红树林植物木果楝化学成分的研究
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真红树和半红树植物叶片性状的比较研究作者:黄依依蔡水花谭淑娟叶万辉沈浩来源:《广西植物》2020年第03期摘要:紅树植物是一类生长在热带、亚热带海岸潮间带的乔木、灌木或草本植物,根据其分布特征可分为真红树植物植物和半红树植物。
为了探究两者对海岸潮间带高盐、高光和缺氧等环境的生态适应策略的异同,该文选取5种真红树植物植物[卤蕨(Acrostichum aureum)、木榄(Bruguiera gymnorrhiza)、老鼠簕(Acanthus ilicifolius)、桐花树(Aegiceras corniculatum)、秋茄(Kandelia candel)]和4种半红树植物[银叶树(Heritiera littoralis)、水黄皮(Pongamia pinnata)、黄槿(Hibiscus tiliaceus)、杨叶肖槿(Thespesia populnea)]为研究对象,对叶片解剖和功能性状进行了对比研究。
结果表明:(1)9种红树植物叶片的共同特征表现为均具有角质层、叶肉具有栅栏组织和海绵组织分化、气孔下陷等。
(2)不同之处在于真红树植物植物叶片有蜡质层和内皮层、无表皮毛、气孔仅分布在下表皮,而半红树植物的叶片则较少有蜡质层,部分有表皮毛,无内皮层,气孔在上下表皮分布不完全一致。
(3)真红树植物植物的气孔密度和比叶面积显著小于半红树植物(P<0.05),而叶片厚度、含水量、比叶重和鲜干重比则显著大于半红树植物(P<0.05)。
以上结果说明真红树植物植物的叶片性状使其在维持盐度平衡及贮水保水能力方面强于半红树植物,从而能更好地适应海岸潮间带高盐环境。
关键词:红树植物,真红树植物,半红树植物,解剖特征,功能性状,生态适应Abstract:Mangrove species are a group of trees,shrubs or herbs that grow in tropical and subtropical intertidal zones. They are usually divided into true mangrove and semi-mangrove speices according to their distribution; the former is confined to intertidal zones with relatively high salinity,but the latter can grow in both intertidal and upland zones. Intertidal zones are generally characterized by high salinity,high sunlight and hypoxia. In such hostile environments,how true mangrove and semi-mangrove speices differ in their ecological adaptation strategies has not been well elucidated. In order to explore the differences of ecological adaptation strategies of true mangrove and semi-mangrove speices on high salinity,high light and hypoxia in intertidal zones,we compared the leaf anatomical and functional traits of five true mangrove and four semi-mangrove speices that were widely distributed in south subtropical zones. We selected the five true mangrove species (Acrostichum aureum,Aegiceras corniculatum,Acanthus ilicifolius,Bruguiera gymnorr-hiza,Kandelia candel) and the four semi-mangrove speices (Heritiera littoralis,Hibiscus tiliaceus,Pongamia pinnata,Thespesia populnea)at Mangrove Natural Reserve of Qi’ao Island of Zhuhai City,Guangdong Province,China. We observed leaf anatomical structures including leaf epidermis and ancillary structure,hypodermis,palisade tissue,spongy tissue and stomata,and then measured stomatal density and leaf thickness under a JSM-6360LV scanning electron microscope. We measured leaf functional traits including specific leaf area,leaf mass per area,leaf water content,and leaf fresh/dry weight ratio according to a published standar-dized protocol. The results were as follows:(1) Leaves of all the nine mangrove species had common anatomical characteristics such as epidermis covered by horny layers,palisade and spongy tissues that differentiated in the mesophyll,and sunken stomata. (2) Leaves of the true mangrove species had waxy layers and hypodermis,but had no foliar trichomes,and their stomata were only distributed in the lower epidermis; however, leaves of semi-mangrove speices had less wax layers,some of them had foliar trichomes but no hypodermis,and distribution of stomata in either upper or lower epidermis was not consistent. (3) Stomatal density and specific leaf area of true mangrove species were significantly lower than those of semi-mangrove speices (P<0.05),while leaf thickness,leaf water content,specific leaf mass and leaf fresh/dry weight ratio were significantly higher than those of semi-mangrove speices (P<0.05). These results indicate that leaves of true mangrove species have more advantages in maintaining salinity balance and water conservation than semi-mangrove speices,and thus can better adapt to high salinity in intertidal environments.Key words:mangrove plant species,true mangrove species,semi-mangrove speices,anatomical features,functional traits,ecological adaptation红树植物是生长在热带、亚热带海岸潮间带的乔木、灌木或草本植物,根据其分布特征通常分为真红树植物植物(true mangrove species)和半红树植物(semi-mangrove speices)(Tansley & Fritsch,1905;林鹏,1987)。
树成林化学清单一、引言化学是一门研究物质的组成、性质、结构、变化和相互作用的科学。
树成林化学清单是指涉及到树木和森林相关的化学物质、反应和应用的综合清单。
本文将从树木的化学成分、树木的化学反应、森林中的化学物质和树木在化学领域的应用等方面进行阐述。
二、树木的化学成分1. 碳水化合物:树木主要由碳水化合物组成,包括纤维素、半纤维素和木质素等。
这些化合物赋予了树木结构和强度。
2. 蛋白质:树木中含有一定量的蛋白质,它们参与树木的生长和代谢过程,同时也是树木的营养来源之一。
3. 脂质:脂质是树木中的重要组分,主要存在于树木的叶子和果实中。
它们在树木的生长和保护中起着重要作用。
4. 矿物质:树木中的矿物质包括钙、镁、钾、磷等元素,它们是树木正常生长所必需的营养物质。
三、树木的化学反应1. 光合作用:树木通过光合作用将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。
这是树木生长和存活的关键过程。
2. 呼吸作用:树木通过呼吸作用将葡萄糖和氧气转化为二氧化碳和水,并释放能量。
呼吸作用是树木维持生命活动所必需的过程。
3. 氧化反应:树木中的化合物在氧气的作用下发生氧化反应,产生热能和二氧化碳等产物。
4. 水解反应:树木中的某些化合物在水的作用下发生水解反应,产生新的化合物和水。
四、森林中的化学物质1. 挥发性有机物:森林中的植物释放出挥发性有机物,如挥发性萜类化合物,它们对森林的气味、生态系统的稳定性和空气质量等起着重要作用。
2. 树脂:树木受到伤害或感染时,会分泌树脂来保护自己。
树脂含有抗菌、抗氧化和抗虫等特性。
3. 植物鞣质:森林中的植物含有丰富的鞣质,它们具有收敛、抗菌和抗氧化等功效,被广泛应用于药物和皮革工业。
4. 植物色素:森林中的植物含有多种植物色素,如叶绿素、类胡萝卜素等,它们赋予植物不同的颜色,并参与光合作用和抗氧化反应等生物过程。
五、树木在化学领域的应用1. 木材:树木是最重要的木材资源,广泛应用于建筑、家具、纸张等领域。
苦楝化学成分的研究现代药物学家们一直在研究各种植物的活性成分,研究其有益的生理作用,以帮助改善和治疗疾病。
苦楝(Melia azedarach L.)又称“楝树”,是一种常见的木质植物,其果实有着令人钦佩的疗效。
它常用于治疗消化系统疾病,也被用来治疗癌症、心脏病、肝病、脑病、风湿病、败血病等。
本文将简要介绍苦楝的化学成分,指出它们的活性作用,并且讨论其可能的潜在应用。
苦楝的枝叶和果实含有许多有益的有机化合物,包括苯基酮、萜烯、醇、芳香、苦味和其他有机物质。
它的研究发现了苦楝的化学成分可以抑制炎症和改善肝功能。
一些研究指出,苦楝果实含有较多的维生素A,C,E和K以及抗氧化剂,可有效抵抗自由基,对于防治疾病有着良好的作用。
此外,苦楝具有抗微生物活性,可有效抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、生殖器官菌、伊拉菌和其他许多病原体的生长和毒力,可以用于预防和治疗传染性疾病。
另外,研究发现,苦楝的黄酮类化合物具有防癌活性可抑制细胞增殖和凋亡,抑制肿瘤生长以及促进免疫功能。
近年来,许多文献都揭示了苦楝的抗凝血和抗血小板聚集功能,抗癌活性也被端出,可以用作抗癌剂。
最近的研究发现,苦楝具有抗分裂重组活性,具有抗HIV能力,可以预防HIV病毒侵袭,可能成为抗艾滋病毒的有效药物。
总之,苦楝含有大量的有机成分,可以有效抑制炎性反应,抗自由基,抗凝血,抗癌,抗微生物,抗分裂重组等活性。
它的活性成分可以用于改善许多自然病症,因此它可能成为一种有效的治疗药物。
未来有望更多地研究苦楝的化学成分和它们的作用,以更好地促进植物有效成分的使用。
本文阐述了苦楝化学成分研究的现状。
它拥有多种活性成分,具有抗炎,抗凝血,抗肿瘤,抗HIV,抗自由基等生物活性,这些活性成分使苦楝有望成为一种有效的治疗药物。
尽管多年来,人们都在研究苦楝的化学成分,但还有许多未被开发的潜在用途和有效成分,这需要更多的研究以加深我们对苦楝的认识。
清澜港红树林保护区植物特点研究农寿千;杨小波;李东海;杨立荣;徐中亮;陈玉凯;罗召美【摘要】Qinglan Mangrove Reserve is located in Wenchang city in northeast Hainan Island, China. To understand species diversity,we investigated all vegetation in this area. A total of 172 vascular plant species were recorded,belonging to 148 genera and 62 families. Among them, 24 species were true mangrove species,accounting for 92. 31% of mangrove species in the province (26 species) ,85. 71% of mangrove species in whole country (28 species), and 27. 91 % of mangrove species in the world (86 species). In the survey plots (4040 m2) ,3670 trees belonging to 29 mangrove species which were more than 1.5 m high were recorded. Among them, Sonneratia caseofaris and Bruguiera sexangula had the highest importance values of 12. 90 and 12. 33,respectively. In individual quantity,however,Ceriops tagaland Rhizophora stylosa were most dominant. The Qinglan Mangrove Reserve can be divided into one vegetation type group,one vegetation type (Broad-leaved forest) ,two formation groups (Mangrove and Semi-Mangrove) and twelve formations (Form. Bruguiera sexangula + Xylocarpus grana-tum,Form. Sonneratia alba + Lumnitzera racemosa, Form. Rhizophora apiculata + Bruguiera sexangufa,Form. Sonneratia caseolaris, Form. Aegiceras corniculatum, Form. Sonneratia alba, Form. Avicennia marina + Sonneratia alba + Ceriops tagal,Form. Rhizophora stylosa + Ceriops tagal, Form. Ceriops tagal, Form. Rhizophora stylosa, Form. Lumnitzera racemosa, Form. Lumnitzeraracemosa + Bruguiera sexangula). After 19 years,Form. Bruguiera gymnorrhizaand Form. Nypa fruticans have vanished,the Scyphiphora hydrophyllacea community has fragmented into many small plaques, a new Xyfocarpus granatum community has formed, and other communities, like Sonneratia caseolaris have remained stable.%清澜红树林保护区位于海南岛东北部文昌市境内,为全面了解其植物多样性,对其各类植被进行了调查.共记录到维管植物172种,隶属于62科148属.其中真红树植物24种,占全省真红树(26种)的92.31%,占全国(28种)的85.71%,占全世界(86种)的27.91%;在4040 m2样地内,共记录到高度1.5m以上的红树植物29种3670株,其中重要值最高的为海桑Sonneratis caseolaris,其次是海莲Bruguiera sexangula,两者重要值依次是12.90和12 33;但在个体数量上,角果木Ceriops tagal和红海榄Rhizophora stytosa占优势.清澜港红树林保护区自然植被具体划分为1个植被类型组、1个植被类型、2个群系组和12个群系.经过19年的演变,木榄Bruguiera gyrnnorrhiza 和水椰Nypa fruticans群落消失,瓶花木Scyphiphora hydrophyllacea群落也破碎成零星分布,新出现了术果楝Xylocarpus granatum群落,其他如海桑Sonneratia caseolaris等群落则继续保持稳定,变化很小.【期刊名称】《植物科学学报》【年(卷),期】2011(029)004【总页数】8页(P459-466)【关键词】红树林;植被组成;植被演变;清澜港【作者】农寿千;杨小波;李东海;杨立荣;徐中亮;陈玉凯;罗召美【作者单位】海南大学热带园艺植物资源与遗传改良教育部重点实验室,海南海口570228;海南大学热带园艺植物资源与遗传改良教育部重点实验室,海南海口570228;海南大学热带园艺植物资源与遗传改良教育部重点实验室,海南海口570228;海南大学热带园艺植物资源与遗传改良教育部重点实验室,海南海口570228;海南大学热带园艺植物资源与遗传改良教育部重点实验室,海南海口570228;海南大学热带园艺植物资源与遗传改良教育部重点实验室,海南海口570228;海南大学热带园艺植物资源与遗传改良教育部重点实验室,海南海口570228【正文语种】中文【中图分类】Q948红树林(Mangrove Forest)是生长在热带、亚热带地区,陆地与海洋交界的海岸潮间带或海潮能达到的河流入海口的木本植物群落。
苦楝化学成分的研究苦楝树是一种常见的热带和亚热带常绿乔木属,一般在我国南方广泛栽培。
苦楝树的根、干、枝、叶、花、果实都具有特殊的药用价值,其中苦楝树果实中的单宁酸、槲皮素等重要成分,被发掘出来,深受人们的重视。
因此,本文旨在研究苦楝树果实中的重要化学成分,为苦楝树的医药和食品工业开发提供参考依据。
一、苦楝树果实的成分苦楝树的种植由古至今在我国南方都有传统的文化历史,因此这种树果实也是贴近人们家庭的重要植物。
研究表明,苦楝树果实中含有木质素、多糖、油类、黄酮类、氨基酸、酯类、卤素类、芳香酸类、脂肪类、有机酸类、精油等较多的复合成分,其中比较重要的有单宁酸、槲皮素、香葡萄糖等。
二、单宁酸的构成与功能单宁酸是苦楝树果实中重要的成分之一,它是一种以脂肪族结构表示的有机酸,它的分子式为C4H4O2,是一种脂肪族有机酸,具有平衡、防腐和降解等作用,同时具有抗氧化、抗癌、抗菌等作用。
单宁酸在植物体中具有重要的生物活性,可以抑制果实的变质,延缓果实的衰老,延长果实的储存期,为果实的保质期和营养价值做出了重要贡献。
三、槲皮素的构成与功能槲皮素是苦楝果实中的一种重要的有效成分,它的分子式为C15H10O5,是一种含有氧化基的芳香多酚,具有抗菌、抗氧化、抗疾病等作用,并可以帮助植物防御病虫害,延长储存期,保持果实品质。
槲皮素是一种芳香酚,除了具有抗氧化、降血脂、抗癌和抗炎等功效外,还可以保护人体的口腔,预防蛀牙和口腔炎,改善口腔环境,减少有害物质的摄入,从而提高我们的口腔卫生。
四、香葡萄糖的构成与功能香葡萄糖是苦楝树果实中的重要成分之一,其分子式为C6H10O5,它是一种复杂的糖,具有清香可口的果味,受到人们的喜爱。
此外,香葡萄糖具有独特的生物活性,可以抑制癌细胞的生长,阻断癌症的发展,促进人体的新陈代谢,延缓衰老,增强免疫力,抑制脂肪的合成和分解,促进肝脏的代谢活性,缓解胆囊炎,改善胆囊炎的症状,抑制脂肪肝等,可以被人体吸收,对机体有一定的保健作用。
1无瓣海桑中文学名:无瓣海桑拉丁学名: Sonneratia apetala界: 植物界 门: 被子植物门 纲:双子叶植物纲目: 桃金娘目 科: 海桑科 属: 海桑属 原产地: 孟加拉国入侵地:汕头、深圳、香港、广州形态特征乔木。
高15~20m 。
主干圆柱形,有笋状呼吸根伸出水面;茎干灰色,幼时浅绿色。
小枝纤细下垂,有隆起的节。
叶对生,厚革质,椭圆形至长椭圆形,叶柄淡绿色至粉红色。
总状花序。
花瓣缺。
雄蕊多数,花丝白色。
柱头蘑菇状。
浆果球形,每果含种子50粒左右。
2木麻黄中文学名: 木麻黄别称: 马毛树、短枝木麻黄、驳骨树二名法: Casuarina equisetifolia界: 植物界门: 被子植物门 Magnoliophyta 纲:双子叶植物纲 Magnoliopsida目: 壳斗目 Fagales科: 木麻黄科 Casuarinaceae属: 木麻黄属 Casuarina 种: 木麻黄 C. equisetifolia分布区域:广西、广东、浙江、福建、台湾、云南有栽培。
形态特征:树高达30米。
树干通直。
树皮深褐色,不规则条裂。
小枝绿色,代替叶的功能,叫叶状枝。
叶退化呈鳞片状,每节着生鳞片状叶6~8枚。
花单性,同株或异株。
聚合果椭圆形,外被短柔毛。
小坚果具翅。
喜光。
喜炎热气候。
喜钙镁,耐盐碱、贫瘠土壤。
耐干旱也耐潮湿。
木麻黄根系具根瘤菌,是在瘦瘠沙土上能速生的主要原因。
木麻黄生长迅速,抗风力强,不怕沙埋,能耐盐碱,是中国南方滨海防风固林的优良树种。
强阳性,喜炎热气候,耐干旱、贫瘠,抗盐渍,也耐潮湿,不耐寒。
生长快,广东栽培15年生树高达20m以上.寿命短,30~50年即衰老。
通常种子繁殖,也可用半成熟枝扦插。
本种是华南沿海地区造林最适树种,凡沙地和海滨地区均可栽植,其防风固沙作用良好;在城市及郊区亦可做行道树、防护林或绿篱。
造林时,最好接种根瘤菌,有助于抗高温、干旱、贫瘠条件,从而可提高成活率和促进幼苗生长。
红树林生态系统研究红树林是热带海岸泥滩上的常绿灌木和小乔木群落。
大部分属于红树科,生态学上称为红树林,是能生长于海上的绿色植物。
又称“海底森林”是一种珍贵的树种。
主要的植被类型是适应盐土和沼泽条件的红树植物、半红树植物和伴生植物。
红树植物是指仅生长在大部分时间受潮汐影响的潮间带的木本植物(如红树、海榄雌、海桑、红茄冬等)。
半红树植物是指既能在潮间带生长,又能在内陆生长的某些木本植物。
伴生植物是指红树林中的草木及藤本植物。
一.世界的红树林分布情况世界上的红树林大致分布在南、北回归线之间的范围内,共有两个分布中心,一个在东亚,一个在中南美洲,而以东亚的较为繁茂。
红树林在中国、印度、马来西亚、西印度群岛和西非都有分布。
二.中国的红树林分布情况我国在西太平洋红树林分布的北部边缘。
红树林与东亚的红树林是同一类型,主要分布于广西、广东、海南、台湾、福建和浙江南部沿岸。
在太平洋西岸,无论是种类和分布范围,我国的红树林都具有代表性,由南部的海南到北部的浙江,随纬度的提高,红树植物种类明显减少。
海南是我国红树植物种类最多,红树林生长最好的地方,浙江是我国红树林分布最北的省份。
秋茄、白骨壤、桐花树、老鼠勒和卤蕨是我国分布较广的常见红树植物种类。
三.海南的红树林分布情况我省红树林分布广泛,琼山、文昌、万宁、儋州、三亚、临高、陵水、澄迈等市、县的滨海口都有成片的红树林存在,以琼山的东寨港和文昌的八门湾较为著名。
三亚林旺的石龟树旁有26株上百年的红树林,被称为中国最古老的红树林。
本省红树林植被主要分为两大类。
一类是分布于淤泥深厚且较闭塞的海湾或河口湾或泻湖海岸潮间带中的高潮线以下地段。
主要树种有红树木榄、红海兰、角果木、海桑及木果楝。
目前,分布面积较大的有海口市演丰东寨港,文昌市会文镇长记港、铺前港、三亚市三亚港湾、儋州市新英港和陵水县新村港等。
群落一般株高3-5米,最高的可达8-1米。
另一类是海岸半红树林,分布在高潮浅以上的海岸地带,常与红树林相连呈条带状分布,但面积较小。
神奇之树—楝树【摘要】:经济的高速发展给人类提供了丰富的物质基础和精神食粮,同时也给人类的生存和发展带来了灾害,如环境的恶化,耕地面积的减少,水土流失,环境严重污染,生态失衡等。
如何处理好经济发展与环境保护之间的关系?神奇之树——楝树是解决问题的关键。
楝树中含有一种具广谱,高效,无污染,无残留并对人畜等高温血动物无害的具独特杀虫作用的活性物质——楝素。
【关键词】:经济发展;环境保护;楝树;楝素;绿色农药;楝制剂随着经济的高速发展,贫困和饥饿减少,人类的健康长寿与环境的质量更为密切。
无疑,为农业增产而大量使用农用化学品如农药,化肥和其他化学品等便会大量增长,而且,随着工业的发展,污染无不断扩散,因此,给土地,水体和空气等环境造成了巨大的压力。
半个世纪以来,合成农药的使用已习以为常,且熟视无睹,因此,带来了众所周知的难题。
食品,土壤,地下水,江河,湖泊,海洋,空气等受到了农药残留的污染。
同时对非靶标昆虫和其他生物产生了许多副作用,在一定程度上破坏了生物链。
对药物产生抗性和复苏能力昆虫品种和数量不断增加。
此外,由于合成剧毒农药的使用和处理不当,许多非致死和致死事件频频发生。
鉴于以上种种负效应,在我国和其他发达,发展中国家都越来越意识到使用合成农药的危害,提倡加强环境保护,用绿色农药代替化学合成农药,以确保农业的持续发展以及1楝树——解决全球难题之树天然植物在发展新型材料、药物和农药方面已成为人类关注的角色。
迄今,已知有数千种之多的植物可以作为农药的植物资源。
但仅有几种能显示出巨大的潜力,其中包括著名的,含有除虫菊脂,鱼藤酮和尼古丁等的天然植物。
除虫菊脂系从菊科植物的花中提取,杀虫效果甚佳。
楝树便是其中一种有效植物。
楝树提取的化合物中,最有效的活性成分是从核仁中获得的楝素。
它是一种非常复杂的四环(降)类三萜化合物,称类柠檬素,是一种非常有效的绿色农药。
用楝树制成的杀虫剂是一种植物性杀虫剂,它能有效的防治包括15个昆虫目在内的413种昆虫。
© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 致[10],故鉴定该化合物为水杨苷。
化合物ⅩⅡ:黄色油状物。
1H 2NMR (CD 3OD )δ:4161(2H ,s ,52CH 2O H ),6158(1H ,d ,J =312Hz ,H 24),7138(1H ,d ,J =312Hz ,H 23),9153(1H ,s ,2C HO )。
该化合物的1H 2NMR 和文献报道的52羟甲基糠醛一致[11],将该化合物与52羟甲基糠醛的对照品共TL C 色谱,显色和Rf 值均相同,故鉴定该化合物为52羟甲基糠醛。
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方法 采用色谱法分离,用波谱方法进行结构鉴定。
结果 从木果楝种子中分离鉴定了10个化合物,分别为过氧化麦角甾醇(Ⅰ)、木果楝素G (xylo 2carpin G ,Ⅱ)、木果楝素H (xylocarpin H ,又名granaxylocarpin B ,Ⅲ)、xylogranatin C (Ⅳ)、3β2detigloyoxy 22′2meth 2ylbutanoyloxy xylogranatin B (Ⅴ)、木果楝亭D (xylogranatin D ,Ⅵ)、硬毛鸪花醇(hispidol B ,Ⅶ)、东莨菪亭(Ⅷ)、β2谷甾醇(Ⅸ)和胡萝卜苷(Ⅹ)。
结论 化合物Ⅰ、Ⅶ和Ⅷ为首次从木果楝属植物中分离得到。
关键词:木果楝;化学成分;东莨菪亭中图分类号:R28411 文献标识码:A 文章编号:025322670(2009)0821201204 木果楝X y locar p us g ranat um K oenig 为一种生长在热带沿海地带的红树林植物,属楝科木果楝属,主要分布于亚洲和非洲的热带海岸及大洋洲北部,在我国海南省亦有分布。
海南民间用其种皮治赤痢,种仁用作滋补品[1]。
在东南亚国家民间用其治疗腹泻、霍乱和由疟疾引起的发烧,还可用做昆虫拒食剂[2]。
戴好富等[3]报道木果楝的醋酸乙酯提取物对HeLa 肿瘤细胞生长具有抑制活性。
为研究与开发该植物的有效成分,笔者对其化学成分进行了研究,本实验从木果楝种子中分离并鉴定了10个化合物:过氧化麦角甾醇(ergosterol peroxide ,Ⅰ)、木果楝素G (xylocarpin G ,Ⅱ)、木果楝素H (xylo 2carpin H ,又名granaxylocarpin B ,Ⅲ)、xylogranatinC (Ⅳ)、3β2detigloyoxy 22′2met hylbutanoyloxy xy 2logranatin B (Ⅴ)、木果楝亭D (xylogranatin D ,Ⅵ)、硬毛鸪花醇(hispidol B ,Ⅶ)、东莨菪亭(scopole 2tin ,Ⅷ)、β2谷甾醇(Ⅸ)和胡萝卜苷(Ⅹ)。
化合物Ⅰ、Ⅶ和Ⅷ为首次从该属植物中分离得到。
1 仪器与材料X4型显微熔点测定仪;A PEX Ⅱ型傅里叶变换离子回旋质谱仪;Varian INOVA —500型核磁共振波谱仪(TMS 为内标);Waters 制备高效液相色谱仪(600泵和2487紫外检测器,What man partisil 10ODS 22,250mm ×915mm );薄层色谱及柱色谱用硅胶均为青岛海洋化工厂产品。
木果楝种子采于海南省,由厦门大学生命科学学院王文清教授鉴定为X 1g ranat um K oenig 。
2 提取与分离・1021・中草药 Chinese T raditional and H erb al Drugs 第40卷第8期2009年8月3收稿日期:2009201231 基金项目:河北省教育厅资助项目(2006129);河北省中医药管理局课题(2006198)3通讯作者 霍长虹 Tel :(0311)86265634 E 2mail :rainbowhuo @hebmu 1edu 1cn© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 木果楝种子粗粉3kg ,用95%乙醇渗漉提取,渗漉液减压浓缩后用适量水溶解,依次以石油醚、二氯甲烷、醋酸乙酯、正丁醇萃取,得到相应萃取物。
二氯甲烷萃取物6518g 经硅胶柱色谱分离(石油醚2丙酮梯度洗脱),得到流份1~220(Fr 11~220)。
Fr 140~52得到化合物Ⅸ(12416mg ),Fr 163~83经反复硅胶柱色谱分离纯化,得到化合物Ⅰ(416mg );Fr 190~100析出白色晶体,再经制备HPL C (甲醇2水60∶40)纯化得到化合物Ⅲ(35mg );Fr 1116~132经反复硅胶柱色谱分离纯化,得到化合物Ⅳ(105mg )和Ⅴ(70mg );Fr 1149~162经反复硅胶柱色谱分离纯化,得到化合物Ⅱ(716mg )和Ⅵ(1417mg );Fr 1181~194经反复硅胶柱色谱分离纯化,得到化合物Ⅶ(415mg )和Ⅷ(416mg );Fr 1196~200得到化合物Ⅹ(216mg )。
3 结构鉴定化合物Ⅰ:白色针状晶体(丙酮);1H 2NMR (500M Hz ,CDCl 3)δ:0181(3H ,s ,H 218),0181(3H ,d ,J =618Hz ,H 221),0183(3H ,d ,J =715Hz ,H 227),0188(3H ,s ,H 219),0191(3H ,d ,J =710Hz ,H 226),1100(3H ,d ,J =615Hz ,H 228),3196(1H ,m ,H 23),5113(1H ,dd ,J =1515,810Hz ,H 222),5122(1H ,dd ,J =1515,715Hz ,H 223),6125(1H ,d ,J =815Hz ,H 26),6151(1H ,d ,J =815Hz ,H 27)。
13C 2NMR (125M Hz ,CDCl 3)δ:3416(C 21),3011(C 22),6614(C 23),3619(C 24),8211(C 25),13514(C 26),13017(C 27),7914(C 28),5110(C 29),3619(C 210),2314(C 211),3913(C 212),4415(C 213),5116(C 214),2016(C 215),2816(C 216),5611(C 217),1218(C 218),1812(C 219),3917(C 220),2019(C 221),13512(C 222),13213(C 223),4217(C 224),3310(C 225),1919(C 226),1916(C 227),1715(C 228)。
以上数据与文献报道的过氧化麦角甾醇一致[4]。
化合物Ⅱ:白色粉末(甲醇),UV λMeO Hmax(nm ):215;1H 2NMR (500M Hz ,CDCl 3)δ:0182(3H ,s ,H 228),1107(3H ,s ,H 219),1121(3H ,s ,H 218),1126(3H ,s ,H 229),1140(1H ,dd ,J =1315,815Hz ,H 212β),1179(1H ,m ,H 211β),1180(3H ,d ,J =815Hz ,H 24′),1178(3H ,m ,H 25′),1190(3H ,s ,32OCOCH 3),2114(1H ,m ,H 29),2116(1H ,d ,J =1615Hz ,H 26b ),2117(1H ,m ,H 212α),2138(1H ,m ,H 211α),2139(1H ,dd ,J =1615,1010Hz ,H 26a ),2170(1H ,d ,J =1010Hz ,H 25),2197(1H ,dd ,J =910,415Hz ,H 22),3170(3H ,s ,72OC H 3),4198(1H ,s ,H 217),5110(1H ,d ,J =910Hz ,H 23),5156(1H ,d ,J =415Hz ,H 230),6103(1H ,s ,H 215),6142(1H ,s ,H 222),6184(1H ,m ,H 23′),7141(1H ,s ,H 223),7149(1H ,s ,H 221)。