生物碱
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生物碱常见的作用
生物碱是一种含氮有机化合物,常见的作用有:
- 镇痛作用:一些生物碱具有镇痛作用,如吗啡、可卡因等。
它们可以通过与神经元的阿片受体结合,抑制疼痛传导,从而减轻疼痛感。
- 镇静作用:一些生物碱具有镇静和抗焦虑作用,如苯、海拉明和阿托品等。
它们可以通过影响神经递质的释放和受体的活性,减少神经系统的兴奋性,从而产生镇静和抗焦虑效果。
- 抗菌作用:一些生物碱具有抗菌活性,可以抑制细菌、真菌或寄生虫的生长和繁殖。
例如樟脑具有抗菌作用,常用于防腐剂和消毒剂。
- 抗炎作用:一些生物碱具有抗炎作用,可以减轻炎症反应和炎症介质的释放。
例如黄连碱具有抗炎作用,可用于治疗炎症性疾病。
- 抗肿瘤作用:一些生物碱具有抗肿瘤活性,可以抑制肿瘤细胞的增殖和生长。
例如紫杉醇是一种常用的抗肿瘤药物,具有抑制微管聚合和干扰细胞分裂的作用。
需要注意的是,部分生物碱具有毒性,如乌头碱存在于川乌、草乌、附子等植物,可以使神经兴奋,误服后可有口舌及四肢麻木,全身紧束感等表现,大剂量可导致人死亡。
对于来源不明的生物碱类物质应保持警惕,如在服用后有中毒迹象,应立刻赶往医院急诊就诊,以免造成不必要的损伤。
生物碱的概念与应用
生物碱是一类含有氮原子的有机化合物,通常存在于植物、动物等生物体内。
它们在生物体内起着重要的生理作用,具有广泛的应用价值。
以下是生物碱的概念与应用的几个方面:
1. 概念:生物碱是一类含有碱性氮原子(如吡啶环,哌啶环等)的有机化合物。
它们通常具有碱性和毒性,是生物体内的辅助代谢产物。
2. 应用:生物碱在药物、生物化学、农业等领域有着广泛的应用。
- 药物:许多生物碱具有药理活性,被广泛用于药物研发和制造。
例如,吗啉生物碱可用于制备止痛药物,奎宁生物碱是常用的抗疟疾药物成分,双香烯生物碱可用于治疗呼吸道疾病等。
- 生物化学:生物碱在生物化学研究中扮演着重要的角色。
它
们可以作为抗氧化剂、酶抑制剂、抗癌剂等来研究生物反应机制、激活或抑制生物过程等。
- 农业:在植物保护领域,生物碱具有显著的杀虫、杀菌等作用,因此被广泛应用于农药的制造。
例如,喹硫平生物碱是一种常用的杀虫剂,可用于防治水稻等作物的害虫。
总之,生物碱的应用涵盖了药物研发、生物化学研究和农业领域,对于人类的健康、科学研究和农作物保护都具有重要意义。
【最新】生物碱的研究进展
生物碱是一类具有生物活性的天然有机化合物,广泛存在于植物、动物和微生物中。
近年来,关于生物碱的研究进展如下:
1. 生物碱的化学合成:传统的生物碱提取方法受到限制,研究人员开始尝试化学合成生物碱。
近年来,许多独特和高效的化学合成方法被开发出来,并且这些方法已成功地制备出多个具有生物活性的生物碱。
2. 生物碱对疾病的治疗作用研究:生物碱在心血管疾病、肿瘤、糖尿病和炎症等疾病的治疗中越来越受到关注。
高通量筛选和分子模拟等先进技术已经用于发现新的生物碱,并且许多生物碱的药理和毒理作用已经得到了深入研究。
3. 生物碱的结构作用研究:生物碱的结构对其生物活性至关重要。
越来越多的研究表明,不同结构的生物碱具有不同的生物活性和药理特性。
因此,通过生物碱结构的修改和优化,可以设计出更有效的药物。
4. 生物碱的生产:生物碱由于其广泛的生物活性和药理作用,已成为一类非常重要的天然药物资源。
为了提高生物碱的生产效率和质量,更多的研究集中于开发新的生产技术和生产策略。
综上所述,生物碱的研究进展涵盖了化学、药理、生产等多个领域。
未来,人们将继续深入研究生物碱的特性和应用,以期开发出更多有效的药物。
生物碱促进剂作用
生物碱促进剂是一种化合物,具有能够促进植物生长和发育的作用。
它们可以影响植物的代谢、开花、果实发育、根系生长等多个方面。
1. 促进细胞分裂和伸长:生物碱促进剂可以刺激植物细胞的分裂和伸长过程,从而促进植株整体的生长。
2. 促进根系发育:生物碱促进剂可以刺激植物的根系发育,增加根毛的数量和长度,提高植物对养分和水分的吸收能力。
3. 促进开花和果实发育:生物碱促进剂对促进植物的开花和果实发育有着重要的作用。
它们可以提高植物内源激素的合成和传输,从而促进花蕾的分化和膨大,使其早熟、提高产量和品质。
4. 增强植物抗逆性:生物碱促进剂还可以增强植物的抗逆性,提高植物对病害、虫害和逆境的抵抗能力,使植物更加抵御外界环境的压力。
总的来说,生物碱促进剂的作用是通过对植物生理过程的调节,促使植物以更快的速度生长,增加产量和提高品质。
生物碱沉淀反应
植物体内具有显著生理作用的含氮碱性化合物成为生物碱。
能沉淀生
物碱或与其产生颜色反应的物质称为生物碱试剂。
当溶液PH小于等电点时,蛋白质颗粒带正电荷,容易与生物碱试剂的负离子发生反应而沉淀。
生物碱试剂本质就是酸类,它们一般均导致蛋白质变性。
因为反应机理是,跟蛋白质侧链上阳性离子(如氨基等)发生酸碱成
盐反应,而侧链氨基常参与蛋白质的高级结构或酶的活性中心,因此变性。
(蛋白质盐是很大的分子,沉淀是很自然的)。
现象是蛋白质溶液内加入生物碱试剂,产生絮状沉淀(大概
植物体内具有显著生理作用的含氮碱性化合物成为生物碱。
能沉淀生
物碱或与其产生颜色反应的物质称为生物碱试剂。
当溶液PH小于等电点时,蛋白质颗粒带正电荷,容易与生物碱试剂的负离子发生反应而沉淀。
通俗一点说原理类似化学的胶体沉聚现象。
碱性是生物碱的重要性质之一。
生物碱因分子中氮原子上的孤对电子
能接受质子而呈碱性,能与酸结合成盐,生物碱盐遇碱又可转变为游离生物碱,这一性质是进行生物碱提取、分离和结构鉴定的理论依据。
碱性强弱与分子结构的关系生物碱的碱性强弱与其分子中氮原子的杂
化方式、电子云密度、空间效应以及分子内氢键形成等有关。
沉淀反应大多数生物碱在酸水或稀醇中与某些试剂反应生成难溶于水
的络合物或复盐,这一反应称为生物碱沉淀反应,这些试剂称为生物碱沉淀
试剂。
沉淀反应的条件和阳性结果的判定。
生物碱名词解释
生物碱是一类含有生物碱结构的化合物,也称为天然生物碱。
它们主要存在于植物和微生物中。
生物碱具有广泛的生物活性,包括抗菌、抗炎、抗肿瘤、神经活性等。
生物碱的结构特点是由一个或多个氮原子连接环状或非环状碳原子骨架形成。
根据它们的生物学活性、结构特点和来源,可以将生物碱分为多个类别,如生物碱生物合成物、兴奋剂和抗生素等。
生物碱生物合成物是由植物和微生物通过生物合成途径合成的生物碱。
这类生物碱在植物中起到响应环境应激、抵抗病原体、引诱授粉昆虫等重要生理功能。
典型的生物碱生物合成物包括莨菪碱、咖啡因、阿托品等。
兴奋剂是一类能够刺激中枢神经系统或提高机体兴奋性的生物碱。
这类生物碱具有兴奋、促进心跳、提高血压等作用。
著名的兴奋剂包括可卡因、咖啡碱等。
抗生素是一类由微生物产生的生物碱,其具有抗菌活性。
抗生素广泛用于临床医疗中,可以治疗多种感染性疾病。
典型的抗生素包括青霉素、红霉素等。
生物碱的生物活性主要是由其特定的结构所决定的。
生物碱主要通过与生物大分子(如蛋白质、核酸等)发生相互作用,干扰其正常功能而发挥药理活性。
例如,生物碱可以与DNA结合,抑制DNA的合成,从而起到抗肿瘤的作用。
当人类利用生物技术手段从植物和微生物中提取、分离和合成生物碱时,可以应用于药物研发和合成化学等领域。
生物碱的研究对于开发新型药物、研究生物活性重要靶点以及理解生物机制具有重要作用。
总之,生物碱是一类具有多种生物活性的化合物,它们含有特定的结构特点,并具有广泛的应用前景。
生物碱的功效和作用
生物碱是一类生物活性化合物,具有多种功效和作用。
首先,生物碱可以作为药物的主要成分,具有显著的药理活性。
例如,某些生物碱可以具有镇痛、抗炎、抗癌、抗菌、抗病毒、抗寄生虫等作用,被广泛应用于药物研发和治疗。
其次,生物碱还可以作为植物的防御物质。
植物合成生物碱并积累于体内,可起到抵御外界环境胁迫和攻击的作用。
一些生物碱具有毒性,可以抑制或杀灭食草动物,从而保护植物自身。
此外,生物碱还在生态系统中发挥重要的生态功能。
一些生物碱具有吸引昆虫传粉或吸引有益昆虫来消灭害虫的作用。
这些生物碱有助于维持生物多样性和生态平衡。
此外,生物碱还具有其他一些重要的作用。
例如,某些生物碱可以用作染料或染料前体,用于织物和纸张的染色。
一些生物碱也被用作生物活性探针或荧光探针,用于生物分子的检测和研究。
总之,生物碱具有多种功效和作用,包括药物活性、植物防御、生态功能等。
这些特性使得生物碱在医药、农业、生态学以及其他领域具有广泛的应用前景。
生物碱的名词解释生物碱是一类碱性的,天然存在的有机化合物,含有至少一个氮原子。
该组还包括一些具有中性,甚至弱酸性的相关化合物。
一些结构相似的合成化合物也可以称为生物碱。
除了生物碳、氢和氮外,生物碱还可能含有氧,生物碱是由多种生物产生的,包括细菌、真菌、植物和动物。
可以通过酸碱萃取或溶剂萃取,再用硅胶柱色谱法从这些生物的粗提物中纯化。
硫和其他元素,例如氯、溴和磷。
生物碱与其他含氮天然化合物之间的界限不明确。
诸如氨基酸肽、蛋白质、核苷酸、核酸、胺和抗生素之类的化合物通常不称为生物碱。
在环外位置含有氮的天然化合物(甲卡斯汀、血清素、多巴胺等)通常被分类为胺而不是生物碱。
大多数生物碱的分子结构中都含有氧。
这些化合物在环境条件下通常为无色晶体。
无氧生物碱,如尼古丁,通常是挥发性的,无色油状液体。
一些生物碱是有色的,如血红碱(橙色)。
大多数生物碱是弱碱,但其中一些可碱(如可可碱和茶碱)是两性的。
许多生物碱难溶于水,但容易溶于有机溶剂,例如乙醚,氯仿或1,2-二氯乙烷。
咖啡因,在水中微溶(溶解度≥1g/ L),而其他包括吗啡水溶性很小(0.1-1 g / L)。
生物碱和酸形成各种强度的盐。
这些盐通常可自由溶于水和乙醇,而难溶于大多数有机溶剂。
例外情况极少。
多数生物碱在摄入时有苦味或有毒。
植物中生物碱的产生似乎是对草食动物摄食的反应。
但是,一些动物已经进化出了对生物碱进行解毒的能力。
一些生物碱会在食用但不能解毒生物碱的动物的后代中产生发育缺陷。
一个例子是在玉米百合叶片中产生的生物碱环巴胺。
在1950年代,吃草了玉米百合的绵羊所生的羔羊中,高达25%的面部畸形严重。
这些范围从下颌变形到睫状目。
经过几十年的研究,在1980年代,导致这些畸形的化合物被确定为生物碱11-脱氧耶尔文,后来更名为环巴胺。
生物碱沉淀剂的种类很多,常用的有下面几种:(1)碘化汞钾试剂:在酸性溶液中与生物碱反应生成白色或淡黄色沉淀。
(2)碘化铋钾试剂:在酸性溶液中与生物碱反应生成桔红色沉淀。
(3)碘化钾碘试剂:在酸性溶液中与生物碱反应生成棕红色沉淀。
(4)硅钨酸试剂:在酸性溶液中与生物碱反应生成灰白色沉淀。
(5)磷钼酸试剂:很灵敏,在中性或酸性溶液中与生物碱反应生成鲜黄色或棕黄色沉淀。
在试验时,通常选用三种以上不同的生物碱沉淀试剂进行试验,如均为正反应表示检液中可能有生物碱存在。
如须确证,则要进一步精制后,再行检验,如再次均成正反应,即可肯定有生物碱存在。
如第一次试验时就对三种沉淀剂呈负反应,即可肯定多无生物碱存在。
(6)有些生物碱能和某些试剂反应生成特殊的颜色,叫做显色反应,常用于鉴识某种生物碱。
但显色反应受生物碱纯度的影响很大,生物碱愈纯,颜色愈明显。
常用的显色剂有:①矾酸铵一浓硫酸溶液(Mandelin试剂)为1%矾酸铵的浓硫酸溶液。
如遇阿托品显红色,可待因显蓝色,士的宁显紫色到红色。
②钼酸铵一浓硫酸溶液(Frohde试剂)为1%钼酸钠或钼酸铵的浓硫酸溶液,如遇乌头碱显黄棕色,小檗碱显棕绿色,阿托品不显色。
③甲醛一浓硫酸试剂(Marquis试剂)为30%甲醛溶液0.2ml与10ml浓硫酸的混合溶液。
如遇吗啡显橙色至紫色,可待因显红色至黄棕色。
④浓硫酸如遇乌头碱显紫色、小檗碱显绿色,阿托品不显色。
⑤浓硝酸如遇小檗碱显棕红色,秋水仙碱显蓝色,咖啡碱不显色。
生物碱的显色反应原理尚不太明了,一般认为是氧化反应、脱水反应、缩合反应或氧化、脱水与缩合的共同反应。
(乌头碱生物碱(alkaloid)旧称植物碱,一般指植物中的含氮有机化合物(蛋白质、肽、氨基酸及维生素B1除外)。
现在,人们从海洋生物、微生物、真菌及昆虫的代谢物中也发现了很多含氮化合物,有时也称之为生物碱。
因此,广义上生物界所有含氮有机化合物都可称为生物碱。
生物碱是研究得最早的一类有生物活性的天然有机化合物。
我国17世纪初的《白猿经》即记述了从乌头中提取出砂糖样毒物作箭毒用,用现代的经验分析推测它应该是乌头碱。
此外,1806年德国科学家Serturner从鸦片中分离得到吗啡、1810年西班牙医生Gomes从金鸡纳树皮中分得结晶Cinchonino(奎宁与辛可宁的混合物)。
1819年Weissner把这类植物中的碱性化合物统称为类碱(alkali-like)或生物碱,后者一直沿用至今。
生物碱大多具有生物活性,往往是很多药用植物,包括许多中草药的有效成分。
例如,阿片中的镇痛成分吗啡、止咳成分可待因,麻黄的抗哮喘成分黄麻碱、颠茄的解痉成分阿托品、长春花的抗癌成分长春新碱等等。
生物碱大多具有复杂的化学结构,能与酸结合成盐而溶于水,容易被体内吸收。
目前已报道并搞清楚化学结构的生物碱已达4000多种,并以每年约上百个的速度递增。
虽然大多数情况下,药用植物中含量最高的生物碱往往是主要的有效成分,但也有例外,如乌头碱是乌头的主要成分,但它的强心止痛成分却是含量极微的去甲乌头碱。
生物碱在植物中的分布较广,其中双子叶植物类的豆科(Leguminosae)、茄科(Solanace ae)、放己科(Manispermaceae)、罂粟科(Papaveraceae)和小蘖科(Berbereaceae)等科属含生物碱较多。
生物碱在植物中的含量高低不一,如金鸡纳树皮中含生物碱高达3%以上,而长春花中的长春新碱含量仅为0.0001%,美登木中的美登素更是只含0.00002%,一般含量在0.1%以上就算比较高了。
由于同一植物中的生物碱往往来自于同一个前体,一次它们的结构也往往类似,同科同属中的生物碱也大多属于同一结构类型。
生物碱在植物体内一般被认为是次级代谢物,其保护或促进植物生长的作用。
但一些不含或微含生物碱的植物同样生长发育良好。
因此生物碱在生物体内的功能仍有待于今后的研究解决。
分布规律:(1)绝大多数生物碱分布在高等植物,尤其是双子叶植物中,如毛茛科、罂粟科、防己科、茄科、夹竹桃科、芸香科、豆科、小檗科等。
(2)极少数生物碱分布在低等植物中。
(3)同科同属植物可能含相同结构类型的生物碱。
(4)一种植物体内多有数种或数十种生物碱共存,且它们的化学结构有相似之处。
存在形式:有机酸盐、无机酸盐、游离状态、酯、苷等。
1、大多数生物碱为无色结晶性物质,味苦,少数为液体(如烟碱、槟榔碱)。
2、一般生物碱均无色,具旋光性,(多数呈左旋光性。
)但有少数例外,如小檗碱为黄色,胡椒碱无旋光性等,个别生物碱有挥发性,如麻黄碱。
3、大多数生物碱呈碱性反应。
生物碱的碱性强弱,与它们分子中氮原子存在的状态有密切的关系。
一般季铵碱>仲胺碱>叔胺碱。
如氮原子呈酰胺状态,则碱性极弱或消失。
有的生物碱分子具有酚性羟基或羧基,因而具有酸碱两性,如吗啡既能和酸结合成盐又能和苛性碱成盐。
4、生物碱大多数不溶或难溶于水而溶于乙醇、氯仿、乙醚、苯等有机溶剂。
生物碱盐类除了在乙醇中也能溶解外,其他溶解性能恰与生物碱相反。
由于这一性质,可以使生物碱溶解在酸性溶液中(生物碱遇酸即结合成盐而溶于水中),如果在这酸性溶液中加碱至碱性,生物碱盐类就会成为游离生物碱而自水溶液中析出。
生物碱的这一溶解性能常在制取含生物碱类的中草药药物时,用于提取、分离与精制。
另有少数生物碱可溶于水而其盐类反而难溶,如小檗碱,麻黄碱可溶于水及有机溶剂,季铵类生物碱均易溶于水。
5.一般生物碱都可以与一些特殊试剂(称为生物碱试剂,常系重金属盐类或分子量较大的复盐以及特殊无机酸如硅钨酸、磷钨酸,或有机酸如苦味酸的溶液)作用生成不溶于水的盐而沉淀。
利用这个性质可检查中草药中是否含有生物碱以及用以分离生物碱。
生物碱沉淀剂的种类很多,常用的有下面几种:1、碘化汞钾试剂(Mayer试剂,HgI2。
KI)在酸性溶液中与生物碱反应生成白色或淡黄色沉淀(为一种络盐AIK·HI(HgI2)n,AIK表示生物碱。
2、碘化铋钾试剂(Dragendorff试剂,BiI3·KI)在酸性溶液中与生物碱反应生成桔红色沉淀(为一种络盐AIK.HI.(BiI3)n)。
3、碘化钾碘试剂(Wagner试剂,I2·KI)在酸性溶液中与生物碱反应生成棕红色沉淀(为一种络盐AIK·HI·In)。
硅钨酸试剂(Bertrand试剂,12W03·Sl02):在酸性溶液中与生物碱反应生成灰白色沉淀。
(5)磷钼酸试剂(Sonnenschein试剂,H3P04·12M003):很灵敏,在中性或酸性溶液中与生物碱反应生成鲜黄色或棕黄色沉淀。
在试验时,通常选用三种以上不同的生物碱沉淀试剂进行试验,如均为正反应表示检液中可能有生物碱存在。
如须确证,则要进一步精制后,再行检验,如再次均成正反应,即可肯定有生物碱存在。
如第一次试验时就对三种沉淀剂呈负反应,即可肯定无生物碱存在。
有些生物碱能和某些试剂反应生成特殊的颜色,叫做显色反应,常用于鉴识某种生物碱。
但显色反应受生物碱纯度的影响很大,生物碱愈纯,颜色愈明显。
常用的显色剂有:1、矾酸铵-浓硫酸溶液(Mandelin试剂)为1%矾酸铵的浓硫酸溶液。
如遇阿托品显红色,可待因显蓝色,士的宁显紫色到红色。
2、钼酸铵-浓硫酸溶液(Frohde试剂)为1%钼酸钠或钼酸铵的浓硫酸溶液,如遇乌头碱显黄棕色,小檗碱显棕绿色,阿托品不显色。
3、甲醛-浓硫酸试剂(Marquis试剂)为30%甲醛溶液0.2ml与10ml浓硫酸的混合溶液。
如遇吗啡显橙色至紫色,可待因显红色至黄棕色。
4、浓硫酸如遇乌头碱显紫色、小檗碱显绿色,阿托品不显色。
5、浓硝酸如遇小檗碱显棕红色,秋水仙碱显蓝色,咖啡碱不显色。
生物碱的显色反应原理尚不太明了,一般认为是氧化反应、脱水反应、缩合反应或氧化、脱水与缩合的共同反应。
由于生物碱在植物体内常与有机酸(如咖啡酸、枸橼酸、草酸等)结合成盐,所以生药粉末可以直接用乙醇、稀乙醇(60%~80%)、水或稀酸(一般用0.5%~1%硫酸或乙酸)浸泡、渗漉或加热提取生物碱。
提取液蒸去水或乙醇后,所得的胶质用2%左右的稀酸提取生物碱。
如果用稀乙醇提取,则提取液加酸酸化后滤清酸水,用乙醚、氯仿洗去油脂,酸液用氨水、碳酸钠或石灰溶液碱化,游离出的生物碱分别用乙醚、氯仿提取即得总生物碱。
如果含有水溶性生物碱,则留在溶剂提取后的水溶液中。
这个方法提取的生物碱含杂质较多,但较为经济、安全,适合用于工业生产。
也可将稀乙醇提取液通过大孔树脂柱吸附,然后用水洗净柱体,再用稀酸洗脱,浓缩后得到总碱。
弱碱性生物碱在植物体内往往以游离态存在,因此可用苯、氯仿等有机溶剂直接提取,强碱仍以盐的状态留在植物体内。
水溶性生物碱和季铵碱不能被一般有机溶剂从水溶液中提出,可先将溶液酸化后通过阳离子交换树脂提取,也可用丁醇或戊醇等从碱水溶液中萃取。
挥发性生物碱(如黄麻碱)可以用水蒸汽蒸馏法提取,而容易升华的生物碱(如茶叶中的咖啡碱)可以用升华法提取。
现在超临界流体提取也在国内开始应用,如用超临界二氧化碳从延胡索中萃取延胡索素、从洋金花中萃取东莨菪碱等。
上述方法提取所得的总生物碱,应先用薄层层析检测含多少生物碱、各组分的大致比例,然后再选取各种层析法分离与纯化。
生物碱一般按化合物结构类型或生物合成途径进行分类。
一些常见的生物碱结构类型如下:1、异喹啉类生物碱异喹啉类生物碱是生物碱中最大的一类,以异喹啉或四氢异喹啉为母核,根据连接基团的不同,又可分为九类:(1)单异喹啉类生物碱,如鹿尾草中的降血压成分鹿尾草碱;(2)苄基异喹啉类生物碱,异喹啉核的1位接有苄基,如阿片中的解痉成分罂粟碱;(3)双苄基异喹啉类生物碱,两个苄基异喹啉在酚羟基位置以醚键方式相连,如莲子芯中的莲心碱;(4)阿扑芬类生物碱,苄基异喹啉类生物碱的两个苯环相连组成的四环化合物,如千金藤碱;(5)原小蘖碱类生物碱,为两个异喹啉的稠合,如黄连中所含的抗菌成分黄连素;(6)普鲁托品类生物碱,含羰基的小蘖碱开环化合物,如延胡索中的普鲁托品;(7)吐根碱类生物碱,异喹啉环带苯骈喹啉啶环,如吐根中治疗阿米巴痢疾的有效成分吐根碱;(8)α-萘菲啶类生物碱,如搏落回中的血根碱;(9)吗啡类生物碱。
2、喹啉类生物碱喹啉类生物碱的母核是喹啉环,其中最重要的一类是金鸡纳生物碱。
3、吡咯烷类生物碱(1)简单的吡咯烷生物碱,如古柯叶中分离出的液体生物碱古豆碱、新疆党参中的党参碱;(2)双稠吡咯烷类生物碱,由叔氮稠合两个吡咯烷而成,如阔叶千里光中分得的阔叶千里光碱;(3)吲哚里西定类生物碱,以叔氮稠合吡咯烷与哌啶环而组成的吲哚里西定环,如白牵牛碱;(4)莨菪烷类生物碱,由吡咯烷与哌啶骈合而成的杂环,常见的是与有机酸成酯的阿托品类生物碱;(5)百部生物碱,百部根中分离得到的生物碱大多含有吡咯环,因此也纳入吡咯烷类生物碱。