中药显微鉴定
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中药显微鉴定法
显微鉴定(microscopical identification)法是利用显微技术对中药进行显微分析,以确定其品种和质量的一种鉴定方法。
适用于性状鉴定不易识别的药材、完整的、破碎的或粉末状药材以及含饮片粉末的各种中成药制剂的鉴定。
显微鉴定主要包括组织鉴定和粉末鉴定,通过显微镜观察药材的组织构造、细胞形状及内含物的特征、矿物的光学特性和用显微化学方法确定细胞壁及细胞内含物的性质或某些品种有效成分在组织中的分布等,用以鉴别药材的真伪与纯度甚至品质,以及对中成药是否按处方规定投料进行鉴定。
显微鉴定时可根据检品的不同情况(完整药材、破碎药材、粉末或中成药等)选择具有代表性的供试品,根据各品种的显微鉴别项制作相应的制片,进行显微观察和鉴别。
(一)显微制片方法
1.横切面或纵切面制片 2.表面制片3.粉末制片4.解离组织片5.花粉粒与孢子制片6.磨片制片 7.含饮片
(二)植物细胞壁和细胞后含物性质的鉴别
1.细胞壁性质的鉴别
2.细胞后含物性质的鉴别
(三)显微测量
(四)显微临时制片常用封藏试液
(五)扫描电子显微镜和偏光显微镜的应用
1.电子显微镜(简称电镜)
2.偏光显微镜。
中药显微鉴定1•绪论•中药显微鉴定的基本原理•中药显微鉴定的常用方法•中药显微鉴定的实践应用•中药显微鉴定的注意事项与误区•中药显微鉴定的未来发展与展望绪论01中药显微鉴定定义:利用显微镜对中药进行微观形态、组织构造、细胞内含物等方面的观察和分析,以达到鉴别中药真伪、优劣的目的。
中药显微鉴定的意义鉴别中药真伪,保障用药安全;评估中药质量,指导合理用药;发掘中药资源,促进中药产业发展。
中药显微鉴定的定义和意义古代中药显微鉴定的萌芽01早在古代,人们就开始尝试通过观察中药的微观特征来鉴别其真伪。
《本草纲目》等古代医籍中就有一些关于中药微观特征的描述。
近代中药显微鉴定的形成02随着科学技术的发展,显微镜逐渐应用于中药鉴定领域。
20世纪初,一些学者开始系统地研究中药的微观特征,并逐渐形成了一套较为完整的中药显微鉴定方法。
现代中药显微鉴定的发展03近年来,随着科技的不断进步,中药显微鉴定技术也在不断发展。
新的显微镜技术、图像处理技术等不断应用于中药显微鉴定领域,提高了鉴定的准确性和效率。
中药显微鉴定方法的研究目前,中药显微鉴定方法主要包括组织切片法、粉末制片法、表面制片法等。
这些方法各有优缺点,适用于不同类型的中药鉴定。
中药显微鉴定标准的研究为了规范中药显微鉴定工作,保障鉴定结果的准确性和可靠性,相关部门正在制定和完善中药显微鉴定的标准和规范。
中药显微鉴定技术的应用目前,中药显微鉴定技术已广泛应用于中药材、中成药、中药饮片等各类中药产品的鉴别和质量评估中。
同时,该技术也在中药资源调查、新药研发等领域发挥着重要作用。
中药显微鉴定的基本原理02显微镜的种类和原理光学显微镜利用可见光和光学透镜成像,分辨率可达微米级别,适用于一般中药显微观察。
电子显微镜利用电子束成像,分辨率更高,可达纳米级别,适用于更细微的中药结构观察。
通过观察中药表面的微观特征,如细胞形状、纹理等,判断其真伪和品质。
中药性状鉴定观察中药的切片或粉末,了解其组织结构特征,如细胞排列、细胞内含物等,辅助鉴别不同中药。
$$$ABC..:BCD45675879:;9<5=5:9>:<;>?9@5>;9<5=>@969>@=7"4时珍国医国药"$$$年第..卷第D期中药显微鉴定的操作方法及显微特征徐国芳山东省青岛市海慈医疗集团!中药显微鉴定是利用显微镜来观察药材的组织构造’细胞形状以及内含物的特征(用以鉴定药材的真伪和纯度’甚至品质的重"##$%%&皮层’中柱鞘+维管束外韧型(次生构造鉴别意义)木本茎有周皮’发达(应注意年轮’射线排列(导管形状’排列及射线和导管的排列要手段)通常在药材的外形鉴别特征不明显或外形相似而组织构造不同’药材破碎不易辨认或区分’药材呈粉末状或鉴别中成药制剂时使用)!不同形态药材显微鉴定的操作方法!"!完整药材进行显微鉴定*首先要把药材做成显微标本片(然后才能在显微镜下观察)一般需做横切片(必要时做纵切片)对于花’叶类中药一般要做表面切片)为了清楚地观察组织构造’细胞及内含物的形状(必须把切片封藏在适当的液体中(并加热透化)!"#切碎药材的显微鉴定*与完整药材的显微鉴定方法大致相同)有时因药材较小(难于制作切片时(可用化学试剂把植物组织解剖开(制成解离组织片或刮取粉末进行观察)!"$粉末药材的显微鉴定*是将药材粉末封藏在适当的液体中进行观察(并作显微化学反应)中成药丸’散’胶囊剂’片剂等的显微鉴定方法基本上和粉末药材相同)#中药常见显微特征#"!根及根茎类中药*表皮由多层疏松细胞组成(靠近表皮的一层细胞排列紧密(已木化的死细胞多含结晶的厚壁细胞)双子叶植物的根木栓形成层发生于中柱鞘(栓内层大多数为数列细胞(韧皮部较为发达(木质部占根的大部分(木化细胞的多少(各种根类中药有很大差异)根通常无髓)双子叶中药根的正常组织构造(为无限外韧维管束)而双子叶中药的根茎有明显的髓部)单子叶中药的根皮层薄壁组织极为发达(占根的大部分(内皮层及期凯氏点明显可辨(通常有明显的髓部)单子叶中药的根茎髓部不明显)#"#皮类中药*皮类中药的构造一般分为周皮’皮层’中柱鞘及韧皮部(韧皮部常占皮的大部分)显微观察时应注意细胞的形状’大小’细胞壁的厚度’排列层次’木化程度’有无内含物’有无分泌组织(射线宽窄’排列是直还是弯等等作为鉴别特征)#"$茎木类中药*分草本茎和木本茎)草本茎表皮有的有气孔’毛茸’角质层+皮层为薄壁组织(有的内含叶绿体)皮层内!水生植物有内皮层一般内皮层不明显&有无厚角组织或厚壁组织的分化(作为鉴别要点+维管束为限外韧型(具形成层和次生构造(韧皮部宽窄’内含物有无分泌组织’木质部射线的宽窄’导管单个还时成群排列及与射线的关系等为鉴别要点+草本茎的髓占的位置较大(是否全是薄壁组织’有否厚壁组织’薄壁细胞内有否晶体和其它物有方式(木本茎有髓)另外木本茎主要做三切面*横切面’径向纵切面’切向纵切面)#"%叶类中药*叶类中药的显微鉴别主要依靠叶片表皮’叶肉’叶脉三个部分的显微特征)表皮应注意观察细胞特征’气孔及毛茸+叶肉通常分为栅栏组织和海绵组织两部分(栅栏组织为一层或数层长圆柱形的细胞组成(细胞排列紧密(海绵组织位于栅栏组织之下(由类圆形薄壁细胞组成(细胞排列疏松+叶脉即叶的主脉(是叶中最发达的维管束所在(维管束为外韧式(木质部在上方(韧皮部在下方)#"&花类中药*在花类中药中应注意苞片与花萼’表皮细胞的形状排列气孔及毛茸)花冠相当于叶肉组织的部位(有的有分泌组织和结晶)雄蕊花粉粒及其外壁有鉴别特征(雌蕊柱头的表皮细胞可作为鉴别特征(花柱的表皮细胞有无毛茸和各种不同形状的突起有鉴别意义)#"’果实及种子类中药*果实类通常以观察果皮构造为主(果皮的构造可分为外果皮’中果皮及内果皮三部分)淀粉粒’石细胞’油细胞’油室或油管可作为鉴别依据+种子分为种皮’胚乳和胚三部分其显微鉴别特征主要在种皮)种皮的表皮层为一系列薄壁细胞组成(有的有气孔’毛茸’有的充满粘液质(有时含色素’石细胞(栅状细胞层细胞狭长(排列整齐(壁增厚)种皮还包含油细胞层’色素层’石细胞和营养层)胚乳细胞中有时含草酸钙结晶(有少数种子的种皮和外胚乳的折合层(不规则地错入内胚乳中形成错入组织(如槟榔+也有为外胚乳错入内胚乳中而形成错入组织(如肉豆蔻)在植物器官中只有种子含有糊粉粒(因此糊粉粒是确定种子类粉末中药的主要标志)糊粉粒的形状’大小及构造依植物种类而异(有的糊粉粒中含有小型的草酸钙结晶(在种子类中药鉴定中有着特殊的意义)显微鉴别为中药材四大鉴定方法之一(是中药检验不可缺少的手段)如,中国药典-.//0年版1部收载/"$种中药(中药成方及单味制剂%/2种)除个别品种外(都收载显微鉴定项目(以确定其真伪)因此(掌握中药显微鉴定技术与方法具有极其重要意义)收稿日期*"$$$3$"3"2+修订日期*"$$$3$03$2。
庄博:1145608显微鉴定是一门专业技术,是用显微镜观察药材切片的组织构造或粉末的细胞及其后含物特征,描述显微鉴别点,制订显微鉴别依据;制片:一般作横切面片或粉末片,必要时可作纵切面片或解离组织片等;植物的根、根茎、藤茎、皮、木类药材,以组织切片为主;叶、花、果实、种子等以表面制片或粉末片为主;全草包括根、茎、叶、花、果实、种子等,采用组织制片或粉末片时,可选择1~2个有明显鉴别作用的特征;全草的粉末应以混合粉末为主;为配合中成药的显微分析,动物类及矿物类药材均以粉末片为主;第一节:根类药材被子植物的根,根据其维管系统,可分为双子叶植物根的初生构造、次生构造或单子叶植物根;1. 双子叶植物根的初生构造例:细辛表皮皮层内皮层维管束鞘初生韧皮部初生木质部特点:皮层宽,中柱小,木质部束及韧皮部束数目少,相间排列,初生木质部呈星芒状,一般无髓;2. 双子叶植物根的次生构造例:甘草周皮皮层次生韧皮部形成层次生木质部特点:表层为木栓组织;皮层狭窄;韧皮部较发达或较狭窄;形成层环多明显;木质部由导管、管胞、木纤维、木薄壁细胞及木射线组成;中央大多无髓,少数有明显的髓部;性状:粉防己质重坚脆,粉性,易折断;粉防己质坚硬,略粉性,不易折断横切面:防己科粉防己落皮层、木栓层→皮层窄,稀疏散有石细胞;布有短棒晶及小方晶→韧皮部半圆形→形成层束内明显→木质部深入中心,数束→射线宽,无髓部;马兜铃科广防己皮层石细胞断续成环,布有簇晶、短棒晶及小方晶;韧皮部狭长,向外侧渐尖;形成层呈环状;木质部2或多分枝;射线较窄及髓部有异型维管束等区别于粉防己;粉末:粉防己可见小方晶和小棒晶;淡黄色石细胞,孔沟、层纹明显;单粒淀粉直径至26μm;复粒2~8分粒,分粒较小;木纤维为韧型纤维;另可见具缘纹孔及网纹导管,木薄壁细胞,木栓细胞等;广防己可见簇晶; 石细胞壁较厚,孔沟具分枝; 单粒淀粉直径至30μm;复粒2~7分粒,分粒较大等区别于粉防己;湘防己:称钩风的根横切面具异常构造,有2~7轮同心性维管束环层;木防己:呈圆柱形,屈曲不直,表面黑褐色;质较坚硬,不易折断;断面黄白色,无粉质;皮层石细胞连成环带,方晶众多而大宜宾防己:髓部较大,三生构造额外形成层呈不规则多角形;皮层细胞偶见方晶;汉中防己:无三生构造,皮层有间断的石细胞群,偶见纤维群;3、单子叶植物根类药材:一般无木栓组织,其表皮细胞外壁有时增厚,也有表皮发育成数列根被细胞,壁木栓化或木化;皮层宽广,占根的大部分,内皮层凯氏带点通常明显;中柱小,木质部束及韧皮部束数目多,相间排列成一圈;中央髓部大多为薄壁细胞或细胞壁木化增厚;麦冬:表皮细胞1列或有残存,有的细胞分化成根毛;根被细胞2~5列,类方形、类长方形或多角形,有的有纵长纹孔;皮层宽广,14~27列细胞;外皮层细胞类长方形,外壁及侧壁微木化,其间夹有分泌细胞,含黄色油状物;含草酸钙针晶束的粘液细胞类圆形,含细柱状草酸钙针晶束的粘液细胞显着小于一般细胞;紧接内皮层为1~2列石细胞,长多角形或类多角形,内壁及侧壁增厚;内皮层细胞类方形或类长方形,壁全面增厚,木化,胞腔类圆形,通道细胞壁薄,非木化;中柱约占根的1/5~1/8;中柱鞘1~2列薄壁细胞;韧皮部束15~24个,与木质部束交替排列;木质部内侧由木化细胞相连接;髓薄壁细胞壁非木化;麦冬根被2~5列,外有表皮及根毛→外皮层外、侧壁微木化,夹有分泌细胞→皮层针晶束;含柱晶的细小细胞→石细胞环带1~2列,内及侧壁增厚→内皮层全面增厚,有通道细胞→中柱鞘1~2列薄壁细胞→韧皮部束及木质部束15~28个,交替排列;木质部束与木化细胞相连→髓;湖北麦冬有表皮无根被;有针晶无柱晶;内皮层细胞仅侧壁增厚;韧皮部束、木质部束为3~14个等区别于麦冬;粉末鉴定:①麦冬根被及表皮碎片;分泌细胞与外皮层细胞相间排列;草酸钙针晶及柱晶;石细胞三面增厚、一面薄,孔沟密,纹孔扁圆形或狭缝状、排列整齐;内皮层细胞全面增厚,纹孔类圆形;韧型纤维;②湖北麦冬粉末组成与麦冬的区别要点:无根被;有针晶无柱晶;内皮层细胞仅径向壁增厚;③石细胞及内皮细胞常被作为麦冬类块根粉末的专属性鉴别特征;单子叶植物与双子叶植物根的主要区别点单子叶植物:无形成层,韧皮部束和木质部束数目多,相间排成一圈,无射线,有髓双子叶植物:多为次生构造木栓层、韧皮部、形成层、木质部;4根的异常构造1)髓维管束髓束:可由木质部及韧皮部组成,如广防己,在根中央,初生木质部内方有一个方向和外面的正常维管束相反的异型维管束;也可能仅有韧皮部桔梗科;2)木间韧皮部:在正常维管束木质部的内方或外侧,有韧皮薄壁细胞群存在,这些薄壁细胞群完全被木质部分子所包围,故称为木间韧皮部;如华山参、矮莨菪等有明显的木间韧皮部;秦艽根的上部,中柱被异常木栓环分隔成4束,每束木质部中心有一个韧皮薄壁细胞群;3)多环维管束:在中央维管束的外方,有多个同心性维管束环;这些三生维管束是在正常维管束停止活动后,由原中柱鞘细胞产生新的形成层,形成薄壁组织后再分化成的维管组织;以后又在外方的薄壁组织中柱鞘衍生组织中产生新的形成层;如牛膝的中心部位是两个扇形的外韧型维管束,其外方又有多数小型的无限外韧型维管束,连续排列成数环,俗称“筋脉点”,一般川牛膝有异型维管束环常有7~9轮,怀牛膝的异型维管束环则是3~4轮,这是它们的区别点之一;又如商陆在正常维管束外,先后形成数个同心性形成层环,每形成层环外侧是韧皮部,内侧是木质部,束间均为薄壁细胞;也称“罗盘纹”4)复合维管束:三生维管组织出现在正常构造的皮层,中柱鞘,韧皮部或髓部中,散在或呈环状排列,其三生形成层均呈小环状,对正常形成层而言是异心型的,如蓼科何首乌、大黄等;1性状鉴定注意月腺大戟饮片具大理石样纹理,是为异心型维管束;狼毒大戟为同心型维管束;2横切面组织鉴定月腺和大狼大戟具双于叶植物根次生构造的共同特点由外向内:木栓层→皮层→韧皮部→形成层→木质部→木内异型维管束;由于出现木内异形维管束,故形成了根类药材的异常构造;①月腺大戟异心型维管束部分外方为木质部,内方为韧皮部,中间为额外形成层;乳汁管直径23~58μm,含鲜黄色颗粒或团块状物;②狼毒大戟同心型维管束首轮维管束,外方为木质部,内方为韧皮部;次轮向外为韧皮部,向内为木质部,此后各轮交替变化;乳汁管直径40~102μm,含无色或白色乳汁;海芋:天南星科,维管束星散状,有草酸钙针晶及簇晶,无乳汁管;大狼毒:无异形构造,木纤维同心环状,有的末端分叉;商陆:异常构造同心环状,无乳汁管,有的含草酸钙针晶;沙参落皮层厚68~358m,由木栓石细胞及木栓细胞组成;木栓石细胞环带1~3,木栓细胞2~7环;皮层窄;乳汁管存在于韧皮部,常与筛管群伴生;菊糖结晶存在于少数导管或其附近的薄壁细胞中脑纹样结构:本品三生构造起源于次生或三生韧皮部外侧的薄壁细胞,或三生韧皮部外侧与栓内层内侧薄璧细胞同时参与三生构造的形成,如此周而复始,使根变粗;由于在新的三生维管束形成同时,中央的次生维管组织及内侧的三生维管束仍在继续生长,导致相互间的拥挤及嵌列,形成沙参根紊乱的脑纹样结构;粉末:有节乳汁管常连接成网状,直径12~56 m;菊糖结晶扇形、类圆形或不规则形;第二节:根茎类药材首先根据中柱、维管束的类型,区别其为蕨类植物、双子叶植物或单子叶植物的根茎;根茎类药材常有分泌组织,如川芎、苍术、白术用油室,菖蒲、香附有油细胞,半夏、白芨、天麻有黏液细胞;少数有异常构造如大黄;根状茎与块茎横切面组织构造类似,鳞茎类药材是以鳞叶入药,组织特殊,有鳞叶表皮和薄壁组织组成,鳞叶表皮可见气孔,维管束不发达如贝母;1蕨类植物的根茎➢表皮及下皮:细胞壁增厚,有特化的表皮毛如骨碎补或鳞片,下皮细胞数十列;➢皮层基本薄壁组织:细胞壁薄,有细胞间隙,或生有间隙腺毛如绵马贯众;➢中柱:组成中柱的维管束散列于基本薄壁组织中;有原生中柱,木质部位于中心,韧皮部位于四周,外有中柱鞘及内皮层如海金沙根茎;双韧中柱,木质部呈圆筒状,其内外侧各有韧皮部及内皮层如金毛狗脊;网状中柱,根茎横切面上可见数个分体中柱断续排列成环如绵马贯众;➢蕨类植物根茎的韧皮部由筛管与薄壁细胞组成,木质部只有管胞;其薄壁细胞中的内含物主要是淀粉粒-蕨淀粉;2、双子叶植物根茎的特点:➢木栓层:最外层多为木栓组织,木栓细胞数列至数十列,细胞壁栓质化或木质化;有的木栓层内有石细胞如苍术、白术,少数无木栓层而保留着表皮层如白前、白薇;➢皮层:可见根迹或叶迹维管束,皮层中还可见纤维或石细胞如黄连;➢中柱:为无限外韧型维管束,环状排列,有的维管束外方有纤维或石细胞,称中柱鞘纤维或石细胞如北豆根、黄连等;韧皮部可见韧皮纤维如升麻;➢髓部:中心有髓,主要是薄壁细胞,少数有石细胞如三角叶黄连;1大三叶升麻关根茎横切面:后生皮层细胞外壁木栓化增厚,有的外壁和垂周壁呈乳头状增厚,突入胞腔;皮层较宽;中柱鞘纤维束有10~35~100个纤维,纤维多角形,壁稍厚;维管束多达60个,环列;韧皮部细胞径向排列较整齐;形成层不甚明显;木质部导管较多,单个散在或2~7个成群;射线宽2至多列细胞;髓部宽大;本品薄壁细胞含淀粉粒;2兴安升麻北根茎横切面:皮层有纤维束;维管束约30个;木质部导管较少;射线宽约至10余列细胞;3升麻西根茎横切面:偶见中柱鞘纤维束;维管束约22个;韧皮部束狭长尖,偏斜,木质部束宽狭不一;呈连珠状;射线宽8~40列细胞;髓部较小,偏心性;粉末:大三叶升麻纤维管胞无色,后生皮层周壁瘤状增厚;兴安升麻一端明显分叉,偶有3叉分支;落新妇:草酸钙簇晶麻花头:菊糖多,呈伞形;3单子叶植物根茎单子叶植物根茎根据形状可分为根状茎类,如玉竹、石菖蒲、知母;块茎类,如天麻;鳞茎类,如贝母、百合等➢表皮:最外层多为表皮,有的可局部形成木栓组织如姜,或皮层细胞木栓化形成后生皮层如藜芦;➢皮层:大多较宽,有叶迹维管束,内皮层明显;另皮层可有纤维束或石细胞石菖蒲分布,而白茅根的内皮层切向壁上嵌有硅质块;➢中柱:多散生有多数有限外韧型维管束玉竹或周木型维管束金钱菖蒲;有的以上两种类型的维管束同时存在,在维管束的周围常有纤维束鞘如石菖蒲、高良姜;➢单子叶植物根茎的韧皮部由筛管与薄壁细胞组成,木质部由导管、木薄壁细胞及木纤维组成;石菖蒲表皮细胞外壁增厚,棕色,有的含红棕色物;皮层宽广,散有纤维束及叶迹维管束;叶迹维管束外韧型,维管束鞘纤维成环,木化;内皮层明显;中柱维管束周木型及外韧型,维管束鞘纤维较少;纤维束及维管束鞘纤维周围细胞中含草酸钙方晶,形成晶纤维;薄壁组织中散有类圆形油细胞;并含淀粉粒 ;东贝母:上表皮角质栓少见,细小颗粒状,疏密不一,粉末中淀粉单粒广卵形;双子叶植物根茎大多有木栓组织;皮层中有时可见根迹维管束;中柱维管束无限外韧型,环列;中心有髓;少数种类有三生构造;单子叶植物根茎的最外层多为表皮,皮层中有叶迹维管束,内皮层大多明显,中柱中散有多数有限外韧型维管束或周木型维管束;较粗的根茎、块茎等的内皮层不明显;鳞茎的鳞叶表皮可见气孔;第三节茎类药材茎的横切面组织片、纵切片、解离组织片及粉末制片首先根据维管束的类型及排列,以确定其为双子叶植物茎或单子叶植物茎;双子叶植物茎的特点:维管束无限外韧型,放射状排列,中央有髓;单子叶植物茎的特点:维管束为有限外韧型,分散排列,中央无髓;1双子叶植物草质茎:表皮:由一层表皮细胞组成,有时可见气孔及毛茸,注意其类型可作为鉴别依据;皮层:为初生皮层,其外侧常分化为厚角组织如紫苏梗,在四个棱角下有厚角组织;中柱鞘:草质茎的韧皮部外方,常有柱鞘纤维如紫苏梗、天仙藤;或夹杂有石细胞如天仙藤;维管柱:为无限外韧型维管束,束中形成层明显;次生韧皮部大多成束状或板状,少数成筒状;髓:较大,且大多由类圆形薄壁细胞组成;广藿香茎横切面:表皮为1列细胞,有非腺毛;表皮下有木栓化细胞3~5列;皮层外侧为4~10列厚角细胞,内侧薄壁细胞有大的细胞间隙,内有间隙腺毛,腺毛常纵向布列,在纵切面观较易察见全形,头部单细胞而大,内含黄色至黄绿色挥发油,柄短,1~2细胞;薄壁细胞含草酸钙针晶;中柱鞘纤维束环列;韧皮部狭窄;木质部于四角处较发达;髓部细胞微木化,含针晶及片状草酸钙结晶;相同点:⏹有中柱鞘纤维束环列;维管束以茎的四角处较发达均,有明显的髓部;⏹非腺毛单列性不分枝,有唇形科型腺毛;气孔均为石竹科型广藿香粉末:腺鳞头部扁球形,8细胞;柄极短叶横切面:海绵组织中有间隙腺毛,含草酸钙针晶;2、双子叶植物木质茎木栓组织:木栓细胞长方形或类方形,有的细胞壁加厚呈石细胞化如络石藤,有时木栓细胞脱落;皮层:多为次生皮层;中柱鞘:常有纤维或石细胞存在如关木通、桂枝;韧皮部:由筛管和韧皮薄壁细胞组成,有的有纤维分布鸡血藤,有的有分泌组织分布如大血藤;形成层:多成环,明显;木质部:有大直径的导管,有的肉眼能见,习称“针孔”如关木通、川木通;射线:木质藤茎的射线较木质茎的射线要宽如关木通,木质茎的射线较窄,细胞壁常木化如桂枝;髓:较小呈圆形或方形,有的髓部有石细胞或厚壁细胞如络石藤;鸡血藤木栓层为数列木栓细胞,有的含棕色物;皮层窄,石细胞众多,胞腔内多含棕色物,石细胞周围有的细胞含草酸钙方晶;维管系统异型,由韧皮部和木质部相间排列成数个偏心性环;每轮韧皮部外侧为石细胞与纤维束组成的厚壁细胞环带;韧皮部分泌细胞多;髓部小,偏心,环髓分泌细胞较多;粉末:1、石细胞2、纤维与晶纤维3、草酸钙方晶4、分泌细胞5、棕色块6、导管3、木质茎藤类的异常构造如鸡血藤的韧皮部和木质部成层状排列数轮,正常的维管束圆柱形,偏于一方;由如海风藤的髓部具数个多达7个维管束;络石藤具内生韧皮部;草质茎木质茎木质藤茎最外层表皮木栓层木栓层较厚皮层为初生皮层多为次生皮层形成层束中形成层明显形成层环明显次生韧皮部呈束状或板状呈筒状结构呈放射状次生木质部射线髓射线宽射线较窄,1~2细胞;射线较宽,多列细胞髓部较大较小5、单子叶植物茎: 单子叶植物茎的最外层为表皮,其内基本组织中散生许多有限外韧型维管束,无髓,如石斛;第四节、皮类药材皮cortex类生药包括植物的茎皮和根皮,主要指双子叶植物木本茎或根形成层以外的部分极少数是裸子植物的茎皮,包括韧皮部、皮层、周皮;1皮类生药的组织构造一般包括周皮、皮层、中柱鞘及韧皮部;有的含有落皮层2粉末: 除了木部组织、叶肉组织外,其他各种组织都可能存在木栓组织:杜仲的木栓细胞内壁增厚,细胞内含橙红色物;肉桂的最内层木栓细胞的外壁增厚,细胞内含棕色或红棕色物;五加皮较老根皮中的木栓细胞壁增厚,形似石细胞筛管:核桃楸皮中筛管的端壁及侧壁上均有许多筛域,土荆皮有筛胞,筛域在侧壁上韧皮纤维:如肉桂的纤维多单个散在,壁厚且边缘凹凸不平,胞腔线形;黄柏的纤维呈鲜黄色,成束散在,有晶鞘纤维;紫荆皮南五味子的根皮有嵌晶纤维薄壁细胞:牡丹皮薄壁细胞中含草酸钙簇晶及淀粉粒、肉桂射线细胞中草酸钙小针晶、秦皮射线细胞中含砂晶、阴香射线细胞中含方晶杜仲老树皮横切面:➢落皮层较厚;➢韧皮部极厚,有断续的石细胞层约5~6条;➢每一石细胞层厚约8列细胞,石细胞壁极厚;➢橡胶质团块以近石细胞环层为多见;幼嫩树皮横切面:➢无落皮层;➢木栓细胞——内壁特厚;➢皮层——约10余列切向延长的薄壁细胞;➢中柱鞘部位——有石细胞群,常连续成环,并有少数纤维;➢韧皮部——均是薄壁细胞;内侧多见不规则的橡胶质团块;粉末:➢石细胞:多成群,呈类长方形、类方形、类圆形、多角形或不规则形,直径32~80m,长至180m,壁厚薄不匀,厚至28m,孔沟明显,有的分枝,有的胞腔内含橡胶质团块;➢橡胶丝:细长条状,稍弯曲或扭曲成团,直径8~16m,表面粗糙,显颗粒性;➢木栓细胞:成群或单个散在,表面观呈多角形,壁不均匀增厚,纹孔细小而明显,胞腔内常含红棕色物;➢此外,筛管分子的端壁具复筛板,侧壁上筛域较小牡丹皮:➢木栓层为4~8列木栓细胞,壁浅红色;➢皮层为10余列切向延长的薄壁细胞,靠近木栓层的3~5列细胞壁稍厚;➢韧皮部占绝大部分,射线宽1~3列细胞;➢本品薄壁细胞含淀粉粒,有的含草酸钙簇晶;第五节、木类药材木lignum类生药是指木本植物树干、根形成层以内的木质部部分主要为次生木质部,通称木材;木材次生木质部的主要组成有轴向系统和径向系统两部分;轴向系统包括导管、管胞、纤维和木薄壁细胞;径向系统有射线细胞1)横切面:可以看到年轮、射线、导管、木薄壁细胞、木纤维及由它们之间不同的排列组合形成的各种纹理;傍管薄壁组织:薄壁组织和导管在一起包括翼状薄壁组织、环管薄壁组织、聚翼薄壁组织离管薄壁组织:薄壁组织不一定和导管结合,包括星散薄壁组织、带状薄壁组织、界线薄壁组织2)径向纵切面:主要观察木射线的高度及类型;导管类型、导管分子的长度、直径及有无侵填体;木纤维大小、壁厚度及纹孔等木射线在径向纵切面呈横带状,与轴向的导管、木纤维、木薄壁细胞相垂直;射线的高度指射线细胞的列数;射线细胞形状:横卧射线细胞、直立射线细胞凡射线由同一种细胞组成称同型细胞射线凡射线由上述两种细胞组成称异型细胞射线3)切向纵切面主要观察射线的宽度、高度、类型及排列成叠生射线,还是交互排列的非叠生射线;木射线切向纵切面上呈梭形,导管、木纤维的观察同径向纵切面;射线的宽度指最宽处的细胞数降香:横切面:木射线宽1~2列细胞,细胞径向延长径向纵切面:射线呈横带状,高大多7~8细胞,可达15个细胞切向纵切面:射线呈梭状,为同型射线,宽1~2列细胞,高大多7~8~15细胞,壁连珠状增厚;间苯三酚-浓盐酸:木质化的细胞显示红色苏丹Ⅲ:木栓化、角质化钌红试液:黏液化红色第六节、叶类药材两种切片:横切片:在距叶柄1/3~1/2处,通过主脉制横切片,观察表皮、叶肉与主脉三个部分的特征;表面制片:分上下两个表皮,分为表皮、叶肉、叶脉三部分;1表皮:复表皮夹竹桃,禾本科植物叶的上表皮细胞有较大的运动细胞,如淡竹叶等;桑科植物如桑叶的表皮细胞较大,内含葡萄状钟乳体;爵床科穿心莲叶的表皮细胞内含螺旋状的钟乳体;唇形科薄荷叶的表皮细胞内含簇状橙皮苷结晶体;豆科番泻叶表皮细胞内则含黏液质;2叶肉分为:栅栏组织和海绵组织两部分;3叶脉为叶横切面中的维管系统;叶中脉的基本特征:叶片中脉横切面上、下表皮的凹凸程度在叶类的鉴定上有其特殊性;●一般叶的中脉上、下表皮内方大多有数层厚角组织,但亦有少数叶的中脉部分有栅栏组织通过,如番泻叶;●中脉维管束通常为一外韧型维管束,木质部位于上方,排列呈槽状或新月形至半月形;●韧皮部在木质部的下方;●有的叶中脉维管束分裂成2~3个或更多个,维管束的外围有时有纤维等厚壁组织包围,如蓼大青叶、臭梧桐叶;●有的为双韧维管束,如罗布麻叶;尖叶番泻叶表皮细胞1列,外被角质层,上下表皮均有气孔平轴式及单细胞非腺毛;有的表皮细胞含粘液质,积聚于内壁;叶肉为两面栅栏组织,均为1列细胞,上面的栅栏组织细胞较长约150m,下面的较短50~80m;海绵组织2~3列细胞,细胞类圆形,有的含草酸钙簇晶;主脉上方有栅栏组织通过;维管束的上下均有微木化的纤维束,并为晶纤维;狭叶番泻叶横切面:与上种近似,仅韧皮部外侧纤维层断续,有的纤维较少;显微定量鉴别:尖叶番泻脉岛数多25-30,气孔指数少;狭叶番泻脉岛数少气孔指数多茶叶:分枝状石细胞、气孔较多环式、穿心莲:叶主脉横切面:上、下表皮均含有圆形、长椭圆形或棒状钟乳体的晶细胞;叶肉栅栏组织一列细胞,贯穿主脉上方;粉末:上下表皮均有增大的晶细胞,内含大型螺状钟乳体;气孔直轴式;第七节、花类药材花粉粒:有单粒花粉、复合花粉或花粉块花粉粒的萌发孔——为花粉外壁上的开口或较薄的区域,是花粉萌发时花粉管伸出的地方;●分布在赤道:大多双子叶植物的花粉粒具3个萌发孔,沟长轴与赤道轴垂直;●分布在极面:远极孔禾本科,近极孔蕨类植物,远极沟如双子叶植物毛茛目的辛夷花、单子叶植物和裸子植物一个萌发孔●散布于花粉粒的整个表面:具较多的萌发孔如石竹有9~18个;●个别无萌发孔如杨属植物;另有异孔、变形孔花粉壁——分内壁和外壁;内壁由果胶质和纤维组成,较薄,柔软而富弹性,易被酸碱溶解;外壁由花粉素和角质组成,较厚,坚硬,具纹饰或雕纹,有的具刺状突起菊花、红花、金银花、旋覆花、具辐射状雕纹洋金花,子午向排列红花Flos Carthami:菊科植物红花Carthamus tinctorius L.的干燥花;● 1. 表皮细胞表面观长条形,壁薄,微弯曲,有的细胞外壁凸出呈乳头状或短绒毛状,表面隐约可见纤细纹理;断面观类方形、类圆形或类长方形,有的可见乳头状突起;● 2. 草酸钙结晶呈细颗粒状、圆簇状、梭形、类方形或不规则块片;● 3. 绒毛状细胞柱头顶端大多断离;● 4. 花粉粒偶有存在,圆球形,外壁两层近等厚,表面有稀疏的细小刺状雕纹,光切面观外壁边缘稍粗糙,有时在外壁以内可见较厚的光亮环节;番红花 Stigma Croci Saffron:鸢尾科植物番红花Crocus sativus L.的干燥柱头;● 1. 表皮细胞表面观长条形,壁薄,微弯曲,有的细胞外壁凸出呈乳头状或短绒毛状,表面隐约可见纤细纹理;断面观类方形、类圆形或类长方形,有的可见乳头状突起;● 2. 草酸钙结晶呈细颗粒状、圆簇状、梭形、类方形或不规则块片;● 3. 绒毛状细胞柱头顶端大多断离;● 4. 花粉粒偶有存在,圆球形,外壁两层近等厚,表面有稀疏的细小刺状雕纹,光切面观外壁边缘稍粗糙,有时在外壁以内可见较厚的光亮环节;第八节、果实类药材大多数是果实、种子一起入药,如马兜铃、乌梅、枸杞等;少数药材虽然使用种子,但以果实的形式贮存、销售,临用时再剥去果皮,如巴豆、砂仁等;果实由果皮及种子组成,由子房壁分化和增大形成的真果的果皮,可分外果皮、中果皮及内果皮;1)外果皮:果皮最外层组织,相当于叶下表皮;通常为一列表皮细胞,外被角质层;有时在表皮细胞间嵌有油细胞,如五味子;表皮细胞有时有附属物存在,如具有毛茸,多数为非腺毛乌梅、枸杞、覆盆子,少数具腺毛,如吴茱萸;也有的具腺鳞,如蔓荆子偶有气孔存在;有时其表皮细胞中含有色物质或色素,如川花椒;。
中药显微鉴别的意义
1. 确定药材的真实性:由于中药市场存在着药材混淆、代用品掺杂等问题,通过显微鉴别可以对药材进行真实性鉴定,确保使用的药材符合规定标准,杜绝假冒伪劣药材的出现。
2. 保证药材的质量:中药显微鉴别可以通过观察药材的细胞构造、组织结构、颜色等特征,判断药材的品质是否符合要求,避免使用质量不过关的药材,确保药效的达到。
3. 辨别中药药材的品种:中药显微鉴别可以通过观察药材的细胞结构、细胞壁形态等特征,鉴别不同品种的中药,确保使用正确的药材。
4. 寻找中药活性成分:通过显微鉴别可以观察到药材的微观特征,包括细胞中的细胞器、细胞质、叶绿体等结构,有助于寻找和鉴定中药活性成分,促进中药研究和开发。
5. 评估药材的安全性:中药显微鉴别可以观察到药材中是否存在有害物质,如霉菌、重金属等,有助于评估药材的安全性,确保中药的使用对人体无害。
总之,中药显微鉴别对于确保中药的真实性、质量和安全性,保证中药的疗效,具有不可替代的重要作用。
253种中药材粉末显微鉴别主要特征中药材粉末显微鉴别主要特征是通过显微镜观察样品的形态特征、细胞组织结构以及其它显微特征,进行分析和鉴定。
以下是对253种中药材粉末显微鉴别主要特征的详细介绍,对于每一种中药材,都包括其形态特征、细胞组织结构特点,以及可能存在的其他显微特征。
1.阿胶粉形态特征:微黄色至黑褐色粉末,具有淡雅的独特气味与味道。
细胞组织结构特点:主要由一些淡黄色到深褐色颗粒组成,有时会有少量细小片状物。
其他显微特征:可以观察到细小的维管束胶元纤维,以及短柱状或星状的化学组织。
2.蒜皮粉形态特征:棕褐色到深褐色粉末,带有独特的蒜香味。
细胞组织结构特点:细胞呈多边形,具有角质层,细胞内含有蒜素。
其他显微特征:细胞角质层显著,气孔开放,有时可以观察到含有油脂的细胞。
3.红藤粉形态特征:灰褐色粉末,无特殊气味。
细胞组织结构特点:呈不规则碎片状,含有棕褐色或黑褐色细碱性颗粒。
其他显微特征:可见藤蔓中的针状晶体和藤皮的不规则细碱性颗粒,以及棕褐色或黑褐色的细胞。
4.当归粉形态特征:棕红色至暗红色粉末,具有特殊的香气。
细胞组织结构特点:纤维束呈羊肠状或块状,含有红色、深红色或棕红色的细胞色素。
其他显微特征:可见淡黄色的木质素,细胞内含有深棕色颗粒。
5.人参粉形态特征:黄褐色至深褐色粉末,具有特殊的人参香气。
细胞组织结构特点:含有大量的深棕色或黑色细胞色素,细胞较大,呈长形或梭形。
其他显微特征:可见细胞壁内含有轻黄色颗粒,细胞内包含的深棕色颗粒呈颗粒状。
6.川芎粉形态特征:红褐色粉末,带有独特的香气。
细胞组织结构特点:由深棕色或黑褐色纤维组成,细胞形态多样,大小不等。
其他显微特征:细胞内含有棕色或黑色细胞色素颗粒,有时可见到油脂球。
7.丹参粉形态特征:红棕色至暗褐色粉末,具有特殊的香气。
细胞组织结构特点:细胞较小,呈圆形或多边形,红褐色或黄褐色。
其他显微特征:可见到红褐色的颗粒和纤维束,细胞内含有红色或褐色颗粒。
双子叶根与根茎横断面〔从外向内依次为〕:木栓形内层,皮层韧初次,形次初木层,根射线达中,有髓是根茎。
单子叶根与根茎横断面〔从外向内依次为〕:单无形栓有表层,辐射为根散为茎,根髓茎无不见线,皮大木小最常见。
一、含草酸钙晶体的品种<一>含簇晶的品种1.大黄:草酸钙簇晶,棱角大多短钝,多,无石细胞,无纤维。
2.何首乌:有草酸钙簇晶(有少数管胞和木纤维)3.太子参:薄壁细胞含少数簇晶4.白芍:草酸钙簇晶较多,有的细胞含2个至数个簇晶,也有含晶细胞纵列成行〔有木纤维长梭形〕。
5.地榆: 薄壁组织有较的草酸钙蔟晶,有木纤维和韧皮纤维.6.人参:簇晶多,棱角锐尖〔根茎导管旁偶有木纤维〕,淀粉粒有复粒,复粒由2~6分粒组成。
7.西洋参:簇晶棱角较长而尖,有树脂道,树脂道内含棕色树脂,淀粉粒为单粒,类圆形。
8.三七:簇晶少,其棱角较钝。
有树脂道碎片。
淀粉粒有复粒,复粒由2~10分粒组成。
9.白芷:薄壁细胞有簇晶(18微米)。
10.牡丹皮:含簇晶,含晶细胞排列成行,也有一个薄壁细胞中含数个簇晶,或簇晶充塞于细胞间隙中,有时可见牡丹酚针状、片状结晶。
11.辛夷:有时可见簇晶,有的石细胞成分枝状,油细胞众多。
12.丁香:簇晶细小,极多,油室众多,纤维。
13.金银花:簇晶细小。
14.山楂:草酸钙蔟晶少数〔山里红无石细胞〕,山楂有较多石细胞。
15. 蓼大青叶:叶肉细胞含大型草酸钙簇晶,多量的蓝色至蓝黑色色素颗粒。
16. 小茴香:每一糊粉粒中含细小簇晶1个。
簇晶要记牢,蓼太何大小,白芷牡丹芍,三人楂关榆,丁香金银小。
含方晶、柱晶的品种1.地黄:方晶细小,在薄壁细胞中有时可见,有分泌细胞,内含橙黄色油滴或橙黄色颗粒状物。
2.浙贝母:方晶,方形或多面形,少数成梭形,杆状或簇状,主要存在于表皮细胞中。
3.川贝母: (暗紫贝母)方晶少数,呈细小方形,梭形略呈圆簇状,主要存在于表皮细胞中。
4. 红花:薄壁细胞中偶见小方晶。
中药鉴定显微实验报告实验目的1. 掌握显微镜的使用方法;2. 学习中药鉴定的基本原理;3. 通过显微镜观察,鉴定一种中药的真伪。
实验器材和药材1. 显微镜2. 盖玻片、载玻片3. 显微镜刀片、剪刀4. 中药样品(以当归为例)实验原理中药鉴定主要依靠显微镜观察药材的组织结构和细胞特征,以此来判断其真伪和质量。
每种药材都有其独特的细胞形态和组织结构,通过观察它们的大小、形状、排列方式等特征,可以准确判断中药样本是否纯正。
实验步骤1. 取少量中药样品(本实验以当归为例),将其放在载玻片上;2. 用显微镜刀片剪取一小块药材;3. 将剪下的药材放在盖玻片下方的载玻片上;4. 滴加一滴水,用另一块盖玻片盖住药材,用手指轻轻压平;5. 将盖玻片倒置放到显微镜盖玻片的凹陷区域;6. 将显微镜转到低倍镜下,调节镜头,寻找适合的焦距;7. 通过调整光源和明暗旋钮,调节图像的亮度和对比度;8. 逐渐转到高倍镜下观察细胞和组织细节;9. 记录观察到的细胞特征,并与正常的中药样本进行对比。
实验结果与分析经过显微镜的观察,我们发现了以下的情况:1. 细胞形态:正常的当归细胞形态呈长方形,具有明显的边界;而假冒的当归细胞形态则表现出与正常不符的形状,例如呈现纺锤状或圆形。
2. 细胞排列:正常的当归细胞排列密集,整齐有序;而假冒的当归细胞排列较杂乱,无规律。
3. 细胞细节:正常的当归细胞内有明显的细胞核和细胞质,细胞核呈椭圆形,细胞质呈颗粒状;而假冒的当归细胞则缺乏明显的细胞核和细胞质结构。
根据观察结果与对比分析,可以准确判断该中药样品是否符合正常的当归特征。
如果发现与正常样本有明显差异,则可以判定该中药样品为假冒或掺假。
实验结论本次实验以当归为例,通过显微镜观察中药样品的细胞结构和组织特征,可以准确判断中药样本的真伪和质量。
实验结果表明,通过显微镜的观察,我们能够发现正常的当归具有长方形的细胞形态、密集整齐的细胞排列以及明显的细胞核和细胞质结构。
中药显微鉴定案例
中药显微鉴定是一种利用显微镜技术对中药材进行微观观察和分析的方法,常用于鉴别中药的真伪和品质。
以下是几个中药显微鉴定的案例:
1. 冬虫夏草的显微鉴定:冬虫夏草是一种名贵的中药材,具有滋补强身、止血化痰等功效。
显微鉴定可以通过观察冬虫夏草的细胞组织结构、菌丝体和子囊壳等特点,鉴别其真伪。
例如,真正的冬虫夏草菌核呈长条形或圆柱形,表面有明显的纵向纹理;而伪品则往往表面平滑或呈不规则形状。
2. 人参的显微鉴定:人参也是一种常见的中药材,具有补气固脱、健脾益肺等功效。
显微鉴定可以通过观察人参的根横切面、表面组织结构等特点,鉴别其品种和质量。
例如,真正的红参其横切面呈黄白色或淡棕色,有明显的菊花纹和裂隙;而伪品则往往颜色较深或纹路不清晰。
3. 鹿茸的显微鉴定:鹿茸是一种珍贵的中药材,具有补肾壮阳、强筋健骨等功效。
显微鉴定可以通过观察鹿茸的茸毛、骨质和血管等特点,鉴别其品质。
例如,真正的梅花鹿茸其茸毛呈黄色或黄棕色,骨质呈海绵状;而伪品则往往茸毛颜色较浅或没有骨质结构。
以上案例仅是中药显微鉴定的冰山一角,实际上中药材种类繁多,每种药材都有其独特的显微特征。
因此,在进行中药显微鉴定时,需要充分了解各种药材的组织结构和显微特征,并结合实际样品进行仔细观察和分析。
中药材粉末显微鉴定一、中药材粉末显微鉴定的基本原理中药材粉末显微鉴定是通过观察中药材粉末的显微特征,结合中药学理论,对中药材进行真伪鉴别和质量评价的方法。
其基本原理包括显微镜的基本原理和中药材粉末显微鉴定的基本原理。
1.显微镜的基本原理显微镜是一种利用光学原理将物体放大并呈现清晰图像的仪器。
通过调整显微镜的焦距和放大倍数,可以将中药材粉末的微小特征放大并清晰地呈现在视野中,以便观察和鉴别。
2.中药材粉末显微鉴定的基本原理中药材粉末显微鉴定的基本原理是根据中药材粉末的形态、结构、颜色、纹理等特征,结合中药学理论,对中药材进行真伪鉴别和质量评价。
不同种类的中药材具有不同的显微特征,这些特征可以作为鉴别中药材真伪和质量的重要依据。
二、显微制片技术显微制片技术是中药材粉末显微鉴定的关键技术之一。
通过采用适当的制片方法,可以将中药材粉末制成可以在显微镜下观察的制片。
常用的制片方法包括直接制片法和复型制片法等。
1.直接制片法直接制片法是将中药材粉末直接撒在载玻片上,然后盖上盖玻片制成制片。
该方法操作简单,适用于大多数中药材的显微鉴定。
2.复型制片法复型制片法是将中药材粉末先制成薄膜或涂片,然后再用盖玻片将其压在载玻片上制成制片。
该方法可以获得更加清晰和准确的显微特征信息。
三、显微镜下的形态特征中药材粉末在显微镜下呈现出各种形态特征,如细胞形态、细胞壁性质、细胞内含物等。
通过对这些特征的观察和分析,可以鉴别出不同种类的中药材及其真伪。
例如,草药的细胞形态多为长方形或方形,木本植物的细胞形态多为长柱形或方形,而动物类药材的细胞形态则较为复杂。
此外,植物细胞的细胞壁性质也可以作为鉴别依据之一。
例如,双子叶植物的细胞壁多为纤维素性质,而单子叶植物的细胞壁则多为角质性质。
四、粉末药材的显微分析粉末药材的显微分析是中药材粉末显微鉴定的重要环节之一。
通过对粉末药材进行显微分析,可以获得更加详细和准确的显微特征信息。
例如,可以采用显微镜观察粉末药材的颜色、光泽、纹理等表面特征,同时也可以采用显微镜观察粉末药材的内部结构特征。
中药显微鉴定的操作流程
一、准备工作
1.准备显微镜:选择合适放大倍数高的显微镜,常用的有光学显微镜
和电子显微镜。
2.准备药材样品:收集待鉴定的中药样品,保证样品完整干净,避免
受潮、变质、受污染等情况。
3.准备实验器具:准备切片用的刀子、切片复制玻片、载玻片、显微
涂片、蒸馏水、滴定管等。
4.准备显微照相仪:用于拍摄和存档有效结果。
二、观察样品外观
1.观察样品外形:用显微镜放大观察药材的形态特征,包括大小、形态、颜色、气味等。
2.观察表面特征:观察药材的表面特征,如表皮、毛发、沟槽、纹路等。
3.观察断面特征:制备透明切片,观察断面结构,包括细胞结构、细
胞壁、维管束等。
三、检测药材的微粒特征
1.制备显微涂片:将药材切片放在载玻片上,滴上一滴甘油或蒸馏水,覆盖一块透明的复制玻片。
2.观察微粒特征:用显微镜观察药材的微粒特征,包括纹饰、维管束、细胞间隙等。
四、辅助鉴定
1.化学鉴定:对药材进行理化分析,包括显微化学反应、色素化学反应等。
2.色谱鉴定:进行色谱分析,通过色谱图谱比对来鉴定药材。
五、结论判断
1.根据所有观察结果和鉴定结论,判断药材的真伪、质量和制剂是否符合要求。
中药显微鉴定是中药药材的重要鉴定手段之一,通过显微镜观察药材的细胞结构和微粒特征,可以判断药材的质量和真伪。
在进行中药显微鉴定时,需要注意选择合适的显微镜和实验器具,准备样品完整干净,观察样品的外形特征、微粒特征等,辅以化学鉴定和色谱鉴定等手段,最终得出准确的鉴定结论,保证中药品质安全。
庄博:1145608显微鉴定是一门专业技术,是用显微镜观察药材切片的组织构造或粉末的细胞及其后含物特征,描述显微鉴别点,制订显微鉴别依据。
制片:一般作横切面片或粉末片,必要时可作纵切面片或解离组织片等。
植物的根、根茎、藤茎、皮、木类药材,以组织切片为主;叶、花、果实、种子等以表面制片或粉末片为主;全草包括根、茎、叶、花、果实、种子等,采用组织制片或粉末片时,可选择1~2个有明显鉴别作用的特征;全草的粉末应以混合粉末为主。
为配合中成药的显微分析,动物类及矿物类药材均以粉末片为主。
第一节:根类药材被子植物的根,根据其维管系统,可分为双子叶植物根的初生构造、次生构造或单子叶植物根。
1. 双子叶植物根的初生构造(例:细辛)表皮皮层内皮层维管束鞘初生韧皮部初生木质部特点:皮层宽,中柱小,木质部束及韧皮部束数目少,相间排列,初生木质部呈星芒状,一般无髓。
2. 双子叶植物根的次生构造(例:甘草)周皮皮层次生韧皮部形成层次生木质部特点:表层为木栓组织;皮层狭窄;韧皮部较发达或较狭窄;形成层环多明显;木质部由导管、管胞、木纤维、木薄壁细胞及木射线组成;中央大多无髓,少数有明显的髓部。
性状:粉防己质重坚脆,粉性,易折断;粉防己质坚硬,略粉性,不易折断横切面:防己科粉防己落皮层、木栓层→皮层(窄,稀疏散有石细胞;布有短棒晶及小方晶)→韧皮部(半圆形)→形成层(束内明显)→木质部(深入中心,数束)→射线宽,无髓部。
马兜铃科广防己皮层石细胞断续成环,布有簇晶、短棒晶及小方晶;韧皮部狭长,向外侧渐尖;形成层呈环状;木质部2或多分枝;射线较窄及髓部有异型维管束等区别于粉防己。
粉末:粉防己可见小方晶和小棒晶。
淡黄色石细胞,孔沟、层纹明显。
单粒淀粉直径至26µm;复粒2~8分粒,分粒较小。
木纤维为韧型纤维。
另可见具缘纹孔及网纹导管,木薄壁细胞,木栓细胞等。
广防己可见簇晶。
石细胞壁较厚,孔沟具分枝。
单粒淀粉直径至30µm;复粒2~7分粒,分粒较大等区别于粉防己。
湘防己:称钩风的根横切面具异常构造,有2~7轮同心性维管束环层。
木防己:呈圆柱形,屈曲不直,表面黑褐色。
质较坚硬,不易折断。
断面黄白色,无粉质。
皮层石细胞连成环带,方晶众多而大宜宾防己:髓部较大,三生构造额外形成层呈不规则多角形;皮层细胞偶见方晶。
汉中防己:无三生构造,皮层有间断的石细胞群,偶见纤维群。
3、单子叶植物根类药材:一般无木栓组织,其表皮细胞外壁有时增厚,也有表皮发育成数列根被细胞,壁木栓化或木化;皮层宽广,占根的大部分,内皮层凯氏(带)点通常明显;中柱小,木质部束及韧皮部束数目多,相间排列成一圈;中央髓部大多为薄壁细胞或细胞壁木化增厚。
麦冬:表皮细胞1列或有残存,有的细胞分化成根毛;根被细胞2~5列,类方形、类长方形或多角形,有的有纵长纹孔。
皮层宽广,14~27列细胞;外皮层细胞类长方形,外壁及侧壁微木化,其间夹有分泌细胞,含黄色油状物;含草酸钙针晶束的粘液细胞类圆形,含细柱状草酸钙针晶束的粘液细胞显著小于一般细胞;紧接内皮层为1(~2)列石细胞,长多角形或类多角形,内壁及侧壁增厚;内皮层细胞类方形或类长方形,壁全面增厚,木化,胞腔类圆形,通道细胞壁薄,非木化。
中柱约占根的1/5~1/8;中柱鞘1~2列薄壁细胞;韧皮部束15~24个,与木质部束交替排列;木质部内侧由木化细胞相连接;髓薄壁细胞壁非木化。
麦冬根被(2~5列,外有表皮及根毛)→外皮层(外、侧壁微木化,夹有分泌细胞)→皮层(针晶束;含柱晶的细小细胞)→石细胞环带(1~2列,内及侧壁增厚)→内皮层(全面增厚,有通道细胞)→中柱鞘(1~2列薄壁细胞)→韧皮部束及木质部束(15~28个,交替排列;木质部束与木化细胞相连)→髓。
湖北麦冬有表皮无根被;有针晶无柱晶;内皮层细胞仅侧壁增厚;韧皮部束、木质部束为3~14个等区别于麦冬。
粉末鉴定:①麦冬根被及表皮碎片;分泌细胞与外皮层细胞相间排列;草酸钙针晶及柱晶;石细胞三面增厚、一面薄,孔沟密,纹孔扁圆形或狭缝状、排列整齐;内皮层细胞全面增厚,纹孔类圆形;韧型纤维。
②湖北麦冬粉末组成与麦冬的区别要点:无根被;有针晶无柱晶;内皮层细胞仅径向壁增厚。
③石细胞及内皮细胞常被作为麦冬类块根粉末的专属性鉴别特征。
单子叶植物与双子叶植物根的主要区别点单子叶植物:无形成层,韧皮部束和木质部束数目多,相间排成一圈,无射线,有髓双子叶植物:多为次生构造(木栓层、韧皮部、形成层、木质部)。
4根的异常构造1)髓维管束(髓束):可由木质部及韧皮部组成,如广防己,在根中央,初生木质部内方有一个方向和外面的正常维管束相反的异型维管束;也可能仅有韧皮部(桔梗科)。
2)木间韧皮部:在正常维管束木质部的内方或外侧,有韧皮薄壁细胞群存在,这些薄壁细胞群完全被木质部分子所包围,故称为木间韧皮部。
如华山参、矮莨菪等有明显的木间韧皮部;秦艽根的上部,中柱被异常木栓环分隔成4束,每束木质部中心有一个韧皮薄壁细胞群。
3)多环维管束:在中央维管束的外方,有多个同心性维管束环;这些三生维管束是在正常维管束停止活动后,由原中柱鞘细胞产生新的形成层,形成薄壁组织后再分化成的维管组织。
以后又在外方的薄壁组织(中柱鞘衍生组织)中产生新的形成层。
如牛膝的中心部位是两个扇形的外韧型维管束,其外方又有多数小型的无限外韧型维管束,连续排列成数环,俗称“筋脉点”,一般川牛膝有异型维管束环常有7~9轮,怀牛膝的异型维管束环则是3~4轮,这是它们的区别点之一。
又如商陆在正常维管束外,先后形成数个同心性形成层环,每形成层环外侧是韧皮部,内侧是木质部,束间均为薄壁细胞。
也称“罗盘纹”4)复合维管束:三生维管组织出现在正常构造的皮层,中柱鞘,韧皮部或髓部中,散在或呈环状排列,其三生形成层均呈小环状,对正常形成层而言是异心型的,如蓼科何首乌、大黄等。
(1)性状鉴定注意月腺大戟饮片具大理石样纹理,是为异心型维管束;狼毒大戟为同心型维管束。
(2)横切面组织鉴定月腺和大狼大戟具双于叶植物根次生构造的共同特点(由外向内):木栓层→皮层→韧皮部→形成层→木质部→木内异型维管束。
由于出现木内异形维管束,故形成了根类药材的异常构造。
①月腺大戟异心型维管束(部分外方为木质部,内方为韧皮部,中间为额外形成层)。
乳汁管直径23~58µm,含鲜黄色颗粒或团块状物。
②狼毒大戟同心型维管束(首轮维管束,外方为木质部,内方为韧皮部;次轮向外为韧皮部,向内为木质部,此后各轮交替变化)。
乳汁管直径40~102µm,含无色或白色乳汁。
海芋:天南星科,维管束星散状,有草酸钙针晶及簇晶,无乳汁管。
大狼毒:无异形构造,木纤维同心环状,有的末端分叉。
商陆:异常构造同心环状,无乳汁管,有的含草酸钙针晶。
沙参落皮层厚68~358μm,由木栓石细胞及木栓细胞组成;木栓石细胞环带1~3,木栓细胞2~7环。
皮层窄。
乳汁管存在于韧皮部,常与筛管群伴生。
菊糖结晶存在于少数导管或其附近的薄壁细胞中脑纹样结构:本品三生构造起源于次生或三生韧皮部外侧的薄壁细胞,或三生韧皮部外侧与栓内层内侧薄璧细胞同时参与三生构造的形成,如此周而复始,使根变粗。
由于在新的三生维管束形成同时,中央的次生维管组织及内侧的三生维管束仍在继续生长,导致相互间的拥挤及嵌列,形成沙参根紊乱的脑纹样结构。
粉末:有节乳汁管常连接成网状,直径12~56 μm。
菊糖结晶扇形、类圆形或不规则形。
第二节:根茎类药材首先根据中柱、维管束的类型,区别其为蕨类植物、双子叶植物或单子叶植物的根茎。
根茎类药材常有分泌组织,如川芎、苍术、白术用油室,菖蒲、香附有油细胞,半夏、白芨、天麻有黏液细胞。
少数有异常构造(如大黄)。
根状茎与块茎横切面组织构造类似,鳞茎类药材是以鳞叶入药,组织特殊,有鳞叶表皮和薄壁组织组成,鳞叶表皮可见气孔,维管束不发达(如贝母)。
1蕨类植物的根茎表皮及下皮:细胞壁增厚,有特化的表皮毛(如骨碎补)或鳞片,下皮细胞数十列。
皮层基本薄壁组织:细胞壁薄,有细胞间隙,或生有间隙腺毛(如绵马贯众);中柱:组成中柱的维管束散列于基本薄壁组织中;有原生中柱,木质部位于中心,韧皮部位于四周,外有中柱鞘及内皮层(如海金沙根茎);双韧中柱,木质部呈圆筒状,其内外侧各有韧皮部及内皮层(如金毛狗脊);网状中柱,根茎横切面上可见数个分体中柱断续排列成环(如绵马贯众);蕨类植物根茎的韧皮部由筛管与薄壁细胞组成,木质部只有管胞;其薄壁细胞中的内含物主要是淀粉粒-蕨淀粉。
2、双子叶植物根茎的特点:木栓层:最外层多为木栓组织,木栓细胞数列至数十列,细胞壁栓质化或木质化;有的木栓层内有石细胞(如苍术、白术),少数无木栓层而保留着表皮层(如白前、白薇)。
皮层:可见根迹或叶迹维管束,皮层中还可见纤维或石细胞(如黄连)。
中柱:为无限外韧型维管束,环状排列,有的维管束外方有纤维或石细胞,称中柱鞘纤维或石细胞(如北豆根、黄连等);韧皮部可见韧皮纤维(如升麻)。
髓部:中心有髓,主要是薄壁细胞,少数有石细胞(如三角叶黄连)。
1)大三叶升麻(关)根茎横切面:后生皮层细胞外壁木栓化增厚,有的外壁和垂周壁呈乳头状增厚,突入胞腔。
皮层较宽。
中柱鞘纤维束有(10~)35~100个纤维,纤维多角形,壁稍厚。
维管束多达60个,环列;韧皮部细胞径向排列较整齐;形成层不甚明显;木质部导管较多,单个散在或2~7个成群。
射线宽2至多列细胞。
髓部宽大。
本品薄壁细胞含淀粉粒。
2)兴安升麻(北)根茎横切面:皮层有纤维束;维管束约30个;木质部导管较少;射线宽约至10余列细胞。
3)升麻(西)根茎横切面:偶见中柱鞘纤维束;维管束约22个;韧皮部束狭长尖,偏斜,木质部束宽狭不一。
呈连珠状;射线宽8~40列细胞。
髓部较小,偏心性。
粉末:大三叶升麻纤维管胞无色,后生皮层周壁瘤状增厚。
兴安升麻一端明显分叉,偶有3叉分支。
落新妇:草酸钙簇晶麻花头:菊糖多,呈伞形。
3单子叶植物根茎单子叶植物根茎根据形状可分为根状茎类,如玉竹、石菖蒲、知母;块茎类,如天麻;鳞茎类,如贝母、百合等表皮:最外层多为表皮,有的可局部形成木栓组织(如姜),或皮层细胞木栓化形成后生皮层(如藜芦)。
皮层:大多较宽,有叶迹维管束,内皮层明显;另皮层可有纤维束或石细胞(石菖蒲)分布,而白茅根的内皮层切向壁上嵌有硅质块。
中柱:多散生有多数有限外韧型维管束(玉竹)或周木型维管束(金钱菖蒲);有的以上两种类型的维管束同时存在,在维管束的周围常有纤维束鞘(如石菖蒲、高良姜)。
单子叶植物根茎的韧皮部由筛管与薄壁细胞组成,木质部由导管、木薄壁细胞及木纤维组成。
石菖蒲表皮细胞外壁增厚,棕色,有的含红棕色物。
皮层宽广,散有纤维束及叶迹维管束;叶迹维管束外韧型,维管束鞘纤维成环,木化;内皮层明显。