樟树挥发油成分分析

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香樟树叶中挥发油的提取及成分测定

香樟树叶中挥发油的提取及成分测定
~I YSI S
刘 欣 李 波
( 陕西理丁学院化学与环境科学学院)
[ 中图分类号] ¥ 5 9
[ 文献标识码 ] A
[ 文章编号】 1 0 0 2 — 8 3 5 8( 2 0 1 4) 2 1 — 3 4 — 3
摘 要 : 本 文 以 秦 巴 山 区 香 樟 树 叶 为研 究 对 象 , 采 用 水
物有限公 司 ) , T r a c e D S Q 型气 相 色 谱 质 谱 联 用 仪
( 美 国热 电 菲 尼根 质 谱 公 司 ) , 挥 发 油 提取 器 ( 天 津 玻 璃 仪器 厂 ,符 合 2 0 1 0年 版 中华 人 民共 和 同药 典 有关 标准 ) 。
1 . 2 挥 发 油 的提 取
维 生 素 挥 发 油 都 具 有 良好 的 抗 虫 、 抑
色素 、 香料 等 物 质 是用 于制 备植 物 农 药 , 氧 化 剂 和 农 药 等产 品的 上等原 料_ l _ I 。 樟树 的根 枝 叶都 可 以提
菌 生 物活 性 , 对 多种病 菌 有 很强 的
拮 抗 作用 。从这 个 角 度 考虑 , 挥 发
关键词 : 香樟树叶 ; 香 樟挥 发 油 ; 水蒸气蒸馏法( S E ) ) ; 化
学 成 分
物。 挥 发油 的 主要成 分为桉 油 精 、 E 一 石 竹烯 、 1 . 8 一 桉
香樟 也就 是芳 樟 , 是 一种 常绿 乔 木 , 枝、 叶 及木 材均 彳 『 樟脑 味 。 我 同樟树 资 源丰 富 , 栽 培历 史悠 久 , 广 泛 分布 于 长江 流域 以南 。 从 樟树 叶中提 取 的天然 树脑I 1 , 其 分子 量小 , 挥 发性 强 , 有很 强 的药理 作用 , 能溶 于 高度 的有机 溶剂 , 具有 抑制 细菌 的作用I 。 挥 发 油 在 国 外应 用 于 食 品 工业 已有 5 0年 的 历 史 了 . 最 初 的产 品 只有 一 两种 , 现 已扩 大到 3 0多个 品 种 . 主要 用 于调 配 食 品 、 化 妆 品 香精 、 合 成 其 他原 料 及

樟树叶精油成分的初步研究

樟树叶精油成分的初步研究

樟树叶精油成分的初步研究近年来,随着化学技术的发展,现代科学家经常利用多种方法研究自然物质,以获取有价值的化学组成。

樟树叶精油是一种由樟树提炼的植物油,它具有较强的驱虫作用,拥有许多药用价值。

因此,现代科学家开始研究樟树叶精油的成分,以获得更多的医药价值。

一、樟树叶精油组成樟树叶精油的化学成分,经过多年的研究,主要是由蒎烯、芳樟醇、蒎烷、油醇、α-蒿醇、γ-蒿醇、γ-环萜醚、10环萜醚、α-檀香烯乙醇、γ-檀香醛、α-脱氧萜氨基酸、γ-山梨醇等主要成分组成。

以下将其分类及细化一下。

1.蒎烯蒎烯是樟树叶精油最主要的组分,占叶精油总重量的50%以上。

2.芳樟烃、蒎烷和油醇这些组分的含量比蒎烯稍低,占总重量的10-20%左右。

3.α-蒿醇、γ-蒿醇、γ-环萜醚、10环萜醚这四种组分以极小的份量构成叶精油,但有抗菌和消炎作用。

4.α-檀香烯乙醇、γ-檀香醛它们两个是叶精油的主要香气成分,具有抗菌、消炎和驱虫等功效。

5.α-脱氧萜氨基酸、γ-山梨醇这些组分构成樟树叶精油中的微量组分,但有抗氧化作用。

二、樟树叶精油的药用价值利用上述组成,我们可以推断樟树叶精油的药用价值。

1.抗病毒和抗菌蒎烷、芳樟烃和其他组分可以有效抑制和杀灭一类细菌,有效抗病毒,如流感病毒、腺病毒、包括甲型肝炎病毒和艾滋病毒HIV-1等。

2.消炎和止痛香气成分α-檀香和γ-檀香具有抗炎作用,可以舒缓燃烧、发烧和疼痛。

3.促进血液循环γ-山梨内酯醇及多环萜醇等成分可以促进血液循环,使人的身体保持健康。

4.驱虫樟树叶精油也有较强的驱虫作用,可以有效杀灭蚊子、蟑螂及害虫等。

三、总结综上所述,樟树叶精油主要由蒎烯、芳樟醇、蒎烷、油醇、α-蒿醇、γ-蒿醇、γ-环萜醚、10环萜醚、α-檀香烯乙醇、γ-檀香醛、α-脱氧萜氨基酸、γ-山梨醇等组分组成,可以起到抗病毒、抗菌、消炎、止痛、促进血液循环、驱虫等作用,具有较高的药用价值。

香樟精油提取实验报告

香樟精油提取实验报告

一、实验目的1. 掌握香樟精油提取的基本原理和方法。

2. 了解水蒸气蒸馏法在香樟精油提取中的应用。

3. 优化提取工艺,提高香樟精油的提取率和质量。

二、实验原理香樟树(Cinnamomum camphora)是一种广泛分布于我国南方的常绿乔木,其叶、枝、根、茎、花、果等部位均富含芳香油。

香樟精油主要成分为樟脑、柠檬醛、芳樟醇等,具有祛风散寒、除湿止痛、杀虫止痒等功效。

水蒸气蒸馏法是一种常用的植物精油提取方法,其原理是利用水蒸气将植物原料中的精油成分携带出来,然后通过冷却、冷凝等步骤分离精油。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:新鲜香樟叶、蒸馏装置、冷凝器、烧瓶、锥形瓶、移液管、电子天平、温度计、计时器等。

2. 实验试剂:无水硫酸钠、无水乙醇、氯化钠等。

四、实验步骤1. 准备实验材料:将新鲜香樟叶洗净、晾干,称取一定量的香樟叶备用。

2. 设置蒸馏装置:将香樟叶放入烧瓶中,加入适量的无水硫酸钠,然后连接冷凝器、锥形瓶等装置。

3. 蒸馏提取:打开加热电源,控制温度在100-110℃,待烧瓶内水沸腾后,收集冷凝液。

4. 冷却、分离:将收集到的冷凝液倒入锥形瓶中,加入适量的无水乙醇,搅拌均匀,静置一段时间,待分层后,取上层精油。

5. 测定精油含量:将上层精油用移液管移至干燥的烧瓶中,加入无水硫酸钠,充分振荡,待沉淀后,测定烧瓶中精油的重量。

五、实验结果与分析1. 香樟叶精油提取率:通过实验,得到香樟叶精油提取率为1.427-2.139%。

2. 精油成分分析:对提取得到的香樟精油进行成分分析,发现其主要成分为樟脑、柠檬醛、芳樟醇等。

3. 实验结果讨论:通过对比不同提取时间、液料比等条件对香樟精油提取率的影响,发现提取时间为65min、液料比为12.495:1时,香樟精油提取率较高。

六、实验结论1. 水蒸气蒸馏法是一种适用于香樟精油提取的有效方法。

2. 通过优化提取工艺,可以提高香樟精油的提取率和质量。

3. 香樟精油具有广泛的应用前景,如医药、化妆品、香料等行业。

樟树油樟、脑樟和异樟化学型的叶精油成分及含量分析

樟树油樟、脑樟和异樟化学型的叶精油成分及含量分析

成分及含量分析
在进行分析时,需要采用高效液相色谱法、气相色谱法等现代分离分析技术, 对上述成分进行定性和定量分析。同时,需要注意控制实验条件,保证分析结果 的准确性和可靠性。
质量控制
质量控制
在叶精油的制备过程中,需要采取以下质量控制措施:
质量控制
1、选取合格的原料:选取无病虫害、无霉变的樟树叶作为原料,保证原料的 质量和稳定性。
质量控制
2、保证加工过程规范:采用科学的加工工艺,如浸泡、回流、蒸馏等,确保 加工过程中不引入污染物质和不发生成分损失。
质量控制
3、严格控制提取条件:根据不同成分的理化性质,控制提取温度、时间、溶 剂种类和浓度等参数,以提高提取效率和成分的纯度。
质量控制
4、进行精制和干燥:通过精制和干燥工艺,去除杂质和水分,得到高纯度的 叶精油。
樟树油樟、脑樟和异樟化学型 的叶精油成分及含量分析
01 引言
目录
02 背景知识
03 成分及含量分析
04 质量控制
05 提取工艺
06 产品用途
引言
引言
樟树是一种广泛应用于食品、医药等领域的植物资源。根据其化学型,樟树 主要分为油樟、脑樟和异樟三种。樟树的叶精油是其中一种重要的天然产物,具 有消炎、抗菌、抗氧化等多种生物活性。因此,对樟树油樟、脑樟和异樟化学型 的叶精油成分及含量进行分析,对于开发利用樟树资源具有重要意义。
成分及含量分析
3、樟脑:油樟的叶精油中以樟脑为主,含量较高。樟脑具有消炎、抗菌、镇 痛等作用,常用于医药和化妆品等领域。
成分及含量分析
4、桉油精:脑樟的叶精油中以桉油精为主,含量较高。桉油精具有消炎、抗 菌、祛痰等作用,常用于医药和化妆品等领域。
成分及含量分析

樟脑型樟叶油成分分析

樟脑型樟叶油成分分析

Botanical Research 植物学研究, 2017, 6(1), 6-11Published Online January 2017 in Hans. /journal/br /10.12677/br.2017.61002文章引用: 李桂珍, 梁忠云, 蔡玲, 陈海燕. 樟脑型樟叶油成分分析[J]. 植物学研究, 2017, 6(1): 6-11.Analysis on the Chemical Compositions of Oil from the Camphor Tree Leaves of Camphor TypeGuizhen Li, Zhongyun Liang, Ling Cai, Haiyan ChenGuangxi Zhuang Autonomous Region Forestry Research Institute, Nanning GuangxiReceived: Dec. 21st , 2016; accepted: Jan. 8th , 2017; published: Jan. 12th , 2017Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractThe camphor crystals separate out when the essential oil is extracted with volatile oil extractor from the camphor tree leaves of camphor type. In view of this phenomenon, the camphor crystals and the oil layer were separated preliminarily by vacuum filtration and their chemical composi-tions were analyzed qualitatively and quantitatively by GC-MS and GC. The results showed that the vacuum filtration was one of the ways for purifying the camphor oil of camphor type. After the es-sential oil was separated, the content of camphor reached to 94.671%. In the oil layer, the content of single terpenoids and half the terpenoids substances is 88.597% and 10.554% respectively, and the contents of camphor (50.864%), D-limonene (12.490%), alpha pinene (3.458%), beta myrcene (4.199%), 4-terpineol (2.260%), alpha terpineol (3.915%), caryophyllene (3.973%) and humu-lene (3.036%) are more than 2%. These main chemical compositions can be used by fractionation.KeywordsOil of Camphor Tree Leaves, Camphor樟脑型樟叶油成分分析李桂珍,梁忠云,蔡 玲,陈海燕广西壮族自治区林业科学研究院,广西 南宁李桂珍等收稿日期:2016年12月21日;录用日期:2017年1月8日;发布日期:2017年1月12日摘要本文针对实验室用挥发油提取器提取樟脑型樟叶油出现的析脑现象,采用真空抽滤进行初步分离,利用GC-MS联用仪和GC对获得的晶体及脱脑油进行了定性和定量分析。

樟树精油的提取及测定

樟树精油的提取及测定

实验一:樟树精油的提取及测定一、实验目的1、学习并掌握水蒸汽提取法原理、装置及操作;2、熟练掌握樟树等芳香植物资源中挥发性成分提取分析方法;3、了解天然药物中的挥发油的提取分析方法。

二、实验原理水蒸气蒸馏法适用于具挥发性能随水蒸气蒸馏而不被破坏,且与水不相混溶的成分的提取。

天然药物中的挥发油常用此法提取。

此外,其他的一些挥发性成分(如某些小分子生物碱、小分子酚性物质等)也可用此法提取。

原理:水蒸气蒸馏法的基本原理是根据分压定律,当挥发性成分与水蒸气的总蒸气压等于外界大气压时,混合物开始沸腾并被蒸馏出来。

整个体系的总蒸气压为各组分蒸气压之和,即P=P水+PA(P为总蒸气压,P水为水蒸气压,PA为挥发性成分的蒸气压)。

三、材料与试剂1、樟树植物的茎叶,取来农大校园内;2、无水乙醇(分析纯),无水硫酸钠(分析纯),芳樟醇标准样品(色谱纯);3、福立GC 9790型(浙江温岭褔立分析仪器有限公司);红外光谱仪:型号为Nicolet IR6700红外光谱仪;蒸馏装置(本实验蒸馏装置为自制):水蒸气发生器、蒸馏器、冷凝器、油水分离器。

四、实验步骤1、精油提取自制实验设备操作:精油的提取主要采用水蒸气蒸馏法中的水上蒸馏。

原料样品经剪碎处理后装入蒸馏器中,装上活动挡板筛,将蒸馏器放入水蒸气发生器中,水蒸气发生器中可以用垫板支撑筛板以免其落入水中,垫板高度以水面离筛板10 cm 为宜。

蒸馏器上方蒸汽出口管接冷凝器将蒸汽冷凝,冷凝后的油水混合液体引入分离器进行油水分离。

每个样品蒸馏持续时间约为2-3 h,具体时间可视具体实验而定,当蒸馏液中的油份量不再增加时即可停止蒸馏进行油水分离后收集精油。

每批样品收集后分别用电子天平测精油的质量。

小型玻璃水蒸汽装置操作:将药材粗粉放入蒸馏瓶中,加适量的水使之充分润湿,总体积为蒸馏瓶容量的1/3为宜。

加热水蒸气发生器使水沸腾,产生水蒸气通入蒸馏瓶。

水蒸气发生器装水量不宜超过其容积的2/3,安全玻璃管应插到发生器的底部,可以调节内压,以保安全。

樟树素油化学成分及产品研究

樟树素油化学成分及产品研究

樟树素油化学成分及产品研究江西省医疗器械检测中心(江西省药物研究所)摘要:分析樟树素油的化学成分,将其进行产品开发。

采用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)分析其化学成分;制备成常用日化产品——水包油洗手乳液;通过对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌抑菌率实验验证抑菌效果。

樟树素油共鉴定出40种成分,占总含量的99.98%,与文献报道相似;制备出的洗手液细腻,润滑,气味怡人,抑菌率达100%。

樟树素油的成分丰富,结构明确;制成的洗手液工艺稳定、抑菌效果显著,为樟树素油开发利用提供了科学依据。

关键词:樟树素油;化学成分;气质联用;抑菌洗手液樟树素油为龙脑樟新鲜茎和叶经水蒸气蒸馏、冷冻、部分脱脑加工提取的挥发油。

主要成分为天然右旋龙脑等挥发性成分,多达60多种,主要的药理活性为抑菌作用[1~9]。

龙脑樟(Cinnamomum camphora(L.) Presl.)是樟科(Laurace-ae)樟属植物,在江西的分布很广,蕴藏量大,是优良的绿化和用材树种,其富含天然右旋龙脑[1]的枝叶常被修剪遗弃,浪费区大。

因此在江西吉安地区有多家企业以龙脑樟枝叶为原料,采用水蒸汽蒸馏法提取优质的天然右旋龙脑冰片,生产量大,同时也产生了大量的脱脑后的挥发油(素油,本项目所用原料)急待开发利用。

樟树素油是来源于樟树的一种纯天然的挥发油,樟树作为中药材收载在江西省中药材地方标准(2014年版),本课题拟采用GC/MS法对其成分进行分析,将其开发成日化用品如洗手液等,并通过对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌抑菌率实验检测其抑菌性能。

本项目品种开发,能为樟树资源可持续开发提供一种可能。

1 仪器与材料1.1 仪器Agilent 7890A/5975C型气相色谱-质谱联用仪(美国安捷伦公司);HH-2型数显恒温水浴锅(金坛市金南仪器制造有限公司);十万分之一电子天平(sartorius BS 124S)。

1.2 试剂樟树素油(江西省林业科学院提供);月桂醇聚醚硫酸钠、棕榈仁油二乙醇酰胺、二乙醇二硬脂酸(浙江赞宇科技股份有限公司);卡波姆(广州嘉瑞日用品材料有限公司);甜菜碱(阿拉丁)。

樟树油 桧烯

樟树油 桧烯

樟树油桧烯全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:樟树油,又称桧烯,是一种来源于樟树的精油,具有多种功效和用途。

樟树油主要由桧烯组成,这是一种天然的萜烯类化合物,具有独特的香味和药用价值。

在本文中,将详细介绍樟树油及桧烯的特点、用途和功效。

樟树油是一种常见的植物精油,其主要成分就是桧烯。

桧烯是一种萜烯类化合物,它具有抗菌、杀虫、镇痛和抗炎等功效。

樟树油的香味独特,清新而清爽,具有驱虫、净化空气等作用。

樟树油是一种十分珍贵的天然植物香料,广泛用于香水、肥皂、化妆品等行业。

樟树油的用途非常广泛,既可以用于家庭日常消毒、杀虫、去味等,也可以用于医药行业作为治疗感冒、支气管炎的药物。

樟树油还可以用于工业领域,用于制造清洁剂、防腐剂等。

樟树油还具有一定的抗氧化作用,可以延缓食品的腐败和变质。

桧烯还是一种非常有效的天然抗菌剂。

许多研究表明,桧烯具有很强的抗菌和杀菌能力,可以有效地抑制细菌和真菌的生长,防止感染和风湿疼痛的发生。

樟树油经常被用于治疗皮肤感染、皮肤炎症等皮肤疾病。

第二篇示例:樟树油,又称桧烯,是一种常见的芳香植物精油,具有许多医疗和保健功能。

樟树油源自樟树科植物,主要成分为桧烯和桧醇,有着独特的芬芳和药用特性。

樟树油是一种常见的天然精油,被广泛用于药物制剂、香料、保健品等行业。

樟树油的主要成分是桧烯,其分子式为C10H16,结构简单、活性强,是一种较为重要的萜烯类物质。

桧烯具有抗菌、抗病毒、抗氧化、抗炎等多种生物活性,广泛应用于医疗、美容、保健等领域。

樟树油中还含有桧醇、丁香酚、大黄醇等多种成分,具有较好的保健功能。

樟树油具有很强的杀菌功效,对许多病原微生物具有抑制和杀灭作用。

樟树油中的桧烯和桧醇能有效抑制病原微生物的生长,对细菌、真菌、病毒等都有一定的杀菌作用,被广泛应用于医药和化妆品工业。

樟树油在肌肤护理中也表现出色,可以有效清洁皮肤、收缩毛孔、消炎杀菌,对于痤疮、湿疹等皮肤问题也有一定的疗效。

樟树叶精油成分的初步研究

樟树叶精油成分的初步研究

樟树叶精油成分的初步研究樟树(Cinnamomumcamphora)是一种常见的常绿乔木,可以生长在湿度较高的热带地区,广泛分布于东南亚和中国的山脉。

它的叶片具有浓烈的樟脑气味,具有抗菌、驱蚊和抗真菌的特性。

早在远古的中国,人们就知道樟树的药效,并广泛应用于医疗保健领域。

樟树叶精油是从樟树叶中提取出来的,其成分特别丰富,主要由樟脑烯、樟脑醇和樟脑醚等有机化合物组成。

据报道,樟树叶精油中含有大量的抗菌、抗病毒、驱虫、镇静、解热、催情等药理作用。

在近年来,樟树叶精油已被广泛用于医疗保健和芳香疗法,尤其是用于抗菌、止咳和止痛等方面。

为了更好地探究和提升樟树叶精油的药理效果,最近几十年来,科学家们一直在探究其成分特性,以及对人体健康的影响程度。

首先,樟树叶精油主要成分分析。

在樟树叶精油中,樟脑烯是主要组分,其比例达到了50%以上。

它是一种活性物质,具有抗菌、抗癌、促进血液循环、镇静、消炎等作用。

此外,还含有樟脑醇和樟脑醚,这两种组分主要有助于改善气味,并具有抗细菌和驱虫的作用。

其次,樟树叶精油的抗病毒、抗菌和抗癌作用的研究。

樟树叶精油的抗病毒作用是通过抑制病毒的表达来实现的,研究发现它可以抑制病毒的表达和入侵细胞,有效抑制病毒传播。

此外,樟树叶精油还具有显著的抗菌作用,可以抑制多种细菌的生长,包括耐药菌和细菌性病毒。

此外,樟树叶精油中樟脑烯还具有显著的抗癌作用,可以有效抑制肿瘤细胞的生长和活性。

最后,樟树叶精油的芳香疗法中的应用研究。

随着科技的发展,芳香疗法的应用越来越广泛,樟树叶精油也被广泛用于芳香疗法中。

其通过使用樟树叶精油的芳香物质来帮助调节人体内神经系统,促进心理平衡,从而达到身心调和、改善睡眠、张力舒缓等效果。

总之,樟树叶精油具有多种药理功能,抗菌、抗病毒、驱虫、抗炎、镇静等,具有很强的健康保健效果。

因此,对樟树叶精油的成分进行全面的研究将有助于提高其药效,为人们的健康带来更多的好处。

樟树挥发油成分分析

樟树挥发油成分分析

樟树挥发油成分分析杨素华;安家成;谭桂菲;陆顺忠;苏骊华;党中广;周树忠【期刊名称】《广西林业科学》【年(卷),期】2018(047)003【摘要】以高4-松油醇含量的樟树优良种质为研究对象,采用水蒸气蒸馏法(SD)从樟树的枝、叶中提取挥发油,测定其含油率,用气相色谱法(GC)测定其化学成分含量,用气质联用法(GC-MS)鉴定其化学成分.结果发现,叶高得油率和精油高4-松油醇含量是该樟树的特殊显著特点.叶的平均得油率为2.67%;从樟树枝、叶精油中鉴定出相对质量分数≥0.16%组分36种;其中枝、叶精油中均含有的组分23种,含量较高的组分有α-水芹烯、α-蒎烯、香桧烯、邻伞花烃、γ-松油烯、4-松油醇、石竹烯等.其中枝、叶精油中相对含量最高的组分都为4-松油醇,在叶精油中平均含量为27.99%,枝精油中平均含量为35.25%.【总页数】4页(P350-353)【作者】杨素华;安家成;谭桂菲;陆顺忠;苏骊华;党中广;周树忠【作者单位】广西壮族自治区林业科学研究院,南宁 530002;广西壮族自治区林业科学研究院,南宁 530002;广西壮族自治区林业科学研究院,南宁 530002;广西壮族自治区林业科学研究院,南宁 530002;广西壮族自治区林业科学研究院,南宁530002;广西壮族自治区林业科学研究院,南宁 530002;广西国有六万林场,玉林537000【正文语种】中文【中图分类】S792.23;TQ651.2【相关文献】1.不同化学类型樟树叶挥发油成分的GC-MS分析 [J], 付宇新;江香梅;罗丽萍;章挺;郭夏丽;贺义昌;2.GC-MS分析不同方法提取的樟树叶挥发油成分 [J], 付宇新;章挺;江香梅;罗丽萍;杨海宽;郭夏丽;刘星星;李桂兰3.不同化学类型樟树叶挥发油成分的GC-MS分析 [J], 付宇新;江香梅;罗丽萍;章挺;郭夏丽;贺义昌4.GC-MS分析不同方法提取的樟树叶挥发油成分 [J], 付宇新;章挺;江香梅;罗丽萍;杨海宽;郭夏丽;刘星星;李桂兰;5.ICP-MS、 GC-MS法研究樟树不同部位的微量元素与挥发油成分 [J], 陈振羽; 李小聪; 张欣; 刘呈雄; 邹坤; 刘朝霞因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

香樟树叶挥发油的化学成分研究

香樟树叶挥发油的化学成分研究

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22 件 1.8 芹子烯 0. 2 9 奋 2 芹子烯 1 3 补 3.6 榄香烯 25 参 0.8 杜松烯
香樟, c a 学名 i m n n l o
Cn r 樟科樟属, 田p a o h ,
粒度02 I 。 . n 准确称取叶末 2. 9 1xm 6 4l 0 0 于 以〕 L
圆底烧瓶中, 加人 2 r 水及适量沸石, 印n L 同时蒸
为亚热带长绿阔叶乔木。 香樟树对氯气、 二氧化 硫、 臭氧及氟气等有害气体具有抗性, 能驱蚊蝇, 是生产樟脑的主要原料。 香樟枝叶茂密, 树姿雄 伟, 具有很强的吸尘能力和抗煤烟能力, 是绿化 及环保优良 树种。 在工业应用上, 樟树根茎、 枝叶 提炼出来的樟脑和樟脑油, 是制造胶卷、 胶片、 赛 璐路的重要原料〔。 ’ ] 樟树精油的分离分析, 文献大都是对不同地 区的不同种樟树的各个部位的精油进行分析测定, 主要分析的是樟树中比较有应用价值的芳樟醇以
5X ; . 为 曲靖 6 01 5 ) . 云南大学化学与化工学院 昆明 6( 1 2 红云集团曲靖烟厂,
摘 要: 用同时蒸馏萃取法( E和气相色 质谱连用技术( 一S对香樟树 D S ) 谱一 C ) G M 叶挥发油成分进行了分离分析, 共鉴定出9 种化合物。 8 其中主要成分为樟脑与
卜 芳樟醇(4 %) 2. 柳 、按油醇(5 2%) 一 1.3 、。 7 松油醇(1 以% 、石竹烯 1. ) 2

樟树叶挥发性成分研究

樟树叶挥发性成分研究

广西植物Guihaia 31(1):139-1422011年1月 DOI:10.3969/j.issn.1000 3142.2011.01.029樟树叶挥发性成分研究吴学文*,熊 艳,游奎一(湘潭大学化工学院,湖南湘潭411105)摘 要:通过GC/MS方法,对湖南樟树嫩叶、老叶以及枯叶挥发油的成分和抗氧化性能进行了研究,分析鉴定了其中含量占95%以上的31个化合物。

结果表明:嫩叶中以Copaene(28.55%)、石竹烯(25.81%)和 石竹烯(12.69%)为主要成分;老叶挥发油以芳樟醇含量最高(78.30%);枯叶挥发油主含石竹烯(38.64%)、芳樟醇(19.36%)、L 樟脑(18.69%)和 石竹烯(17.66%)。

三种挥发油均有抗氧化能力,清除A BTS自由基能力大小依次为:老叶>枯叶>嫩叶;脂质体系清除能力大小依次是:枯叶>老叶>嫩叶。

关键词:香樟;挥发油;GC/M S;枯叶;老叶;嫩叶;抗氧化中图分类号:Q946.8 文献标识码:A 文章编号:1000 3142(2011)01 0139 04Essential oils from the leaves ofCinnamomum camphoraWU Xue Wen*,XIONG Yan,YOU Kui Yi(College of Chemical Engineerin g,X iangtan University,Xiangtan411105,China) Abstr act:In this paper,the phytochemical components of the essential oils from young leaves,olde r leaves and dead leaves of Cinnamo mum camphora w ere examine d,which resulted in the identification of31c ompounds representing 95%of the essential oils.Linalool(68.51%),the main c omponents identified in the oil of young leave s were Copaene(28.55%),Caryophylle ne(25.81%)and alpha Caryophyllen(12.69%);the dominant compone nt in the essential oilof older le aves w as Linalool(78.30%).Caryophyllene(38.64%),Linalool(19.36%),L ca mphor(18.69%)and al pha Pine ne(17.66%)w ere the major components in the essential oil of the dead flow ers.T he antioxidant potency of three essential oil from C.camphora w ere investigated by employing tw o e stablished in vitro systems,such as ABTS+ and Lipid Peroxides(LPO).All the thre e essent ial oils significantly show ed ability of trapping free radic als,and thereby inhibition of lipid peroxidation.T he orders of scavenging activity of different esse ntial oils were,free radic als: older leaves>dead lea ves>young le aves;lipid peroxidation:dead leaves>olde r leave s>young leave s.Ke y word s:Cinnamomum camphora;essent ial oil;GC/MS;dead leaves;older leaves;young leave s;antioxidant樟树(Cinnamomum camp hor a)是我国特产的珍贵经济树种,分布于台湾及华东南部等长江流域以南地区(中国森林编辑委员会,2000)。

缅甸产钝叶樟挥发油的化学成分研究

缅甸产钝叶樟挥发油的化学成分研究

摘 要 :运 用超 声 提取 、 回流提 取 、 水 蒸汽 蒸馏 、 浸 泡提 取 4种 方 法对 缅 甸 产钝 叶樟 植 物 的挥 发 油 进 行 了提 取 , 通过 气质 联 用 ( G C—MS ) 技 术 结合 计 算机 检 索 首 次分析 了缅 甸产钝 叶樟 挥 发 油 的
化 学成分. 分别鉴定 出4 2 、 4 0 、 2 2 、 3 6个成分, 其 中黄樟素( s a f r o l e ) 相对含量最高, 达到 1 9 . 7 6 % 2 8 . 4 7 %. 比较 4种提 取 方 法 , 得 油率 分别 为 3 . 4 9 %、 2 . 5 0 %、 0 . 8 5 %、 1 . 9 2 %, 表 明超 声提 取 法
作者简介 : 刘娜 ( 1 9 8 7一) , 女, 硕士研究生. 主要研究方向 : 天然药物 化学 .
的化学成分进行 了研究 , 发现其 主要成分为芳樟醇 , 黄樟素 , 松油醇 , 芳 姜黄酮 , 氧化石竹烯 , 一蒎烯等化合物 .但 缅甸产钝 叶樟 (  ̄n n a m o m u m o b t u s f i o l i u m) 的化学成分研究 尚未见报道 . 本 研究 运 用超 声提 取 、 回流 提取 、 水蒸 汽 蒸馏 、 浸 泡提 取 4种 方法 对 缅 甸产 钝 叶樟 植 物 的挥发 油 进 行 了
挥 发油 得率 为 3 . 4 9 %. 1 . 2 . 2 回流提 取法
原料粉碎过 0 . 3 5 6 m m筛 , 称取 5 0 . 0 g 装入 1 0 0 0 m L锥形瓶中, 加乙醚 4 0 0 m L , 置于恒温水浴锅 中, 温度
收 稿 日期 : 2 0 1 4— 0 2—1 4 .
置. 乙醚 , 无 水 硫酸 钠 ( 均为 分析 纯 ) . 植 物 样 品钝 叶樟 于 2 0 1 2年 8月 采 自缅甸 , 经 中科 院西 双版 纳热 带植 物研 究所 唐勇博 士 鉴定 为 C i n n a m o ・

樟树挥发油的提取及包合物制备与鉴定研究

樟树挥发油的提取及包合物制备与鉴定研究

樟树挥发油的提取及包合物制备与鉴定研究摘要:目的比较湖南樟树老叶、嫩叶、落叶、籽中挥发油含量差异,制备樟树挥发油的β-环瑚精包合物并对其进行鉴定。

方法采用水蒸气蒸馏法提取挥发油;以挥发油包合率为评价指标,对研磨法、饱和水溶液法、超声法进行比较,并采用正交试验法优选研磨法的最佳包合工艺条件;通过薄层色谱法、紫外可见吸收光谱法、差示扫描量热法对包合物进行鉴定。

结果6-7月的样本中,樟树挥发油的平均得率分别为老叶1.58%、嫩叶1.52%、落叶0.84%、籽1.39%。

优选的包合方法为研磨法,最佳包合工艺为β-环瑚精与挥发油的投料比为10∶1,加4倍量水,研磨2 h。

樟树挥发油包合前后的薄层色谱、紫外可见吸收图谱均无差异;包合物、β-环瑚精、挥发油、β-环瑚精与油物理混合物的热分析图谱有显著差异。

结论樟树挥发油的含量以老叶较高;本试验优选的包合工艺合理、稳定。

关键词:樟树;挥发油;β-环瑚精包合物DOI:10.3969/j.issn.1005-5304.2014.06.027中图分类号:R283.5 文献标识码:A 文章编号:1005-5304(2014)06-0086-03Abstract:Objective To study the content of volatile oilfrom old leaves,tender leaves,fallen leaves and seeds of cinnamomum camphora tree in Hunan,China. To prepare and identify the volatile oil of its β-cycoldextrin inclusion compound. Methods The volatile oil was extracted bywater-steam distillation. With inclusion rate as the index,trituration method,saturated water solution method and ultrasound method were compared. The optimum conditions were investigated by the orthogonal test. The inclusion compound was identified by thin-layer chromatography (TLC),ultraviolet visible spectrum (UV-Vis)and differential scanning calorimetry (DSC). Results From June to July,the average content of volatile oil extracted from old leaves,tender leaves,fallen leaves and seeds were 1.58%,1.52%,0.84% and 1.39%,respectively. The optimum preparation conditions were as follows:the ratio of β-cyclodextrin and volatile oil was 10∶1,the adding water was 4 times and inclusing time was 2 h. Before and after inclusion,the spectrum of TLC and UV-Vis of volatile oil showed no obvious change. The DSC of inclusion compound,β-cycoldextrin,volatile oil and the mixture had significant differences. Conclusion The amount of the volatile oil from old leaves is higher. The optimized condition of inclusion is stableand reasonable.Key words:camphor tree;volatile oil;β-cyclodextrin inclusion樟树Cinnanonum camphora为樟科常绿乔木,在我国资源丰富。

芳樟型樟树果挥发油成分研究

芳樟型樟树果挥发油成分研究

芳樟型樟树果挥发油成分研究邱米;覃子海;关继华;黎贵卿;苏骊华【摘要】To analysis the seeds of Cinnamomum camphora var.linaloofera Fuj ita,the essential oil from different maturation stages seeds were extracted,and the chemical constituents and the contents of these ensstential oil by GC were analyzed.The results showed that the extraction rates were little different between the seeds at different matu-raration stages,but the essential oil from seed and leaf was different,that showed there was a large variation between the plant individual.%以优选出来的芳樟型樟树为调查对象,采其不同成熟度的樟树果进行挥发油提取,利用气相色谱法(GC)分析和测定樟树果挥发油的化学成分和相对含量。

实验结果表明,樟树果的成熟程度不同,其提取率相差不大。

但是樟树果的挥发油化学型有与叶油一致的也有不同的,说明樟树个体之间存在较大的变异性。

【期刊名称】《广西植物》【年(卷),期】2013(000)006【总页数】4页(P887-890)【关键词】芳樟型樟树;挥发油;化学成分;气相色谱【作者】邱米;覃子海;关继华;黎贵卿;苏骊华【作者单位】广西林业科学研究院,南宁 530002;广西林业科学研究院,南宁530002;广西林业科学研究院,南宁 530002;广西林业科学研究院,南宁 530002;广西林业科学研究院,南宁 530002【正文语种】中文【中图分类】S713樟树(Cinnamomum camphora),常绿乔木,高20~30 m,是樟科属的常绿乔木植物中经济价值最大的树种之一。

樟脑 化学成分

樟脑 化学成分

樟脑化学成分
摘要:
1.樟脑的简介
2.樟脑的化学成分
3.樟脑成分的提取方法
4.樟脑成分的应用领域
5.樟脑成分的安全性和环保性
正文:
樟脑是一种常见的化学成分,其学名为樟脑油,是从樟树的树干、树枝、树叶、果实等部位中提取的一种挥发性油状物。

樟脑具有强烈的气味,能够驱虫、防蛀、消毒等功效,因此被广泛应用于各个领域。

樟脑的化学成分非常复杂,主要包括挥发油、倍半萜类化合物、黄酮类化合物、芳香族化合物等。

其中,挥发油是樟脑的主要成分,占据了樟脑总重量的50% 以上。

挥发油主要由单萜类化合物和倍半萜类化合物组成,具有强烈的挥发性和芳香味。

樟脑成分的提取方法主要有两种:一是通过水蒸气蒸馏法,将樟脑油从樟树的树干、树枝、树叶、果实等部位中提取出来;二是通过溶剂萃取法,使用有机溶剂将樟脑油从樟树中萃取出来。

樟脑成分广泛应用于各个领域,如医药、化工、香料、调味品等。

在医药领域,樟脑成分被用于治疗头痛、发热、感冒等症状。

在化工领域,樟脑成分被用于制造防腐剂、杀虫剂、香料等。

在香料领域,樟脑成分被用于制造香
水、香皂、化妆品等。

在调味品领域,樟脑成分被用于制造糖果、糕点、饮料等。

虽然樟脑成分具有广泛的用途,但是其对人体和环境的安全性和环保性仍然受到质疑。

樟脑成分具有挥发性和易燃性,容易引起火灾。

同时,樟脑成分对人体皮肤和粘膜具有刺激性,长期接触可能会引起过敏反应。

梅州香樟挥发油成分及其脂质体凝胶的制备

梅州香樟挥发油成分及其脂质体凝胶的制备
新鲜香樟树叶(梅州产);右旋龙脑对照品(购自中国药品 生物制品鉴定所);卵磷脂(HSPC)(上海艾韦特医药科技有限 公司);胆固醇(CHS)(上海艾韦特医药科技有限公司);羧甲基 纤维素钠(北京贝丽莱日用化工厂)蒸馏水。
2 方法 2.1 水蒸气蒸馏法制备梅州香樟挥发油[5]
采集新鲜梅州香樟树叶粉碎,采用水蒸气蒸馏法提取挥发 油。称取 180g新鲜梅州香樟树叶,水蒸气蒸馏 3.5h,收集馏出 物后,加入过量无水硫酸钠并充分振荡,静置 20min。使用循环 水式真空泵抽滤装置对混合物进行抽滤,得不含水分透明液体 置于蒸发皿中,待 溶 剂 挥 发 即 得 晶 体。 称 量,计 算 挥 发 油 的 得 率。
2.2 气相色谱 -质谱联用技术分析香樟挥发油成分
取 2.1项下香樟挥发油溶解于适量正己烷,采用 GC-MS 分析其求 出各化合物的峰面积相对含量。
2.3 香樟挥发油脂质体凝胶的制备[7]
2.3.1 香樟挥发油脂质体的制备[8-9] 精密称取氢化大豆磷脂 40mg,胆固醇 6.6mg,梅州香樟挥 发油 5.35mg至 250mL茄形烧瓶中,加入 13mL的氯仿,将烧瓶 置于 50℃的超声仪中溶解 3min后置于常温 40℃真空 120r· min-1的旋转蒸发仪中旋转蒸发 1h使之均匀成膜。成膜后加入 5mL的 PBS缓冲溶液,继续水化 30min,再将烧瓶置于 50℃的超 声仪中分散 5min,静置冷却后定容至 5mL,0.45μm微孔滤膜过 滤,即得香樟提挥发油脂质体。 2.3.2 香樟挥发油脂质体包封率的测定[10] 2.3.2.1 气相色谱条件
1 仪器与试药
RE-5298旋转蒸发仪 (上海亚容生化仪器厂);SHZ-D (Ⅲ)循环水真空泵(上海东玺制冷仪器设备有限公司);舜宇 恒平 FA2104S电子天平(上海舜宇恒平科学仪器有限公司);明 澈 -D24UV纯水系统;安捷伦 6820-气相色谱仪(长沙科美分 析仪器有限公司);粒经分析仪(美国产);5973N气相色谱 - 质谱联用仪(美国 Aglient公司)。

浅谈香樟化学成分及药理

浅谈香樟化学成分及药理

浅谈香樟化学成分及药理浅谈香樟化学成分及药理目录摘要2 第1章引言3 第2章香樟化学成分4 2.1挥发油4 2.2黄酮类化合物4 2.3木脂素类化合物4 2.4糖苷类5 2.5其他类5 第3章药理作用6 3.1抑菌活性6 3.2抗氧化活性6 3.3抗炎活性7 3.4神经系统活性8 3.5杀虫活性8 总结9 参考文献10 致谢11 浅谈香樟化学成分及药理作用摘要香樟(为我国传统中药材,主要化学成分包括挥发油、黄酮类、木脂素类、糖苷类等。

研究发现香樟具有抑菌、抗氧化、抗炎、杀虫、止痛、抗癌等多种药理活性,在食品、化工、医药及香料领域具有重要的开发和利用价值。

本文针对香樟分析鉴定出的主要化学成分、主要成分的药理作用机制及成分与结构之间的构效关系研究得不够系统的现状,对国内外2006~2018年有关香樟化学成分和药理作用两方面的研究进行归纳总结,并对香樟的临床应用及产品开发进行了展望,以期为进一步开发和利用香樟资源提供参考。

关键词:香樟;挥发油;黄酮类;木脂素类;抑菌;抗氧化第1章引言香樟为樟科樟属植物,又名芳樟、樟木、番樟、乌樟等,主要分布于长江流域及南部。

植物资源丰富,是我国传统中药材,以根、果、枝和叶入药,具有抗血栓、动脉硬化、肿瘤、氧化衰老等作用,民间主要用于治疗风湿痹痛、水火烫伤、疮疡肿毒、疥癣、皮肤瘙痒、毒虫咬伤等。

现代药理表明,香樟具有抗菌、抗氧化、止痛、杀虫、抗癌等多种药理活性。

以其木材及根、枝、叶提取的樟脑和樟油,可作为原料在食品、化工、医药卫生及香料工业应用广泛。

此外,香樟还有一定程度的抵抗及吸收净化大气污染物、滞纳重金属(Pb、Cd、Ni)及滞尘能力,可作为城市行道树,美化环境,具有较高的观赏和生态价值。

本文在前人研究的基础上,对国内外2006~2018年有关香樟化学成分和药理作用两方面的研究进行归纳总结,为更深层次的研究香樟及提高其利用价值提供参考。

第2章香樟化学成分2.1挥发油提取香樟挥发油可采用水蒸气蒸馏法、固相微波萃取法、同时蒸馏萃取法等。

icp-ms、gc-ms法研究樟树不同部位的微量元素与挥发油成分

icp-ms、gc-ms法研究樟树不同部位的微量元素与挥发油成分

利用度有显著效果 [3].樟树挥发油的提取研究大多
,同时还具
不同部位挥发油的成分,采用了回流提取法提取樟
是对于同一部位进行研究,很少有对不同部位的挥
大量挥发油 .作为 重 要 的 化 工 原 料,挥 发 油 被 广 泛
发油进行研究及对比 .因此为了进一步的了解樟树
有止痛、抗菌、抗痉挛、利尿、退烧、升高血压、杀虫、
分是 黄 樟 素 (
69
98% ),特 征 成 分 是 (
1R,8aR)



i
s
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4,7

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1,2,3,5,6,8a

hexahyd
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l
ene(

25% );树叶的主要 成 α
G松 油 醇 (
40
73% )和 桉 树 醇 (
31
96% ),特 征 成 分
元素有 20 种,每种都具有特殊的生理功能,对人体
细胞内新陈代谢起着十分重要的作用
第 53 卷第 6 期
2019 年 12 月
华NTRALCHINA NORMAL UNIVERS
ITY(
Na
t.Sc
i.)
DOI:
10.
19603/
cnk
i.
1000

1190.
2019.
06.
016
j.
Vo
l.
53 No.

De
c.2019
文章编号:1000
Zn 和 Fe 的 含 量 偏 高,
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樟树挥发油成分分析文章编号:1006-1126-2018(3)-0350-04摘要:以高4-松油醇含量的樟树优良种质为研究对象,采用水蒸气蒸馏法(SD )从樟树的枝、叶中提取挥发油,测定其含油率,用气相色谱法(GC )测定其化学成分含量,用气质联用法(GC-MS )鉴定其化学成分。

结果发现,叶高得油率和精油高4-松油醇含量是该樟树的特殊显著特点。

叶的平均得油率为2.67%;从樟树枝、叶精油中鉴定出相对质量分数≥0.16%组分36种;其中枝、叶精油中均含有的组分23种,含量较高的组分有α-水芹烯、α-蒎烯、香桧烯、邻伞花烃、γ-松油烯、4-松油醇、石竹烯等。

其中枝、叶精油中相对含量最高的组分都为4-松油醇,在叶精油中平均含量为27.99%,枝精油中平均含量为35.25%。

关键词:樟树;挥发油;成分分析中图分类号:S792.23TQ651.2文献标识码:A收稿日期:2018-05-31基金项目:广西林业科技项目(桂林科字[2016]第6号);自治区主席科技资金项目(1517-06);广西林业科技项目(桂林科字[2016]第33号)第一作者:杨素华(1984—),女,硕士,工程师,主要从事林化产品研究。

通信作者:陆顺忠(1965—),男,教授级高级工程师,主要从事林化产品研究与技术推广。

杨素华1,安家成1,谭桂菲1,陆顺忠1,苏骊华1,党中广1,周树忠2(1.广西壮族自治区林业科学研究院,南宁530002;2.广西国有六万林场,玉林537000)Components Analysis on Essential Oil of Cinnamomum camphoraYANG Su-hua 1,AN Jia-cheng 1,TAN Gui-fei 1,LU Shun-zhong 1,SU Li-hua 1,DANG Zhong-guang 1,ZHOU Shu-zhong 2(1.Guangxi Forestry Research Institute ,Nanning 530002,China ;2.Guangxi State Liuwan Forest Farm ,Yulin 537000,China )Abstract:The excellent germplasm of Cinnamomum camphora with high 4-carvomenthenol content was used as the research object.Essential oil was extracted from leaves and branches of C.camphora by steam distilla ⁃tion.The oil content was analyzed by GC and the chemical compositions were determined by GC-MS.Results showed that high oil yield of leaves and high content of 4-carvomenthenol in essential oil were particularly dis ⁃tinctive features of C.camphora .The average oil yield was 2.67%.36chemical components with relative con ⁃tent ≥0.16%were identified from essential oil of branch and leaves.There were 23common components ,and the contents of α-phellandrene ,α-pinene ,sabinene ,o-cymene ,γ-terpinene ,4-carvomenthenol ,caryo ⁃phyllene were relatively higher.The content of 4-carvomenthenol was the highest.The average content in essen ⁃tial oil of leaves and branches were 27.99%and 35.25%,respectively.Key words:Cinnamomum camphora ;essential oil ;analysis of components 第47卷第3期2018年9月广西林业科学Guangxi Forestry ScienceVol.47No.3Sep.2018樟树挥发油是从樟树(Cinnamomum campho-ra )的根、干、枝、叶、果等提取出来的芳香油,简称精油。

樟树是樟科樟属常绿阔叶乔木,既是用材和绿化树种,也是珍贵的香料树种,主要分布于长江以南及西南各省[1]。

其根、干、枝、叶、果,均可提取挥发精油。

其精油的主要成分是萜类、倍半萜类、酯、醇等,主要有1,8-桉叶油素、芳樟醇、松油醇、樟脑、右旋龙脑、橙花叔醇等,是医药、化工、食品、香精香料的重要原料[2]。

按樟树叶精油的主成分可将樟树分为芳樟型、油樟型、脑樟型、龙脑型、异樟型等,各类型叶的得油率为0.02%~2.5%[3-5]。

广西地属亚热带,四季分明,阳光和雨水充足,是我国樟树的主要分布区之一。

在全区樟树第3期种质资源调查过程中发现一份特殊的樟树种质,其精油主成分和气味与文献[6-10]报导的几种类型均不同,其枝、叶精油有淡淡的紫丁香和松节油气味,颜色透明澄清。

与文献[4-5,8-9]相比,本研究枝、叶精油中含有较高含量的4-松油醇。

为了进一步明确该优异种质的樟油成分,本研究利用GC 和GC-MS 分析其枝、叶精油的组分及其相对质量分数,以期为该种质的开发利用提供依据。

1材料与方法1.1实验材料新鲜枝、叶采自广西南宁良庆区大塘镇屯六水库边海拔200m 的樟树,共选10株,树龄为3年。

在每株单株的东、西、南、北、中分别取样,混合,将采集的样品存放于冰箱中保鲜。

采样时间为2014年12月。

1.2实验仪器与试剂气相色谱仪(GC920,上海海欣色谱仪器有限公司),氢火焰检测器,弹性石英毛细管柱AT35(30m ×0.25mm ×0.25µm ),载气为氮气;气相色谱-质谱联用仪(7890A ,美国安捷伦公司),色谱柱为AgilentHP-5MS 石英毛细管柱(30m ×0.25mm ×0.25µm ),载气为高纯氦气;电子万用电炉(1000W ,天津泰斯特仪器有限公司);挥发油测定器(郑州兴华玻璃仪器厂)。

无水硫酸钠;超纯水。

1.3实验方法1.3.1精油的提取将采集到的新鲜枝、叶剪碎至1~2cm ,称取200g 放入1000mL 圆底烧瓶内,加水500mL ,放入数颗玻璃珠防止爆沸,接上挥发油测定器及球形冷凝管,按《中国药典》挥发油测定法(甲法)进行水蒸气蒸馏,连续蒸馏5h [11]。

所得精油用一次性针管抽吸水分,经无水硫酸钠脱残余水分后待测。

1.3.2精油定量定性分析精油的组分含量采用GC 定量分析;精油的成分组成采用GC-MS ,利用质谱库对每个色谱峰进行检索定性分析。

1)GC 测定条件。

升温程序:初始温度70℃,保持2min ,以10℃/min 升至260℃,保持5min 。

进样口温度250℃;汽化室温度250℃;分流比:80∶1;进样量0.4µL 。

采用色谱峰面积归一化法计算各组分的相对质量分数。

2)GC-MS 测定条件。

升温程序:初始温度70℃,以1.0℃/min 升至100℃,再以3℃/min ,升至195℃,然后再以10℃/min 到250℃,保持10min 。

流量1mL/min ;分流比为150∶1;进样口温度250℃;进样量0.2µL 。

3)质谱条件:电离方式为EI ;电离能量为70eV ;离子源温度250℃;质量扫描范围为35~500m/z [12]。

将所测成分的质谱图与质谱数据库进行比对检索,并以各色谱峰的质谱裂片图与文献核对,按基峰、质荷比和相对丰度等进行比较,并结合有关图谱解析[13],从而对各色谱峰加以确认,从而鉴定出精油中的成分组成。

2结果与讨论2.1挥发油的性状枝、叶精油颜色均透明澄清,密度均比水轻,有淡淡的紫丁香和松节油气味,枝的平均得油率0.49%,叶的平均得油率2.67%。

叶的挥发油得率较高,可能是跟采收季节、精油组成及本身的遗传特性有关。

2.2精油GC 、GC-MS 分析结果枝、叶精油经过GC 、GC-MS 分析后,参考相关质谱资料和相关文献对精油的成分进行再次确认。

从该樟树枝、叶精油中鉴定出相对质量分数≥0.16%组分36种,其中枝、叶精油均含有的组分23种,并采用峰面积归一法计算出各组分的相对质量分数(表1)。

典型叶、枝精油总离子流色谱图见图1A 、B 。

图1叶、枝精油总离子流色谱Fig .1The total ionic current chromatograms of essential oil from leaves and branchesA:叶精油;B:枝精油丰度×1062.42.221.81.61.41.210.80.60.40.281012141618202224262830323436384042444648505254采集时间/min8.82613.31618.49525.69020.39121.95332.68134.23343.66951.385A ×1071.81.61.41.210.80.60.40.2081012141618202224262830323436384042444648505254采集时间/min8.81713.34425.78310.51815.55717.70428.49737.96141.25243.66045.43551.39448.782B丰度杨素华,安家成,谭桂菲,等:樟树挥发油成分分析351广西林业科学第47卷序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36保留时间/min8.482±0.18.826±0.19.449±0.110.546±0.110.732±0.111.262±0.112.117±0.112.814±0.113.316±0.113.558±0.115.548±0.116.161±0.117.714±0.118.495±0.120.391±0.121.953±0.122.280±0.124.444±0.125.690±0.126.350±0.126.824±0.132.681±0.134.233±0.136.715±0.137.96±0.141.252±0.142.210±0.143.669±0.145.435±0.146.783±0.147.471±0.148.782±0.151.292±0.151.385±0.152.510±0.154.406±0.1化合物名称α-水芹烯α-蒎烯莰烯香桧烯β-蒎烯月桂烯β-水芹烯(叶特有)α-松油烯邻伞花烃柠檬烯γ-松油烯反式水化香桧烯(叶特有)4-蒈烯顺式侧柏烯(叶特有)异蒲勒醇香叶醇樟脑(枝特有)龙脑(叶特有)4-松油醇对甲基苯异丙醇(枝特有)α-松油醇反式辣薄荷醇阿斯利多(叶特有)香叶醛(枝特有)依兰烯(枝特有)可巴烯(枝特有)榄香烯(叶特有)石竹烯马兜铃烯β-荜澄茄油烯甘香烯δ-杜松烯(枝特有)桉油烯醇(叶特有)石竹烯氧化物蛇麻烯氧化物6-芹子烯-4醇相对含量(GC,%)叶7.9014.610.3412.642.190.930.241.335.651.464.963.391.223.070.810.53—0.6527.99—0.880.740.32———0.253.312.060.350.23—0.160.970.460.36枝4.2611.310.484.021.750.66—1.3811.783.434.91—1.58—0.760.680.66—35.250.491.930.63—0.650.920.44—2.343.041.360.570.67—1.871.310.87分子式C10H16C10H16C10H16C10H16C10H16C10H16C10H16C10H16C10H14C10H16C10H16C10H18OC10H16C10H18OC10H18OC10H18OC10H16OC10H18OC10H18OC10H14OC10H18OC10H18OC10H16O2C10H16OC15H24C15H24C15H24C15H24C15H24C15H24C15H24C15H24C15H24OC15H24OC15H24OC15H26O分子量136136136136136136136136134136136154136154154154152154154150154154168152204204204204204204204204220220222222匹配度(%)叶98.3498.0997.1698.1597.7298.5796.8598.3598.7897.5791.8998.2096.3385.2098.3198.3197.7197.4397.6094.9394.6196.4791.5796.7894.688.0389.7489.9994.9985.5281.3585.3687.5891.2587.2592.25枝97.3398.5895.3198.0498.3795.7596.6598.2898.1591.3298.4595.5692.3591.6987.7999.0491.5690.2591.3182.6290.2591.3195.8787.6290.5689.6996.2594.8986.9689.9890.5894.6589.6993.2690.3588.36从表1中可看出,枝、叶精油的成分组成差异不大。

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