Kinijos Materia Medica pirštų atspaudų technologijos tyrimų pažanga ir taikymas
Sep 18, 2024
Santrauka:Kinijos medžiaga medica (CMM)Pirštų atspaudų technologija yra efektyvus būdas įvertinti privalumus ir trūkumus, nustatyti autentiškumą, atskirti rūšis ir užtikrinti CMM nuoseklumą ir stabilumą. Tobulėjant šiuolaikinėms analitinėms technologijoms, CMM pirštų atspaudų technologija yra plačiai naudojama ir patvirtinta tiriant efektyvius komponentus, kokybės kontrolę irKinijos medicinos identifikavimas. Susijusios nuorodos įbiologiniai pirštų atspaudaiCMM ir cheminių CMM pirštų atspaudų (įskaitant IR, UV, BMR, elektrocheminį metodą, TLC, HPLC, GC ir CEP) ir duomenų skaičiavimo metodai per trejus metus buvo apibendrinti šiame straipsnyje. Tuo tarpu aptariama CMM pirštų atspaudų technologijos kryptis ir perspektyva.
Raktiniai žodžiai: Kinijos materia medica; pirštų atspaudai; efektyvus komponentas;kokybės kontrolė; Kinijos materia medica identifikavimas

TCM CISTANCHE HERBAL HPLC BANDYMŲ ATASKAITOS
Pagalbinė Wecistanche tarnyba
El. paštas:wallence.suen@wecistanche.com
Whatsapp / Tel:+86 15292862950
Per pastaruosius kelis dešimtmečius visame pasaulyje sparčiai išaugo tradicinės kinų medicinos (TCM) ir jos preparatų paklausa, todėl vis aktualiau reikia įvertinti ir užtikrinti jų kokybę. Kadangi TCM sudėtyje yra daug sudėtingų cheminių komponentų, sunku visiškai apibūdinti visus junginius, o šie junginiai dažniausiai turi sinergetinį poveikį gydant, todėl TCM kokybės kontrolė yra daug sunkesnė nei sintetinių cheminių vaistų. Todėl labai būtina užtikrinti TCM ir jo preparatų kokybę [1]. TCM pirštų atspaudų technologija yra efektyvus būdas įvertinti TCM kokybę, nustatyti jo autentiškumą, atskirti rūšis, užtikrinti jos nuoseklumą ir stabilumą.TCM pirštų atspaudaiskirstomi į cheminius ir biologinius pirštų atspaudus. Cheminiai pirštų atspaudai yra spektrai arba chromatogramos, gautos išmatuojant įvairius TCM cheminius komponentus. Atitinkami analizės metodai apima infraraudonųjų spindulių spektroskopiją, ultravioletinių spindulių spektroskopiją, branduolinio magnetinio rezonanso spektroskopiją, elektrocheminį metodą, plonasluoksnę chromatografiją,didelio efektyvumo skysčių chromatografija, dujų chromatografija, kapiliarinė elektroforezė ir kt. [2]; biologiniai pirštų atspaudai daugiausia naudojami TCM genų fragmentų autentiškumui nustatyti.
Šiame darbe daugiausia apibendrinama aktuali literatūra apie tradicinės kinų medicinos pirštų atspaudų ir duomenų skaičiavimo metodus per pastaruosius trejus metus, aptariama jos raidos kryptis ir perspektyvos.

1 Cheminis pirštų atspaudas
1.1 Spektrinis pirštų atspaudas
1.1.1 Infraraudonųjų spindulių spektroskopija
Infraraudonųjų spindulių spektroskopija naudoja infraraudonųjų spindulių sugerties dažnįmolekulinės funkcinės grupėsjunginiuose mėginiams analizuoti. Šis analizės metodas reikalauja lanksčių mėginių ėmimo metodų, o jo pranašumai yra greiti, paprasti ir mažos tyrimo išlaidos [3]. Tačiau infraraudonųjų spindulių spektroskopija parodo tradicinės kinų medicinos mišrių cheminių komponentų spektrą, o infraraudonųjų spindulių spektrai yra adityvūs, todėl šis metodas negali būti naudojamas kaip kiekybinės analizės metodas. Jis mažai specifiškas tradiciniams kinų vaistams su sudėtingais komponentais. Šiuo metu jis naudojamas tradicinių kinų vaistų, tokių kaip rupūžių aliejus, koptų šaknis, perlai ir sudėtiniai preparatai, autentiškumui nustatyti.
Wang ir kt. [4] naudojo Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopiją (FT-IR) kartu su antrąja išvestine infraraudonųjų spindulių spektroskopija (SD-IR) ir dvimačiu koreliacine infraraudonųjų spindulių spektroskopija (2D-IR), kad sukurtų daugiapakopį infraraudonųjų spindulių makropirštų atspaudą, pagrįstą bazine smaile. atitikimo technologija ir spektrinės koreliacijos koeficientas, skirtas stebėti flavonoidų, saponinų, cukrų, glicirizino ir amonio glicirizinato pokyčius atskiriant Glycyrrhiza uralensis Fisch cheminius komponentus. Šiuo metodu galima greitai ir visapusiškai atskleisti įvairių cheminių komponentų pokyčius saldymedžio atskyrimo metu. Ma ir kt. [5] sukūrė Panaxnotogeinseng (Burk.) FH Chen FT-IR ir 2D-IR pirštų atspaudus, kurie gali greitai nustatyti trijų tipųPanax notogenseng: 20T, 60T ir 120T. Šiuo metodu galima nustatyti lengvai supainiojamus tradicinius kinų vaistus. Chen Long ir kt. [6] naudojama artimųjų infraraudonųjų spindulių spektroskopija kartu su rentgeno spindulių difrakcija ir EDTA titravimu, siekiant analizuoti aštuonių rūšių mineralinius kinų vaistus, kurių sudėtyje yra karbonato, įskaitant Nanhanshui akmenį, stalaktitą, kregždę, akmeninį krabą, akmens gėlę, kalaminą, žuvies smegenų akmenį ir žąsų vamzdžio akmuo. Rezultatai parodė, kad būdingos karbonatų spektrinės juostos buvo 6070-5000 cm-1 ir 4800-4050 cm-1, tarp kurių nustatyta, kad kalcio karbonato smailė yra 4275 cm{{ 11}}. Šis metodas suteikia naujų idėjų ir metodų mineralinių kinų vaistų identifikavimui ir kokybės kontrolei. Xu ir kt. [7] naudojo FT-IR kartu su SD-IR ir 2D-IR, kad nustatytų daugiapakopę infraraudonųjų spindulių makroskopinę Coptis chinensis Franch pirštų atspaudų analizę. Palyginus įprastų smailių ir variantų smailių intensyvumą, galima greitai atpažinti ir atskirti įvairius perdirbtus produktus ir skirtingus Coptis chinensis ekstraktus.
Yang Wenzhe ir kt. [8] naudojo infraraudonųjų spindulių spektroskopiją kartu su pagrindinių komponentų analize (PCA), kad ištirtų penkis jūrų vėžiagyvių kiniškus vaistus:austrė Ostrea rivularis Gould, akmuo Cassia osmanthus Haliotis diversicolor Reeve, perlamutras Hyriopsis cumingii (Lea), moliuskas Cyclina sinensis (Gmelin) ir Arca subcrenata Lischke. Rezultatai parodė, kad šiuo metodu galima labai gerai atskirti austres, akmenines kasijas osmantus ir perlamutrą. Kadangi gofruoto moliusko ryšys ir apvalkalo struktūra buvo panašūs, jo nepavyko atskirti, tačiau šios dvi vaistinės medžiagos buvo aiškiai atskirtos nuo kitų trijų vaistinių medžiagų. Yan ir kt. [9] naudojo FT-IR kartu su SD-IR ir 2D-IR infraraudonųjų spindulių spektroskopijos identifikavimui Lonicera Japonica ir Flos Lonicerae Confusae. Rezultatai parodė, kad buvo akivaizdžių skirtumų tarp šių dviejų: 1 078, 1 050, 988, 923, 855, 815 ir 781 cm−1. Šis metodas gali būti naudojamas kaip efektyvi technologija Lonicera Japonica autentiškumui nustatyti.

1.1.2 Ultravioletinė spektroskopija
Ultravioletinė spektroskopija yra spektras, sukurtas valentinių elektronų perėjimu molekulėse. Analizuojant ir identifikuojant mėginius, jis priklauso nuo sugerties smailės padėties spektre ir sugerties spektro sugerties intensyvumu. Jis pasižymi dideliu praktiškumu, patikimu jautrumu, neužterštumu ir geru atkuriamumu [10]. Tačiau šis metodas taip pat turi apribojimų. Kadangi jis gali pateikti informaciją tik apie cheminių komponentų absorbcijos smailes, jis negali visiškai atspindėti cheminių komponentų pokyčių Kinijos vaistinėse medžiagose ir negali tiksliai įvertinti Kinijos vaistinių medžiagų. Be to, jo kiekybinę paklaidą daugiausia lemia kartu egzistuojančių medžiagų absorbcijos smailių sutapimas.
Huang Tao ir kt. [11] nustatyti atitinkamai Pinellia ternata (Thunb.) Breit. chloroformo, petroleterio, vandens ir bevandenio etanolio ekstraktų ultravioletiniai pirštų atspaudai. Naudojant dvigubo indekso sekos analizės metodą, lyginant variacijos smailės dažnį ir bendrą spektro smailės dažnį, galima tiksliai identifikuoti Pinellia mėginius iš 19 skirtingų kilmės šaltinių. Zhong Gui ir kt. [12] naudojo UV pirštų atspaudus kartu su dalinės mažiausios dispersijos diskriminancine analize (PLS-DA), kad nustatytų Panax japonicas CA Mey.var. majoras (Burk.) CY Wu ir KM Feng iš skirtingos kilmės. Analizės rezultatai parodė, kad nors skirtingos kilmės Panax japonicas būdingų sugerties smailių sugerties bangos ilgiai buvo panašūs, smailių intensyvumas buvo skirtingas. Didžiausias intensyvumas gali būti veiksmingai naudojamas atskirti Panax japonicas iš skirtingos kilmės. Zuo Xu ir kt. [13] palygino UV pirštų atspaudų panašumo reikšmę su grikių miltų maišymo eksperimente Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. Rezultatai parodė, kad kai grikių miltų slenkstis būtų mažesnis nei 95%, panašumo reikšmė labai pasikeistų. Tai patogus, nebrangus ir greitas būdas nustatyti grikių miltų kokybės stabilumą.

1.1.3 Branduolinio magnetinio rezonanso spektroskopija
Branduolinio magnetinio rezonanso spektroskopija yra spektras, susidarantis dėl konkretaus atomo branduolio energijos lygio perėjimo, kai jis magnetiniame lauke sugeria radijo dažnio spinduliuotės energiją. Branduolinio magnetinio rezonanso spektroskopijai būdingas vientisumas, visapusiškumas, charakteristikos ir kiekybiškumas. Taikant standartinius ekstrahavimo ir atskyrimo metodus, yra tiksli branduolinio magnetinio rezonanso spektrų ir augalų rūšių atitiktis, todėl juos nelengva supainioti [14]. Šis metodas nustato atitinkamų cheminių komponentų struktūrą tradicinėje kinų medicinoje, gaudamas tokius parametrus kaip protonų arba anglies cheminis poslinkis, rezonanso smailių skaičius ir santykinis intensyvumas iš 1H-BMR arba 13C-BMR spektrų, ir yra paprastai taikomas analizei ir tradicinės kinų medicinos atpažinimas.

Farag ir kt. [15] panaudojo 1D ir 2D branduolinio magnetinio rezonanso technologijas, kad nustatytų neapdoroto Balanites aegyptiaca (L.) Del. ekstrakto pirštų atspaudus, ir pirmą kartą sėkmingai identifikavo ožragės alkaloidus (kurie turi akivaizdų hipoglikeminį poveikį), o tai gali padėti nauja diabeto gydymo galimybė. Huang Tao ir kt. [16] nustatė Eucommia ulmoides Oilv. 1H-BMR pirštų atspaudus ir panaudojo BMR titravimą bei JRES dvimatę BMR spektroskopiją, kad paženklintų penkis jame esančius aktyvius produktus, būtent chlorogeninę rūgštį, kempferolį, terestriną, kvercetiną ir astragalozidą. nauja Eucommia ulmoides kokybės kontrolės priemonė. Petrakis ir kt. [17] atliko Crocus sativus L. BMR vandenilio spektro analizę ir mišrų Crocus sativus L. mėginį, sumaišytą su 20 % Crocus kuokelių, dygminų, ciberžolių ir gardenijų, ir nustatė 1H-BMR pirštų atspaudus. PCA, stačiakampių dalinių mažiausių kvadratų diskriminacinė analizė (OPLS-DA) ir O2PLS-DA buvo naudojami siekiant aiškiai pastebėti, kad tikrojo šafrano ir padirbto šafrano panašumas buvo labai mažas. Šis metodas gali būti naudojamas kaip efektyvi technologija šafrano kokybei atskirti. Qu Tingli ir kt. [18] naudojo branduolinio magnetinio rezonanso technologiją, kad nustatytų Astragalus injekcijos 1H-BMR pirštų atspaudus ir nustatė 25 pirminius ir antrinius metabolitus, esančius Astragalus injekcijoje. Kartu su santykinio kiekio ir panašumo analize buvo nustatyta 8 Astragalus injekcijos partijų cheminė sudėtis, kuri gali būti naudojama kaip Astragalus injekcijos kokybės vertinimo standartas.






