供有益的参考.关键词:凤尾草;黄酮类;抗肿瘤;消炎灭菌中图分类号:R282.7文献标识码:A文章编号:1673-260X (2013)02-0192-04基金项目:淮南联合大学项目(LQN1115). All Rights Reserved.新的化合物.1.3甾醇类化合物吴久鸿等[15]发现β-谷甾醇(31).Liva Harinan-tenaina等[16]发现β-谷甾醇-β-D-葡萄糖苷(32) .Murakami T等[4]发现扶桑甾醇(β-rosaterol)(33).1.4苯丙素类化合物Xin Ge等[3]发现(2S,3S)-pterosin C3-O-β-(4′-p-coumaroyl)-glucopyranoside(34)、(2R,3S) -pterosin C3-O-β-(4′-p-coumaroyl)-glucopyra-noside(35)、(2R)-pterosin B14-O-β-(4′-p-coumaroyl)-glucopyranoside(36).Murakami T等[4]发现咖啡酸(37)、(2R,3S)蕨素C(38)、(2R,3S) -pterosin Q(39)、(2R)-pterosin B(40)、(2R,3S) -pterosin S(41)、(2S,3S)-pterosin S-14-O-β-glucopyranoside(42)、pterokaurane P3(43)、大叶凤苷A(44).Hu Hao Bin等[5,18,20]发现2-(3'-羟基-3'-甲基)丁基-4-羟基-5-甲氧基苯酚-l-O-β-匍吡喃糖苷(青蕨素I)(45)、2-(3'-羟基-3'-甲基)丁基-4-羟基-3,6-二甲氧基苯酚-1-O-β-D-匍吡喃糖苷(青蕨素Ⅱ)(46)、5-(3〞-甲基丁基)-8-甲氧基呋喃香豆素(47)、7-甲氧基鬼灯擎素(48)、4-Caffeoyl quinic acid3-O-methyl ether(54),3β-caffeoxyl-1β,8α-dihydroxyeudesm-4(15)-ene(55);优西得灵(56).欧阳丹薇等[7]发现阿魏酸(49).胡浩斌等[8]发现1-acetoxyl-2-piperonyl-6-[6-meth oxyl-p ipemnyl]-3,7-dioxabicy-clo-[3,3, 0]-octane(50)、Saucerneol D(51).Tanaka N等[12]发现(2S,3S)-pterosin C3-O-β-glucopyranoside(52). Hong Lu等[17]发现Asperglaucide(53).Fasihuddin Ba 等[19]发现Dehydrogoniothalamin(57).Fukuoka,M.等[21]发现(2S,3S)蕨素C(58)、(2R)-pterosin B14-O-β-glucopyranoside(59).Kuraishi T等[22]发现Pteroside P(60).M.M.Rahman等[23]发现isoneorautenol(61). Tanaka,N等[24]发现pterokaurane P1(62)、pterokau-rane P12-O-β-glucopyranoside(63).Tatefuji T等[25]发现pteroside A(64).其中45和46是在该植物中发现的新的化合物.1.5挥发油等其他类化合物在凤尾草中还发现了异香草酸(65)、香草醛(66),棕榈酸(67)、山俞酸(68),蜡酸(69)、羟基苯甲酸(70)等其他类化合物.2药理作用2.1抗肿瘤作用韦金育等[33]实验发现凤尾草煎剂1:100对肝癌细胞的有抑制作用,其抑制率为30%.伍朝霞[34]运用化痰消症汤治疗卵巢囊肿72例,有效率达97.2%.赵树廷等[43]用乳康I方配合CMF方案化疗抑制乳癌转移进行临床观察,发现治疗组的VEGF 阳性表达率为37.7%、nm23基因的阳性表达率为55.74%.王刚等[32]用全草醇浸出液对小鼠经腹腔注射,发现凤尾草提取物对体内移植的小鼠肉瘤株(S180)和小鼠肝癌细胞株(H22)具有显著的抑制肿瘤增殖活性,同时结果显示凤尾草提取物对小鼠胸腺指数和脾指数有提高作用,在体外实验中对脾细胞增殖有促进作用.已知多种黄酮类、萜类和甾醇类化合物都能有效的抑制肿瘤,这可能是凤尾草能抗肿瘤的原因.2.2消炎灭菌作用张群肖[35]用和中化湿汤(内含凤尾草)治疗43例小儿慢性泄泻患者,总有效率达86.1%.胡浩斌等[38]临床实践发现复方凤尾草胶囊不仅可以治疗小儿腹泻,而且还可以治疗吸收不良综合征、局限性肠炎、小儿腹泻.其显效率分别为97.3%、97.4%、93.3%.王芬[45]用抗溃结方配合中药灌肠治疗溃疡性结肠炎36例,有效率为94%.吴小华等[30]研究凤尾草佐治小儿菌痢,对痢疾杆菌效果明显.钟颖等[40]临床观察复方凤芪颗粒(由凤尾草、黄芪、白茅根制成)治疗泌尿系感染90例.总有效率为92.2%.严仲庆等[41]用蟾蛇愈淋煎治疗慢性非细菌性前列腺炎60例,总有效率为78.3%.刘丽芳等[42]临床观察前列腺液(由凤尾草、鱼腥草、三七制成)防治经尿道前列腺腔内气化术并发症30例,总有效率为96.7%.秦江洪[31]临床观察凤尾草根外治急性乳腺炎80例,总有效率为95%.卢枧林[39]在临床实践中用凤尾草鸭蛋汤观察治牙痛42例,每日1剂,3剂可愈,随访3月未复发.彭玲[44]将新鲜凤尾草20g捣烂,用麻油调和,用生理盐水局部清洁后敷于隐翅虫皮炎患处.余有贵等[28]研究表明凤尾草水提取物对金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠杆菌、青霉、黑曲霉均有很强的抑菌效果;但对黄曲霉未表现出抑制作用.唐铁军等[29]实验发现,凤尾草与珍珠草合用对4种泌尿系统感染常见的致病菌均有一定的抑制作用,并且二者配伍使用具有增效的作用,抑菌环. All Rights Reserved.的直径大小排列是金黄色葡萄球菌>粪肠球菌>变形杆菌>大肠埃希菌,其中对金黄色葡萄球菌的作用尤为显著.单玉喜等[36]研究单味中药凤尾草颗粒剂治疗慢性前列腺炎中也发现,凤尾草对大肠杆菌、枯草杆菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉均有较强的抑菌作用.秦江洪研究发现凤尾草对引起乳腺炎的金黄色葡萄球菌有抑制作用.胡浩斌等[18]从凤尾草根中分离出3β-caffeoxyl-1β,8α-dihydrox-yeudesm-4(15)-ene、ludongnin V、isoneorautenol三种萜类化合物分别对大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌,金黄色葡萄球菌有有效抑制作用.这可能是井栏边草能消炎灭菌的原因之一.2.3治疗黄疸型肝炎罗强[46]用退黄汤(主要成分为凤尾草)治疗急性黄疸型肝炎50例,其中1个疗程治愈30例,2个疗程治愈15例,3个疗程治愈5例,总有效率达100%.徐惠波等[37]通过实验发现用白花蛇舌草、凤尾草、蒲公英等药对TAA、cc引起的肝损伤具有保护作用,能明显降低中毒动物ALT的活性及MDA 含量,升高总蛋白及白蛋白的含量,促进损伤肝脏蛋白质的合成.3结束语凤尾草作为中草药在临床应用上较多,化学成分方面的研究已经取得较好的成绩,但其活性成分的药理作用,特别是抗肿瘤作用机制还有待进一步明确,为临床应用提供依据.凤尾草在我国的分布广泛,资源丰富,随着科学技术的发展,研究的深入,凤尾草在抗肿瘤新药的研发上将有更广阔的前景.———————————————————参考文献:〔1〕中国植物志[M].北京:科学出版社,1994.〔2〕谢树莲,等.山西蕨类植物新资料[J].西北植物学报,2007,27(4):0827-0830.〔3〕Xin Ge,Guan Ye,Ping Li,Wen-Jie Tang,Jin-Li Gao and Wei-Min Zhao.Cytotoxic Diter⁃penoids and Sesquiterpenoids from Pteris multi⁃fida[J].J.Nat.Prod,2008,71,227-231.〔4〕Murakami T,Maehashi Tanaka N,Satake T, Kuraishi T,Ko-mazawa Y,Saiki Y,Chen C-M.Chemical andchemotaxonomical studies on ?lices.LV.Studies on the con-stituents of sev⁃eral species of Pteris[J].Yakugaku Zasshi,(1985) 105:640-648.〔5〕Hu Hao Bin,Zheng Xu Dong.Stuies on the chemical constituents from the roots of Pteris multifida Poir[J].Natural Product research and development,2005,11(2):169-171.〔6〕Pan YX,Zhou CX,Zhang SL,et al.Constituens from Ranuncu sieboldii Miq.[J].J Chinese Pharm Sci,2004,13(3):92-96.〔7〕欧阳丹薇,杨培明,孔德云.凤尾草化学成分的研究[J].中国医药工业杂志,2008,39(12):898-900.〔8〕胡浩斌,郑旭东.青蕨植物化学成分的研究[J].西北植物学报,2005,25(4):781-785.〔9〕Balza F,T0wers GHN.Dihydroflavonols of Artermsia dracuaodus[J].Phytochemistry,1984,23(10):2333-2337.〔10〕Zhang YY,Guo YZ,Onda M,et al.Four fla⁃vanoids from Scatellaria baicalensis[J].Phyto⁃chemistry,1994,35(2):511-514.〔11〕Chen CM,Murakami T.Structures of creti⁃cosides A and B,two new diterpenoid gluco⁃sides from Pteris cretica[J].Chem Pharm Bull, 1971,19(7):1495-1498.〔12〕Tanaka N,Kuda M,Taniguchi T,et al.Chemi⁃cal and chemotaxonomical studies of the fam⁃ily Pteris and related families(Pteridaceae).XVIII.Chemical study of the constituents of Pterls ryukuensis Tagawa and Pteris longipirnna Hayata[J].Chem Pharm Bull, 1978.26(4):1339-1342.〔13〕Chen Y-H,Chang F-R,Lin Y-J,Wang L, Chen J-F,Wu Y-C,WuM-J.(2007)Identi?cation of phenolic antioxidants from sword⁃brake fern(Pteris ensiformis).[J].Food Chem, 105:48-56.〔14〕L.A.Mitscher,S.K.Okwute,S.R.Gollapu⁃di,S.Drake,and E.Avona[J].Phytochemistry, 1988,27:3449.〔15〕吴久鸿,廖时萱,宓鹤鸣,等.毛叶假鹰爪根化学成分的研究[J].中草药,1997,28(9):515-517.〔16〕Liva Harinantenaina et al.Chemical and bio⁃logically active constituents of Pteris multi?da [J].Nat Med,2008,62:452-455.〔17〕Hong Lu,Jun Hu,Lixin Zhang,Ren Xiang Tan.Bioactive Constituents from Pteris multi⁃. 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凤眼草的化学成分研究

凤眼草的化学成分研究

凤眼草的化学成分研究赵春超;王金辉;李文;沙沂;李铣【期刊名称】《中国药物化学杂志》【年(卷),期】2003(013)004【摘要】目的对苦木科臭椿属植物臭椿(Ailanthus altissima(Mill.)Swingle)的果实,即凤眼草的乙醇提取物进行分离并鉴定.方法经反复纯化制备化合物,并根据化合物的理化性质分析、波谱解析、对照品比较及与文献报道对比鉴定化合物的化学结构.结果从质量分数为95%的乙醇室温浸提物中得到6个甾类化合物和3个萜类化合物,根据理化性质和谱学解析分别鉴定为stigmast-4-ene-3,6-dione(Ⅰ)、β-sitosterol(Ⅱ)、6β-hydroxystigmast-4-en-3-one(Ⅲ)、5α,8α-epidioxyergesta-6,22-dien-3β-ol(Ⅳ)、stigmast-4-ene-3β,6β-diol(Ⅴ)、9,19-cyclolanost-23(Z)-ene-3β,25-diol(Ⅵ)、3-epi-ursoloic acid(Ⅶ)、12β,20(S)-dihydroxydammar-24-en-3-one(Ⅷ)、daucosterol(Ⅸ).结论化合物Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ均为从本属首次分离得到.【总页数】4页(P211-214)【作者】赵春超;王金辉;李文;沙沂;李铣【作者单位】沈阳药科大学中药学院,辽宁,沈阳,110016;沈阳药科大学中药学院,辽宁,沈阳,110016;沈阳药科大学分析测试中心,辽宁,沈阳,110016;沈阳药科大学分析测试中心,辽宁,沈阳,110016;沈阳药科大学中药学院,辽宁,沈阳,110016【正文语种】中文【中图分类】R284.1;R284.2【相关文献】1.凤眼莲和梭鱼草对水体净化能力的初步研究 [J], 张金锋;施雪良;郭敏晓2.超临界CO2萃取凤眼草挥发油化学成分 [J], 刘宇;梁剑平;华兰英;尚若峰;王学红;吕嘉文;李冰3.凤眼草抑菌活性成分的研究 [J], 宋玉民;王璞玉;卞常鑫;张琼4.凤眼草的化学成分 [J], 赵春超;邵建华;王金辉;李铣5.外来入侵物种互花米草(Spartina alterniflora)及凤眼莲(Eichhornia crassipes)的遥感监测研究进展 [J], 章莹;卢剑波因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

凤凰木叶挥发油化学成分的气相色谱_质谱联用分析

凤凰木叶挥发油化学成分的气相色谱_质谱联用分析

凤凰木叶挥发油化学成分的气相色谱-质谱联用分析刘 尧,毛 羽(广东省深圳市药品检验所 518029)摘要:目的分析凤凰木叶挥发油化学成分。

方法应用气相色谱-质谱联用(GC 2M S )仪分析。

结果鉴定出46个化合物,鉴定率95.89%。

结论挥发油中主要化学成分有植醇、角鲨烯、(E )23,7,112三甲基-1,6,102十二碳三烯232醇、异植醇、二十碳烷等。

关键词:凤凰木叶; 挥发油; 气相色谱2质谱联用中图分类号:R284.1 文献标识码:A 文章编号:100820805(2008)0120145202GC 2M S Ana lysis of Essen ti a l O ils i n D elon ix reg ia (Boj .)L I U Y ao,MAO Y u(Shenzhen Institute for D rug Control,Shenzhen 518029,Ch ina )Abstract:O bjecti ve To analyze the constituents of the essential D elonix regia (Boj .)Raf ..M ethods GC 2M S method wasused .Results 46compounds were identified .The identificati on rate was 95.89%.Conclusi on The main che m ical components of the oil were Phyt ol,Squalene1,6,102Dodecatrien 232ol,3,7,112tri m ethyl 2,(E )2,Is ophyt ol and Eicosane,etc .Key words:D elonix regia ; Essential oils; GC 2MS 凤凰木叶来源于豆科苏木亚科凤凰木属落叶大乔木凤凰木D elonix regia (Boj .)Raf .的新鲜叶。

凤眼莲活性化学物质研究进展

凤眼莲活性化学物质研究进展

凤眼莲活性化学物质研究进展凤眼莲又名水葫芦,学名布袋莲,原产南美洲热带、亚热带地区的委内瑞拉和巴西等国家,为漂移性水生草本植物。

它具有很强的生命力和繁殖力,常生于水库、湖泊、池塘和沟渠中,流速缓慢的河道、沼泽地和稻田中也可生长。

近年来,凤眼莲在国内许多淡水水域中泛滥成灾,甚至在长江和嘉陵江等大型江河也出现其踪迹。

深入研究凤眼莲的生物学特征、生长规律、对水环境的影响及资源利用等问题,对有效防制其危害,开发利用其资源有重要意义。

目前,凤眼莲的主要用途是对污水净化、水体中重金属离子的去除及用作饲料和造纸的原料等。

凤眼莲活性化学物质的提取及研究方面已经取得了一些进展,为凤眼莲的资源开发利用提供了理论依据。

1凤眼莲活性化学物质的提取研究1.1凤眼莲多糖的提取从凤眼莲叶片和茎部分别提取多糖,采用盐水浸提、Sevag法脱蛋白、醇沉淀及柱分离纯化方法。

经DEAE-Sephadex A-25柱层析纯化后得到组分多糖EC1和EC2,糖含量分别为74.4%和89.6%。

元素分析表明:EC,和EC2均含有Ca、Mg、Zn、K、P、Fe、Mn、Cu、S和Sil0种无机元素。

经完全酸水解、纸层析和红外光谱分析其可能为单--D-葡萄糖组成。

目前,凤眼莲多糖提取的工艺参数优化还未见报道。

1.2凤眼莲总黄酮的提取彭进平等以乙醇为溶剂,以超声波为辅助条件,通过单因素和正交试验,确定了凤眼莲中总黄酮提取的最佳工艺为乙醇质量浓度70%、料液比1:40、超声时间30 min、超声温度70℃及黄酮提取率为1.752 8%。

余芳丽等以乙醇为溶剂,通过单因素试验,对浸提法和超声波法提取凤眼莲总黄酮进行了比较研究。

结果表明:浸提法提取凤眼莲中总黄酮的最佳工艺条件为乙醇50%、提取温度70℃、提取时间3h、料液比1:40及总黄酮提取率4.3%;超声波法提取凤眼莲总黄酮的最佳工艺条件为乙醇50%、提取时间30 min、料液比1:40、超声功率320 W及提取率为5.09%,超声波法是提取黄酮类物质较为理想的途径。

臭椿主要活性成分及在生物防治中的应用

臭椿主要活性成分及在生物防治中的应用

DOI:10.16498/ki.hnnykx.2018.003.031臭椿(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle),又名椿树,为苦木科(Simaroubaceae)臭椿属植物。

臭椿在我国分布广泛,资源十分丰富,具有耐盐碱、耐贫瘠、易繁殖、抗病虫害能力高等特点,是一种优良的药用、绿化、用材、观赏和盐碱地造林树种[1]。

臭椿的根皮入药称为椿根皮、樗白皮或椿白皮,果实亦可入药,称为凤眼草,都是民间常用中草药。

臭椿含有苦木素类、生物碱类、萜类、黄酮类等多种化学成分,具有清热解毒、抗肿瘤、抗病毒、抗炎抗疟、杀虫抗菌等生物活性。

国内外学者对臭椿的化学成分及其生物活性做了大量研究,在医药、农业领域的应用研究也越来越深入。

现对臭椿活性成分在生物防治领域中的应用研究进行概述,旨在为臭椿资源的开发利用提供理论参考。

1 臭椿主要化学成分及其生物活性成分分析研究表明,臭椿含有多种化学成分,包括生物碱类、苦木苦味素类、甾醇和萜类等化合物以及一些挥发性成分[2]。

1.1 生物碱类臭椿中的生物碱主要为吲哚生物碱类,多为铁屎米酮(canthin-6-one)型或卡波啉(β-carboline)型,其骨架结构如图1所示[3],目前已从臭椿属植物中分离得到30多个生物碱。

据报道,Ohmoto等分别于1981和1984年从臭椿木材及根皮中,共分离得到5种不同类型的生物碱化合物,Souleles等于1984和1989年从臭椿叶片共分离得到3种生物碱,分别为铁屎米酮生物碱、乙烯基卡波啉型生物碱以及具有卡波啉结构的吲哚生物碱[3]。

Kim等[4]报道从臭椿皮中发现了6种铁屎米酮型生物碱。

Zhang等[5]从臭椿根皮分离到2个含有铁屎米酮骨架的生物碱苷类化合物。

齐鑫等[6]采用乙醇提取法对椿根皮进行回流,液相色谱法进行分离纯化,得到具有卡波啉型结构的铁屎米酮糖脂类化物。

臭椿生物碱具有较强的生物活性,在抗肿瘤、抗病毒、抗寄生虫、抗溃疡等方面均有显著作用。

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