Pētījumu progress par aktīvo vielu antioksidantu aktivitāti Cistanche in vitro

Mar 06, 2022

lai iegūtu plašāku informāciju:Ali.ma@wecistanche.com

Džans Cjins, Li Jažeņs, Suns Džihui, * Sja Meiru

(Iekšējās Mongolijas Hetao universitātes Agronomijas katedra, Linhe 015000, Iekšējā Mongolija)

Abstract:Cistanchesatur dažādas bioloģiski aktīvas vielas, kurām ir augstas uzturvērtības un veselības aprūpes funkcijas. Klasificējot un apkopojot aktīvās vielas noCistancheun tās ir in vitro antioksidantu aktivitātes novērtēšanas metodes, tas nodrošina pamatu Cistanche un saistīto jomu antioksidantu aktivitātes pētījumiem.

Atslēgvārdi:Cistanche; aktīvā viela; antioksidanta aktivitāte; antioksidantu novērtējums in vitro

Ķīniešu bibliotēkas klasifikācijas numurs: R282 Dokumenta marķēšanas kods: A doi: 10. 16693/j.cnki. 1671-9646 (X). 2018. 11.016

best anti oxidantive herv

(Lauksaimniecības departaments, Hetao koledža, Linhe, Iekšējā Mongolija 015000, Ķīna)

Abstrakti: Cistanchesatur dažādas bioaktīvas vielas, augstas uztura un veselības aprūpes funkcijas. Šī raksta mērķis bija klasificēt un apkopot aktīvās vielascistancheun antioksidantu aktivitātes novērtēšanas metodes in vitro. Šis ziņojums sniedza atsauci uz cistanche un saistīto jomu antioksidantu aktivitātes pētījumiem.

Atslēgvārdi:cistanche; bioaktīvā viela; antioksidanta funkcija; antioksidantu novērtējums in vitro

herb for antioxidantive

Noklikšķiniet, laiCistanche vitamīns līdzantioksidants

Cistanchepirmo reizi tika publicēts žurnālā "Shen Nong's Materia Medica"."Žeņšeņs" ir daudzgadīgs lakstaugs, kas pieder pie Lydanaceae dzimtas Cistanche ģints. Tas galvenokārt parazitē uz Chenopodiaceae haloksilonu ģints saknēm. Tas galvenokārt tiek izplatīts siltajos un sausajos Eiropas un Āzijas reģionos. Cistanche manā valstī galvenokārt tiek izplatīts Iekšējā Mongolijā (Alxa League, Bayannaoer City), Sjiņdzjanā, Gansu un citās vietās. Kopš 1980. gadiem zinātnieki mājās un ārvalstīs ir veikuši padziļinātus pētījumus par Cistanche ķīmiskajām sastāvdaļām un bioloģiskajām aktivitātēm un sasnieguši lieliskus rezultātus. No tiem ir izolēti fenilglikozīdi un cikliskie glikozīdi. Vai nu terpenoīdi un to glikozīdi, lignīns, flavonoīdi un citas aktīvās sastāvdaļas, kurām ir barojoša nieres un jaņ [1], caurejas un zarnu trakta [2], aknu aizsardzība [3], imūnregulācija [4], pretnovecošanās [ 5], pretaudzēju, uzlabo mācīšanos un atmiņu [6], pret osteoporozi [7], veicina brūču dzīšanu, aizsargā išēmisku miokardu, uzlabo mikrocirkulāciju utt. No Cistanche aktīvās vielas, in vitro, antioksidantu aktivitātes novērtēšanas metodes, un antioksidanti Ķīmisko aģentu pielietošana un citi aspekti iepazīstināja ar Cistanche aktīvo vielu pētījumu progresu pēdējos gados.

1 Cistanche antioksidanta aktīvās vielas

1.1 Feniletanolīdi

Feniletanola glikozīdu savienojumiem ir spēcīga bioloģiskā aktivitāte un ievērojama farmakoloģiskā aktivitāte [8]. Kopumā no Cistanche tika izolēts un identificēts 61 fenetanola glikozīds [9], tostarp cistanche glikozīdi, ehinakozīds, verbaskozīdi, kohodozīdi, heterokohozīdi, salidrosīds utt. Tu Pengfei et al. [10] pētīja Cistanche sastāvdaļas, un rezultāti parādīja, ka tā galvenā aktīvā viela ir kopējie fenetilglikozīdi (galvenie indikatora komponenti ir ehinakozīds un verbaskozīds), un kopējie fenetilglikozīdi ir galvenie noteikšanas rādītāji Cistanche kvalitātes kontrolei. Zeng Kewu et al. [11] izmantoja vītnes spraudņa metodi, lai sagatavotu vidējās smadzeņu artērijas oklūzijas žurku modeli un pētīja Cistanche fenetilspirta glikozīdu aizsargājošo iedarbību. Rezultāti parādīja, ka mērķa avots paskaidroja, ka Cistanche fenetilspirta glikozīdi var novērst demenci un mazināt nogurumu. , Pretaudzēju, imūnmodulācijas un daudzi citi iespējamie farmakoloģiskie mehānismi.

1.2. Iridoīdi un to glikozīdi

Iridoīdu savienojumiem ir dažādas bioloģiskās aktivitātes [12], un no Cistanche deserticola ir izolēti un identificēti 25 iridoīdi un to glikozīdi [9]. Genipozīda skābe, kas pazīstama arī kā genipozīda skābe, ir ciklisks ētera terpēna glikozīds. Tam ir pretiekaisuma un choleretic komponenti, tāpēc to klīniski izmanto asinsspiediena pazemināšanai, pretsāpju mazināšanai un sedācijai. Li et al. [13] izmantoja augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju, lai noteiktu genipozīda saturu inCistanche, un rezultāti parādīja, ka lineārā attiecība ir laba diapazonā no 5.0~100.0 ug/mL (R=0 999 9), un vidējais atveseļošanās līmenis bija robežās no 5.{12}}~100,0 ug/ml. 95 procenti ~ 101 procenti, RSD ir 0,55 procenti ~ 1,95 procenti.

1.3 Flavonoīdi

Flavonoīdiem ir svarīgas bioloģiskas aktivitātes. Van Hui [14] atklāja, ka flavonoīdiem ir pretaudzēju, pretsirds un asinsvadu slimību, antioksidācijas, pretnovecošanās, antibakteriāla, pretvīrusu un imūnmodulējoša iedarbība. Xu Changyong et al. [15] Makroporainie adsorbcijas sveķi tika izmantoti kopējo Cistanche flavonoīdu adsorbēšanai, un optimālie procesa apstākļi Cistanche kopējo flavonoīdu atdalīšanai un attīrīšanai tika iegūti adsorbcijas eksperimentos un ortogonālos eksperimentos. Kopējo flavonoīdu masas daļa pirms un pēc atdalīšanas un attīrīšanas tika palielināta no 6,63 procentiem līdz 72,35 procentiem.

1.4 Cits

Šobrīd eksperti un zinātnieki mājās un ārvalstīs jau ir sadalījuši Cistanche. Ir izdalīti un identificēti vairāk nekā 100 ķīmiskie komponenti un mikroelementi. Papildus iepriekšminētajām sastāvdaļām ir lignāni un to glikozīdi, polisaharīdi, alkaloīdi, ogļūdeņraži, aminoskābes, sēnes, gaistošie komponenti, neorganiskie mikroelementi utt. Elements.

natural products for anti oxidantive

2 Cistanche aktīvo vielu in vitro antioksidantu aktivitātes novērtēšanas metode

2.1. Pētījums par Cistanche aktīvās vielas novērtēšanas metodi attiecībā uz DPPH klīrensu

DPPH·(1,1-difenil-2-trinitrofenilhidrazīna) maksimālā absorbcijas maksimums ir pie 517 nm. Tas ir salīdzinoši stabils brīvais radikālis, pateicoties tā labajai stabilitātei, augstajai jutībai un zemajām aprīkojuma prasībām. Tas kļūst par pirmo izvēli antioksidantu kapacitātes pārbaudei. DPPH · spirta šķīdums ir tumši violets. Kad brīvo radikāļu iznīcinātājs ir klāt, tā uzsūkšanās pakāpeniski izzūd, tas ir, krāsa kļūst gaišāka. Tās izbalēšanas pakāpe ir kvantitatīvi saistīta ar brīvo radikāļu uztvērēja pieņemto elektronu skaitu. Visbiežāk izmantotā DPPH · klīrensa ātruma noteikšanas metode ir spektrofotometrs. Noteikšanai var izmantot arī augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju, elektronu kodolmagnētisko rezonansi, plānslāņa analīzi un citas metodes. Xiao Xinghui et al. [16] izmantoja etanola-sāls ūdens divfāžu ekstrakcijas metodi, lai pētītu kopējo flavonoīdu antioksidantu aktivitāti in vitro.Cistanche deserticola. Rezultāti parādīja, ka kopējais flavonoīdu daudzums noCistanche deserticolair efektīva DPPH tīrīšanas iedarbība. DPPH attīrīšanas ātrums var sasniegt 91,8 procentus, un tam ir laba antioksidanta aktivitāte. Wang Guowei et al. [17] ar eksperimentiem parādīja, ka tīrīšanas spējaCistanchepolisaharīds uz DPPH · ir pozitīvi korelēts ar tā koncentrāciju, un attīrīšanas spēja ir lielāka nekā askorbīnskābei.

2.2. Pētījums par Cistanche hidroksila brīvo radikāļu attīrīšanas ātruma novērtēšanas metodi

Hidroksilradikālim (·OH) ir maksimālā absorbcijas maksimums pie 510 nm. Tas ir brīvais radikālis ar spēcīgu oksidēšanas spēju. Tas var nepārtraukti reaģēt ar ķermeņa taukiem un citām organiskām molekulām, izraisot ķermeņa bojājumus. Antioksidanta daudzums ir tieši proporcionāls ·OH attīrīšanas spējai, un salicilskābi parasti izmanto kā uztveršanas līdzekli. · Visbiežāk izmantotā OH klīrensa noteikšanas metode ir ultravioletā starojuma redzamā spektrofotometrija. Pašlaik ir pieejama arī fluorescences metode, elektronu griešanās rezonanses metode, hemiluminiscences metode, augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfija un citas metodes. Aktīvās sastāvdaļas noCistanchevar noņemt ·OH. Xiao Xinghui et al. [16] pētīja kopējo Cistanche deserticola flavonoīdu antioksidantu aktivitāti pret ·OH. Rezultāti parādīja, ka kopējais flavonoīdu daudzums noCistanche deserticolavar efektīvi noņemt ·OH, un tā ·OH noņemšanas ātrums ir visaugstākais. Līdz 35,9 procentiem. Song Yang [18] izmantoja fluorescences metodi, lai noteiktu flavonoīdu antioksidantu aktivitāti Cistanche, un tās OH eliminācijas ātrums bija 91,5 procenti. Rezultāti parādīja, ka Cistanche flavonoīdiem ir spēcīga antioksidanta aktivitāte. Wang Guowei et al. [17] eksperimentos parādīja, ka Cistanche deserticola polisaharīdam ir laba attīrošā iedarbība uz ·OH, un tā palielinās, palielinoties koncentrācijai.

2.3. Pētījums par Cistanche aktīvo vielu ABTS klīrensa ātruma novērtēšanas metodi

ABTS[2,2'-diazobis(3-etilbenzotiazolīna-6-sulfonskābes) diamonija sāls] maksimālā absorbcijas maksimums ir pie 414 nm vai 734 nm, kas ir reducīvs un viegli oksidējams līdz relatīvi stabili zilai krāsai. -green ūdenī šķīstošs ABTS plus ·, ABTS plus · Šķīdums izgaist pēc reakcijas ar antioksidantiem. Jo spēcīgāka izbalēšana, jo zemāka ir absorbcija. Šķīduma izbalēšanas pakāpe ir tieši proporcionāla šķīduma antioksidanta spējai. Huang Jing et al. [19] izmantoja ultraskaņas enzīmu metodi, lai noteiktu Cistanche polisaharīda ABTS plus · attīrīšanas spēju, un eksperiments parādīja, ka diapazonā no 50 līdz 1000 mg/L cistanche polisaharīda cinka kompleksam bija lielāka attīrīšanas spēja uz ABTS plus · nekā. Cistanche Rafinēts polisaharīds; ja masas koncentrācija ir 1 000 mg/L, cistanche polisaharīda cinka kompleksa klīrenss uz ABTS plus · sasniedz 36,83 procentus.

2.3 Cistanche aktīvo vielu citu in vitro antioksidantu aktivitāšu izpētes metodes

Papildus iepriekš minētajām in vitro antioksidantu izpētes metodēm Cistanche aktīvās sastāvdaļas parasti tiek izmantotas arī kopējās reducēšanas jaudas noteikšanā (kālija fericianīda metode), skābekļa brīvo radikāļu absorbcijas noteikšanā, antioksidanta ekvivalenta un superoksīda radikāļu (O) noteikšanā. -2· ) In vitro antioksidācijas izpētes metodes, piemēram, attīrīšanas spēju tests.

Cistanche can antioxidantive

Pretnovecošanas

3 Secinājums

Pēdējos gados eksperti un zinātnieki ir veikuši daudzus pētījumus par Cistanche antioksidantu aktivitāti, un rezultāti liecina, ka Cistanche spēj attīrīt dažādus brīvos radikāļus in vivo un in vitro, kā arī palielināt antioksidantu enzīmu aktivitāti organismā [20] ]. In vitro antioksidanta aktivitāte tiek izmantota, lai novērtētu ātru, vienkāršu, jutīgu un realizējamu metodi antioksidantu antioksidantu aktivitātei [21]. Cistanche ir tradicionāls ķīniešu ārstniecības materiāls. Gadu gaitā eksperimentālie pētījumi ir parādījuši, ka Cistanche ir svarīga ārstnieciska un ekonomiska vērtība. Saskaņā ar farmakoloģiskoCistanche ietekme, Cistanche produkti ir izstrādāti, lai ietvertu cistanche kopējo glikozīdu kapsulas un četras reizes vairāk nekā cistanche. Klīniskajos lietojumos tiek izmantotas tabletes [22], Compound Cistanche Yizhi kapsulas [23] utt.

Saskaņā ar Alxa līgas Zinātnes un tehnoloģiju biroja datiem, kopš 2014. gada tuksnesiscistancheoficiāli uzsākta pieteikšanās jaunu pārtikas izejvielu projektam; 2018. gada janvārī Nacionālā veselības un ģimenes plānošanas komisija izdeva paziņojumu, lai lūgtu sabiedrības viedokli, un 9 veidu cistanche (tuksnesis) un codonopsis Vielas piedevas Pārtikā ir iekļauta vielu partija, kas ir gan pārtika, gan tradicionālā ķīniešu medicīna. zāļu kvalitātes katalogs. Alxa Desert Cistanche ir iekļauts pētāmo vielu sarakstā. Desert Cistanche izmēģinājuma ražošana ir nepieciešama divus gadus. Nākotnē efektīvo sastāvdaļu rūpnieciskā ražošanaCistanchevar realizēt, izmantojot noteiktas apstrādes tehnoloģijas un mikrobu tehnoloģijas, lai apmierinātu faktiskās vajadzības un atrisinātu resursu iznīcināšanas un izšķērdēšanas problēmu. Tāpēc Cistanche var mācīties no iepriekšējās zāļu izstrādes pieredzes, lai izstrādātu veselīgu pārtiku, un tās attīstībai ir plašas perspektīvas.


Atsauces:

[1] Vans Dejuns, Šens Šukjins, Lians Hons. Cistanche ietekme uz sēklinieku un epididīmu morfoloģiju pelēm Zinātnes un histoķīmijas ietekme [J]. Anatomical Research, 2000, 22 (2): 101-103.

[2] Wang Liwei, Sun Jian, Zhao Bing uc Cistanche diētiskās šķiedras mitrina zarnu un caureju veicinoša funkcija Energy Research [J]. Journal of Food Safety and Quality Inspection, 2016 (7): 3 740- 3 744.

[3] Wu Y, Li L, Wen T u.c. Ehinakozīda aizsargājošā iedarbība uz oglekļa tetrahlorīda izraisītu hepatotoksicitāti žurkām [J]. Toxicology, 2007 (1/2): 50-56.

[4] Džans Tao, Sju Veņšens, Dzja Jaņbins u.c. Cistanche polisaharīds uz THP-1 fine Pētījums par endofagocitozes ietekmi un tās mehānismu [J]. Life Science Research, 2013, 17 (2): 148-150, 155.

[5] Čeņ Hua, Dongs Lisens. Pētījumi par Cistanche deserticola polisaharīdu pretnovecošanās iedarbību [J]. Ķīniešu ogļu rūpniecības medicīnas žurnāls, 2012, 15 (2): 310.

[6] Peng XM, Gao L, Huo SX u.c. Akteozīda (verbaskosīda) atmiņas uzlabošanas mehānisms novecojošās peles modelī, ko izraisa D-gal un AlCl 3 [J] kombinācija. Phytother Res, 2015, 29 (8): 1 137- 1 144.

[7] Liang H, Yu F, Tong Z u.c. Cistanches Herba ūdens ekstrakts, kas ietekmē seruma BGP un TRAP un kaulu smadzeņu Smad1 mRNS, Smad5 mRNS, TGF- 1 mRNS un TIEG1 mRNS ekspresijas līmeni osteoporozes slimībā [J]. Molec- ular Biology Reports, 2013, 40 (2): 757-763.

[8] Xue Gang, Zhang Chenghong, Chen Yujuan uc Pētījumi par feniletanoīdu progresu [J]. Organic Chemistry Research, 2017, 5 (2): 114-119.

[9] Ding Yan, Zhang Kaimei, Cang Xiaoxin u.c. Cistanche ķīmiskās sastāvdaļas un bioloģija Research progress neaktivitāte [J]. Dalianas Politehniskās universitātes žurnāls, 2016 (6): 395-402.

[10] Tu Pengfei, Lou Zhicen, Li Shuncheng uc Cistanche kā caurejas līdzekļa efektivitātes salīdzinājums [J]. Natural Products Research and Development, 1999, 11 (1): 48-51.

[11] Zeng Kewu, Liao Lixi, Wan Yanjun u.c. "Āķu makšķerēšanas" stratēģija, kuras pamatā ir mērķis Farmakoloģisko mērķu identificēšana un cistanche fenetanola glikozīdu efektivitātes analīze [J]. Ķīniešu augu medicīna, 2018, 49 (1): 173-178.

[12] Lei Li, Song Zhihong, Tu Pengfei. Pētījums par Cistanche Progress ķīmiskajām sastāvdaļām [J]. Ķīniešu augu medicīna, 2003, 34 (5): 473-476.

[13] Li Li, Cao Jin, Zhang Qingsheng. Cistanche noteikšana Zhongjing ar augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju Nipingilskābes saturs [J]. Journal of Food Safety and Quality Inspection, 2016 (7): 933-937.

[14] Van Hui. Pētījumu progress par flavonoīdu bioloģisko aktivitāti [J]. Pārtika un zāles, 2010, 12 (9): 347-350.

[15] Sju Čanjons, Jaņ Kai. Cistanche flavonoīdu atdalīšana un attīrīšana ar makroporainiem sveķiem [J]. Ķīniešu mūsdienu medicīna, 2016, 24 (23): 130-134.

[16] Xiao Xinghui, Zhang Xiangqi, Li Guifang u.c. Cistanche deserticola divu fāžu ūdens ekstrakcija Kopējie flavonoīdi un to antioksidanta aktivitāte [J]. Pārtikas izpēte un attīstība, 2017, 38 (16): 5-9.

[17] Vans Guovejs, Džao Fans. Xinjiang Cistanche Polisaharīdi, kas attīra aktīvos skābekļa brīvos radikāļus [J]. Spektroskopijas laboratorija, 2011 (3): 1 545- 1 548.

[18] Song Yang. Pētījums par flavonoīdu ekstrakciju no Cistanche un tā antioksidanta īpašībām [J]. Liaoning Chemical Industry, 2013 (1): 13-15

[19] Huang Jing, Zou Ye, Wang Wei u.c. Sagatavošana, raksturojums un cinka cistankas polisaharīda antioksidanta aktivitāte [J]. Chemical Research, 2015 (6): 584-58

[20] Hu Xylan, Han Zhaoxiang, Tao Ying u.c. DPPH metode 17 veidu augu noteikšanai Antioksidanta aktivitāte [J]. Pārtikas zinātne un tehnoloģija, 2006 (10): 264-268.

[21] Xu Hui, Wei Xiaodong, Ou Qin u.c. Cistanche spirtā šķīstošo komponentu ietekme uz novecojošām žurkām Aknu mitohondriju aizsargājošā iedarbība [J]. Heilongjiang Medical Science, 2007, 30 (1): 10- 11.

[22] Vu Sjaočuns, Ši Ying. Cistanche pētījumi un klīniskais pielietojums [J]. Gansu Centrālā medicīna, 2007, 20 (12): 49-51.

[23] Chen Guochao, Zhang Genming, Chen Lu u.c. Salikto cistanche kapsulu klīniskā izpēte Pielietojums un eksperimentālo pētījumu gaita [J]. Žurnāls Integrētās tradicionālās ķīniešu un rietumu medicīnas kardio-cerebrovaskulārās slimības, 2016 (5): 510-512. ◇



Jums varētu patikt arī