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1.江西中医药大学,南昌 330004
2.漳州卫生职业学院,福建 漳州 363000
雷星,在读硕士,从事中药炮制研究,E-mail:joexing0917@163.com
杨明,博士,教授,从事中药炮制学研究,Tel:0711-87118718,E-mail:yangming16@126.com;
王芳,博士,副教授,从事中药炮制学研究,Tel:0711-87118645,E-mail:cat689apple@163.com
收稿日期:2022-06-12,
网络出版日期:2022-09-26,
纸质出版日期:2023-02-20
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雷星,王小平,张艳等.基于UPLC-Q-TOF-MS的建昌帮砂仁陈皮制熟地黄适宜炮制时间分析[J].中国实验方剂学杂志,2023,29(04):134-143.
LEI Xing,WANG Xiaoping,ZHANG Yan,et al.Analysis of Suitable Processing Time of Rehmanniae Radix Praeparata Processed with Amomi Fructus and Citri Reticulatae Pericarpium Based on UPLC-Q-TOF-MS[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2023,29(04):134-143.
雷星,王小平,张艳等.基于UPLC-Q-TOF-MS的建昌帮砂仁陈皮制熟地黄适宜炮制时间分析[J].中国实验方剂学杂志,2023,29(04):134-143. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20221048.
LEI Xing,WANG Xiaoping,ZHANG Yan,et al.Analysis of Suitable Processing Time of Rehmanniae Radix Praeparata Processed with Amomi Fructus and Citri Reticulatae Pericarpium Based on UPLC-Q-TOF-MS[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2023,29(04):134-143. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20221048.
目的
2
研究建昌帮砂仁陈皮制熟地黄炮制过程中差异代谢物和苷类分解产物还原糖的相对含量变化,为揭示该特色品种的炮制原理奠定基础。
方法
2
以建昌帮砂仁陈皮制熟地黄的0~54 h炮制过程样品为研究对象,运用超高效液相色谱-四极杆-飞行时间质谱法(UPLC-Q-TOF-MS)检测其次级代谢产物,以0.1%甲酸水溶液(A)-乙腈(B)为流动相进行梯度洗脱(0~1 min,1%~3%B;1~10 min,3%~9%B;10~15 min,9%~12%B;15~22 min,12%~18%B;22~31 min,18%~24%B;31~35 min,24%~100%B;35~36 min,100%~5%B;36~40 min,5%~1%B;40~45 min,1%B),柱温40 ℃,进样量3 μL,流速0.3 mL·min
-1
;运用电喷雾离子源(ESI),在负离子模式下进行扫描并采集MS数据,扫描范围
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z
50~1 250,利用PeakView 1.2进行数据分析,结合文献信息及化学成分数据库对砂仁陈皮制熟地黄化学成分进行鉴定;MS数据通过MarkerView 1.2归一化处理后应用多元统计分析方法找出差异代谢物,分析差异代谢物相对含量随炮制时间不同的变化规律,最后对各差异代谢物之间进行相关性分析,并结合还原糖含量变化情况,确定建昌帮砂仁陈皮制熟地黄的最适宜炮制时间。
结果
2
从砂仁陈皮制熟地黄不同炮制时间样品中共鉴定121个化合物,通过多元统计分析筛选出梓醇、橙皮苷、异类叶升麻苷、毛蕊花糖苷、芸香柚皮苷、松果菊苷、异地黄苷、脱咖啡酰基毛蕊花糖苷、6-
O
-
E
-阿魏酰基筋骨草醇、二羟基-7-
O
-新橙皮苷、焦地黄苯乙醇苷D、地黄苦苷12个差异代谢物。随炮制时间的延长,这12个差异代谢物和还原糖的相对含量在52~54 h变化幅度较小。
结论
2
利用UPLC-Q-TOF-MS可以全面、精确地辨识不同炮制时间砂仁陈皮制熟地黄的化学成分,根据差异代谢物和还原糖相对含量变化确定其适宜炮制时间为52~54 h,为揭示该品种炮制原理的科学内涵提供了实验依据。
Objective
2
To investigate the relative content changes of differential metabolites and reducing sugars during the processing process of Rehmanniae Radix Praeparata (RRP) processed with Amomi Fructus (AF) and Citri Reticulatae Pericarpium (CRP), and to lay the foundation for revealing the processing principle of this characteristic variety.
Method
2
The samples of the 0-54 h processing process of RRP processed with AF and CRP were taken as the research object, and their secondary metabolites were detected by ultra performance liquid chromatography tandem quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UPLC-Q-TOF-MS). The 0.1% formic acid aqueous solution (A)-acetonitrile (B) was used as the mobile phase for gradient elution (0-1 min, 1%-3%B; 1-10 min, 3%-9%B; 10-15 min, 9%-12%B; 15-22 min, 12%-18%B; 22-31 min, 18%-24%B; 31-35 min, 24%-100%B; 35-36 min, 100%-5%B; 36-40 min, 5%-1%B; 40-45 min, 1%B), column temperature was 40 ℃, injection volume was 3 μL, flow rate was 0.3 mL·min
-1
. Electrospray ionization (ESI) was used to scan and collect MS data in the negative ion mode, the scanning range was
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50-1 250. Data analysis was carried out using PeakView 1.2 software, and the chemical composition of RRP processed with AF and CRP was identified by combining the literature information and chemical composition databases. The MS data were normalized by MarkerView 1.2, and then the multivariate statistical analysis was applied to screen the differential metabolites, and the changes of the relative contents of the differential metabolites with different processing times was analyzed, finally, correlation analysis was performed between the differential metabolites, the change of the reducing sugar content was combined to determine the most suitable processing time of RRP processed with AF and CRP.
Result
2
A total of 121 compounds were identified from RRP processed with AF and CRP at different processing times, and 12 differential metabolites were screened out by multivariate statistical analysis, including catalpol, hesperidin, isoacteoside, acteoside, narirutin, echinacoside, isomartynoside, decaffeoylacteoside, 6-
O
-
E
-feruloylajugol, dihydroxy-7-
O
-neohesperidin, jionoside D, and rehmapicroside. With the prolongation of processing time, the relative contents of these 12 differential metabolites and reducing sugars changed slightly at 52-54 h.
Conclusion
2
UPLC-Q-TOF-MS can comprehensively and accurately identify the chemical constituents of RRP processed with AF and CRP at different processing times, and the suitable processing time of 52-54 h is determined according to the content changes of different metabolites and reducing sugars, which provides a basis for revealing the scientific connotation of the processing principle of this variety.
国家药典委员会 . 中华人民共和国药典:一部 [M]. 北京 : 中国医药科技出版社 , 2020 : 129 - 130 .
XUE S J , FU Y , SUN X Y , et al . Changes in the chemical components of processed Rehmanniae Radix distillate during different steaming times [J]. Evid Based Complement Alternat Med , 2022 , 2022 : 3382333 .
王芳 , 于欢 , 李风琴 , 等 . 砂仁制地黄的炮制工艺分析 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2018 , 24 ( 18 ): 5 - 10 .
解杨 , 钟凌云 , 王卓 , 等 . 地黄炮制历史沿革及现代研究进展 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2022 , 28 ( 2 ): 273 - 282 .
张秀芬 , 王思梦 , 白建英 , 等 . 经典名方地黄饮子的古代文献考究 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2020 , 26 ( 14 ): 59 - 64 .
江西省食品药品监督管理局 . 江西省中药饮片炮制规范 [M]. 上海 : 上海科学技术出版社 , 2008 : 81 .
陈青垚 , 雷星 , 高亚珍 , 等 . 基于“色如漆,甘如饴”的砂仁陈皮制熟地黄炮制过程质量评价 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2022 , 28 ( 4 ): 154 - 162 .
钟凌云 , 叶协滔 , 杨明 , 等 . 中药炮制“三适”理论的研究与实践 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2020 , 26 ( 10 ): 180 - 185 .
陶益 , 蒋妍慧 , 唐克建 , 等 . 地黄炮制前后化学成分的UHPLC-Q-TOF/MS比较研究 [J]. 中药新药与临床药理 , 2016 , 27 ( 1 ): 102 - 106 .
陈金鹏 , 张克霞 , 刘毅 , 等 . 地黄化学成分和药理作用的研究进展 [J]. 中草药 , 2021 , 52 ( 6 ): 1772 - 1784 .
周菲 , 林美斯 , 李锐 , 等 . 基于UPLC-Q-TOF-MS技术分析百合地黄汤的化学成分 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2020 , 26 ( 7 ): 15 - 22 .
张珂 , 许霞 , 李婷 , 等 . 利用UHPLC-IT-TOF-MS分析陈皮的化学成分组 [J]. 中国中药杂志 , 2020 , 45 ( 4 ): 899 - 909 .
周国洪 , 赵珍东 , 汪小根 , 等 . 基于植物代谢组学的地黄蒸制前后化学成分变化研究 [J]. 海峡药学 , 2020 , 32 ( 7 ): 34 - 37 .
胡媛 , 吴蓓 , 易达 , 等 . 基于广泛靶向代谢组学技术与高通量测序技术探究广陈皮陈化机制 [J]. 天然产物研究与开发 , 2022 , 34 ( 4 ): 553 - 562 .
杨彩霞 . 云南产阳春砂仁与进口砂仁化学成分及主要药效学的比较研究 [D]. 昆明 : 云南中医学院 , 2017 .
庞溢媛 , 薛立英 , 郑艳红 , 等 . 基于UHPLC-MS/MS代谢组学技术的不同采收期黄芩质量比较研究 [J]. 药学学报 , 2017 , 52 ( 12 ): 1903 - 1909 .
邹立思 , 侯娅 , 马阳 , 等 . 江苏地产太子参代谢物的动态积累分析 [J]. 南京中医药大学学报 , 2019 , 35 ( 1 ): 99 - 103 .
祝婧 , 袁恩 , 牟俊雍 , 等 . 基于UPLC-Q/TOF-MS分析江西特色炮制工艺对枳壳化学成分的影响 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2020 , 26 ( 16 ): 142 - 153 .
孙钰婧 , 霍志鹏 , 王玉 , 等 . 基于UPLC-Q-TOF/MS E 分析不同炮制时间炒车前子的化学成分变化规律 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2022 , 28 ( 4 ): 146 - 153 .
王中华 , 陈涛 , 王远志 , 等 . 还原糖含量对陈皮及砂仁制熟地黄炮制终点的指示性研究 [J]. 中国药师 , 2020 , 23 ( 11 ): 2269 - 2273 .
胡律江 , 胡志方 , 王小平 , 等 . 江西建昌帮炆熟地黄的HPLC指纹图谱 [J]. 中国实验方剂学杂志 , 2015 , 21 ( 23 ): 33 - 36 .
柴冲冲 . 基于颜色-滋味-成分-代谢的黄芩酒炙前后药性变化的科学内涵研究 [D]. 北京 : 北京中医药大学 , 2020 .
陆艳 . 山茱萸炮制过程监测及质量控制研究 [D]. 南京 : 南京中医药大学 , 2016 .
高慧 , 熊晓莉 , 张青 , 等 . 基于UPLC-LTQ-Orbitrap MS技术分析远志炮制前后成分变化 [J]. 中药新药与临床药理 , 2021 , 32 ( 12 ): 1845 - 1854 .
黄东 , 易斌 , 乐海平 , 等 . 江西建昌帮特色中药饮片炮制“炆法”浅析 [J]. 药品评价 , 2021 , 18 ( 24 ): 1525 - 1528 .
王中华 , 窦志英 , 王洋 , 等 . 基于毛蕊花糖苷含量分析陈皮和砂仁在熟地黄炮制中的影响性研究 [J]. 天津中医药 , 2019 , 36 ( 12 ): 1234 - 1240 .
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