Xinjiangi Cistanche Tubulosa Germplasmi kogumine ja kvaliteedi hindamine
Jul 17, 2024
Abstraktne
Cistanche tubulosa, üks kahest traditsioonilise tooniku allikastCistanches Herba, levitati ainulaadselt Hiinas Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas. Erinevad kultiveeritud ja metsikudC. tubulosaiduplasmad koguti Lõuna-Xinjiangist, peamisest
tootmispiirkondC. tubulosa. Seejärel viidi pärast morfoloogilist mõõtmist, kaalumist ja töötlemist süstemaatiliselt läbi iduplasmade kvaliteedi hindamine.
Kvaliteedi hindamise meetodid põhinesid varasematel meie laboris tehtud katsetel.Fenüületanoidglükosiidsisu kvantifitseeriti mikroplaadilugeja abil vastavalt nende ultraviolettkiirguse neeldumisele. Ultra-performance-vedelikkromatograafia (UPLC) abil määrati viis ilmselgelt bioaktiivset ja suhteliselt suure sisaldusega fenüületanoidglükosiidi, sealhulgas ehhinakosiid, akteosiid, A tubulosa glükosiidid, akteosiid, 2'-atsetüülverbaskosiid. Veeslahustuvate ekstraktide ja lahjendatud etanoolis lahustuvate ekstraktide sisaldust analüüsiti ka vastavalt juhistele.Hiina farmakopöa. Kõigi C. tubulosa proovide nõrgestatud kogupeegelduse kesk-infrapuna (ATR-MIR) spektrid viidi läbi klasteranalüüsiga, kasutades tarkvara AssureID.
Kokku 285C. tubulosaSelles uuringus võeti iduplasma proove 29 kohast 6 Xinjiangi lõunaosa maakonnas. Nende hulgas koguti sügisel 17 proovist 180 proovi. Kevadel koguti 12 proovist 105 proovi, 133 olid metsikud ja ülejäänud 152 proovi olid pärit kasvukohtadest. Välimuse tunnuste analüüsi tulemused näitavad, et kevadel erinevates proovivõtukohtades võetud C. tubulosa taimede kõrgused ei erine olulist erinevust, kuid erinevus erinevate proovivõtuaegade vahel on märkimisväärne. Samast proovivõtukohast pärit värske ja kuivmassi variatsioonikoefitsiendid (CV) ei ole suured, mis tähendab, et kõigi samast proovivõtukohast pärit proovide kaalud on suhteliselt ühtlased. C tubulosa keskmine kuivaine ja värske massi suhe sügisel on kõrgem kui kevadel, mis tähendab, et kevadiste proovide veesisaldus on suurem. Kvaliteedi hindaminetulemused on näidanud, et (-;. Toulouse'i peamiste toimeainete sisaldus on erinevates proovivõtukohtades ja aastaaegades oluliselt erinev. Samadest proovivõtukohtadest võetud erinevate proovide variatsioonikoefitsiendid on kvaliteet vahemikus suur, mis on maksimaalselt 1,70 C. tubulosa proovivõtuperioodide erinevus on ilmsem kui erinevate piirkondade vahelfenüületanoidglükosiidid, lahustuv suhkur, ja kevadiste proovide ekstraktid olid kõik oluliselt kõrgemad kui proovides.
Kasutades ATR-MIR spektroskoopiat koos klasteranalüüsiga, saab erinevatel aastaaegadel võetud C. tubulosa kiiresti klassifitseerida. Tulemused annavad põhjalikku teavet C. tubulosa kvaliteedi ja tehnilise tantsu iduplasma hindamiseks ja rakendamiseks.
[Märksõnad]:Cistanche tubulosa; Xinjiang; Germplasm; Kvaliteet

MÜÜA KÕRGE KVALITEETNE CISTANŠI EKSTRAKTI
1. peatükk Sissejuhatus
1. jagu Uurimise eesmärk ja tähendus
Cistanches Herba, tuntud ka kui Congrong ja Dayun, on parasiitide ravim, mis on ainulaadne minu riigi loodeosa kuivades piirkondades ja seda tuntakse kui "kõrbe ženšenn". Roucongrong salvestati esmakordselt filmis "Shen Nong's Materia Medica" ja sellel on neeru yangi toitev, essentsi ja verd täiendav toime, soolestikku niisutav ja lahtistav toime[']. Kaasaegsed meditsiiniuuringud näitavad, et Roucongrongil onvananemisvastane,antioksüdant, väsimusevastane, janeuroprotektiivne toime. ja immuunregulatsiooni, peetakse seda meditsiinis (Z-6l) aardeks ning sellel on suur arengupotentsiaal ravimite ja tervishoiutoodete valdkonnas. "Hiina Rahvavabariigi farmakopöa" (edaspidi "Hiina farmakopöa") Cistanche deserticola on lisatud 1977. aasta väljaandesse Cistanche ravimtaimede lähtetaimena.
Hiina farmakopöa 2005. aasta väljaanne hakkas lisama Cistanche tubulosa. Cistanche tubulosa toodetakse peamiselt Lõuna-Xinjiangis ja see on väärtuslik toonik, mida tavaliselt kasutatakse uiguuride meditsiinis. kõrbe liha

Congrong ja Roucong rong on mõlemad Hiina farmakopöa 2015. aasta versioonis täpsustatud Congrongi ravimmaterjali lähtetaimed. Nende kuivatatud ketendavaid lehti ja lihavaid varsi kasutatakse ravimina. Kahe liigi põhikomponentide sisalduse suure erinevuse tõttu on Hiina farmakopöas sätestatud, et erinevate indikaatorkomponentide jaoks on kehtestatud miinimumpiirid. Kuna fenüületüülalkoholi summaarne sisaldus õienuppude õienuppudes on suurem, sobib see rohkem ekstrakti tooraineks. Viimastel aastatel on Jaapan ja teised riigid importinud suurtes kogustes kaunade ekstrakte ja välja töötanud rohkem kui 40 tüüpi tooteid [(A1, Rouconongrongi meditsiini- ja tervishoiutoodete arendamise ja tootmisega on nõudlus tooraine järele hüppeliselt kasvanud , ja hinnad on kiiresti tõusnud [(91) turul olevate Rouconrongi ravimmaterjalide kvaliteet on aga ebaühtlane ja puuduvad teaduslikud meetodid erinevate allikate analüüsimiseks.
Viige läbi meditsiinimaterjalide kvaliteedi põhjalik hindamine.
Iduplasma ressursside mitmekesisuse ja kvaliteedi hindamise uurimine on oluline põhitöö traditsioonilise hiina meditsiini ressursside kaitsmisel ja kunstlikul kasvatamisel. Väliuuringust on näha, et Lõuna-Xinjiangi Rongist pärit sea kõhu koristusaeg on käesoleva aasta sügisest järgmise aasta kevadeni. Lisaks on Rongi sealiha tootmispiirkondi palju ja iduplasma on rikkalik. Hädasti on vaja hinnata erinevatest iduplasmadest pärit lillealiha päritolu. Rongi kvaliteedierinevused. Polygonum tuberosum'i ravimmaterjali kvaliteet on aluseks Polygonum tuberosum'i kui ravimi ohutuse, efektiivsuse ja kontrollitava kvaliteedi tagamisel. Selles artiklis mõõdeti, kaaluti, töödeldi ja kvaliteeti hinnati erinevatest iduplasmadest pärit Polygonum tuberosum'i proove. Analüüs paneb aluse Xinjiangis asuva torulille sealiha Congrong kvaliteediomaduste ja erinevuste allikate terviklikule mõistmisele. 2. jagu Liha kvaliteedi hindamise meetodite ja kvaliteedierinevuste uurimise edusammud
1. Rouconi perekonda kuuluvate ravimmaterjalide kvaliteedi hindamise meetodid ja uurimisseisund
Hiina farmakopöa eelnev {{0}} versioon nägi ette, et liha kvaliteedikontrolli standardid piirdusid ainult välimuse ja alkaloidide tuvastamisega. Hiina farmakopöa 2000 versioon lisas mulleiini ja betaiini kvalitatiivse identifitseerimise sisu õhukese kihi kromatograafia abil ning sätestas, et kõrgsurvevedelikkromatograafia (HPLC) meetod kasutatakse verbaskosiidi kvantitatiivseks määramiseks. Raviainena ei tohiks selle sisaldus olla alla 0,08%. Alates 2005. aasta Hiina farmakopöa väljaandest on ehhiaatsiidi ja verbaskosiidi kasutatud liha kvaliteedi kontrolli indikaatoritena. Hiina farmakopöa 2015. aasta versioonis ei tohi sisu määramise punkti all ehhinakosiidi ja verbaskosiidi kogus liharongis olla alla 0,3%; torulille liharongis sisalduva ehhinakosiidi ja verbaskosiidi koguhulk ei tohi olla väiksem kui 1,5%. Samas on Hiina farmakopöa 2015. aasta versioonis sätestatud, et valest liha ekstraheeritud sisalduse mõõtmisel ei tohiks rongi liha sisaldus olla väiksem kui 35,0% ja rongi mugula liha sisaldus ei tohiks olla väiksem. kui 25,0%.

1.1 Fenüületüülalkohol
Fenüületanoolglükosiidid on Roucongi peamised toimeained ja need on ka Roucongi fütokeemiliste komponentide hulgas enim uuritud ühendid. Pidevalt eraldatakse ja identifitseeritakse uusi aktiivseid ühendeid ['"]. Benseen Roucongis Etanoolglükosiidide peamisteks koostisosadeks on ehhiaatsia, verbaskosiid, 2'-etüülftaliidverbaskosiid, isomurabasiin ja rodoliit A. Tu Pengfei [11] uuris fenüületanoidglükosiide Koostisosade uurimine näitas, et Rou Cong Rongi, Salt Raw Rou Cong Rongi ja Tuhua Rou Cong Rongi koostisosad on üsna erinevad, samas kui esimesel kolmel on siiski teatud erinevused fenüületanoidglükosiididest Kaasaegsed farmakoloogilised uuringud näitavad, et fenüületanoidglükosiididel on Alzheimeri tõve ja
Parkinsoni tõvevastane, väsimusevastane, vananemisvastane ja immuunsust parandav toime[6]
Roucongi fenüületanoolglükosiidide üldsisalduse määramise meetodid hõlmavad alumiiniumnitraadi kolorimeetrilist meetodit [l2], diasooniumsoola kolorimeetrilist meetodit [13] ja ultraviolettspektrofotomeetriat [14]. Vastuseks tülikate eeltöötlustoimingute probleemile UV-spektrofotomeetria abil, Wang Linan et al. [5] mitte ainult ei parandanud Roucong Rongi eeltöötlusmeetodit, vaid uuris ka optimaalset ekstraheerimisaega ja ekstraheerimislahustit. Li Mingguo jt. [16] kasutas Roucong Rongi toimeaine Rhodiola rosea sisalduse määramiseks esimest korda kõrgjõudlusega kapillaarelektroforeesi kromatograafiat.
Ma Zhiguo uurimisrühm kasutas HPLC-d, et luua meetod nelja tüüpi [17], g tüüpi ['"] ja 10 tüüpi [19] fenüületanooliühendite samaaegseks määramiseks Roucong rongi ravimmaterjalides. Qingqing Song et al. [20 ] töötas välja survestatud lahusti. See meetod ühendab ekstraheerimise ja kõrgsurvevedelikkromatograafia, et ekstraheerida, eraldada ja tuvastada 8 fenüületanoidglükosiidi Roucong Chengis. Meetod on usaldusväärne.
1.2 Suhkrud
Praegu on monosahhariide nagu glükoos, mannoos ja fruktoos isoleeritud perekonna [[21]] lihast ja taimedest. Oligosahhariide nagu ramnoos ja sahharoos [[21 j] ning CDP-4 (glükoos{{ 3}}) [22] Oodake polüsahhariide. Nende hulgas on polüsahhariid Rouconrongi oluline toimeaine, mis koosneb peamiselt glükoosist, galaktoosist, ramnoosist, arabinoosist, fruktoosist jne. See on Rouconrongi tõhus koostisosa afrodisiaakumiks, immuunsuse parandamiseks, lahtistav, vananemisvastane, rahusti, ja valuvaigisti. aine. Oligosahhariididel ja galaktitoolil on lahtistav toime [23], samas kui D-mannoosil on vananemisvastane toime [24]. Suhkrute kvaliteedianalüüs on viimastel aastatel pälvinud teadlastelt üha enam tähelepanu ja praegu on lihast saadud liha suhkrute kohta suhteliselt vähe uuringuid. Kõige sagedamini kasutatav meetod monosahhariidide sisalduse määramiseks on kromatograafia [25]. Teised hõlmavad spektrofotomeetriat, kapillaarelektroforeesi jne.
Fenool-väävelhappe meetod on Roucong Rongi [[26, 2'7]] polüsahhariidisisalduse määramiseks kõige sagedamini kasutatav meetod. See on väga täpne ja suhteliselt lihtne. Wang Linan jt.[[2a] kasutasid uurimiseks fenool-väävelhappe meetodit ja näitasid, et polüsahhariidide sisaldus oli suurim kuivatamisel 60 kraadi juures. Kui algne töötlemistemperatuur tõusis, vähenes polüsahhariidide sisaldus. Ma Jingmei jt. [29] täiustas fenool-väävelhappe meetodit ja lisas polüsahhariidi konversiooniteguri glükoosile, et mõõtmistulemused läheksid polüsahhariidi tegelikule sisaldusele. Xue Dejun jt [30] kasutasid uurimiseks fenool-väävelhappe meetodit ja leidsid, et erinevat päritolu liha suhkru koostis ja sisaldus on erinev.
1.3 Infrapunaspektroskoopia uurimistöö ülevaade
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) tehnoloogia eelisteks on kõrge tundlikkus, hea korratavus, väike proovi maht, ekstraheerimise ja eraldamise puudumine, seadme lihtne töö ning makroskoopilised, terviklikud, mittepurustavad ja kiired omadused. See sobib keerukate segasüsteemide, näiteks Hiina meditsiiniliste materjalide tuvastamiseks [[31-33] Vastavalt selle neeldumisspektri erinevatele piirkondadele võib selle jagada keskmiseks, lähi-infrapunaspektriks ja kaug-infrapunaspektriks. spekter. Infrapunaspekter võib põhjalikult kajastada Hiina meditsiini keerukaid koostisomadusi ning viia läbi proovide mitmetasandilist ja mitme indeksi analüüsi. Arvutitehnoloogia arenguga on kõrge eraldusvõimega, suure valguse läbilaskvusega ja suurepärase signaali-müra suhtega infrapunaspektroskoopia koos Hiina meditsiiniliste materjalide mustrituvastuse kemomeetriaga muutunud tõhusaks viisiks Hiina meditsiiniliste materjalide kiireks tuvastamiseks. on mänginud olulist rolli erinevates distsipliinides, nagu keeruliste segude analüüs ja identifitseerimine [[34, 35], elusrakkude kahjustuste jälgimine [[36]], ravimtaimede ja -loomade päritolu ja autentsuse kiire tuvastamine [[{{ 15}}], komponentanalüüs ja Hiina ravimmaterjalide erinevate osade võrdlus [[40,411 jne.
Sun Suqini uurimisrühm analüüsis enam kui 300 Hiina meditsiinimaterjali infrapunaspektreid, sekundaarseid tuletisspektreid ja kahemõõtmelise korrelatsiooniga infrapunaspektreid, tegi kokkuvõtte Hiina meditsiini kolmetasandilisest identifitseerimismeetodist ja pakkus tehnilist tuge keeruka hiina meditsiini tuvastamiseks. [[42]. Varajases staadiumis kasutas meie uurimisrühm infrapunaspektroskoopiat kombineerituna kahemõõtmelise korrelatsiooniga infrapunaspektroskoopiaga, et tuvastada kolm liiki Rhizoma perekonda kuuluvaid ravimmaterjale (Rhizoma Rhizoma, Rhizoma Tubulosa ja Rhizoma Rhizoma Desertosa) ja nende võltsinguid [32]. Samal ajal analüüsiti ja hinnati Rhizoma Rhizoma radiaalseid osi, pakkudes kiiret ja objektiivset meetodit Rhizoma Rhizoma erinevates osades esinevate peente erinevuste analüüsimiseks ja hindamiseks [31]. Viimastel aastatel koos arvutitöötlustehnoloogia kiire arenguga on erinevate klasteranalüüsi meetodite abil modelleerimiseks kasutatud infrapunaspektroskoopiat, mis on mänginud olulist rolli erinevate seoste reaalajas jälgimisel nagu saagikoristus, töötlemine ja meditsiiniliste materjalide ladustamine.
Tavaline proovide ettevalmistamise meetod infrapuna-spektroskoopia analüüsiks on tablettimismeetod või kilekatte meetod. 1980. aastatel rakendati Fourier' transformatsiooni infrapunaspektromeetrile ATR-tarvikut, nii et tahkeid ja vedelaid proove sai vahetult testida. Seda on laialdaselt kasutatud toidus, keskkonnas, meditsiinis ja muudes valdkondades [[43] o ATR lisaseadme ilmumine lihtsustas veelgi proovi ettevalmistamise protsessi, muutes proovi oleku paindlikumaks ning tuvastamisprotsessi lihtsamaks ja otsesemaks. Praegu on ATR-i tarvikuid laialdaselt kasutatud traditsiooniliste Hiina ravimite nagu Gastrodia elata[[45] ja Niu Fen Zi[[46]] analüüsimisel.
1.3 Infrapunaspektroskoopia uurimistöö ülevaade
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) tehnoloogia eelisteks on kõrge tundlikkus, hea korratavus, väike proovi maht, ekstraheerimise ja eraldamise puudumine, seadme lihtne töö ning makroskoopilised, terviklikud, mittepurustavad ja kiired omadused. See sobib keerukate segasüsteemide, näiteks Hiina meditsiiniliste materjalide tuvastamiseks [31-33]. Vastavalt selle neeldumisspektri erinevatele piirkondadele võib selle jagada keskmiseks, lähi-infrapuna- ja kaug-infrapunaspektriks. Infrapunaspekter võib põhjalikult kajastada Hiina meditsiini keerukaid koostisomadusi ning viia läbi proovide mitmetasandilist ja mitme indeksi analüüsi. Arvutitehnoloogia arenguga on kõrge eraldusvõimega, suure valguse läbilaskvusega ja suurepärase signaali-müra suhtega infrapunaspektroskoopia koos Hiina meditsiiniliste materjalide mustrituvastuse kemomeetriaga muutunud tõhusaks viisiks Hiina meditsiiniliste materjalide kiireks tuvastamiseks. on mänginud olulist rolli erinevates distsipliinides, nagu keeruliste segude analüüs ja identifitseerimine [[34, 35], elusrakkude kahjustuste jälgimine [[36]], ravimtaimede ja -loomade päritolu ja autentsuse kiire tuvastamine [[{{ 15}}], komponentanalüüs ja hiina ravimmaterjalide erinevate osade võrdlus [[40,41] jne.
Sun Suqini uurimisrühm analüüsis enam kui 300 Hiina meditsiinimaterjali infrapunaspektreid, sekundaarseid tuletisspektreid ja kahemõõtmelise korrelatsiooniga infrapunaspektreid, tegi kokkuvõtte Hiina meditsiini kolmetasandilisest identifitseerimismeetodist ja pakkus tehnilist tuge keeruka hiina meditsiini tuvastamiseks. [[42]. Varajases staadiumis kasutas meie uurimisrühm infrapunaspektroskoopiat kombineerituna kahemõõtmelise korrelatsiooniga infrapunaspektroskoopiaga, et tuvastada kolm liiki Rhizoma perekonda kuuluvaid ravimmaterjale (Rhizoma Rhizoma, Rhizoma Tubulosa ja Rhizoma Rhizoma Desertosa) ja nende võltsinguid [32]. Samal ajal analüüsiti ja hinnati Rhizoma Rhizoma radiaalseid osi, pakkudes kiiret ja objektiivset meetodit Rhizoma Rhizoma erinevates osades esinevate peente erinevuste analüüsimiseks ja hindamiseks [31]. Viimastel aastatel koos arvutitöötlustehnoloogia kiire arenguga on erinevate klasteranalüüsi meetodite abil modelleerimiseks kasutatud infrapunaspektroskoopiat, mis on mänginud olulist rolli erinevate seoste reaalajas jälgimisel nagu saagikoristus, töötlemine ja meditsiiniliste materjalide ladustamine.
Tavaline proovide ettevalmistamise meetod infrapuna-spektroskoopia analüüsiks on tablettimismeetod või kilekatte meetod. 1980. aastatel rakendati Fourier' transformatsiooni infrapunaspektromeetrile ATR-tarvikut, nii et tahkeid ja vedelaid proove sai vahetult testida. Seda on laialdaselt kasutatud toidus, keskkonnas, meditsiinis ja muudes valdkondades [[43] o ATR lisaseadme ilmumine lihtsustas veelgi proovi ettevalmistamise protsessi, muutes proovi oleku paindlikumaks ning tuvastamisprotsessi lihtsamaks ja otsesemaks. Praegu on ATR-i tarvikuid laialdaselt kasutatud Hiina meditsiiniliste materjalide, nagu Shijie [Gastrodia elata[[45] ja Niu Fen Zi[[46]]] analüüsimisel.

2. Ülevaade Rou Cong Rongi kvaliteedierinevusi mõjutavatest teguritest
2.1 Liikide ja peremeesorganismide mitmekesisus
Hiina ravimmaterjal Rou Cong Rong on iidsetest aegadest segatud autentsusega ja liigiallikas on suhteliselt keeruline. 1809. aastal asutasid Hoffmonnsogg ja Link perekonna Cistanche, kuid sel ajal registreeriti ainult mudelliik. 1930. aastal avaldas Austria teadlane G. Beck monograafia Orobanchaceae taimede kohta, milles registreeriti 18 liiki Cistanche taimi. Minu riigi Flora 69. köide tuvastas Hiinas 5 liiki ja 1 kahtlane tsistanche taimede liik [4s]. Kuid kodumaised teadlased usuvad üldiselt, et minu riigis on 4 liiki ja 1 variant Cistanche taimi: Cistanche deserticola Y C. Ma, Cistanche salsa (CA Mey) G. Beck, Cistanche tubulosa (Schenk) Wight, Cistanche sinensis G. Beck ja Cistanche salsa var. albiflora PF Tu ja ZC Lou. Hiina farmakopöa 1963. aasta väljaandes registreeritud ravimmaterjali Cistanches Herba allikaks on soolas kasvatatud Cistanches Herba. Alates 1977. aasta Hiina farmakopöa väljaandest sai Desert Cistanches Herbast ainus autentne ravimmaterjali Cistanches Herba allikas. Hiina farmakopöa 2005. aasta väljaanne lisas Cistanches Tubulosa. Cistanches Herba ja Cistanches Tubulosa on liigid, mis sisalduvad Hiina farmakopöa 2015. aasta väljaandes. Nende kuivatatud lihavaid ja soomuslehtedega varsi kasutatakse ravimina Hiina meditsiinis Cistanches Herba〔',4910 Cistanches Herba taimed on arvatavasti iidsed Vahemere relikttaimed, mis parasiteerivad teiste taimede juurtel pika evolutsiooniprotsessi käigus. Cistanches Herba on eriline parasiit haloksilonil (Haloxylon am modena), mis kuulub perekonda Rosaceae perekonda Haloxylon. Bunge juured, üldtuntud kui Haloxylon ammodendron; Tubule Carp parasiteerib Tamarixi taimede juurtel, mis on ainulaadsed Xinjiangile ja on looduslikult levinud Taklimakani kõrbe serval, üldtuntud kui Red Willow Carp; Soolakarpkalal on lai valik peremehi ja ta võib parasiteerida sellistes taimedes nagu Salicaceae, Salicaceae ja Funeraceae. Tavalisteks peremeesorganismideks on: Kalidium, Ceratoides, Anabasis, Suaeda, Atriplex ja Reamuria taimed, samuti Salsola passerine Bunge, Nitraria sibirica Pall., Tetraenamongolica Maxim ja teised taimed, üldtuntud kui soolakarp; Liivkarpkala parasiteerib Reamuria perekonna väikeste põõsaste juurtel, peamiselt Reaumuria soongarica(pall.) Maksim.; Valge soolakarpkala peremehed on perekonna Salicaceae taimed.
Kaasaegsed uuringud on näidanud, et Cistanche erinevate peremeeste ja liikide kvaliteet on erinev. Moriya et al. [501] kasutas HPLC-d, et uurida fenetüülalkoholi komponente Türgist, Pakistanist, Katarist, Bahreinist ja Hiinast pärit Cistanche tehastes ning leidis, et fenetüülalkoholi koguhulk Türgi soolas kasvatatud Cistanche'is oli suurim. Tu Pengfei kasutas RP-HPLC-d, et analüüsida nelja kodumaise liigi ja ühe Cistanche'i ravimmaterjali variandi fenetüülalkoholi komponente. Kõik viis Cistanche'i ravimmaterjali sisaldasid erinevaid fenetüülalkoholi komponente, mille hulgas oli fenetüülalkoholi üldkogus soolas kasvatatud Cistanche'is kõige suurem. Zhang Xuan jt, tuginedes Hiina farmakopöa meetodile, kasutasid RP-HPLC-d ehhinakosiidi ja ergosiidi sisalduse määramiseks Cistanche'is 3 erineva liigi, 5 loodusliku peremehe, 2 kultiveeritud peremehe ja 7 erineva päritoluga ning leidsid, et olid erinevused. Ühe peamise toimeainena varieerub süsivesikute komponentide sisaldus oluliselt perekonna Rhizoma liikide ja sama liigi erineva päritoluga [30, 52]. Tingituna tohutust turunõudlusest Rhizoma Rhizoma järele, mille põhjuseks on tohutu majanduslik kasu, on ebaseaduslik kaevandamine muutunud üha tõsisemaks, mille tulemuseks on selle looduslike ressursside ammendumine. minu riik on kehtestanud selge keelu loodusliku Rhizoma Rhizoma kaevandamiseks ja julgustanud kunstliku kasvatamise arendamist turunõudluse rahuldamiseks. Viimastel aastatel on provintsid ja piirkonnad, nagu Sise-Mongoolia, Xinjiang, Ningxia ja Gansu, kombineerinud ökoloogilise ehituse, et viia läbi Rhizoma Rhizoma kasvatamist ja kunstlikku kasvatamist [[53]. Wang Changlin jt. [54] analüüsisid kunstlikult kasvatatud Rhizoma Rhizoma Rhizoma keemilist koostist. Rhizoma fenüületüülalkoholi komponentide tüübid ... Wang Guoping et al. [55] mõõtis Lõuna-Xinjiangi eri päritolu roucongrongi ehhiaatsia sisaldust. Erineva päritoluga ja erineva päritoluga roucongrongi indeksi komponentide sisaldus varieerus suuresti. Echinacea sisaldus samast päritolust pärit kultiveeritud ja looduslikus roucongrongis oli samuti väga erinev.
2.2 Geneetiline mitmekesisus
Geneetiline mitmekesisus laiemas tähenduses viitab kõigi bioloogiliste indiviidide kõigi geenide ja kromosoomide variatsioonide summale. Nendel variatsioonidel võivad olla erinevad ilmingud, sealhulgas geneetiline mitmekesisus erinevatel struktuuritasanditel, nagu organismi morfoloogiline struktuur, kromosoomi kariotüüp ja DNA alused, ning geneetiline mitmekesisus erinevatel funktsioonidel, nagu füsioloogia, biokeemia, kasv ja areng [56]. Geneetiline mitmekesisus kitsas tähenduses viitab üldiselt geneetilise materjali DNA mitmekesisusele ja selle uurimismeetodid hõlmavad peamiselt DNA molekulaarseid markereid ja vöötkooditehnoloogiat. Geneetilised tegurid mängivad traditsioonilise hiina meditsiini kvaliteedi kujunemisel juhtivat rolli [57].
Dang Rongli jt. [58] viis läbi RAPD analüüsi Xinjiangis toodetud kõrbe bromelaini, tubulosa bromelaini ja soolas kasvatatud bromelaini kohta ning uuris nende vahelist geneetilist seost. Nad uskusid, et bromelaini perekonna erinevate liikide genoomides on teatav erinevus. Kunstlikult kasvatatud tubulosa bromelaini geneetiline kaart oli täielikult kooskõlas sama päritolu looduslike liikide omaga ja neil olid sarnased geneetilised omadused. Cui Guanghong et al. [59] kasutas RAPD tehnoloogiat, et uurida kahte kõrbe bromelaini populatsiooni ja nelja tubulosa bromelaini populatsiooni ning analüüsida nende geneetilise mitmekesisuse erinevusi. Nad uskusid, et kõrbe bromelaini populatsioonide geneetiline erinevus oli suurem, samas kui tubulosa bromelaini populatsioonide vaheline erinevus oli väiksem. Xu Rong et al. [60] kasutas AFLP molekulaarseid markereid, et analüüsida bromelaini proove looduslikest autentsetest tootmispiirkondadest ja tutvustas kultiveerimisaluseid. Bromelainil oli suur geneetiline mitmekesisus ja rikkalik liigisisene varieeruvus. Ma Qin[61] kasutas ISSR-i meetodit Rhizoma Rucongrongi 13 populatsiooni geneetilise mitmekesisuse analüüsimiseks, mis näitab, et Rhizoma Rucongrongil on suur geneetiline mitmekesisus ja ilmne populatsioonide erinevus. Huang Linfang jt.[62] eristas psbA-trnH järjestuste abil edukalt Rhizoma Rucongrong erineva päritoluga. Tulemused näitasid, et erineva päritoluga Rhizoma Rucongrongi järjestuskohtades oli erinevusi.
2.3 Päritolu töötlemise ja valmistamismeetodite erinevused
Ravimtaimi tuleb töödelda ja valmistada päritolukohas alates värskest saagist kuni Hiina meditsiiniliste materjalide saamiseni. Eelkõige mõjutab päritolu töötlemine otseselt ravimmaterjalide välimust ja sisemist kvaliteeti. Rhizoma Rucongrongil on pikk töötlemise ja valmistamise ajalugu ning töötlemise ja ettevalmistamise alal on tehtud palju edusamme.
Aurutamine või vett tapavad ensüümid võivad tõhusalt suurendada fenüületanoolhappe komponentide sisaldust lihapastas. Yang Jianhua jt. [63, 64] leidsid, et kõrge temperatuur on kasulik fenüületanoolhappe, ehhinakosiidi ja verbaskosiidi üldsisalduse suurendamiseks; samas kui Wang Linan et al. [28] leidis, et esmase töötlemistemperatuuri tõustes kipub fenüületanoolhappe ja polüsahhariidide sisaldus vähenema, mistõttu ehhinakosiidi ja verbaskosiidi koguhulk on looduslikul kuivatamisel kõige suurem ning polüsahhariidide sisaldus sobib ka kuivatamiseks 60 kraadi juures. kraadi . Lihapasta veini valmistamise kohta on tehtud ka palju uuringuid. Ma Zhiguo jt. [65] leidsid, et teatud aja jooksul, kui lihapasta aurutamisaeg pikenes, suurenes lihapasta A sisaldus lihapastas ja seejärel vähenes ning ülejäänud viie fenüületanoidhappe komponendi (ehhinakosiid, verbaskosiid, on verbaskosiid, lihapasta C, 2'-atsetüülverbaskosiid) järk-järgult vähenenud. Zhang Siju jt. [66] viis läbi võrdleva uuringu verbaskosiidi sisalduse kohta toores ja töödeldud C. edulis'es. Nad leidsid, et verbaskosiidi sisaldus toores viiludes ja leotatud viiludes oli sarnane ja oluliselt kõrgem kui veinis hautatud viiludes ja kõrgsurveveinis hautatud viiludes. Spekuleeritakse, et pikaajaline kõrgtemperatuuriline ja kõrgsurvetöötlemine lagundas ja hävitas glükosiidikomponendid.
2.4 Elupaigategurite erinevused
2.4.1 Erinevused C. edulis'e ressursside piirkondlikus jaotuses
C. edulis oli kunagi laialt levinud minu kodumaal Sise-Mongoolia, Xinjiangi, Ningxia ja Qinghai kõrbealadel. Viimastel aastatel on minu riik C. edulis'e ja selle peremeestaimede ebaseadusliku ekspluateerimise tõttu rajanud Sise-Mongooliasse, Ningxiasse, Xinjiangi ja teistesse kohtadesse C. edulis'e kultiveerimisbaasid, et tagada C. edulis'e ressursside säästev kasutamine [[ 53]. C. deserticola leviku ulatus on kooskõlas tema peremeestaime omaga[67], kuid C. tubulosa levik ei ole sünkroniseeritud tema peremeestaime levikuga. C. tubulosa taimede levik on üleriigiline, samas kui C. tubulosa on olemas ainult Xinjiangi lõunaosas. See on looduslikult levinud Taklimakani kõrbes ja seda ümbritsevas Gobi kõrbes Xinjiangis Tianshani mägedest lõuna pool. Peamised tootmispiirkonnad on Hotan, Kashgar, Aksu, Korla ja teised piirkonnad, suurim toodang on Hotanis[[68]0 Chen Shilin jt.[[69] kasutas ökoloogilise sobivuse numbrianalüüsi ja kombineeris loodusliku ja sotsiaalsed tingimused soovitada valida C. deserticola kunstlikuks kasvatamiseks ja sissetoomiseks sobivateks aladeks Sise-Mongoolia, Xinjiang, Gansu ja Ningxia ning C. tubulosa sissetoomiseks sobivateks aladeks Sise-Mongoolia, Xinjiang, Gansu, Ningxia ja muud kohad. Xie Caixiang jt.[70] arvati, et madal temperatuur talvel on C. tubulosa levikut piirav võtmetegur ning C. tubulosa lokaliseerimise peamine põhjus Lõuna-Xinjiangis on ainulaadsed kohalikud kliimatingimused. Kaasaegsed uuringud on näidanud, et Rhizoma Cistanche'i kvaliteet on erinevates levikupiirkondades erinev. Cai Hong et al. [71] viidi läbi HPLC-ga ehhinakosiidi, verbaskosiidi ja galaktitooli määramise erineva päritoluga Rhizoma Cistanche'is. Erinevatest kasvukohtadest pärit proovides sisalduvate tõhusate koostisosade kogus oli üsna erinev. Xiong Yuanjun et al. [72] viis läbi võrdleva uuringu 9 erineva päritoluga prooviga. 9 päritolu koostisainete sisaldus oli erinev; Wang Guoping et al. [55] määras Lõuna-Xinjiangi erineva päritoluga ehhinakosiidi sisalduse Rhizoma Cistanche'is. Tulemused näitasid, et Rhizoma Cistanche indeksi komponentide sisaldus erinevatest päritoludest ja liikidest Xinjiangis varieerus mitu kuni kümneid kordi.
2.4.2 Mulla keskkonnategurite erinevused
Chen Jun et al. [67, 68] uskusid, et Rhizoma Cistanche jaoks sobivat piirkonda mõjutavad kõige enam mullategurid ja selle sobiva ala jaotus varieerub oluliselt sõltuvalt mullatüüpidest. Rhizoma Cistanche ja selle peremehe kasvuks sobiv pinnas on kõrge soolasisaldusega ning kaaliumi, naatriumi, kaltsiumi, magneesiumi, räni, lämmastiku, fosfori ja orgaanilise aine sisaldus mulla vees lahustuvas soolas on madal. . Mahlakate taimede ja haloxylon ammodendroni kunstlik kasvatamine nõuab toidulisandeid[73]. Huang Peiku[74] uuris Xinjiangis looduslike sukulentsete taimede parasiitkeskkonda ja leidis, et mahlakate taimede peremeesperemees Haloxylon ammodendron erinevates mullatingimustes oli oluliselt erinev. Haloxylon ammodendroni kasvuks oli eriti sobiv märg soolamaa, hästi kasvasid ka mahlakad taimed. Xu Li jt.[75] kasutasid halli korrelatsioonianalüüsi meetodit, et analüüsida Sise-Mongoolias Jilantai haloksiloni ammodendroni ja mahlakate taimede mulla ökosüsteemi domineerivaid tegureid. Haloxylon ammodendronil oli ilmselge bioloogiline soolade kogunemine ja Haloxylon ammodendroni metsa mullas avaldasid mitmed tegurid mõju Haloxylon ammodendron kõrgusele. Samal ajal vähenes pinnase põua tõttu mahlakate taimede assimilatsiooniproduktidest peremeesorganismile Salix babylonica transporditavate toitainete osakaal ning vähenes mahlakate taimede bioloogiline saagikus[76]. Praegu kasvatatakse enamikku C. tubulosast kunstlikult. Erinevad vee- ja väetiste kasutamised võivad mõjutada C. tubulosa kvaliteeti. Näiteks kasvuhoones kasvatamine võib soodustada C. tubulosa ja C. tubulosa kasvu[7/j. Spekuleeritakse, et erinevad mullakeskkonna tingimused ei mõjuta mitte ainult peremeesorganismi, vaid mõjutavad ka C. tubulosa parasiitide kasvu ja seega ka taime kvaliteeti.C. tubulosa.






