Напредък в изследванията и приложение в технологията за пръстови отпечатъци върху китайската Materia Medica Ⅱ
Sep 19, 2024
1.2 Електрохимичен пръстов отпечатък
Електрохимията е прост аналитичен метод, базиран на електрохимичните свойства и принципите на веществото, което ще се тества, което е евтино, силно чувствително и изисква малко консумативи [19]. Този метод обаче има определени ограничения и понастоящем е приложим главно за анализ на китайски лекарства, които съдържат химически компоненти като терпени (като Angelica sinensis), флавоноиди (като Scutellaria baicalensis), алкалоиди (като Aconite) и антрахинони ( като ревен), които могат да претърпят електрохимични реакции.
Wu Di и др. [20] използва електрохимичен отпечатък, за да установи оптималния процес на екстракция на Scutellaria baicalensis Georgi, осигурявайки добър метод за рационално използване на китайски медицински материали. Shi Huihui и др. [21] използваха технологията за химическа осцилация на реакцията на Белоусов-Чаботински (BZ), за да изследват ефектите от температурата, скоростта на въртене и броя на медицинските материали, добавени към експерименталните резултати и установиха разумни експериментални условия за получаване на електрохимичен отпечатък на Magnolia biondii Pamp ., предоставяйки нов метод за контрол на качеството на Magnolia biondii. Zou Guihua и др. [22] установяват нелинейния електрохимичен отпечатък на Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. И Gentiana macrophylla Pall. Електрохимичните отпечатъци на двата медицински материала са визуално различни, което може да се използва като прост и ефективен метод за разграничаване на Codonopsis pilosula от Gentiana macrophylla. Dai Hongxia и др. [23] провеждат електрохимичен анализ на 20 партиди Angelica sinensis (Oliv.) Diels с период на растеж от 1, 2 и 3 години. В комбинация с анализ на главните компоненти беше установено, че електрохимичните пръстови отпечатъци и параметрите на трептене (включително време на индукция на трептене, максимален потенциал, живот на трептене, максимална амплитуда, стоп потенциал и брой цикли) на Angelica sinensis при различни периоди на растеж са значително различни, което може да се използва като основа за идентифициране на Angelica sinensis в различни периоди.

КИТАЙСКИ МАТЕРИАЛ МЕДИЦИНСКИ БИЛКИ CISTANCHE HPLC ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК
1.3 Хроматографски отпечатък
1.3.1 Тънкослойна хроматография
Тънкослойната хроматография е хроматографски метод, който постига разделяне, като се разчита на различния адсорбционен капацитет на един и същ адсорбент за различни химични компоненти. Това е най-често използваният метод за идентифициране на традиционни китайски лекарства, с предимствата на лесна работа, просто оборудване, добра чувствителност, висока сравнимост, силна специфичност и лесно оцветяване. Автентичността на лекарствения материал може да се определи от наличието или отсъствието на петна върху тънкослойната пластина. Дълбочината и размерът на цвета на петната може до известна степен да отразява качеството на лекарствения материал[24]. В момента високоефективна тънкослойна хроматография(HPTLC) често се използва за заместване на високоефективната течна хроматография (HPLC) за качествено и количествено идентифициране на продукти от традиционната китайска медицина поради своята простота, точност, ниска цена, висока ефективност и бързина. HPTLC пръстовите отпечатъци имат по-добра резолюция и могат разумно и точно да оценят активните съставки в лекарството за по-кратко време[25]. Въпреки това, поради големия брой влияещи фактори (влажност, температура и т.н.), възпроизводимостта на резултатите е лоша в сравнение с HPLC. Loescher и др. [26] използваха HPLC и HPTLC за анализ на екстракта от Calendula officinalis и установиха, че HPLC е по-подходящ за количествен анализ от HPTLC.
В отговор на този ефект Li Xiangjun et al. [27] направиха серия от съответни решения, включително провеждане на експеримента за разработка в хладилник или запечатано устройство с контролирана температура, за да се намали влиянието на температурата и добавяне на различни пропорции сярна киселина в единия край на цилиндъра за проявяване, за да се контролира влажността.

КИТАЙСКИ МАТЕРИАЛ ЛЕЧЕБНА БИЛКА CISTANCHE HPLC ЕТИКЕТ
Патил и др. [28] установи HPTLC пръстов отпечатък на екстракт от петролен етер на Catsia tora Linn. Резултатите показват, че листата, семената и цветята съдържат съответно 10, 7 и 11 вида съставки. Този метод може да се използва за идентифициране на автентичността на Catsia tora Linn. Xiao Honghua и др. [29] използва тънкослойна хроматография, комбинирана с масова спектрометрия, за да установи тънкослоен хроматографски пръстов отпечатък на хромони, органични киселини и тритерпеноидни сапонини в Cimicifuga foetida L. и извърши анализ на подобието, клъстерен анализ и анализ на главните компоненти на 16 партиди от Проби Cimicifuga от пет източника, осигуряващи основа за контрол на качеството на Cimicifuga.
Guzelmeric и др. [30] използва етилацетат-мравчена киселина-оцетна киселина-вода (30:1,5:1,5:3) като проявяващ разтворител за разработване на HPTLC отпечатък на апигенин-7-глюкозид, активен маркер на Matricaria chamomilla L., което може да се използва като основно ръководство за оценка на качеството на лайка. Базилко и др. [31] установи HPTLC пръстов отпечатък на пет флавоноидни съединения, а именно тагетоиди, кверцетин, флавоноиди, кафеена киселина и хлорогенова киселина от Galinsoga parviflora Cav. Този метод може да се използва за идентифициране на Galinsoga parviflora. Ethanolic et al. [32] установяват отпечатъка на етаноловия екстракт от Acacia catechu (L. f.) Willd. Използването на HPTLC извърши проста и бърза количествена оценка на рутин и кверцетин в екстракта. Агатонович-Къстрин и др. [33] използваха HPTLC за количествен анализ на апигенин, Matricaria и bisabolol в екстракти от листа и цветя на Pyrethrum parthenium (L.) Smith, Matricaria chamomilla L. и Calendula officinalis L., комбинираха го с DPPH метода, за да сравнят антиоксиданта капацитет на тези компоненти. Този метод е прост, бърз, надежден и евтин и може да се използва и за скрининг на антиоксидантната активност на растителни екстракти.
1.3.2 HPLC метод HPLC е универсален аналитичен метод за откриване на различни химически компоненти в традиционната китайска медицина.
Той се използва широко при откриването на химически компоненти в традиционната китайска медицина поради своите предимства на високо налягане, висока чувствителност, висока ефективност и автоматизация [34]. UV детекторът, детекторът с диодна матрица (DAD), електрохимичният детектор, детекторът за изпарителна светлина и др., които могат да бъдат свързани към него, показват своето незаменимо превъзходство.
Qiao и др. [35] използва цялостна двуизмерна течна хроматография с обърната фаза × обърната фаза (RP × RP 2DLC), за да раздели фенолните съединения, получени чрез екстракция с етил ацетат на женско биле Glycyrrhiza uralensis Fisch.
311 съединения са открити в рамките на 40 минути, а структурите на 21 неизвестни съединения са предварително характеризирани чрез масова спектрометрия, а 8 от тях са открити в женско биле за първи път. Резултатите показват, че системата RP×RP2DLC/MS има добър ефект върху разделянето на сложни екстракти от традиционната китайска медицина и качествения анализ на природни продукти. Peng Liang и др. [36] анализира флавоноидните компоненти на 10 партиди от Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino установи HPLC отпечатък на Gynostemma pentaphyllum и калибрира 11 общи характерни пика. Резултатите от анализа на сходството показват, че най-високото сходство на 10 партиди пръстови отпечатъци на Gynostemma pentaphyllum спрямо референтния спектър е 0,989, а най-ниското е 0,128, което показва, че флавоноидните компоненти на Gynostemma pentaphyllum от различен произход са сходни в вид, но имаше значителни разлики в съдържанието. Сън и др. [37] използват метода HPLC-DAD, за да анализират сходството на химичните компоненти на Bupleurum chinense DC. и B. scorzonerifolium Willd. За първи път и установено, че двамата имат съответно 12 общи флавоноидни пика и 4 сапонинови пика, и в същото време всеки има съответно 6 уникални флавоноидни пика и 5 сапонинови пика. Резултатите показват, че този метод може разумно и ефективно да отразява разликата в химичните компоненти между Bupleurum и Bupleurum chinense. Корелацията между двете е лоша. Поради това Bupleurum chinense трябва да се използва с повишено внимание в клиничната практика. Той и др. [38] анализират количествено 10 вида биоактивна галова киселина, хлорогенова киселина, кофеин и катехини, съдържащи се в 10 партиди зелен чай Ziyang. Разработеният HPLC пръстов отпечатък беше прост и надежден. Li et al. [39] установи HPLC пръстов отпечатък на кора от нар. Те избраха 15 характерни пика и оцениха сходството на 10 партиди кора от нар на 0,968. Те също така разделиха и количествено анализираха съдържащите се в него пуникалагин, галова киселина, катехин, хлорогенова киселина, кафеена киселина, епикатехин, рутин и елагова киселина, осигурявайки надежден и ефективен метод за идентифициране на автентичността и контрол на качеството на кората от нар. Сумати и др. [1] използваха HPLC в комбинация с HPTLC и газова хроматография-масспектрометрия (GC-MS), за да определят химичния състав на метаноловия екстракт от Ixora chinensis Lam. HPLC анализът показва наличието на биохин А, мирицетин, кверцетин, рутин, даидзеин и формононетин; урсоловата киселина е открита в HPTLC пръстов отпечатък; 24 фитохимични компонента са открити чрез GC-MS; този комбиниран качествен и количествен метод може лесно да оцени качеството и стабилността на Ixora chinensis Lam. Ge и др. [40] установяват UHPLC-DAD пръстов отпечатък на Radix Angelicae Pubescentis, анализират количествено кумарините и фенолните киселини, съдържащи се в Radix Angelicae Pubescentis, и качествено идентифицират неговите активни съставки, използвайки квадруполна масспектрометрия с времето на полета (Q-TOF-MS). Те откриха 9 фенолни киселини, 30 кумарини и 41 съединения на смирна и аденозин. Те комбинираха метода на дискриминантния анализ, за да разграничат ефективно и бързо 32 партиди Radix Angelicae Pubescentis от различни провинции. Този метод предоставя нова идея за контрол на качеството на Radix Angelicae Pubescentis.

СПИСЪК С ХАРАКТЕРИСТИКИ НА CISTANCHE
Yang и др. [41] използва ултра-високо ефективна течна хроматография (UPLC)-DAD детектор и ESI-MS технология, за да получи съответно HPLC пръстов отпечатък и масспектрометричен пръстов отпечатък на Xiaoyanlidan Tablets. Те анализираха 113 проби от таблетки Xiaoyanlidan и получиха 39 пика, от които 26 бяха от Quassia, 9 от Andrographis paniculata и 4 от Rhizoma Cynoglossi. Използвайки хемометричните методи за сходство и PCA, те установиха, че петте значими компонента са 4-метокси-5-хидроксифероцефалостомон, андрографолид, дехидроандрографолид, неоандрографолид и розмаринова киселина. Те създадоха систематичен и изчерпателен пръстов отпечатък, за да подобрят и оценят качеството на таблетките Xiaoyanlidan. Фен и др. [42] установи HPLC и UPLC отпечатъци на флавоноидни гликозиди в Lophatherum gracile Brongn. и изолира нов флавоноид С-гликозид лутеолин 6-C- -D-глюкуронова киселина-(1→2){{19 }}D-пираноглюкозид за първи път. Те също така откриха оптичните изомери на две съединения, флавоноид флавоноид и флавоноид хидроксифлавоноид, за първи път. Те използваха едноизмерен и двуизмерен ядрено-магнитен резонанс и масова спектрометрия, за да разграничат и определят техните структури, предоставяйки нов метод за контрол на качеството на Lophatherum gracile Brongn. Tshibangu и др. [43] използва HPLC-DAD в комбинация с тънкослойна хроматография, ядрено-магнитен резонанс и масова спектрометрия за ефективно разделяне на основните бифлавоноидни съединения GB1, GB2, GB-1a и флавоноиди от Garcinia kola Linn., и потвърдиха техните структури , който може да се използва като рутинен метод за анализ на фармацевтични препарати. Джао и др. [44] установяват HPLC-UV-MS пръстов отпечатък на Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees, определят количествено андрографолид и дехидроандрографолид, съдържащи се в Andrographis paniculata, и оценяват разликите на 10 партиди Andrographis paniculata чрез комбиниране на анализ на сходството и PCA. Този метод осигурява основа за контрол на качеството на Andrographis paniculata.
Ахмед и др. [45] използва HPLC, за да получи пръстов отпечатък от смола Commiphora wightii (Arn.) Bhandari и количествено анализира съдържащия се в нея транс- и цис-стеролон. В същото време този метод може ефективно да разграничи 22 партиди смола Commiphora wightii и 9 партиди фалшифицирана смола, което може да се използва като метод за идентифициране на автентичността на смолата Commiphora wightii.

2 Биологични отпечатъци
Биологичните пръстови отпечатъци са използването на методи за анализ на генна последователност на молекулярно ниво за разграничаване и класифициране на географското разпространение и промените в китайските медицински материали, включително геномни пръстови отпечатъци, протеомни пръстови отпечатъци [60] и ДНК пръстови отпечатъци [61]. Понастоящем има по-малко изследвания върху биологичните пръстови отпечатъци на китайските лекарства, отколкото химическите пръстови отпечатъци. Най-често използваните методи са полиакриламидна гел електрофореза (PAGE), произволно амплифицирана полиморфна ДНК молекулна маркерна технология (RAPD), полимеразна верижна реакция.
(PCR) и други методи.
Liu Li и др.[62] използва RAPD маркери, комбинирани с PCR и клъстерен анализ, за ефективно идентифициране на Panax notoginseng (Burk.) f. H. Chen, Panax ginseng CA Mey. и американски женшен Panaxquinquefolium L. Fan Wei et al. [63] за първи път установи SDS-PAGE протеинов пръстов отпечатък на Eupolyphaga sinensis Walker, Bombyx mori Linnaeus и Scolopendra subsidies mutilans L. Koch, предоставяйки надежден и ефективен метод за идентифициране на тези три медицински материала. Wei Yicong и др. [64] проектират специфични за двойно място праймери и конструират мултиплексна PCR Бързата идентификация на два медицински материала, Houttuynia cordata Thunb. И Gymnotheca chinensis Decne., може едновременно да идентифицира положително двата вида и да определи дали са смесени. Wang Fu и др. [65] използва ITS2 (вътрешен транскрибиран спейсър 2) последователност като ДНК баркод, за да идентифицира точно китайското лекарство, Zanthoxylumbungeanum Maxim. И неговата подправка Zanthoxylumbungeanum Maxim., осигуряваща основа за идентифицирането на китайската медицина Zanthoxylumbungeanum и неговата подправка Zanthoxylumbungeanum.






