铁皮石斛多糖的研究进展课件
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铁皮石斛的化学成分及其化学分类铁皮石斛是一种常见的中药材,属于兰科植物,常常被用于滋补养生和辅助治疗许多疾病。
铁皮石斛是中国南方的一种珍贵草本植物,其性味甘凉,具有清热解毒、滋阴润燥、养肾生津等功效。
近年来,铁皮石斛成为了中药市场上最为热门的商品之一,也受到了国内外消费者的广泛青睐。
铁皮石斛中的化学成分非常丰富,主要包括多糖类、酚类、三萜类、生物碱、苷类等物质。
这些成分赋予了铁皮石斛多种功效,其中最为重要的是多糖类和酚类物质。
1. 多糖类石斛中的多糖类物质主要包括三种:鲁菜多糖、长花石斛多糖和石斛多糖。
其中石斛多糖是铁皮石斛中最为重要的成分之一,其具有非常强的免疫调节和抗氧化作用,可以帮助人体提高免疫力,促进细胞修复和再生,并减缓衰老。
此外,铁皮石斛中的多糖还具有抗肿瘤、降血糖、降血脂等作用。
2. 酚类铁皮石斛中的酚类物质主要包括黄酮类和酚酸类。
黄酮类物质具有强大的抗氧化作用,可以保护细胞和组织不受自由基的损伤,同时还具有抗炎、抗过敏等作用。
酚酸类物质可以加快人体的新陈代谢,帮助排毒,并保护肝脏、肾脏等重要器官。
3. 三萜类铁皮石斛中的三萜类物质主要有三种:树皮酸、青蒿素和三萜醇。
树皮酸可以帮助降低血脂,预防心脑血管疾病;青蒿素则有较强的抗菌、抗病毒和抗寄生虫的作用;三萜醇可以抑制多种致病细菌和感染,促进伤口修复和愈合。
4. 生物碱铁皮石斛中富含的生物碱主要有马钱子碱、黄樟素和柿树碱等。
这些物质具有明显的镇痛、抗炎、抗过敏和抑制肿瘤细胞增殖的作用。
总的来说,铁皮石斛中的化学成分是非常复杂的,其中多糖类、酚类和三萜类物质是最为重要的成分。
这些物质有着非常广泛的药理活性和应用价值,已成为中药材中的重要组成部分。
同时,铁皮石斛的药效与功效也是由其化学成分所决定的,各类成分都相互协同作用,发挥出改善健康和治疗疾病的作用。
因此,对于提高铁皮石斛的利用效率和适用范围,需要进一步深入研究其化学成分及其作用机制。
石斛属植物化学成分和药理作用的研究进展一、本文概述石斛属(Dendrobium)植物,作为一种重要的中药材,具有悠久的药用历史。
近年来,随着现代科学技术的发展,对石斛属植物化学成分和药理作用的研究不断深入,揭示了其丰富的生物活性及药用潜力。
本文旨在综述石斛属植物的主要化学成分,包括多糖、生物碱、黄酮类化合物等,以及这些成分在抗肿瘤、抗氧化、抗炎等方面的药理作用研究进展。
通过梳理和分析相关文献,以期为石斛属植物的深入研究和临床应用提供参考。
二、石斛属植物的化学成分石斛属植物是一类具有丰富化学成分的中药材,其主要包括多糖、生物碱、黄酮类化合物等多种化学成分。
这些成分的存在不仅赋予了石斛属植物独特的药理活性,也为其在中医药领域的应用提供了物质基础。
多糖是石斛属植物中含量较高的一类化学成分。
多糖具有良好的免疫调节作用,可以提高机体免疫力,对抗病毒、细菌等外来病原体。
多糖还具有抗氧化、抗肿瘤等多种生物活性,对维持人体健康具有重要意义。
生物碱是石斛属植物中的另一类重要化学成分。
生物碱具有广泛的生物活性,如抗炎、抗菌、抗病毒等。
同时,一些生物碱还具有明显的抗肿瘤作用,对多种肿瘤细胞具有抑制作用。
黄酮类化合物也是石斛属植物中的重要化学成分之一。
黄酮类化合物具有良好的抗氧化作用,可以清除自由基,保护细胞免受氧化损伤。
同时,黄酮类化合物还具有抗炎、抗过敏等多种生物活性,对维持人体健康具有重要作用。
除了以上三类化学成分外,石斛属植物中还含有其他多种化学成分,如酚酸类、甾醇类、挥发油等。
这些成分的存在也为石斛属植物的药理作用提供了物质基础。
石斛属植物中含有多种化学成分,这些成分的存在不仅为其独特的药理作用提供了物质基础,也为石斛属植物在中医药领域的应用提供了广阔的前景。
未来,随着对石斛属植物化学成分和药理作用的深入研究,相信会有更多的应用被发掘出来。
三、石斛属植物的药理作用石斛属植物,作为传统中药材,具有广泛的应用价值和深远的药理作用研究前景。
铁皮石斛多糖的研究进展胡贤春;郭永兵;向劲松;杜永鹏【摘要】铁皮石斛是我国传统的名贵中药,为兰科石斛属植物铁皮石斛(D.officinale Kimura et Migo)的新鲜或干燥茎,其主要化学成分有多糖类、生物碱类和多酚类物质等,石斛多糖是主要成分之一.在此概述近年来国内外在铁皮石斛多糖的含量、分离提取、结构分析及生物活性等领域的研究进展,为铁皮石斛多糖的进一步研究及其产业化应用提供理论依据.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2015(000)015【总页数】4页(P78-80,84)【关键词】铁皮石斛;多糖;含量;提取方法;结构;生物活性【作者】胡贤春;郭永兵;向劲松;杜永鹏【作者单位】长江大学园艺园林学院,湖北荆州434025;湖北省神农架林业科学研究所,湖北神农架442400;湖北省神农架林业科学研究所,湖北神农架442400;湖北省神农架林业科学研究所,湖北神农架442400【正文语种】中文【中图分类】S567铁皮石斛为兰科(Orchidaceae)石斛属(Dendrobium SW.)植物铁皮石斛(Dendrobium officinale Kimura et Migo)的新鲜或干燥茎[1],干品称为铁皮枫斗,是石斛中的极品。
铁皮石斛具有益胃生津、滋阴清热、免疫调节、延缓衰老等功效,用于阴伤津亏、口干烦渴、食少干呕、病后虚热、目暗不明[2]。
现代药理和临床研究证明,铁皮石斛具有抗肿瘤、抗衰老、降低血糖和提高免疫力等作用,在恶性肿瘤的辅助治疗以及慢性咽炎、慢性胃炎、糖尿病和久病体虚免疫功能低下等方面有广泛的应用[3]。
植物化学成分分析和药理学等研究表明铁皮石斛中生物活性物质主要是多糖类化合物,且含量较高[4-7]。
随着人们对多糖功效认识的增多,近年来对铁皮石斛多糖的研究也逐渐增多,笔者在此对铁皮石斛多糖的含量、提取方法、结构以及生物活性等方面的研究进展进行了综述。
铁皮石斛中多糖含量比较高,但不同品种、不同生长期、不同部位、不同产地的铁皮石斛中多糖的含量不一样,人工栽培和野生铁皮石斛多糖的含量也有差别,不同采后加工对铁皮石斛中多糖的含量也有较大的影响。
铁皮石斛有效成分相关研究摘要:铁皮石斛是一味名贵中药材,具有很高的药用价值,广泛用于滋补和珍贵食品。
并且有着重要的研究意义。
本文主要围绕石斛的石斛多糖,石斛碱等有效成分及其药理作用进行论述。
最终得出石斛这味中药材对一些疾病有着很好的治疗作用。
旨在为进一步深化研究铁皮石斛有效成分,为之后铁皮石斛可以更好的利用奠定基础。
关键字:有效成分;药理作用;铁皮石斛铁皮石斛(Dendrobium officinale Kimura et Mi-g0)为兰科植物铁皮石斛干燥茎,被称为九大仙草之一。
主产于四川、云南、贵州等地,尤其以广南种铁皮石斛质量最佳。
铁皮石斛被列为《中国药典》收载的5种石斛属植物之一,于2010年单列铁皮石斛。
铁皮石斛是我国传统的名贵中药材。
现代中医药理论认为,铁皮石斛具有健脾养胃、滋阴补肾、润肺生津等功效,用于治疗慢性萎缩性胃炎、高血压、糖尿病、抗肿瘤、抗衰老等。
铁皮石斛常以铁皮枫斗的形式作为药材使用。
铁皮枫斗是将铁皮石斛的茎,在烘烤干燥时手工双向扭曲成螺旋弹簧状的传统药材,目的是将铁皮石斛表皮细胞外的角质层破裂,使有效成分在煎煮时容易释出。
铁皮石斛种子极小、无胚乳、生长周期很长,在自然条件下需与某些真菌共生才能萌发生长,加上因其的凸效的药用价值与近代人类不合理开发,造成野生资源匮乏,1987年被列为国家重点保护的珍稀濒危药用植物。
1、有效成分1.1多糖类很多植物中都含有多糖,但含有活性多糖的却极其少见。
经现代科学技术测定,铁皮石斛中含有丰富的石斛活性多糖,其含量在25%及以上。
多糖是铁皮石斛中最主要的有效成分。
水溶性多糖是铁皮石斛最重要的活性物质之一。
有资料显示,将铁皮石斛进行分离纯化,可得到三种结构的多糖。
这三种结构的多糖均为O一乙酰葡萄甘露聚糖。
有资料显示,O一乙酰葡萄甘露聚糖具有增强T细胞、B细胞及巨噬细胞功能的作用。
黄民权等提取分离了铁皮石斛中的多糖,研究发现主要由D-木糖、L.阿拉伯糖组成和D.葡萄糖组成。
铁皮石斛多糖的研究进展作者:幺晨贺森曹冠华顾雯陈晓顺赵荣华来源:《中国民族民间医药·上半月》2015年第08期【摘要】现代药理学研究表明,铁皮石斛多糖具有抗氧化、抑菌、调节免疫等作用。
本文对铁皮石斛多糖的提取工艺、药理作用及植物多糖类护肤品的研究开发方面进行阐述,为开发铁皮石斛多糖相关护肤品提供依据。
【关键词】铁皮石斛多糖;药理作用;植物多糖;护肤品【中图分类号】R28 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-817(201)1-0006-02铁皮石斛(Dendrobium of ficinale Kimura et Migo)是我国古文献中最早记载的兰科植物之一,具有益胃生津、滋阴清热的功效[1]。
近十年来,相关的研究工作主要集中在铁皮石斛的栽培育种、分离提取、药理作用和指纹图谱等方面的研究,这些研究为铁皮石斛进一步地深入研究和产业化应用提供了一定理论依据。
目前天然药用植物类化妆品在市场中表现出一定优势。
本文通过对铁皮石斛多糖提取方法、化学成分和药理作用进行概括,并对市场上已有植物多糖类化妆品的研究现状进行总结,旨在为日后铁皮石斛多糖化妆品的研究开发提供理论依据。
1 铁皮石斛多糖的提取方法目前铁皮石斛多糖提取方法主要为四种:传统水提法、超声或微波辅助水提法和酶解法,其中传统水提法为主要的提取方法。
在传统水提法方面,黄晓君[2]采用响应面法优化铁皮石斛多糖的提取工艺,结果表明:最佳提取工艺条件为料液比1∶30 (g/ml)、提取温度90℃、提取2h。
在此条件下多糖得率为30.6%,铁皮石斛多糖中糖含量为78.21%。
在超声辅助及微波辅助水提方面,叶余原[3]认为最优的提取工艺条件为料液比1∶30、0℃超声水浴、超声频率4kz、提取1.h,在此条件下铁皮石斛多糖的平均提取率为1.3%。
尚喜雨等[4]认为在微波功率400W、p值为8、微波6min、料液比1∶0的条件下多糖提取率为17.48%。
铁皮石斛多糖Sevage法脱蛋白效果分析潘雪丰【摘要】Polysaccharides extracts from Dendrobium candidum Wall. ex Lindll were hydrolyzed with equimolar solutions of cellulase and pectinase. The efficiency of removing proteins from the polysaccharide extracts using a deproteinization Sevage method was inves-tigated in this study. The results showed that one time of sevage treatment resulted in removal of 21.9% of the protein, but also lost about 28.3% of the polysaccharides, from the sugar extracts. No significant increases in protein removal were observed with two or more sevage treatments, which adversely caused polysaccharide losses to 56.6%-62.1%. Therefore, we recommend that the depro-teinization Sevage method be applied only once during the protein removal process from the polysaccharide extracts.%采用纤维素酶与果胶酶等量混合酶解法提取铁皮石斛多糖,分析Sevage法脱多糖溶液蛋白效果. 结果表明,Sevage法脱多糖溶液蛋白1次,脱蛋白率为21.9%,多糖损失率为28.3%;脱蛋白2次或2次以上,脱蛋白率提高不明显,但多糖损失严重,损失率高达56.6%-62.1%. 因此,铁皮石斛多糖Sevage法脱除蛋白次数以1次为宜.【期刊名称】《亚热带农业研究》【年(卷),期】2015(011)004【总页数】4页(P258-261)【关键词】铁皮石斛;多糖;Sevage法;酶解法【作者】潘雪丰【作者单位】福建卫生职业技术学院药学系,福建福州350101【正文语种】中文【中图分类】R284.2铁皮石斛(Dendrobium candidum Wall.ex Lindll),属兰科(Orchidaceae)石斛属(Dendrobbium)多年生附生型草本植物,主要分布于安徽、浙江、福建等地。
铁皮石斛多糖的研究进展作者:胡贤春郭永兵向劲松等来源:《安徽农业科学》2015年第15期摘要铁皮石斛是我国传统的名贵中药,为兰科石斛属植物铁皮石斛(D. officinale Kimura et Migo)的新鲜或干燥茎,其主要化学成分有多糖类、生物碱类和多酚类物质等,石斛多糖是主要成分之一。
在此概述近年来国内外在铁皮石斛多糖的含量、分离提取、结构分析及生物活性等领域的研究进展,为铁皮石斛多糖的进一步研究及其产业化应用提供理论依据。
关键词铁皮石斛;多糖;含量;提取方法;结构;生物活性中图分类号 S567 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2015)15-078-03Research Advances in Polysaccharides of Dendrobium officinaleHU Xianchun1, GUO Yongbing2*, XIANG Jinsong2 et al(1. College of Horticulture and Gardening, Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434025; 2. Shennongjia Forestry Research Institute, Shennongjia, Hubei 442400)Abstract Dendrobium officinale Kimura et Migo, is widely used in tradional Chinese herbal medicine, contains a variety of chemical constituents, such as polysaccharides, alkaloids,polyphenols and so on. In this paper, the recent progresses of polysaccharide from D. officinale on content, separation and extraction, structure analysis, and biological activity were summarized,which will benefit for the further study and industrial applications of D. officinale polysaccharides.Key words Dendrobium officinale; Polysaccharides; Content; Extraction method;Structure; Biological activity铁皮石斛为兰科(Orchidaceae)石斛属(Dendrobium SW.)植物铁皮石斛(Dendrobium officinale Kimura et Migo)的新鲜或干燥茎[1],干品称为铁皮枫斗,是石斛中的极品。
铁皮石斛功效铁皮石斛主要功效临床表现为:提高人体免疫力,调节人体机能。
在糖尿病、胃炎以及癌症的辅助治疗中也有着独特的功效。
铁皮石斛十大功效:滋养阴津、增强体质、补益脾胃、护肝利胆、强筋降脂、降低血糖、抑制肿瘤、明亮眼睛、滋养肌肤、延年益寿。
1、铁皮石斛的有效化学成分(1)多糖:多糖是铁皮石斛中一种重要的活性物质,且含量较高。
研究表明,多糖成分与铁皮石斛的药效,如增强机体免疫机能、抗肿瘤、抗衰老、抗疲劳、降血糖等方面,有着密切的联系。
实验证明从铁皮石斛中能分离纯化得到三种多糖Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,并确定它们为一类O-乙酰葡萄甘露聚糖。
杨虹等运用糖组成分析、甲基化分析及NMR等方法研究铁皮石斛多糖DT2 、DT3的化学结构,主要以α-(1→4)-D-Glc 为主链。
这种多糖具有增长T细胞、B细胞、NK细胞和巨噬细胞功能的作用。
(2)生物碱:生物碱类成分是石斛属植物中最早分离并进行结构确认的化合物,其研究开始于20世纪30 年代。
陈晓梅等对铁皮石斛和金钗石斛的化学成分进行比较,两者有10个生物碱类的相同成分,铁皮石斛中生物碱类成分数量和含量均低于金钗石斛,但就所含的相同化学成分而言,铁皮石斛的质量好于金钗石斛。
生物碱的药理作用主要表现对心血管、胃肠道作用及退热止痛等。
(3)氨基酸:游离的氨基酸也是铁皮石斛中的主要有效成分之一。
黄民权等通过实验分析了铁皮石斛的氨基酸组分,结果发现铁皮石斛含有除色氨酸(测定前已破坏,无法检出)以外的全部人体“必需氨基酸”,其主要氨基酸有天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、缬氨酸和亮氨酸,这5种氨基酸占总氨基酸的53.0%。
其中,谷氨酸、天冬氨酸和甘氨酸的含量占总含量的35.81%。
(4)微量元素:于笑宇等应用原子吸收分光光度计测定铁皮枫斗的微量元素,结果显示铁皮枫斗含有人体所必需的微量元素锌、铜、镁、钾、钙、铁、锰,含量极为丰富,高于其他中草药, 与其药理作用密切相关。
(5)菲类化合物:铁皮石斛中含有的菲类化合物均具有抗癌活性,可增强巨噬细胞的吞噬作用,能促进T细胞生长和淋巴细胞产生移动抑制因子,明显提升外周白细胞,起到增强免疫功能的作用。
铁皮石斛抗肿瘤作用的研究进展铁皮石斛( DendRobium officinale Kimura et Migo)为兰科石斛属多年生附生草本植物,始载于《神农本草经》。
它自古以来就有“药中黄金”之美誉,民间称其为“救命仙草”,被视为石斛中价格昂贵的珍品。
中外学者对铁皮石斛的化学成分和药理研究表明,其化学成分类型多样,具有抗肿瘤、抗衰老、降血糖等作用。
1、抗肿瘤活性成分1932年以来,国内外学者对铁皮石斛进行了化学成分研究,从中分离鉴定出多种化学成分,如生物碱类、多糖类、倍半萜类、菲醌类及联苄类等,这些化学成分大多具有抗肿瘤及辅助抗肿瘤的药理作用。
1.1多糖现代药理学表明,多糖类成分是铁皮石斛的一种活性成分,具有免疫增强作用金额辅助抗肿瘤作用。
1.1.1多糖的含量铁皮石斛钟的多糖含量比较高,但是不同产地的铁皮石斛多糖的含量不一样,人工栽培和野生的铁皮石斛多糖的含量也有差别,铁皮石斛的不同部位多糖含量有差异,加工前后铁皮石斛中的多糖含量则有更大的差别。
徐程等检测了8种不同产地的铁皮石斛总多糖含量,发现浙江富阳品种最高,其次是浙江雁荡、福建、云南、广东、广西和湖南。
黎万奎等将人工栽培的铁皮石斛和野生铁皮石斛加工的铁皮枫斗进行对比研究,多糖含量分别为25.31%和29.38%,说明人工栽培铁皮石斛与野生铁皮石斛的多糖含量有差别但不是很大。
华允芬等对3种药用石斛即细茎石斛、铁皮石斛、细叶石斛的多糖成分进行了比较研究,分析表明,铁皮石斛的总多糖和水溶性多糖的质量分数均为最高。
1.1.2多糖的分布华允芬等研究表明,铁皮石斛多糖分布部位:茎中大于茎上大于茎下大于根部。
尚喜雨发现铁皮石斛不同部分的多糖含量存在一定差异,茎部最多,其差异大于根和叶。
1.1.3多糖的结构王世林等从铁皮石斛(黑节草)中分得3种多糖,确定它们为一类O-乙酰葡萄甘露聚糖,有几个β-( 1-3) -甘露型吡喃糖基和一个β-( 1-4 ) -D-吡喃糖基重复构成主链,支链可能由β-( 1-4 )D-葡萄糖基和其他戊糖基组成,并连接在主链葡萄糖基的2-、3-或6-位上。
农研铁皮石斛种植之石斛不同种部位中多糖含量测定目的测定不同种石斛及铁皮石斛、金钗石斛、马鞭石斛、叠鞘石斛、鼓槌石斛的不同药用部位中多糖的含量。
方法采用紫外-可见分光光度法。
结果不同种石斛茎中多糖含量为:球花石斛18.96 %,马鞭石斛24.89 %,金钗石斛20.49 %,报春石斛15.83 %,肿节石斛8.27 %,叠鞘石斛16.32 %,鼓槌石斛15.33 %,美花石斛28.28 %,兜唇石斛9.26 %;4种石斛不同药用部位多糖的含量:金钗石斛根15.36 %,茎20.49 %,叶22.30 %;马鞭石斛根17.56%,茎24.89 %,叶20.88 %;叠鞘石斛根9.48 %,茎16.32 %,叶17.42 %;鼓槌石斛根10.06 %,茎15.33 %,叶19.81 %。
结论该实验方法简便、快速、准确。
各种石斛及其根茎叶中多糖含量均比较高,从资源的综合和可持续利用的角度考虑,建议可以全草入药;美花石斛、球花石斛、报春石斛、叠鞘石斛、鼓槌石斛、肿节石斛茎在进行药效研究的提前下,确认是否可以替代当前《中国药典》品种入药。
Abstract:ObjectiveTo determine polysaccharide from several Herba Dendrobii and different medical parts of D. nobile Lindl, D. fimbriatum Hook, D. denneanum Kerr, and D. chrysotoxum Lindl.MethodsUV method was used.ResultsThe content of polysaccharides in different Herba Dendrobii was as follows: D. thyrsiflorum. Rchb.f of 18.96%, D.fimbriatum Hook of 24.89%, D. nobile Lindl of 20.49% , D. crepidatum Lindl of 15.83%, D. pendulum Roxb of 8.27%, D. denneanum Kerr of 16.32%, D. chrysotoxum Lindl of 15.33 %, D.loddigesii Rolfe of 28.28%, D.aphyllum (Roxb.)C. E. Fisch of 9.26%; the contents of polysaccharides from root, stem and leaf in D. nobile Lindl Lindl were 15.36% , 20.49% and 22.30%; In D.fimbriatum Hook were 17.56% , 24.89% , 20.88%; In D. denneanum Kerr were 9.48%, 16.32%, 17.42%; In D. chrysotoxum Lindl were 10.06%, 15.33%, 9.81%.ConclusionThis method is simple, sensitive and accurate. The content of polysaccharides is higher in leaves from different parts, and we should try to keep leaves when medicinal material is processed.石斛属Dendrobium为兰科最大的属之一, 全世界共有一千五百多种, 广泛分布于亚洲、欧洲及大洋洲等热带及亚热带地区。
铁皮石斛组培苗多糖含量的变化规律收稿日期:2016-01-29基金项目:滨州职业学院科研计划(编号:2013YJKT11、2013XYKT07)。
1材料与方法1.1仪器与试剂仪器主要有恒温水浴锅、回流提取装置、分光光度计、离心机、电子天平、真空干燥箱、旋转蒸发仪。
试剂主要有苯酚、浓硫酸、95%乙醇、葡萄糖,均为分析纯;80%乙醇。
1.2试验材料的准备1.2.1铁皮石斛原球茎分别取在1/2 MS+0.3 mg/L NAA+0.1 mg/L 6-BA固体培养基上培养10、20、30 d的铁皮石斛原球茎,烘箱中60 ℃烘干;粉碎,干燥至恒质量;称质量,备用。
1.2.2铁皮石斛丛生芽取铁皮石斛原球茎转接于1/2 MS+0.2 mg/L NAA+0.5 mg/L 6-BA固体培养基上,经 14 d 诱导分化形成铁皮石斛丛生芽;将丛生芽在烘箱中60 ℃ 烘干;粉碎,干燥至恒质量;称质量,备用。
1.2.3铁皮石斛组培植株茎段切取铁皮石斛丛生芽转接于MS+1.2 mg/L NAA+0.3 g/L活性炭固体培养基上,分别取培养60、90、120 d的铁皮石斛组培苗茎段部分,将其放在烘箱中60 ℃烘干;粉碎,干燥至恒质量;称质量,备用。
1.3测定内容及方法1.3.1含水量测定取培养于固体培养基的铁皮石斛原球茎、丛生芽及植株称质量,干燥箱中105 ℃烘20~30 min,再在温度60~80 ℃下烘干至恒质量,称质量。
含水量=(M0-M1)÷M0×100%。
式中:M0为烘干前质量;M1为烘干后质量。
1.3.2多糖含量测定1.3.2.1供试样品多糖的制备取烘干待测样品,粉碎,过3号筛(50目);精确称定0.3 g粉末,加水200 mL,加热提取2 h;冷却,转移至250 mL容量瓶,加水稀释至刻度,摇匀;过滤,滤液用旋转蒸发仪减压浓缩至20 mL;将浓缩液移入 25 mL 容量瓶,定容,摇匀;精确吸取2 mL稀释液,置15 mL离心管中,加入无水乙醇10 mL,摇匀,冷藏 2 h;取出,4 000 r/min 离心20 min,弃去上清液,沉淀用80%乙醇洗涤2次,每次8 mL;4 000 r/min离心20 min,弃去上清液,沉淀加热水溶解,并转移至25 mL容量瓶;冷却,用水稀释至刻度,摇匀,即得铁皮石斛的多糖提取溶液。
不同干燥方法对铁皮石斛多糖和甘露糖含量的影响【摘要】本研究旨在探讨不同干燥方法对铁皮石斛多糖和甘露糖含量的影响。
通过对热风干燥、真空干燥、微波干燥、冷冻干燥和晒干这五种干燥方法的比较研究,发现不同干燥方法对铁皮石斛化学成分的影响存在差异。
热风干燥和真空干燥在保持多糖和甘露糖含量方面表现较优,微波干燥和冷冻干燥相对较差。
晒干方法在实际应用中存在一定局限性。
结论部分总结了各干燥方法的优缺点,并提出进一步研究的展望,为铁皮石斛的干燥加工提供了参考。
该研究对于提高铁皮石斛产品的品质和开发相关产品具有一定的指导意义。
【关键词】铁皮石斛、多糖、甘露糖、干燥方法、热风干燥、真空干燥、微波干燥、冷冻干燥、晒干、含量、影响、总结、研究、展望。
1. 引言1.1 研究背景铁皮石斛是一种常见的中草药材,含有丰富的多糖和甘露糖成分,具有多种药用价值和保健功效。
在传统的药用加工过程中,干燥是不可或缺的环节,不同的干燥方法可能会对铁皮石斛中多糖和甘露糖的含量产生影响。
研究显示,不同的干燥方法会导致铁皮石斛中多糖和甘露糖的含量有所变化。
热风干燥、真空干燥、微波干燥、冷冻干燥和晒干等干燥方法都对铁皮石斛中的有效成分产生不同程度的影响。
深入研究不同干燥方法对铁皮石斛中多糖和甘露糖含量的影响,可以为其药用价值和保健功效的充分发挥提供科学依据。
1.2 研究目的本研究旨在探究不同干燥方法对铁皮石斛中多糖和甘露糖含量的影响。
铁皮石斛是一种重要的药用植物,在中医药领域有着悠久的历史。
其中的多糖和甘露糖是其主要活性成分,具有多种药理作用,如提高免疫力、抗肿瘤、抗氧化等。
在实际应用中,铁皮石斛需要进行干燥处理以便保存和加工。
不同的干燥方法可能会对多糖和甘露糖的含量产生影响,进而影响其药效。
2. 正文2.1 热风干燥对铁皮石斛多糖和甘露糖含量的影响热风干燥是一种常见的干燥方法,对于铁皮石斛中多糖和甘露糖含量的影响也备受关注。
研究表明,热风干燥过程中,温度和风速是两个重要的影响因素。
铁皮石斛多糖的研究进展xx(xx,xx,xx)摘要:以系统的文献调研为基础,对兰科石斛属植物铁皮石斛多糖的含量、药理作用、提取方法和组成加以综述。
该文对其多糖的含量、药理作用、提取方法和组成等方面做了详细而全面的总结,为今后铁皮石斛药用资源的更好的开发利用提供参考。
关键词: 铁皮石斛多糖药效药用资源1 引言铁皮石斛(Dendrobium officinale Kimura et Migo),是兰科(Orchidaceae)石斛属(Dendrobium)多年生附生草本植物[1],一种名贵珍稀濒危的中药材。
自古以来就有“植物熊猫”、“救命仙草”的美誉。
其主要分布于安徽西南部(大别山)、浙江东部(鄞县、天台、仙居)、福建西部(宁化)、广西西北部(天峨)、四川(地点不详)、云南东南部(石屏、文山、麻栗坡、西畴)。
生于海拔达1600米的山地半阴湿的岩石上[2]。
铁皮石斛具有滋阴清热、生津益胃、润肺止咳等功效,位列“中华九大仙草之首”,被录入2010版药典[3]。
由于铁皮石斛在自然条件下生长的环境较为苛刻,加上人们过度采挖,导致野生的铁皮石斛资源濒临灭绝。
目前铁皮石斛已经实现了人工栽培,但一般也不易成活。
铁皮石斛主要含有多糖、生物碱、氨基酸、酚类化合物等化学成分。
现代药理研究表明铁皮石斛在增强免疫力、抗肿瘤、抗氧化、抗疲劳、降血糖、生津、镇咳等方面有多种功效[4]。
本文就铁皮石斛多糖的含量、药理作用、提取方法和组成等方面研究工作进行概述。
2 铁皮石斛多糖含量的研究近年来,铁皮石斛多糖的研究得到了人们越来越多的关注。
由于铁皮石斛多糖是铁皮石斛的主要成分,其含量较高,还具有提高免疫力、抗氧化、抗肿瘤等功效,使得铁皮石斛在医学上具有极大的应用前景。
多糖的含量测定方法有苯酚-硫酸法[5]、3,5-二硝基水杨酸法[6]、分子光谱法[7]等。
2.1 不同器官组织、不同生长期多糖含量不同无论是野生苗还是人工栽培苗,都是茎中多糖含量最高,又尤以二年生的茎中多糖含量最高。
何铁光[8]发现,野生铁皮石斛茎中的多糖含量随年份不同含量差异较大,多年生茎中的多糖含量最高,其次是叶。
华允芬[9]也发现铁皮石斛的多糖含量是茎>根;尚喜雨[10]对铁皮石斛的组培苗、野生植株、栽培植株中多糖的含量及分布进行了系统的分析和研究,也发现铁皮石斛的多糖含量很高,尤以茎段为最;不同部位的含量存在一定差异,茎部的差异要大于根、叶。
这说明传统用药上铁皮石斛以茎为入药部分在主要化学成分分析上是合理的。
何铁光[11]对铁皮石斛的组培产物原球茎的多糖含量进行了测定,发现原球茎与野生品的多糖和总氨基酸含量相近。
初步证明以组织培养获得的铁皮石斛原球茎代替其野生品是解决铁皮石斛资源紧缺的有效途径。
2.2 不同品种铁皮石斛的多糖含量不同不同品种的铁皮石斛中,多糖含量又存在差异.毛灵芝[12]对铁皮石斛的三个品种:进行了比较,发现各品种均以二年生茎的多糖含量最高,宽叶石斛>窄叶石斛>青梗石斛。
故在铁皮石斛的栽培中,应增加对宽叶品种的引种栽培。
2.3 在不同生长条件下,多糖含量不同不同的生长条件,会对铁皮石斛的代谢产生影响,从而影响多糖等代谢产物的含量。
影响因素有光照、水分、矿质元素等。
这些因素通过影响光合作用等代谢活动的强度,从而对多糖等有机成分的含量产生影响。
毛灵芝[12]通过在不同季节对最佳石斛品种进行四个不同的遮阴条件(遮阴强度:A>B>C>D)处理,发现二年生茎以B遮阴下的石斛多糖含量最高。
这说明适宜的光照强度有利于多糖的积累。
徐琳娜[13]在对野生铁皮石斛在石生生境和树生生境条件下生长对比研究发现,通过调节人工大棚种植的各项生境因子,达到了最好的种植效果。
人工栽培铁皮石斛,水分利用效率较高,产量最高,干重率较高,多糖含量较高,约为16.2%,微量元素含量丰富,可以作为优质中药材铁皮枫斗的原料,有较好的生态效益和经济效益。
说明适宜的水分以及矿质元素有利于多糖的形成。
野生和人工栽培铁皮石斛多糖含量存在差异。
尚喜雨[10]采集云南绿春的野生植株、云南蒙自的组培苗以及购自云南屏边一年生和两年生栽培植株,用微波辅助法提取石斛多糖,发现野生型铁皮石斛多糖含量多于栽培型。
黎万奎等[14]发现人工栽培铁皮石斛总多糖含量与铁皮枫斗相近。
诸燕等[15]发现全国人工栽培骨干基地生产的铁皮石斛,其多糖质量分数普遍高于野生药材,且种质与生长年限显著影响多糖质量分数。
铁皮石斛品种选育与采收年限的控制可提高多糖质量分数,浙江产区铁皮石斛最佳采收时间为两年生冬季至三年生开花前。
综上,如果条件控制得当。
人工栽培铁皮石斛的多糖含量是可以接近甚至超过野生型的。
姜殿强等[16]岩溶生态环境条件下不同生境铁皮石斛多糖含量的比较研究结果也说明了这一点,并且他通过长期野外监测发现,石生、树生和棚生铁皮石斛的温度、湿度和光照都非常接近,这也是不同生境中铁皮石斛多糖含量相同的主要原因。
3 铁皮石斛多糖的药理作用3.1 增强机体免疫力多糖能促进机体体液免疫、细胞免疫和诱生多种细胞因子,具有免疫增强效果。
铁皮石斛多糖能够显著提升小白鼠外周白细胞数和促进淋巴细胞产生移动抑制因子,强有力的消除实验条件下免疫抑制剂环磷酰胺的加入所引发的副作用[17]。
铁皮石斛多糖对S180肉瘤小鼠T 淋巴细胞转化功能、NK活性、巨噬细胞吞噬功能及溶血素值均有明显提高作用,进一步表明铁皮石斛多糖具有增强免疫功能的作用[26]。
3.2 抗肿瘤铁皮石斛多糖对S180实体瘤均有一定的抑制作用,其抑瘤率为9.7%~26.8%[18]。
铁皮石斛原球茎的多糖DCPP1a-1对小鼠肝癌H22抑制效果与剂量的关系研究表明,多糖DCPP1a-1可能在一个较低的剂量范围内才具有免疫调节活性[19]。
铁皮石斛水提物对人宫颈癌HelaS3和肝癌HepG2细胞株均有不同程度地抑制作用[20]。
3.3 抗氧化铁皮石斛多糖具有很强的抗氧化能力,且随着浓度的增大清除率也逐渐增强,并与其相对分子质量大小有关[21]。
铁皮石斛原球茎多糖粗品DCPP和纯品DCPP1a-1、DCPP3c-1均能有效地清除·OH和氧自由基,且呈现良好的量效关系[22-23]。
4 铁皮石斛多糖的提取方法4.1 水提法赵纪峰等[24]认为,水提法是用来提取多糖的最常用方法之一,可以热水浸提,也可冷水浸提。
用得较多的是热水浸提。
该法所得多糖提取液可直接或离心除去不溶物;也可利用多糖不溶于高浓度乙醇的性质,用高浓度乙醇沉淀提纯多糖。
同时由于不同性质或不同相对分子质量的多糖沉淀所需乙醇浓度不同,它也可以用于样品中不同多糖组分的分级分离。
在粗分阶段还可利用混合溶剂提取法对植物中不同的多糖成分进行分离。
熊丽萍等[25]运用正交实验设计对水煎提取石斛中的石斛多糖工艺进行优选,得出了最佳的工艺条件。
何铁光等[26]对铁皮石斛悬浮培养原球茎多糖的提取、纯化条件进行优化研究,正交试验结果表明,提取的最佳工艺为80℃热水中浸提2 h,加水量20倍,提取3次,醇析时乙醇的浓度为80%。
粗多糖脱蛋白时,氯仿/正丁醇(v/v)为1:0. 4,粗多糖样品/氯仿+正丁醇(v/v)为1:0.35,萃取时间采用5 min最佳。
周术涛等[27]采用均匀设计与正交设计联用的方法对铁皮石斛多糖的提取工艺进行优选。
优选出来的铁皮石斛最佳提取工艺条件为温度85℃,提取时间3 h,液料比20倍时,提取的总多糖得率最高为24.9%。
由此看来,经正交设计等方法所优选的工艺,均较合理,提取率高,适用于工业生产。
4.2 超声提取法超声提取法主要是超声波破坏植物细胞组织,使之变形、破裂并释放出内含物,同时加速植物有效成分在溶剂中的扩散释放,促进植物有效成分与溶剂混合,有利于萃取[24]。
叶余原[28]进行了超声法提取铁皮石斛多糖工艺的研究,考察了提取温度、固液比、提取时间和超声频率4个因素对铁皮石斛多糖提取得率的影响。
在单因素实验的基础上,通过正交试验优化提取工艺。
综合确定的优化提取工艺条件为:1: 30的料液比,50℃超声水浴,45 kHz超声频率,提取1.5 h,铁皮石斛多糖的平均提取得率为15.3%。
超声提取法的多糖得率大于常规水提法,更加高效。
具有提取时间短、方法简单、收率高且无需加热等优点[29]。
4.3 微波提取法微波具有穿透力强、选择性高、加热效率高等特点,故应用微波技术破碎细胞壁并提取有效成分,可以显著提高提取效率[24]。
尚喜雨[30]以水为提取剂,在不同微波功率、固液比、浸提时间及pH等条件下进行正交实验,来确定各因素不同水平对石斛多糖提取量的影响。
结果表明:在微波功率400W,pH为8,微波作用时间6min;1:50的条件下多糖提取量为17.48%。
说明微波辅助提取铁皮石斛多糖,多糖得率较高。
4.4 酶提法尚喜雨[31]分别以水提法和酶法提取石斛多糖,通过正交试验,比较石斛多糖的提取率,找出了水提法的最佳条件,且在此条件下多糖的平均提取量为12.07%;而在酶提法中,使用4%的酶量、在40℃水温和pH为6的环境下酶解3h,多糖含量测得为26.49%,比水提法提高了119%,由此他认为酶法提取石斛多糖优于水提法。
张萍等[32]也采用正交实验确定了酶解的最佳条件,使多糖含量增加至15.02%,比水煮法提高了2倍。
酶提取能够提高多糖的提取率及多糖含量,可能是因为酶对铁皮石斛中游离蛋白质具有水解作用,提取液中只含少量蛋白质,同时降低了它们与原料的结合力,有利于多糖的浸出。
所以酶法是一种理想的提取方法[32]。
在众多的提取方法中,均匀设计和正文试验联用法适宜工业化生产,超声波和微波提取法、简便易行,多糖得率较高;酶提法大大提高多糖得率,但要求严格,是发展的方向。
5 铁皮石斛多糖的组成多糖是铁皮石斛的主要成分,水溶性多糖含量一般可达40%。
铁皮石斛生理活性的强弱与其多糖含量密切相关。
多糖含量越高,质越重,嚼之越有黏性,质量更优。
从上个世纪开始,研究人员便对铁皮石斛多糖的组成进行了研究。
目前研究人员已经从铁皮石斛中分离的并鉴定结构的多糖有八个。
多糖I、多糖Ⅱ、多糖Ⅲ为O-乙酰葡萄甘露聚糖型[33],主链由几个β-(1→3)-甘露吡喃糖基和一个β-(1→4)-D-葡萄吡喃糖基重复构成,支链可能由β-(1→4)-D-葡萄糖基和其他戊糖基组成,并连接在主链葡萄糖基的2、3或6位上,分子量(MW)分别为1×106(I)、5×105(Ⅱ)、1.2×105(Ⅲ);多糖DT2、DT3,结构主要以α-(1→4)-D-葡萄糖缩合而成[34],末端糖为半乳糖、葡萄糖及阿拉伯糖,葡萄糖和半乳糖上含有少量分支,并含有少量的木糖、阿拉伯糖、甘露糖,分子量(MW)分别为7.4×105和5.4×10;多糖DOPP-1-A1也为O-乙酰葡萄甘露聚糖型[35],主链由β-D-甘露型吡喃糖基和β-D-吡喃葡萄糖基以(1→4)连接重复构成,支链可能由(1→3)-甘露糖基、(1→3)-葡萄糖基和少量的阿拉伯呋喃糖基组成,支链连接在主链末端糖基的6位上,(1→4)-甘露糖基和葡萄糖基的2位被乙酰化,单糖组成为甘露糖、葡萄糖和阿拉伯糖,物质的量之比为40.2:8.4:1;多糖DCPP1a-1[36]由甘露糖和葡萄糖按物质的量7:1组成,分子量为1.9×105;DCPP3c-1[37]由甘露糖、鼠李糖、半乳糖醛酸、葡萄糖、半乳糖和阿拉伯糖组成,其分子物质的量之比为1.12:1:1.05:23.35:3.83:1.05,分子量为7.2×104。