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药王金线莲挥发油及石油醚提取物的气相色谱-质谱-数据系统联用测定

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摘要:的挥发油和石油醚提取物的化学成分进行研究。方法石油醚提取物和水蒸气蒸馏法得到的挥发油采用气相色谱-质谱-数据系统联用(GC/MS/DS)技术进行分析鉴定。结果挥发油中鉴定出72种成分,石油醚提取物中鉴定出69种成分。结论挥发油和石油醚提取物中的主要成分类别均为脂肪族化合物。...

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  【摘要】   目的对金线莲Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.的挥发油和石油醚提取物的化学成分进行研究。方法石油醚提取物和水蒸气蒸馏法得到的挥发油采用气相色谱-质谱-数据系统联用(GC/MS/DS)技术进行分析鉴定。结果挥发油中鉴定出72种成分,石油醚提取物中鉴定出69种成分。结论挥发油和石油醚提取物中的主要成分类别均为脂肪族化合物。采用气相色谱-质谱-数据系统联用(GC/MS/DS)技术能够对挥发油和低极性部位的化学成分快捷、简便、准确地进行分析鉴定。

  【关键词】  金线莲; 挥发油; 石油醚提取物; 化学成分; 气相色谱-质谱-数据系统联用技术

  Study on the Chemical Constituents of the Essential Oil and PE Extract from Anoectochilus roxburghi

  Abstract:ObjectiveTo investigate the components of the essential oil and petrol ether extract from Anoectochilus roxburghii. MethodsWater steam distillation and GC/MS/DS were used.Results72 compounds were separated and identified from the total essential oil, and 69 compounds were identified from the petrol ether extract.ConclusionFattic compounds make up the main body of both the essential oil and petrol ether extract. GC/MS/DS is a good, simple and accurate method for the analysis of chemical constituents of the volatile oil and petrol ether extract from A. roxburghii.

  Key words:Anoectochilus roxburghii;  Essential oil;  Petrol ether extract;  Chemical constituents;  GC/MS/DS

  金线莲(Herba Anoectochili)别名金蚕、金线兰、金石松、金线虎头蕉、金线入骨消,为兰科开唇兰属植物花叶开唇兰Anoectochilus roxburghii(Wall.) Lindl.的干燥全草,是多年生珍稀中草药。它主要分布于亚洲的日本、中国、斯里兰卡、印度和尼泊尔等国,我国南方福建、广西、广东、海南、贵州、四川、云南等省都有其丰富的药材资源,民间用药较广,有清凉解毒、滋阴降火、消炎止痛之功效,对无名肿痛、发烧、止泻、蛇伤均有显著疗效,且无毒副作用,使用安全[1]。民间多用其治疗糖尿病、高脂血症、乙型肝炎等疾病[2~5]。金线莲在民间素有“金草”“神药”“乌人参”等美称,在自然状态下,常零星分布于植被完整、林相郁闭度大、相对湿度高、杂草较少、腐殖质丰厚的林下地表层,野生资源相当有限。近年来,金线莲在台湾备受青睐,民间称之为“药之王”,药食两用,用于治疗高血压病、肿瘤等疑难病症。随着研究的深入,突显金线莲药用、食用、观赏等多方面的优良品质,日益受到世人青睐,具有广阔的开发利用前景。

  金线莲干燥全草气味芳香。本实验利用气相色谱-质谱联用方法对其挥发油和石油醚提取物的化学成分类别和相对含量进行分析比较。

  1  材料

  金线莲药材由福建省漳州市南靖县和溪镇供销社提供,物种由中国科学院武汉植物研究所王映明教授鉴定为兰科开唇兰属植物金线莲Anoectochilus roxburghii(Wall.) Lindl.,即花叶开唇兰,植物标本保存于华中科技大学同济药学院天然药物化学教研室。

  2  方法

  2.1  挥发油及石油醚提取物的制备  150 g药材粉碎,用挥发油提取器按常规水蒸气蒸馏法提取挥发油,无水硫酸钠干燥,适量乙醚溶解,作为挥发油测定样品。

  100 g药材粉碎,用石油醚在索氏提取器中反复回流提取得到石油醚提取液,浓缩后呈墨绿色,适量乙醚溶解,作为石油醚提取物测定样品。

  2.2 气相色谱-质谱联用分析条件 日本岛津GC-MS-QP5050A型气相色谱-质谱联用仪;色谱柱为弹性石英毛细管柱(30 m×0.25 mm, 0.25 μm);柱温80℃ (3 min) 10℃/min  290℃ (10 min) ;载气为氦气;柱前压70 kPa;分流比为50∶1;进样口温度250℃;检测器温度230℃;电离方式EI;电离电压70 eV;质量扫描范围30~350 amu;进样量0.1 μl。本次GC-MS测定在湖北省公安厅理化室完成。

  3  结果

  金线莲挥发油总离子流图共115个峰,经计算机检索及核对质谱资料,共鉴定了72种成分,占挥发油总成分数的62.61%。用面积归一化法计算各峰的相对含量,占挥发油总量的97.70%。结果见表1。表1  金线莲挥发油及石油醚提取物化学成分分析结果(略)

  从金线莲挥发油化学成分的GC-MS可知, 鉴定出的72种成分中,萜类化合物13种,含量累计占挥发油总量的1.72%;芳香族化合物18种,含量累计达1.17%;脂肪族化合物40种,含量累计占94.69%;其它化合物有1种,含量占0.08%。

  石油醚部位总离子流图共83个峰,经计算机检索及核对质谱资料,共鉴定了69种成分,占挥发油总成分数的84.34%。用面积归一化法计算各峰的相对含量,占石油醚提取物总量的95.40%。按类别统计,萜类化合物3种,含量累计占挥发油总量的2.60%;芳香族化合物40种,含量累计29.42%;脂肪族化合物26种,含量累计占 67.97%。

  3  讨论

  挥发油中成分以脂肪族化合物尤其是脂肪酸为主,占挥发油总量的94%以上,m/z 60和73的质量色谱图分析显示由六碳的庚酸到十八碳的硬脂酸,呈保留时间间隔均匀的有规则序列;其中含量最高为硬脂酸和软脂酸,两成分在GC-MS中呈现宽大的拖尾峰。香味成分还有氧化芳樟醇、紫罗兰酮、雪松醇、杜松烯等萜类和多种芳香族成分。

  石油醚部位成分种类和相对含量分析结果均与挥发油呈现的分布特征大致相同,脂肪族化合物中软脂酸和硬脂酸含量较高,但偶数碳的脂肪酸含量明显高于奇数碳的脂肪酸;芳香族化合物种类和含量较挥发油多,苯酚的衍生物较多。石油醚部位挥发油成分分析结果表明该植物低极性部位含有大量的脂肪族化合物和芳香族化合物或其衍生物。

  采用气相色谱-质谱-数据系统联用(GC/MS/DS)技术能够对挥发油和低极性部位的化学成分快捷、简便、准确地进行分析鉴定。

  【参考文献】

  [1]杜冠华.实验药理学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2004:367.

  [2]福建中医药研究所.福建药物志,第2册[M].福州:福建科技出版社,1982:215.

  [3]《浙南本草新编》编写组.浙南本草编[M].杭州:浙江人民出版社,1976:422.

  [4]吴青昌.中国本草原色图谱[M].中国台湾:台湾药草出版社,1984:43.

  [5]江海燕,王 建.珍稀中草药金线莲的研究近况[J].中医药研究,1997,13(2):51.

 

作者: 未知 2009-11-4
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