陕西中医药大学 陕西省中药饮片工程技术研究中心, 陕西省中药炮制技术传承基地,陕西 咸阳 712046
邹婷,在读硕士,从事中药炮制与饮片质量标准研究,E-mail:zt835209486@163.com
赵重博,博士,硕士生导师,从事中药炮制与饮片质量标准研究,E-mail:zhao_chongbo@126.com
收稿:2023-04-16,
网络出版:2023-06-13,
纸质出版:2024-02-20
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邹婷,王晶,武旭等.基于颜色-成分关联探讨金银花“炒炭存性”的科学内涵[J].中国实验方剂学杂志,2024,30(04):175-182.
ZOU Ting,WANG Jing,WU Xu,et al.Exploring Scientific Connotation of "Fried Charcoal Survivability" of Lonicerae Japonicae Flos Based on Color-composition Correlation[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2024,30(04):175-182.
邹婷,王晶,武旭等.基于颜色-成分关联探讨金银花“炒炭存性”的科学内涵[J].中国实验方剂学杂志,2024,30(04):175-182. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20231166.
ZOU Ting,WANG Jing,WU Xu,et al.Exploring Scientific Connotation of "Fried Charcoal Survivability" of Lonicerae Japonicae Flos Based on Color-composition Correlation[J].Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae,2024,30(04):175-182. DOI: 10.13422/j.cnki.syfjx.20231166.
目的
2
通过对金银花炭炮制过程中颜色变化及内在成分的相关性分析,并以pH、炭吸附力、显微特征为考察指标,探讨金银花炭“炒炭存性”的科学内涵。
方法
2
按炒制时间0.0、1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0、10.5 min制备不同炮制程度的金银花炭样品(编号为S1~S8),采用高效液相色谱法(HPLC)测定代表成分没食子酸、绿原酸、隐绿原酸、芦丁、木犀草苷、异绿原酸A、异绿原酸C的含量,采用分光测色仪测定金银花炭不同炮制程度样品的
L
*
(亮度值)、
a
*
(红绿色度值)、
b
*
(黄蓝色度值),并通过SPSS 26.0和SIMCA-P 14.1软件分别对7种代表性成分含量与颜色进行相关性分析和主成分分析。检测金银花炭不同炮制程度样品的pH、吸附力、特征结构变化情况并分析金银花炭炮制规律。
结果
2
定量分析结果发现,木犀草苷、芦丁、绿原酸、异绿原酸A成分含量逐渐降低,隐绿原酸、异绿原酸C、没食子酸成分含量先增后降,所有成分总体呈降低趋势。样品粉末的
L
*
、
b
*
降低,
a
*
呈现先增后降的趋势。
L
*
和
b
*
与绿原酸、芦丁、木犀草苷、异绿原酸A呈正相关,
b
*
与没食子酸含量呈正相关,
a
*
与隐绿原酸、异绿原酸C呈正相关。主成分分析发现各样品可以明显的分为3类,S1~S2聚为一类,S3~S5聚为一类,S6~S8聚为一类,其中S3得分最高。回归分析结果显示仅异绿原酸C可通过色度值结合回归方程来预测成分含量。理化分析显示,金银花炭炮制品的pH随着炒炭程度的增加而升高,吸附力则呈现先增后降的趋势,以S5样品的吸附力为最高,非腺毛、草酸钙簇晶、花粉粒随着炮制程度的加深具有不同程度的减少,S6~S8样品各显微结构明显炭化,花粉粒几乎不可见。
结论
2
金银花炒炭过程中化学成分和颜色特征的变化存在一定的相关性,结合理化性质的变化,认为S5样品为最优炮制品,可为金银花炭饮片的炮制规范和质量评价提供参考,并丰富金银花“炒炭存性”的科学内涵。
Objective
2
To explore the scientific connotation of fried charcoal survivability of Lonicerae Japonicae Flos(LJF) by analyzing the correlation between the color change and the intrinsic components during the processing of LJF Carbonisata(LJFC), and taking pH, charcoal adsorption and microscopic characteristics as indexes.
Method
2
LJFC samples with different degrees of processing were prepared according to the stir-frying time of 0.0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9.0, 10.5 min(numbered S1-S8), and the contents of gallic acid, chlorogenic acid, cryptochlorogenic acid, rutin, luteoloside, isochlorogenic acid A and isochlorogenic acid C were determined by high performance liquid chromatography(HPLC), and the
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*
(brightness),
a
*
(red-greenness) and
b
*
(yellow-blueness) of LJFC samples with different degrees of processing were determined by spectrophotometer, and the correlation analysis and principal component analysis(PCA) between the contents of seven representative components and the color of the samples were carried out by SPSS 26. 0 and SIMCA-P 14.1. Then pH, adsorption force and characteristic structure of different samples of LJFC were detected and the processing pattern of LJFC was analyzed.
Result
2
The results of quantitative analysis revealed that the contents of luteoloside, rutin, chlorogenic acid and isochlorogenic acid A gradually decreased, and the contents of cryptochlorogenic acid, isochlorogenic acid C and gallic acid firstly increased and then decreased. The
L
*
and
b
*
of the sample powders decreased, and
a
*
showed a trend of increasing and then decreasing. The
L
*
and
b
*
were positively correlated with the contents of chlorogenic acid, rutin, luteoloside, isochlorogenic acid A,
b
*
was positively correlated with the content of gallic acid, and
a
*
was positively correlated with the contents of cryptochlorogenic acid and isochlorogenic acid C. PCA revealed that samples could be clearly divided into 3 groups, S1-S2 as one group, S3-S5 as one group, and S6-S8 as one group, with S3 having the highest score. The results of regression analysis showed that only isochlorogenic acid C could be used to predict the contents of components by colorimetric values combined with regression equations. Physicochemical analysis showed that pH of LJFC increased with the increase of degree of charcoal stir-frying, while adsorption force showed a tendency of increasing and then decreasing, with the highest adsorption force in the S5 sample, and the non-glandular hairs, calcium oxalate clusters and pollen grains had a varying degree of decreasing with the deepening of processing degree, and the microstructures of S6-S8 samples were obviously charred with pollen grains almost invisible.
Conclusion
2
The changes in chemical composition and color characteristics of LJFC during the processing have certain correlations, combined with the changes in physicochemical properties, S5 sample is found to be the optimal processed products, which can provide a reference for the processing standardization and quality evaluation of LJFC, and enrich the scientific connotation of fried charcoal survivability of LJF.
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