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<title cf:type="text"><![CDATA[《广西植物》编辑部 -->专栏: 药用植物与大健康]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[番茄总皂苷对小鼠高尿酸血症的调节作用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220901&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为研究番茄总皂苷对尿酸的调节作用,该文以番茄水提物为试材,利用次黄嘌呤和氧嗪酸钾以及尿酸和氧嗪酸钾建立高尿酸模型小鼠,考察番茄总皂苷对正常小鼠及高尿酸血症小鼠尿酸排泄量、血尿酸、尿素氮、肌酐、黄嘌呤氧化酶以及脏器指数的影响。结果表明:番茄总皂苷不影响正常小鼠血尿酸水平,正常组及番茄低、中、高剂量组血尿酸值分别为(170.4&#177;36.7)、(178.3&#177;69.7)、(175.5&#177;42.1)、(185.3&#177;72.6)μmol·L<sup>-1</sup>; 番茄总皂苷对次黄嘌呤和氧嗪酸钾联合诱导的高尿酸血症小鼠可以降低血尿酸水平,降低黄嘌呤氧化酶活性,正常组、模型组及番茄高剂量组血尿酸值分别为(140.4&#177;36.7)、(378.3&#177;69.7)、(278.3&#177;62.6)μmol·L<sup>-1</sup>,正常组、模型组及番茄低、中、高剂量组黄嘌呤氧化酶值分别为(1.2&#177;0.3)、(1.8&#177;0.2)、(1.6&#177;0.2)、(1.5&#177;0.3)、(1.3&#177;0.4)U·g<sup>-1</sup> liver; 对尿酸和氧嗪酸钾联合诱导的高尿酸血症小鼠,可降低血尿酸水平,降低黄嘌呤氧化酶活性,正常组、模型组及番茄高剂量组血尿酸值分别为(98.8&#177;21.8)、(455.6&#177;78.8)、(333.7&#177;68.7)μmol·L<sup>-1</sup>,正常组、模型组及番茄高剂量组黄嘌呤氧化酶值分别为(2.1&#177;0.3)、(2.5&#177;0.2)、(2.3&#177;0.2)U·g<sup>-1</sup> liver。综上结果表明,番茄总皂苷不影响正常小鼠血尿酸水平,但能降低高尿酸模型小鼠的血尿酸水平,其机制可能与降低黄嘌呤氧化酶活性有关。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[杨子明, 张 利, 刘金磊, 李典鹏<sup>*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220901&flag=1]]></guid><cfi:id>14</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[山豆根地上部分的酪氨酸酶抑制活性成分筛选研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220902&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[壮药山豆根,为豆科植物越南槐(<i>Sophora tonkinensis</i>)的干燥根和根茎,是非常重要的广西道地药材。为了更加合理地开发利用山豆根的地上部分,阐明其化学物质基础,该研究采用多种现代色谱分离方法对山豆根地上部分进行了系统分离,并通过现代波谱学方法对分离得到的单体化合物进行了结构鉴定,同时测试了单体化合物对酪氨酸酶的抑制活性。结果表明:(1)从山豆根地上部分分离得到10个化合物,分别为水杨酸(1)、对羟基苯甲酸(2)、木犀草素(3)、8-异戊烯基山萘酚(4)、槲皮素(5)、大豆素(6)、芒柄花素-7-<i>O-β-</i>D-葡萄糖苷(7)、刺芒柄花素(8)、鸢尾黄素(9)、金雀异黄素(10),所有化合物均首次从山豆根的地上部分中分离得到;(2)酪氨酸酶抑制活性的试验测试结果表明化合物4、7和9对酪氨酸酶均具有较强的抑制作用,其中化合物4的酪氨酸酶抑制活性最强,IC<sub>50</sub>值为(1.58 &#177; 0.31)&#215; 10<sup>-5 </sup>mol·L<sup>-1</sup>。该研究丰富了山豆根地上部分的化学物质基础及其生物活性,为山豆根非药用部位的深入开发利用奠定了基础。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[阳丙媛, 何瑞杰, 王亚凤, 黄永林<sup>*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220902&flag=1]]></guid><cfi:id>13</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[罗汉果苷IIE在巨噬细胞糖尿病炎症模型中的作用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220903&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为研究罗汉果苷IIE在脂多糖(LPS)和棕榈酸(PA)联合诱导小鼠巨噬细胞糖尿病炎症模型中的作用,该研究采用1 ng·μL<sup>-1</sup>的LPS和100 μmol·L<sup>-1</sup>的PA联合处理小鼠巨噬细胞RAW 264.7构建糖尿病炎症模型,并运用qRT-PCR分别检测0、1、3、6、12、24 h六个不同时间点细胞中炎症因子TNF-α mRNA的表达水平变化。结果表明:(1)1 ng·μL<sup>-1</sup>的LPS和100 μmol·L<sup>-1</sup> 的PA两者共同处理小鼠巨噬细胞RAW 264.7在24 h时产生的炎症协同作用最好;(2)在LPS(1 ng·μL<sup>-1</sup>)和PA(100 μmol·μL<sup>-1</sup>)联合诱导小鼠巨噬细胞12 h后,进而用20 μmol·L<sup>-1</sup>的罗汉果苷IIE处理12 h,qRT-PCR检测结果发现,20 μmol·L<sup>-1</sup>的罗汉果苷IIE处理12 h可显著降低LPS和PA联合诱导的细胞内炎症因子TNF-α mRNA表达水平,说明罗汉果苷IIE能够有效降低巨噬细胞的炎症水平。综上认为,罗汉果苷IIE可能在治疗糖尿病中起到一定的作用,该研究结果为糖尿病治疗新策略的提出提供了参考。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[黄 凯<sup>1</sup>, 肖 娟<sup>1</sup>, 李爱丽<sup>2*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220903&flag=1]]></guid><cfi:id>12</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[pH区带精制逆流色谱法分离制备越南槐中具有抑制<i>α</i>-糖苷酶活性的生物碱]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220904&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[越南槐(<i>Sophora tonkinensis)</i>为豆科(Leguminosae)灌木,广泛分布于中国西南地区。其根为中药“山豆根”,常被用于治疗胃、牙龈、咽喉、肺等部位的炎症。为了充分利用越南槐药用植物资源,该研究建立了pH区带精制逆流色谱法分离制备越南槐地上部位中生物碱的方法。以二氯甲烷-甲醇-水(5:3:2, <i>V/V</i>)为溶剂系统,上相添加20 mmol·L<sup>-1</sup>盐酸作为固定相,下相添加10 mmol·L<sup>-1</sup>三乙胺作为流动相对越南槐地上部位中的总生物碱进行分离制备。分离得到的化合物结构经高分辨质谱,核磁共振数据分析鉴定。同时用PNPG法对分离得到的化合物进行<i>α</i>-葡萄糖苷酶的抑制活性的测试。结果表明:从1.2 g总生物碱中一次分离制备得到183 mg苦参碱和404 mg氧化苦参碱,用高效液相检测其纯度分别为98.7%和98.2%。<i>α</i>-葡萄糖苷酶的抑制活性的测试结果显示苦参碱和氧化苦参碱对<i>α</i>-葡萄糖苷酶都具有较弱的抑制作用,其IC<sub>50</sub>值分别为(724.60&#177;90.93)mg·L<sup>-1</sup>和(115.90&#177;14.05 )mg·L<sup>-1</sup>。该研究结果表明,尽管寻找到一个合适的溶剂系统比较耗时,但pH区带精制逆流色谱法仍是一种简单且能有效分离越南槐地上部位中生物碱的方法。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[梁森林<sup>1, 2</sup>, 黄永林<sup>2</sup>, 何瑞杰<sup>2</sup>, 王亚凤<sup>2</sup>, 阳丙媛<sup>2</sup>, 李典鹏<sup>2</sup>, 司红彬<sup>1*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220904&flag=1]]></guid><cfi:id>11</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[走马胎叶片营养成分分析及栽培年限差异比较]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220905&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[走马胎为西南地区常用中药材,被广泛用于食物蒸炖、药浴等日常保健。近年来走马胎叶片被开发成代泡茶,有效拓宽了应用途径。为了明确走马胎叶片营养价值,该研究采用国标方法分别对不同栽培年限走马胎叶片的矿质元素、一般营养、氨基酸及活性成分进行了分析和评价。结果表明:(1)走马胎叶片含有非常丰富的矿质营养,并符合高钾低钠型保健食品特征。1年生植株叶片矿质元素含量最高,其中磷(P)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)显著高于2～4年生植株(<i>P</i>&lt;0.05)。(2)走马胎叶片的一般营养和氨基酸含量较高,且随栽培年限不同存在明显差异; 4年生植株叶片维生素C、总糖和氨基酸含量显著高于1～3年植株(<i>P</i>&lt;0.05)。(3)走马胎叶片含有丰富的酚类和皂苷类物质,黄酮类物质含量较低,其中1年生总皂苷和4年生总酚含量均显著高于其他栽培年限的植株叶片(<i>P</i>&lt;0.05)。综上研究表明,与常用果蔬及茶叶相比,走马胎叶片营养价值较高,其中1年生的植株叶片中矿质营养和皂苷类物质的总含量最高,4年生的植株叶片中一般营养(除脂肪外)、氨基酸及酚类物质的总含量最高,具有较好的开发利用前景。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[唐凤鸾<sup>1</sup>, 梁英艺<sup>2</sup>, 孙菲菲<sup>3</sup>, 赵 健<sup>1*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220905&flag=1]]></guid><cfi:id>10</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[走马胎三萜皂苷合成相关基因表达分析]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220906&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[走马胎是我国华南地区重要的民族药物,其体内的次生代谢物三萜皂苷具有多种药用功效。为了解三萜皂苷含量变化以及生物合成通路相关基因的调控规律,该研究对走马胎在不同组织部位以及不同外源激素处理下所呈现的表达模式进行了比较分析。结果表明:(1)三萜皂苷含量在不同组织部位间和外源激素处理下均存在显著差异,具体表现为根部组织的含量显著高于叶部组织的,而用外源水杨酸(SA)与茉莉酸甲酯(MeJA)喷施处理后其含量低于对照组(CK)。(2)对这两个差异比较组进行qRT-PCR分析结果显示,相比叶部组织,在根部组织中<i>AkPMD</i>、<i>AkHDS</i>、<i>AkSS</i>、<i>AkSM</i>以及与三萜皂苷合成相关的走马胎P450家族、UGT家族基因皆有不同程度的上调; 外源SA与MeJA处理会导致合成途径上游的<i>AkPMD</i>、<i>AkHDS</i>、<i>AkSS</i>、<i>AkSM</i>上调,而下游的P450家族、UGT家族基因则有所下调。因此,通过对不同组织部位和不同外源激素处理这两种差异表达模式的比较研究,可推测在这两种表达模式下走马胎三萜皂苷的合成更多地与下游特异化修饰的酶相关。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[雷宇阳<sup>1,2</sup>, 李 霁<sup>2,3</sup>, 赵丽云<sup>1,3</sup>, 罗 鸣<sup>1,3</sup>, 陈红锋<sup>1,3*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220906&flag=1]]></guid><cfi:id>9</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[猫须草抗炎活性成分研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220907&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了研究猫须草(<i>Clerodendranthus spicatus</i>)抗炎活性成分,该研究采用活性追踪的方法,利用硅胶、MCI柱色谱以及HPLC等分离技术,对猫须草抗炎活性部位进行分离纯化,通过波谱数据分析和文献比对鉴定化合物结构,并利用LPS诱导的RAW 264.7巨噬细胞炎症模型进行抗炎活性评价。结果表明:(1)从猫须草抗炎活性部位分离得到10个化合物,分别鉴定为泡桐素(1)、鼠尾草素(2)、对苯二甲酸二辛酯(3)、<i>N</i>-(<i>N</i>-苯甲酰基-L-苯丙酰基)-L-苯基丙醇(4)、fragransin B<sub>1</sub>(5)、6,7,8,4'-四甲氧基黄酮(6)、<i>N</i>-反式-阿魏酰酪胺(7)、<i>N</i>-顺式-阿魏酰酪胺(8)、<i>trans</i>-<i>N</i>-cinnamoyltyramine(9)、新海胆灵 A(10),其中化合物1、4、8-10为首次从该植物中分离得到。(2)抗炎结果显示,猫须草抗炎活性成分主要存在于中低极性部位,从中分离得到的大部分化合物显示出一定的NO生成抑制活性,其中酰胺类成分(7-9)均具有较好的抗炎活性,表明该类成分是猫须草抗炎作用的主要成分之一。该研究丰富了猫须草抗炎物质基础,为其开发利用提供科学依据。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[李毅鹏<sup>1,2</sup>, 潘争红<sup>2</sup>, 符毓夏<sup>2</sup>, 宁德生<sup>2*</sup>, 李连春<sup>2</sup>, 海 洪<sup>1</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220907&flag=1]]></guid><cfi:id>8</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[一株内生真菌<i>Talaromyces</i> sp.次级代谢产物及其活性]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220908&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了研究红树杨叶肖槿来源内生真菌<i>Talaromyces</i> sp. YX-001的次级代谢产物及其乙酰胆碱酯酶(acetylcholinesterase, AChE)抑制活性,该文运用硅胶柱层析和HPLC等手段从菌株YX-001的PDB培养基发酵提取物中分离得到单体化合物,而后结合1/2D NMR和MS等现代波谱技术并与文献数据对比鉴定其结构,最后通过比色法测定各单体化合物的AChE抑制活性。结果表明:(1)共分离得到9个单体化合物,分别为asterrelenin(1),aszonalenin(2),cladosporisteroid C(3),sitosterol(4),ergosterol(5),cyclo-Ile-Pro-diketopiperazine(6),cyclo(-Pro-Val)(7),4-methoxy-2-methylisoquinolin-1-one(8)和allantoin(9)。(2)其中化合物1和2显示出一定的AChE抑制活性,IC<sub>50</sub>值分别为81.5、105.8 μmol·L<sup>-1</sup>。该文首次对杨叶肖槿来源内生真菌次级代谢产物及其AChE抑制活性进行了研究,为后续红树植物杨叶肖槿来源内生真菌资源的开发与再利用奠定了基础。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[薛欣怡<sup>1</sup>, 张 翼<sup>1,2,3</sup>, 冯昀铠<sup>1</sup>, 廖清楠<sup>1</sup>, 胡雪琼<sup>1</sup>, 刘亚月<sup>1,2,3*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220908&flag=1]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[油橄榄果渣抗氧化部位化学成分的研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220909&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了开展油橄榄果渣中主要抗氧化活性成分的研究,该文通过1,1-二苯基-2-苦肼基自由基(DPPH·)法测定了油橄榄果渣不同提取部位清除DPPH·的能力,并采用硅胶、ODS、Sephadex LH-20等柱色谱方法对抗氧化活性部位的化合物进行分离,同时运用核磁共振波谱等方法鉴定了化合物的结构。结果表明:(1)油橄榄果渣的乙酸乙酯部位具有显著的抗氧化活性,其清除DPPH·的半数抑制浓度(IC<sub>50</sub>)为119.11 μg·mL<sup>-1</sup>。(2)从该活性部位分离得到17个化合物,分别鉴定为没食子酸(1)、羟基酪醇(2)、原儿茶酸(3)、酪醇(4)、儿茶素(5)、香草酸(6)、咖啡酸(7)、香草醛(8)、丁香酸(9)、木犀草苷(10)、橄榄苦苷(11)、丁香酚(12)、槲皮素(13)、木犀草素(14)、芦丁(15)、山楂酸(16)、齐墩果酸(17)。其中,化合物1、6、7、9、15为首次从油橄榄果渣中分离得到。该研究明确了油橄榄果渣的抗氧化物质基础,为油橄榄果渣进一步的高值化利用提供了科学依据。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[陈根振<sup>1,2</sup>, 王蝴蝶<sup>1,2</sup>, 裴 栋<sup>2,3</sup>, 黄新异<sup>2</sup>, 邸多隆<sup>1,2,3*</sup>王蝴蝶, 裴 栋, 黄新异, 邸多隆]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220909&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[云南三种特色柑橘属果皮精油成分及活性研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220910&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为探究云南特色柑橘属西双版纳曼赛龙柚、元江绿皮冰糖橙、德宏青柠的果皮精油成分及抗肿瘤活性。该研究采用水蒸气蒸馏法提取西双版纳曼赛龙柚、元江绿皮冰糖橙、德宏青柠果皮的精油,通过GC-MS开展定性定量成分分析,并通过MTT法开展果皮精油抑制肿瘤增殖研究。结果表明:德宏青柠果皮精油提取率最高、元江绿皮冰糖橙果皮精油次之、西双版纳曼赛龙柚果皮精油最低; 从西双版纳曼赛龙柚、元江绿皮冰糖橙、德宏青柠的果皮精油中分别鉴定出24种、11种、13种成分,月桂烯、萜品烯是三种精油的共有成分。西双版纳曼赛龙柚和元江绿皮冰糖橙的果皮精油中都含有<i>β</i>-蒎烯、3,7-二甲基-1,6辛二烯-3-醇、柠檬烯、<i>α</i>-松油醇,以及重要香料成分乙酸二甲基苄基原酯和二氢茉莉酮酸甲酯,其中西双版纳曼赛龙柚精油中柠檬烯含量高达72.097%,德宏青柠精油中含有活性成分柠檬醛。三种精油对胃癌细胞MKN-45、人乳腺癌细胞MCF-7和结直肠癌细胞HCT-116均有一定的抗肿瘤活性,并呈剂量依赖关系。该研究结果可为云南三种特色柑橘属植物的开发和应用提供科学依据。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[李 渔<sup>2</sup>, 陈 波<sup>3</sup>, 施建莲<sup>4</sup>, 马海玲<sup>1</sup>, 习杨彦彬<sup>5</sup>, 刘 佳<sup>1*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220910&flag=1]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[雷公藤提取物中主要物质基础及其抗肿瘤活性研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220911&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为进一步阐明雷公藤中的主要物质基础,并评价其抗肿瘤活性。该研究采用柱层析、HPLC等技术,对雷公藤提取物进行研究。结果表明:(1)从雷公藤95%乙醇提取物中分离得到12个化合物,根据理化性质及波谱数据鉴定各化合物的结构分别为<i>α, β</i>-amyrenone(1)、3<i>β</i>-acetoxyolean-12-en-28-oic acid(2)、antriptolactone(3)、<i>ω</i>-hydroxypropioquaiacone(4)、3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-propenal(5)、3-methoxy-4-hydroxy phenylethanol(6)、vanillin(7)、3, 4, 5-三甲氧基苯酚(8)、对羟基苯甲酸(9)、对羟基苯甲醛(10)、vanillyl alcohol(11)、2,6-dimethxy-1,4-benzoquinone(12)。其中,化合物1、2、5、12为首次在该属植物中分离得到。(2)采用噻唑蓝(MTT)法对12个化合物进行抗SH-SY5Y细胞株、K562细胞株和Hel细胞株3种肿瘤细胞系细胞增殖活性的筛选,并对活性较好的化合物12进行Hoechst荧光染色和促凋亡作用的检测发现,化合物2、3、5、12具有一定的抗肿瘤活性,其中化合物12的抗肿瘤活性最为显著(SH-SY5Y细胞、Hel细胞、K562细胞的 IC<sub>50</sub>值分别为35.6、14.3、28.8 μmol·L<sup>-1</sup>)。该研究结果进一步丰富了雷公藤的化学成分,发现了1个具有明显抗肿瘤活性的单体物质,为雷公藤的进一步开发提供了科学依据。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[胡 丹<sup>1,2,3</sup>, 丁同同<sup>1,2,3</sup>, 李 江<sup>1,2</sup>, 邓璐璐<sup>1,2</sup>, 吴树燕<sup>2</sup>, 穆淑珍<sup>1,2*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220911&flag=1]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[拔毒散的化学成分及其抗炎活性研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220912&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[拔毒散(<i>Sida szechuensis</i>)为一种傣族传统的药用植物,常用于治疗诸疮肿毒、皮肤瘙痒、跌打损伤、刀枪伤等疾病。为研究拔毒散的化学成分及其体外抗炎活性,该研究采用硅胶柱色谱、Sephadex LH-20柱色谱、半制备HPLC等方法对其地上部分的化学成分进行分离纯化,通过理化性质和NMR等波谱数据鉴定化合物的结构,并用脂多糖(LPS)诱导的巨噬细胞(RAW 264.7)作为炎症模型,评价所分离化合物的抗炎活性。结果表明:从拔毒散乙醇提取物中共分离得到16个化合物,分别鉴定为kaempferol-3-<i>O</i>-<i>β</i>-D-glucopyranoside(1)、 kaempferol-3-<i>O</i>-rutinoside(2)、槲皮素(3)、20-hydroxyecdysone(4)、<i>α</i>-ecdysone(5)、22-deoxyecdysterone(6)、abutasterone(7)、pterosterone(8)、icariside E<sub>5</sub>(9)、icariside E<sub>3</sub>(10)、(+)-syringaresinol(11)、pinoresinol(12)、balanophonin B(13)、<i>N-trans</i>-feruloyl tyramine(14)、(-)-loliolide(15)、棕榈酸(16),其中化合物1-3、9-13、16首次从该植物中分离得到。抗炎活性测试结果表明,在50 μmol·L<sup>-1</sup>的浓度下,化合物1、4、5无明显抑制NO生成作用,而化合物2、3、6-16均能在不同程度上抑制NO生成,其中化合物2、3、11-14具有较强的抗炎活性,其IC<sub>50</sub>值分别为18.63、40.76、21.46、14.32、16.82、42.31 μmol·L<sup>-1</sup>。该研究结果丰富了拔毒散的化学成分,明确了其具有抗炎效果的物质基础,验证了其传统用途的科学性,为其进一步在医药领域的开发利用提供了新思路及科学依据。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[罗明楚<sup>1,2</sup>, 石小翠<sup>1,2</sup>, 孙 朋<sup>1,2</sup>, 鲁建美<sup>1,2</sup>, 宋兴震<sup>1,2</sup>, 
贾慧珍<sup>1,2</sup>, 吴 敏<sup>1,2</sup>, 许又凯<sup>1*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220912&flag=1]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[民族药刺梨根茎化学成分及其抗炎活性研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220913&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[民族药刺梨根茎在贵州少数民族地区有着广泛的应用,为验证其化学成分的抗炎活性,该文以民族药新鲜刺梨根茎为原料,采用硅胶柱色谱、Sephadex LH-20柱色谱等方法对其根茎的化学成分进行分离纯化,通过理化性质和NMR等波谱数据鉴定化合物的结构; 采用脂多糖(LPS)诱导的小鼠巨噬细胞RAW 264.7作为炎症模型,考察刺梨根茎化学成分对巨噬细胞经LPS刺激后产生的NO炎症因子的影响,评价其抗炎活性。结果表明:(1)从刺梨根茎乙醇提取物中共分离获得15个化合物,结构分别鉴定为刺梨苷(1)、野蔷薇苷(2)、蔷薇酸(3)、<i>β</i>-D-glucopyranosyl-(2a→1b)-2a-<i>O</i>-<i>β</i>-L-arabinopyranosyl-(2b→1c)-2b-<i>O</i>-<i>β</i>-L-arabinopyranosyl-(2c→1d)-2c-<i>O</i>-<i>β</i>-L-arabinopyranosyl-(2d→1e)-2d-<i>O</i>-<i>β</i>-L-arabinopyranosyl-(2e→1f)-2e-<i>O</i>-<i>β</i>-L-arabinopyranoside(4)、儿茶素(5)、3-<i>O</i>-methylellagic acid-4'-<i>O</i>-<i>β</i>-D-xylopyranoside(6)、3-<i>O</i>-methylellagic acid-4'-<i>O</i>-<i>α</i>-L-rhamnopyranoside(7)、委陵菜酸(8)、桦木酸(9)、spinosic acid(10)、arjunic acid(11)、 <i>β</i>-谷甾醇(12)、<i>β</i>-胡萝卜苷(13)、<i>α</i>-tocopherol(14)、正二十六烷(15)。其中化合物4、6、7首次从该植物中分离得到。(2)对其中的化合物1-7进行体外抗炎活性实验,结果发现化合物1-7对LPS诱导的小鼠巨噬细胞RAW 264.7释放的NO均有明显抑制作用,且呈剂量依赖关系; 化合物1-7在抗炎作用上表现出较好活性,其IC<sub>50</sub>值分别为25.07、24.56、17.65、9.87、16.67、40.83、34.98 μmol·L<sup>-1</sup>(阳性对照地塞米松为22.46 μmol·L<sup>-1</sup> ),其中化合物3、4、5的活性优于地塞米松。该研究结果阐明了刺梨根茎中的三萜类、鞣花酸类、黄酮类和寡糖类化合物是其抗炎作用的主要有效成分,并验证了刺梨根茎的民间抗炎功效。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:07</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[梁 勇<sup>1,2,3</sup>, 李良群<sup>1,2</sup>, 王 丽<sup>1,2</sup>, 周 浪<sup>1,2</sup>, 杨小生<sup>1,2*</sup>, 李良群, 王 丽, 周 浪, 杨小生]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220913&flag=1]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纤枝金丝桃化学成分研究]]></title>
<link><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220914&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了探究滇产植物纤枝金丝桃的物质基础,寻找活性化合物,该文用80%乙醇对纤枝金丝桃地上部分浸渍提取,应用HP-20大孔吸附树脂、硅胶、葡聚糖凝胶、半制备高效液相等色谱技术对纤枝金丝桃的化学成分进行分离纯化,根据波谱数据鉴定化合物的结构。结果表明:(1)从纤枝金丝桃中分离得到15个化合物,分别鉴定为attenuatumione G(1)、uralodin B(2)、chipericumin C(3)、2,5-二羟基-1-甲氧基氧杂蒽酮(4)、1,7-二羟基氧杂蒽酮(5)、1,7-二羟基-4-甲氧基氧杂蒽酮(6)、槲皮苷(7)、芹菜素-7-<i>O-β</i>-D-葡萄糖苷(8)、芹菜素-7-<i>O-β</i>-D-(6″-<i>O</i>-乙酰基)-葡萄糖苷(9)、木犀草素(10)、槲皮素(11)、白桦脂酸(12)、白桦脂酸甲酯(13)、白桦脂酮酸(14)、<i>β</i>-谷甾醇(15)。化合物1-14为首次从该植物中分离得到。(2)采用MTT法对化合物1-14进行体外抗乳腺癌活性测试,结果仅显示化合物3、6、13对2种乳腺癌细胞株MCF-7和MDA-MB-231有一定的抑制作用,其IC<sub>50</sub>值为48.6～123.5 μg·mL<sup>-1</sup>。该研究结果对综合开发利用纤枝金丝桃资源具有理论和应用意义。]]></description>
<pubDate>2022/9/30 15:09:08</pubDate>
<category><![CDATA[专栏: 药用植物与大健康]]></category>
<author><![CDATA[张 涵, 邓憬童, 彭 宇, 韩庆迪, 周献东, 杨新洲<sup>*</sup>]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.guihaia-journal.com/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=220914&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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