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1.河北大学 药学院,河北省药物质量分析控制重点实验室,河北 保定 071002
2.中国中医科学院 中药研究所,北京 100700
陈彭月,在读硕士,从事药物分析及制剂研究,E-mail:Chenpengyue7@163.com
* 刘艳,副研究员,从事中药质量控制技术和经典名方开发研究,E-mail:yliu1980@icmm.ac.cn; *
李海鹰,博士,副教授,药物分析及制剂研究方向,E-mail:lihylihy@163.com
收稿日期:2021-03-08,
网络出版日期:2021-04-22,
纸质出版日期:2021-12-20
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陈彭月,刘艳,陈莎等.芍药甘草汤药渣中资源性成分的再利用[J].中国实验方剂学杂志,2021,27(24):171-177.
CHEN Peng-yue,LIU Yan,CHEN Sha,et al.Reuse of Resource Components in Residue of Shaoyao Gancaotang[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2021,27(24):171-177.
陈彭月,刘艳,陈莎等.芍药甘草汤药渣中资源性成分的再利用[J].中国实验方剂学杂志,2021,27(24):171-177. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20211553.
CHEN Peng-yue,LIU Yan,CHEN Sha,et al.Reuse of Resource Components in Residue of Shaoyao Gancaotang[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2021,27(24):171-177. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20211553.
目的
2
针对经典名方芍药甘草汤药渣,开展小分子资源性成分提取及定性、定量研究,明确该药渣中残留小分子化学成分情况,探讨其可资源化利用途径。
方法
2
采用超高效液相色谱-四极杆-飞行时间串联质谱法(UPLC-QTOF-MS/MS)定性分析芍药甘草汤药渣中残留的小分子化学物质,使用Agilent C
18
色谱柱(3.0 mm×100 mm,2.7 µm),流速0.4 mL·min
-1
,进样量5 µL,流动相0.05%甲酸水溶液(A)-乙腈(B)梯度洗脱(0~1 min,14%~17.5%B;1~3 min,17.5%~19%B;3~4 min,19%~20%B;4~5 min,20%B;5~6 min,20%~21%B;6~9 min,21%B;9~22 min,21%~36%B;22~23 min,36%B;23~32 min,36%~43%B),电喷雾离子源(ESI),负离子模式扫描,扫描范围
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/
z
50~1 200;对其主要成分建立高效液相色谱法(HPLC)定量分析方法,使用Agilent C
18
反相色谱柱(4.6 mm×150 mm,5 µm),检测波长235 nm,流速0.8 mL·min
-1
,流动相0.05%磷酸水溶液(A)-乙腈(B)梯度洗脱(0~1 min,14%~19%B;1~4 min,19%B;4~18 min,19%~50%B);比较有机溶剂提取、酶法提取2种不同技术处理前后芍药甘草汤药渣中主要成分含量变化。
结果
2
定性分析了芍药甘草汤药渣中16个化学成分,定量分析发现药渣中化学成分残留较多,其中芍药苷、甘草苷等6个指标成分残留量达到原饮片中的70%以上;药渣经纤维素酶酶解后,甘草苷可转化为甘草素;酶法提取药渣中粗多糖含量是空白组的6倍,质量分数高达12%。
结论
2
芍药甘草汤药渣仍存在较多的小分子资源成分,有较大开发潜力,可利用有机溶剂对药渣中目标成分进行再提取,亦可采用生物酶解技术将甘草苷转化为甘草素,还可通过酶法提取药渣中粗多糖后开发动物饲料。该研究可为芍药甘草汤制剂及配方颗粒等生产带来的药渣提供资源再利用参考依据和途径,以实现芍药甘草汤药渣的高值化利用。
Objective
2
Aiming at the residue of Shaoyao Gancaotang, the extraction, qualitative and quantitative study of the small molecule resource components were carried out to clarify the residual small molecule chemical components in the residue and explore the ways of its resource utilization.
Method
2
The ultra-performance liquid chromatography-quadrupole-time-of-flight tandem mass spectrometry (UPLC-QTOF-MS/MS) was used to qualitatively identify the residual small molecule substances in the dregs of Shaoyao Gancaotang. Agilent C
18
reversed-phase chromatographic column (3.0 mm×100 mm, 2.7 µm) was used at the flow rate of 0.4 mL·min
-1
, the injection volume was 5 µL, and the mobile phase was gradient eluted with 0.05% formic acid aqueous solution (A)-acetonitrile (B) (0-1 min, 14%-17.5%B; 1-3 min, 17.5%-19%B; 3-4 min, 19%-20%B; 4-5 min, 20%B; 5-6 min, 20%-21%B; 6-9 min, 21%B; 9-22 min, 21%-36%B; 22-23 min, 36%B; 23-32 min, 36%-43%B), electrospray ionization (ESI) was employed with negative ion mode scanning and scanning range of
m
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50-1 200. A high performance liquid chromatography (HPLC) was established for the quantitative analysis of its main components with Agilent C
18
reversed-phase chromatographic column (4.6 mm×150 mm, 5 µm), the detection wavelength was set at 235 nm, the flow rate was 0.8 mL·min
-1
, and the injection volume was 5 µL. Mobile phase was 0.05% phosphoric acid (A)-acetonitrile (B) for gradient elution (0-1 min, 14%-19%B; 1-4 min, 19%B; 4-18 min, 19%-50%B). The content changes of main components in the residue of Shaoyao Gancaotang were compared before and after two different techniques of organic solvent extraction and enzymatic extraction.
Result
2
A total of 16 chemical components in the residue of Shaoyao Gancaotang were qualitatively analyzed, and quantitative analysis found that there were many chemical components in the residue, among which the residues of 6 index components such as paeoniflorin and liquiritin reached more than 70% in the original decoction piece. After enzymolysis by cellulase, liquiritin in the residue could be converted into liquiritigenin. The content of crude polysaccharide in enzymatic extract of the residue was 6 times higher than that in the blank group, and the content was up to 12%.
Conclusion
2
There are still many small molecule resource components in the residue of Shaoyao Gancaotang, which has great development potential. Organic solvents can be used to re-extract the target components in the residue, and liquiritin can be converted into liquiritigenin by biological fermentation technology, and the crude polysaccharide from the residue can be extracted by enzymatic method to develop animal feed. This study can provide reference basis and approach for reusing the residues of Shaoyao Gancaotang preparations and dispensing granules, so as to realize the high-value utilization of Shaoyao Gancaotang.
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