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青海师范大学 生命科学学院,青海省青藏高原药用动植物资源重点实验室,西宁 810008
Received:13 May 2021,
Published Online:30 August 2021,
Published:20 April 2022
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梁向平,戢爽,杜少波等.基于UPLC-Q-TOF-MS/MS技术的麻花秦艽不同部位化学成分分析[J].中国实验方剂学杂志,2022,28(08):139-148.
LIANG Xiang-ping,JI Shuang,DU Shao-bo,et al.Analysis of Chemical Constituents in Different Parts of Gentiana straminea Based on UPLC-Q-TOF-MS/MS[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2022,28(08):139-148.
梁向平,戢爽,杜少波等.基于UPLC-Q-TOF-MS/MS技术的麻花秦艽不同部位化学成分分析[J].中国实验方剂学杂志,2022,28(08):139-148. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20211862.
LIANG Xiang-ping,JI Shuang,DU Shao-bo,et al.Analysis of Chemical Constituents in Different Parts of Gentiana straminea Based on UPLC-Q-TOF-MS/MS[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2022,28(08):139-148. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20211862.
目的
2
采用超高效液相色谱-四极杆-飞行时间串联质谱法(UPLC-Q-TOF-MS/MS)分析青海不同地区麻花秦艽地上部分与根部的化学成分,完成其主要色谱峰和不同部分差异性成分的鉴定。
方法
2
色谱条件为Waters ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱(2.1 mm×100 mm,1.8 μm),流动相0.1%甲酸水溶液(A)-乙腈(B)梯度洗脱(0~1 min,1%~13%B;1~5 min,13%~18%B;5~7 min,18%~50%B;7~9.5 min,50%~60%B;9.5~11 min,60%~99%B;11~14 min,99%B;14~15 min,99%~1%B;15~16 min,1%B),流速0.3 mL·min
-1
,柱温40 ℃。质谱条件为电喷雾离子源(ESI),负离子全扫描模式采集数据,检测范围
m
/
z
50~1 200。结合对照品信息、文献信息及ChemSpider在线数据库,完成麻花秦艽地上部分化学成分的定性分析;通过主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘法-判别分析(OPLS-DA)综合分析麻花秦艽地上部分与根部的分组趋势、相关性和差异性化学成分。
结果
2
从麻花秦艽地上部分初步鉴定了24个环烯醚萜类、13个黄酮类、8个三萜类、6个氧杂蒽酮类、5个脂肪酸类、4个糖类、3个酚酸苷类、2个生物碱、2个甾醇类和1个木脂素共68个成分,其中有42个成分为首次在2020年版《中华人民共和国药典》规定的4种秦艽植物中报道;筛选出了8个差异性成分,即蔗糖、麦芽三糖、马钱苷酸、山栀苷甲酯、6′-
O
-
β
-
D
-葡萄糖基龙胆苦苷、獐牙菜苦苷、龙胆苦苷、异牡荆素。
结论
2
麻花秦艽地上部分化学成分种类丰富,具有良好的药用价值潜力;其地上部分与根部的化学成分存在明显差异,且差异成分主要为活性成分环烯醚萜类,可为探究秦艽不同部分的药效差异提供依据。
Objective
2
Ultra-performance liquid chromatography-quadrupole-time-of-flight tandem mass spectrometry (UPLC-Q-TOF-MS/MS) was used to analyze the chemical constituents in the aerial part and roots of
Gentiana straminea
from different areas of Qinghai province, and the main chromatographic peaks and differential components of different parts were identified.
Method
2
The chromatographic separation was performed on a Waters ACQUITY UPLC HSS T3 column (2.1 mm×100 mm, 1.8 μm) with 0.1% formic acid aqueous solution (A)-acetonitrile (B) as the mobile phase for gradient elution (0-1 min, 1%-13%B; 1-5 min, 13%-18%B; 5-7 min, 18%-50%B; 7-9.5 min, 50%-60%B; 9.5-11 min, 60%-99%B; 11-14 min; 99%B; 14-15 min, 99%-1%B; 15-16 min, 1%B), the column temperature at 40 ℃, and the flow rate of 0.3 mL·min
-1
. Electrospray ionization (ESI) and negative ion full scan mode were selected for the mass spectrometric conditions to analyze the samples, and the detection range was
m
/
z
50-1 200. Chemical constituents of the aerial part were qualitatively analyzed with the reference substances, literature information and ChemSpider. Principal component analysis (PCA) and orthogonal partial least squares discriminant analysis (OPLS-DA) were used to analyze the classification trend, correlation and differential chemical components between aerial part and roots of
G. straminea
.
Result
2
A total of 68 components, including 24 iridoids, 13 flavonoids, 8 triterpenoids, 6 xanthones, 5 fatty acids, 4 saccharides, 3 phenolic glycosides, 2 alkaloids, 2 sterols and 1 lignan, were preliminarily identified from the aerial part of
G. straminea
. Among them, 42 components were firstly reported in 4
Gentiana
species included in the 2020 edition of
Chinese Pharmacopoeia
. Eight differential components were screened out, namely sucrose, maltotriose, loganic acid, shanzhiside methyl ester, 6′-
O
-
β
-
D
-glucosylgentiopicroside, swertiamarin, gentiopicrin and isovitexin.
Conclusion
2
The aerial part of
G. straminea
is rich in chemical constituents and has good medicinal potential. There were significant differences in the chemical components between the aerial part and roots of
G. straminea
,
and the main differential components were iridoids, which could provide a basis for exploring efficacy differences in different parts of
G. straminea
.
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