西洋参中无机元素的主成分分析和聚类分析
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西洋参的营养分析 西洋参的功效还在于可以调节⾎压,可有效降低暂时性和持久性⾎压,有助于⾼⾎压、⼼律失常、冠⼼病、急性⼼肌梗塞、脑⾎栓等疾病的恢复。
下⾯是店铺推荐给⼤家的西洋参的营养分析,供⼤家参考。
西洋参的营养分析 益⽓⽣津,养阴清热。
⽤于热病伤津耗⽓、阴虚内热、⽓阴两伤等症。
本品⽢润补⽓养阴,苦寒清热降⽕,善治⽓阴两虚⽽实⽕内盛者及肺肾阴虚⽕旺者。
西洋参具有多⽅⾯的药理活性,对⼼⾎管系统有改善⼼肌功能,抗缺⾎,抗⼼律失常,抗休克,抗动脉硬化,抗缺氧,抗疲劳,促进造⾎,降⾎糖,增强免疫⼒及镇静等功效。
西洋参的⾷⽤⽅法 1、煮服法 将西洋参切⽚,取3克放⼊砂锅内,加⽔适量,⽤⽂⽕煮10分钟左右,趁早饭前空腹,将参⽚与参汤⼀起服下。
2、炖服法 将西洋参切⽚,每⽇取2~5克放⼊瓷碗中,加适量⽔浸泡3~5⼩时,碗⼝加盖,再将基置于锅内,隔⽔蒸炖20~30分钟,早饭前半⼩时服⽤。
3、蒸服法 将西洋参⽤⼩⽕烘⼲,研成细末,每次取5克,⽤1个鸡蛋拌⼊,蒸熟后服⽤。
4、含化法 将西洋参放在砂锅内⽤⽔蒸⼀下,使其软化,再切成薄⽚,放在⼲净的⼩玻璃瓶内或⼩瓷瓶内,每⽇早饭前和晚饭后各含服2-4⽚,细细咀嚼咽下。
5、冲服法 将西洋参⽤⼩⽕拱⼲,研成细粉,每次取5克置杯中,加⼊少量蜂蜜,⽤开⽔冲⼊,加盖后5分钟,可分数次服⽤,以空腹饮⽤为佳。
6、配枣法 取新鲜的西洋参20克,⼤枣5枚,加⽔适量,隔⽔炖成参枣汤,每天早晨空腹和晚上临睡前服⽤。
7、炖鸡法 将⽼母鸡去内脏洗净,取西洋参50克放⼊鸡肚内,再⽤线缝合鸡肚,加⽔淹没鸡体,不加盐,先⽤⼤⽕烧开,再⽤⼩⽕炖,炖⾄鸡⾁熟烂,汤液剩下三分即可,每天吃⼀⼩碗鸡⾁和汤。
西洋参泡⽔喝的⽅法 1、准备西洋参⽚或参须3g,枸杞3克,加适量沸⽔,加盖闷约5分钟,即可饮⽤,并可反复冲饮⾄⽆参味。
2、拿出西洋参⽚或参须3g,菊花0.5g,沸⽔冲饮。
具有滋阴⽣津,清热明⽬之功效。
西洋参的免疫学研究药检室韩红玉摘要:西洋参多糖、西洋参皂苷及其复方具有明显的免疫调节作用。
本文综合了近些年关于免疫调节方面的研究文献,分别从临床实验、体外细胞实验和动物实验三方面探讨西洋参的免疫学机制。
关键词:西洋参;多糖;皂苷;免疫调节西洋参(Panax quinquefolium L.)英文名:American ginseng又名美国参、西洋人参、花旗参、洋参等,系五加科人参属多年生草本植物。
西洋参原产于美国北部到加拿大南部一带,在我国黑龙江、吉林、辽宁、陕西等地已有大量栽培[1]。
西洋参具有与人参相似的功能,但又因其性凉而不同于人参,具有补气养阴,清热生津的功效,用于气虚阴亏,虚热烦倦,咳喘痰血,内热消渴,口燥咽干[2]。
西洋参的活性成分主要有皂苷、单糖、多糖、蛋白质、酶类、氨基酸和微量元素等。
研究发现西洋参药理作用涉及到糖尿病、癌症、心血管疾病、中枢神经系统等,同时也被用来作为一种免疫调节剂[3]。
近年来,关于西洋参提取物及与其他中药配伍应用对免疫调节作用的研究引起了人们的广泛关注并取得很大进展,其研究多集中于对西洋参多糖、西洋参皂苷及西洋参复方的免疫药理作用研究。
本文综合了近些年关于免疫调节方面的研究文献,分别从临床实验、体外细胞实验和动物实验三方面探讨西洋参的免疫学机制。
1.西洋参多糖的免疫学研究西洋参中多糖类物质是一类具有特殊生物活性的物质。
西洋参及其提取物中均含有一定的多糖类成分,目前分离出来的成分有蔗糖、人参三糖、麦芽糖、葡萄糖、果糖、山梨糖、半乳糖醛酸、半乳糖、葡萄糖、阿拉伯糖、木糖、鼠李糖等[4]。
多糖具有免疫作用,且其多糖成分主要通过调节宿主免疫反应提高机体防御功能,以达到抗肿瘤的目的[5]。
动物实验研究证实,多糖的免疫调节作用主要表现在:(1)对补体的作用。
多糖能激活补体。
多糖对正常豚鼠无影响,但对经过处理补体下降、吞噬率下降的豚鼠具有促进补体恢复的作用,并能促进中性白细胞吞噬率的提高和恢复。
融合聚类分析的故障检测和分类研究一、本文概述随着现代工业系统的日益复杂,故障检测和分类成为了维护系统稳定、防止生产中断以及提高整体运行效率的关键环节。
近年来,随着大数据和技术的飞速发展,聚类分析作为一种无监督学习方法,在故障检测与分类领域的应用逐渐受到研究者的关注。
本文旨在探讨融合聚类分析的故障检测和分类方法,以提高故障识别的准确性和效率。
文章首先介绍了故障检测和分类的重要性,并概述了传统方法面临的挑战,如数据维度高、非线性关系复杂等问题。
接着,文章详细阐述了聚类分析的基本原理和常用算法,包括K-means、层次聚类、DBSCAN等,并分析了它们在故障检测与分类中的潜在优势。
在此基础上,文章提出了一种融合聚类分析的故障检测与分类框架,该框架结合了聚类算法和故障特征提取技术,旨在通过自动识别数据中的故障模式,实现对系统故障的有效检测与准确分类。
文章还详细描述了该框架的实现步骤,包括数据预处理、特征提取、聚类分析以及结果评估等。
文章通过实例分析验证了所提框架的有效性和可行性,并与传统方法进行了比较。
实验结果表明,融合聚类分析的故障检测与分类方法在提高故障识别准确性和效率方面具有显著优势,为实际工业应用提供了一种新的解决方案。
二、相关理论及文献综述聚类分析是一种无监督的机器学习技术,旨在将相似的数据对象组织成不同的类别或簇,同时保证同一簇内的对象尽可能相似,而不同簇间的对象尽可能不同。
它在故障检测与分类中具有重要的应用价值,尤其是在大型复杂系统中,当故障模式难以预先定义或标记时。
近年来,聚类分析在故障检测与分类领域的应用得到了广泛研究。
其中,K-means算法、层次聚类、DBSCAN和谱聚类等方法都是常用的聚类技术。
K-means算法简单直观,但在处理非球形簇或噪声数据时表现不佳。
层次聚类能够发现不同层次的簇结构,但计算复杂度较高。
DBSCAN算法能够发现任意形状的簇,并且对噪声数据有一定的鲁棒性。
谱聚类则利用图论的思想,将数据点视为图中的节点,通过优化图的割集来实现聚类。
收稿日期:2004-11-19作者简介:陈军辉(1978-),男,在读硕士研究生,研究方向:天然产物与营养研究。
西洋参多糖及总皂苷中无机元素的ICP/M S 法测定陈军辉1,谢明勇1,杨妙峰2,傅博强2,王小如2(1.南昌大学食品科学教育部重点实验室,南昌 330047;2.厦门大学化学系现代分析科学教育部重点实验室,厦门 361005)摘要:采用电感耦合等离子发射光谱)质谱联用法(I CP/M S),对西洋参样品、西洋参多糖、西洋参总皂苷中无机元素M g 、Al 、P 、Ca 、V 、Cr 、Mn 、F e 、Co 、N i 、Cu 、Zn 、A s 、Se 、Sr 、M o 、Cd 、Pb 的含量进行测定分析。
结果表明,西洋参多糖中各种元素的含量均明显高于西洋参样品,而不同方法提取的多糖中元素含量有一定差异;西洋参总皂苷中Cr 、N i 、Cu 、Zn 、Pb 元素的含量明显高于西洋参样品,而其它元素含量较低。
这就为西洋参多糖、西洋参皂苷的综合开发利用及其药效提供理论依据。
关键词:西洋参;西洋参多糖;总皂苷;I CP/M S;无机元素中图分类号:R284.1 文献标识码:B 文章编号:1005-5320(2005)02-0020-02西洋参(Panax quenquif olium.L )又名西洋人参、洋参、花旗参、广东人参,为五加科植物。
西洋参主产于美国、加拿大及法国,近年我国亦有栽培。
西洋参味苦,性凉,入心、肺、肾经,功能以补益为主,可滋阴降火、益气生津[1]。
有文献[2]报道西洋参多糖和皂苷有诸多药理作用,西洋参皂苷具有调节中枢神经、抗氧化、抗疲劳、改善造血等作用;西洋参多糖对机体具有满意的免疫增强作用。
还有报道[3]显示,西洋参多糖对异常增高的血糖有降低作用,而且可以减少放射性物质对机体的损害,促进机体核酸和蛋白质的合成。
随着生物化学的迅速发展,中药有机活性物质与无机元素的关系越来越引人注目。
西洋参叶二醇组皂甙中无机元素分析
陈燕萍;王陆黎;孟勤;马兴元
【期刊名称】《人参研究》
【年(卷),期】1997(000)002
【摘要】本文采用原子吸收分光光度法测定了西洋参叶二醇组皂甙中10种无机元素,其中含有 Na、K、Ca、Mg以及Fe、Cu、Zn、Mn等人体必需微量元素,而有害元素 Pb、As含量极低。
同时对西洋参总甙中这些元素也进行测定。
【总页数】2页(P22-23)
【作者】陈燕萍;王陆黎;孟勤;马兴元
【作者单位】[1]白求恩医科大学基础医学院;[2]白求恩医科大学基础医学院长春130021;[3]长春 130021;[4]长春 130021
【正文语种】中文
【中图分类】R284.1
【相关文献】
1.西洋参二醇组皂甙对鼠心异位移植后心肌缺血再灌注损伤的保护作用 [J], 孙承军
2.西洋参二醇组皂甙对犬肺脏热缺血/再灌注损伤的保护作用 [J], 孙承军
3.西洋参二醇组皂甙对心肌缺血与再灌注损伤保护效果的临床观察 [J], 柳海滨;赵洪序;张秀和;陈立波;姜亦忠;林柏松;张柏民
4.西洋参二醇、三醇组皂甙对学生智力与情绪影响的实验研究 [J], 周成林;马强;谢业琪
5.西洋参茎叶总皂甙品质评价(二)——无机元素含量的测定 [J], 孙平;张甲生;徐景达;陆丹;苏克;邹海峰
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疆中医药,2001,19(1):231[17] 南喜连,高雅.四妙全虫汤治疗带状疱疹后遗神经痛46例[J ]1四川中医,2003,21(7):831[18] 单红利1滋润通络汤治疗带状疱疹后遗神经痛31例[J ]1四川中医,2005,23(7):741[19] 王晓翠1补阳还五汤治疗带状疱疹后遗神经痛56例[J ]1实用中医药杂志,2001,17(5):22-231[20] 孙广裕1补阳还五汤加味治疗带状疱疹后遗神经痛158例[J ]1新中医,2002,34(3):571[21] 门龙祥1补阳还五汤治疗带状疱疹后遗神经痛[J ]1山东中医杂志,2005,24(8):4651[22] 朱波刚,沈悦1扶正解毒通络法治疗带疱疹后遗神经痛46例[J ]1安徽中医学院学报,2001,20(1):241[23] 应旭文1血府逐瘀汤加减治疗带状疱疹后遗神经痛30例[J ].浙江中西医结合杂志,2002,12(3):1761[24] 朱其杰,宋文英1中药治疗带状疱疹后遗神经痛80例[J ].实用中医药杂志,2002,18(7):13-141[25] 徐亚萍1“益化汤”治疗带状疱疹后遗神经痛22例[J ]1江西中医药,2004,25(1):461[26] 杜长明,何迅,窦海中,等1自拟加味桃红四物汤治疗带状疱疹后遗神经痛48例[J ]1四川中医,2004,22(1):80-811[27] 叶之龙,叶飞1自拟四味止痛汤加味治疗带状疱疹后遗神经痛体会[J ]1云南中医中药杂志,2001,22(3):231[28] 杨永禹1自拟复方解毒汤治疗带状疱疹后遗神经痛40例[J ]1四川中医,2004,22(2):831[29] 王启君1全蝎治疗带状疱疹后遗神经痛疗效观察[J ]1时珍国医国药,2003,14(5):283-2841[30] 曹桂熙,刘颖1中西医结合治疗带状疱疹后遗神经痛30例[J ]1实用中医药杂志,2005,21(3):1531[31] 王秀莲,张在辰1自拟通络活血止痛汤治疗带状疱疹后遗神经痛观察与护理[J ]1内蒙古中医药,2005,(2):421[32] 郑国珍1和营镇痛汤治疗带状疱疹后遗神经痛45例[J ]1中国临床康复,2003,7(26):33671[33] 董黎明1升降散加味治疗带状疱疹后遗神经痛60例分析[J ]1浙江临床医学,2004,6(11):10001中药研究进展西洋参多糖类物质研究进展李冀,付雪艳,郝娴(黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨150040)摘 要:目的:对西洋参多糖类物质化学成分、药理作用研究进展进行综述。
收稿日期:2011-09-14作者简介:张妮(1975-),女,工程师,1999年毕业于西北大学化工系,化学工程专业,现从事药物分析工作。
文章编号:1002-1124(2011)11-0022-04Sum 194No.11化学工程师ChemicalEngineer2011年第11期长期以来,人们对中药材中的活性有机组分研究比较充分,而对于其中的无机元素所起的作用研究较少。
随着生物无机化学和现代医学的发展,人们意识到中药材中无机成分,特别是微量元素,不仅影响到药材的药效,在人体健康,生长发育和预防疾病等方面都有重要作用。
大量实验表明,必需元素是决定中药四性(寒热温凉)的主要因素之一[1,2]。
西洋参(PanaxquinquefoliumL )为五加科人参属植物,其味甘,微苦,性凉,有益肺阴,清虚火、生津止渴之功效,是临床上常用的益质扶正,滋补强壮药物。
目前,对西洋参的化学成份及药理作用已开展了广泛而深入的研究[3-7],已发现并鉴定出皂苷类活性组分49种,还发现含有酯肪酸、聚炔、粮类、氨基酸类、甾醇类、黄酮类及挥发油等活性组分[8]。
相对而言,对西洋参中微量元素的研究开展不多[9-12],尤其是对陕西汉中西洋参的微量元素研究还未见报道。
为了了解陕西汉中西洋参中微量元素的含量,评估其药用价值,本文运用原子吸收光谱法测定了汉中西洋参中几种常见微量元素的含量,为深入研究汉中西洋参提供一定参考。
1实验部分1.1仪器及试剂MD8-9M 型微波消解仪(北京普析通用仪器有限公司);AL204型电子天平(梅特勒-托利多仪器上海有限公司);TAS-990AFG 型原子吸收分光光度计(北京普析通用仪器有限公司);50mL 容量瓶9个;四氟乙烯坩埚;EH -20A Plus 型电加热板(上海涵今仪器仪表有限公司);烧杯;玻璃棒;研钵;剪刀;SH-III 型循环水式多用真空泵(郑州长城科工贸有限公司);DHG9040型鼓风干燥箱(上海佑柯仪器设备有限公司)。
西洋参化学成分及药理活性研究进展王蕾;王英平;许世泉;孙成贺;焉石;刘继永;王艳艳;侯威;金银萍【期刊名称】《特产研究》【年(卷),期】2007(029)003【摘要】目前西洋参皂苷类成分已分离鉴定出49种,其中:达玛烷型皂苷32种(新近发现的人参皂苷F1),齐墩果酸型皂苷3种,奥克梯隆醇型皂苷2种,其它类皂苷成分12种(新近发现的人参皂苷Rg6和Rg1);西洋参中还含有脂肪酸类、聚炔类、糖类、氨基酸类、甾醇类、黄酮类、无机元素类及挥发油类等活性成分.西洋参除传统的药理活性外,最新药理实验证明,西洋参果特别具有清除自由基的功能而产生抗氧化作用;并在抗肿瘤、降糖降血压、止吐及保护神经等方面具有良好的功效.【总页数】5页(P73-77)【作者】王蕾;王英平;许世泉;孙成贺;焉石;刘继永;王艳艳;侯威;金银萍【作者单位】中国农业科院特产研究所,吉林,吉林,132109;中国农业科院特产研究所,吉林,吉林,132109;中国农业科院特产研究所,吉林,吉林,132109;中国农业科院特产研究所,吉林,吉林,132109;中国农业科院特产研究所,吉林,吉林,132109;中国农业科院特产研究所,吉林,吉林,132109;中国农业科院特产研究所,吉林,吉林,132109;中国农业科院特产研究所,吉林,吉林,132109;中国农业科院特产研究所,吉林,吉林,132109【正文语种】中文【中图分类】S567.5+3;R284;R285【相关文献】1.西洋参多糖结构与药理活性研究进展 [J], 李珊珊;孙印石2.野生西洋参鉴别、化学成分及药理作用研究进展 [J], 林红强;李平亚;刘金平3.西洋参化学成分、药理作用及质量控制研究进展 [J], 钟运香; 袁娇; 刘丰惠; 赵彬; 陈楷斌; 苏剑华4.西洋参茎叶的化学成分和药理作用研究进展 [J], 徐丽华;王新茗;于金倩;郭兰萍;王晓5.西洋参及其活性成分的药理学研究进展 [J], 舒思洁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
第26卷,第7期 光谱学与光谱分析Vol 126,No 17,pp1326213292006年7月 Spectroscopy and Spectral Analysis J uly ,2006 西洋参中无机元素的主成分分析和聚类分析陈军辉1,谢明勇13,傅博强2,杨妙峰2,王小如211南昌大学食品科学教育部重点实验室,江西南昌 330047 21厦门大学化学系现代分析科学教育部重点实验室,福建厦门 361005摘 要 采用电感耦合等离子体质谱(ICP/MS )法测定了12个西洋参样品中18种无机元素的含量,建立西洋参无机元素指纹谱,并用SPSS 主成分分析法对西洋参中的特征元素进行分析;主成分分析选出五个主因子,得出西洋参的特征元素为Fe ,Al ,V ,Mn ,Mg ,Sr ,Mo ,Ca ,Cu ;聚类分析将12个西洋参样品聚成五大类,表明元素的分布特征与西洋参的品种关系显著;主成分分析法和聚类分析法是西洋参无机元素分析的有效方法。
主题词 西洋参;电感耦合等离子体质谱;无机元素;主成分分析;聚类分析中图分类号:O65713 文献标识码:A 文章编号:100020593(2006)0721326204 收稿日期:2004211218,修订日期:2005203226 基金项目:江西省自然科学基金(9920029),长江学者和创新团队发展计划(IRI0540)资助 作者简介:谢明勇,1957年生,南昌大学食品科学教育部重点实验室教授 3通讯联系人引 言 目前,药用植物中无机元素的测定方法主要有原子吸收分光光度法(AAS )[1]、石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS )[2]、火焰原子吸收光谱法(FAAS )[3]、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP 2A ES )[4]、电感耦合等离子体质谱法(ICP 2MS [5]等,而电感耦合等离子体质谱法(ICP 2MS )是当今多元素测定领域最为先进,最为准确的分析测试手段[6]。
化学计量学在处理来自光谱、质谱分析等现代化分析方法所获得的庞大的数据中发挥着重要作用,其中主成分分析和聚类分析是数据处理强有力的工具[7]。
西洋参无机元素研究远较对其有机成分的研究为少。
本文首次将ICP 2MS 法应用于西洋参无机元素研究领域,测定了12个不同西洋参样品中18种元素的含量,并用主成分分析和聚类分析对测定结果进行了分析。
1 实验部分111 仪器及主要试剂11111 仪器M K 2Ⅲ型光纤压力自控密闭微波快速消解系统:煤炭科学研究总院上海分院新科微波溶样技术研究所,4500系列电感耦合等离子体质谱仪(ICP 2MS ):美国Agilent 公司,Milli 2Q 50超纯水处理系统:美国Millipore 公司,AJ 100型电子天平:瑞士Mettler 2Toledo 公司。
11112 主要试剂及西洋参样品超纯水(1812M Ω)、硝酸、双氧水为优级纯(G 1R 1);含Mg ,Al ,P ,Ca ,V ,Cr ,Mn ,Fe ,Co ,Ni ,Cu ,Zn ,As ,Se ,Sr ,Mo ,Cd ,Pb 离子的混标(5μg ・mL -1),由地矿部化探分析质量监控站提供;西洋参根共12个样品,其中8个为东北吉林样品,两个为新加坡样品,一个为加拿大样品,一个为广州样品。
112 仪器工作条件为了便于进行多种元素的同时测定,通过优化实验选择了如下工作条件,见表1。
T able 1 ICP/MS operating conditions 参数设定值参数设定值RF 功率/W 1200S/C 温度/℃210采样锥孔径/mm110截取锥孔径/mm014等离子气体流量/(L ・min -1)1610辅助气流量/(L ・min -1)110载气流量/(L ・min -1)0198分辨率/AMU 017各元素积分时间/ms 300测量循环次数3样品提升率/(mL ・min -1)110分析室气压/Pa 2123×10-5113 样品的制备12个西洋参样品用玛瑙研钵研磨后过60目筛,(103±2)℃烘至恒重,供消解用。
114 样品的消化每份样品精确称取约012g,放入P TFE消解罐中,加入5mL浓硝酸,室温下预消解过夜。
放入消解罐在微波消解系统中消解。
消解条件:满功率(800W),一个压力(015MPa) 1min,两个压力(110MPa)1min,三个压力(115MPa) 3min。
自然冷却后取出。
加2mL30%双氧水,两个压力微波溶样3min,冷却后取出,移入50mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度。
标准参照物和空白采用同样方式消解。
每种样品和试剂空白一式三份。
115 无机元素测定用ICP2MS测定,先测定1,4,16,32,50,100,200ng ・mL-1的标准溶液中各元素含量,其结果绘制成标准工作曲线,然后测定按114节方法消解的各西洋参样品。
2 结果与讨论211 不同西洋参样品中无机元素的测定结果按114中所述方法消解西洋参样品,元素的测定结果见表2。
T able2 The contents of inorganic elements in different samples(μg・g-1) Element s S1S2S3S4S5S6 Mg184014602311171314472188Al481764310618014117126919444160P202218212428248824253575Ca12971158174311748021392414V010580010480012640010730010980010180Cr0178900129200161801193311933016350Mn381843614464107621884514627187Fe107107217928814166191381511315Co---010130010780016200Ni210681105521294118611135501691Cu515954132361368618316112441418Zn121611114414139361152911321165As0167801595001644113661112801389Se----012050010090Sr151461017618175171651412110102Mo011760011440012680011310011570012680Cd---010180--Pb012340013130012310012530014160013450 S7S8S9S10S11S12平均值Mg1775173619001864160916461790Al56101391351761354155311846017576189P2615297922312518254221822486Ca1958149215881855160418391453V-0100500118900106200010590001039000107612 Cr017920016480015370012210011010011560017212Mn28176341193810144127421593314441140Fe11817101162391021614851808714014417Co------0106460 Ni11317111430173301110301842001991011288Cu11053218252147871178415035191141801Zn45155121431710912176917901115219154As012540011790011190016910014180017590016016Se------0101944Sr30126231101317517161171721814817131Mo016260012330011350012010012690011790012323Cd------01001608 Pb0140700108900015190014090012240012140013044 注:表中“-”为未检出。
212 西洋参无机元素指纹谱的建立根据定量测量的元素结果,筛选出15种无机元素,按其原子序数顺序制作含量分布曲线。
为了绘图方便,把一些含量悬殊的元素同时缩小或扩大相同倍数至同一数量级(Mg,P,Ca缩小100倍,Cr,Ni,As扩大10倍,V,Mo,Pb扩大100倍)。
为了便于比较,本文将12个西洋参样品的无机元素分布图谱绘在一起,见图1。
图1表明,12个西洋参样品无论生长在哪里都有相似的7231第7期 光谱学与光谱分析峰形,而由于样品不同,其含量有所差异。
这一共性是西洋参的无机元素指纹谱与其他药材无机元素指纹谱的区别,可作为鉴定假、伪西洋参的参考依据。
Fig 11 The comparative inorganic elementschrom atogram of tw elve samples213 主成分分析21311 数据标准化处理在主成分分析中,数据的选择和数据的预处理是主成分分析成功与否的一个重要因素。
文献[8]中指出,若原始指标变量数量级差异较大,则变量值大的对综合指标(公共因子)的影响也大。
本文应用SPSS1110统计软件包中的因子分析程序对原始数据进行标准化处理后进行主成分分析和聚类分析。
21312 主成分筛选及其贡献率主因子分析的目的之一是用尽可能少的因子来解释观测到的变量,主成分的特征根及贡献率是选择主成分的依据,表3描述了主成分分析初始解对原有变量总体描述情况,从表3中可以看到总方差的8917%的贡献来自前5个因子,即一个5因子模型解释了试验数据的8917%。
由因子载荷矩阵可知,第一个主因子表明和Fe ,Al ,V ,Mn ,Mg 高度正相关;第二个主因子表现出和Sr ,Mo ,Ca 高度正相关,和Cu 负相关;因为总方差50%以上的贡献来自第1和第2个主因子,所以可以认为Fe ,Al ,V ,Mn ,Mg ,Sr ,Mo ,Ca ,Cu 是西洋参的特征无机元素。
T able 3 T otal variance explained初始特征值主成分特征值方差贡献率/%累计方差贡献率/%14157301485301523116211062511532147161456681041184121252801251142914638917 本研究只取了西洋参中15种无机元素进行主成分分析,而另外三种元素被舍去,这是因为西洋参中Co ,Se ,Cd 的含量较低,只有少数几个样品中检测到此三种元素;所以Co ,Se ,Cd 与西洋参样品的相关性较差,进行主成分分析意义不大。