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荷花玉兰叶提取物

来源:免费论文网 | 时间:2018-11-08 14:29 | 移动端:荷花玉兰叶提取物

篇一:气相色谱-质谱联用法测定广玉兰果壳和种子中挥发性化学成分(已发表)

气相色谱-质谱联用法测定广玉兰果壳和种子中挥发性化学成分

范小春1,2,梁光义1,2*,曹佩雪2,王道平2

1

贵阳中医学院,贵阳 550002; 2贵州省、中国科学院天然产物化学重点实验室, 贵阳 550002

摘要:目的: 分析广玉兰果壳和种子的挥发性成分,并比较其异同与含量差异。方法:采用水蒸气蒸馏法分别提取果壳和种子中的挥发性成分,用气相色谱-质谱对其挥发性成分进行鉴定。结果:从广玉兰果壳中分离出111种组分,共鉴定了79种化合物,占挥发油总量的56.54%;从种子中分离出88种组分,共鉴定了58种化合物,占挥发油总量的46.02%;其中果壳和种子的共有成分21种(果壳占总挥发油含量的28.46%,种子占33.77%)。结论:为进一步研究开发广玉兰的果壳与种子提供依据。 关键词:广玉兰;挥发性成分;气质联用(GC-MS)

Analysis of Volatile Chemical Constituents in Hull and Seeds of Magnolia

grandiflora by GC-MS Spectrometry

FAN Xiao-chun1, 2, LIANG Guang-yi1, 2*, CAO Pei-xue,WANG Dao-ping

(1. Guiyang College of Traditional Chinese Medicine,Guiyang 550002, China2. The key laboratory of Chemistry for Natural

Products of Guizhou Province and Chinese Academy of Sciences, Guizhou Guiyang 550002)

ABSTRACT:OBJECTIVE: To analyse and compare the volatile components which were

extracted from hull and seed of Magnolia grandiflora . METHODS: The volatile components were extracted from hull and seeds of Magnolia grandiflora by steam distillation and the

chemical components of them were identified by GC-MS .RESULTS : One hundred and eleven compounds were extracted from the hull, seventy-eight compounds were identified, accounting for 56.54%of the total volatile oil, and eighty-nine compounds were extracted from seed , fifty-eight compounds were identified, accounting for 46.02 % of the total volatile oil.

Twenty-one compounds were common in both of hull and seeds. CONCLUSION:The results of the studies can be referenced when the hull and seeds of Magnolia grandiflora need to be further studied.

Key words:Magnolia grandiflora;Volatile Chemical Constituents;GC-MS

广玉兰(Magnolia grandiflora)为木兰科木兰属植物,又称大花玉兰、洋玉兰、玉兰,主产地为我国长江流域以南地带。广玉兰叶、花、种子、果壳均可入药,其叶及花中含有挥发油、木兰花碱等多种化学成分,果实中含有脂肪酸,花、叶可提取香料,种子可榨油,其叶乙酸乙酯提取物中还含有黄酮类和酚类化合物,叶和果实中含有五种倍半萜内酯[1-2]。其幼果水提取物含生物碱、皂苷及黄酮苷,乙醇提取物含黄酮和强心苷[3-4]。文献

研究未发现有对广玉兰果壳和种子中挥发性成分进行对比性研究。本文采用水蒸气蒸馏法提取广玉兰果壳和种子中的挥发性成分,并用气相色谱-质谱联用鉴定其成分,进行对比分析果壳和种子中的所含挥发性成分差异,为进一步研究开发广玉兰的果壳与种子提供依据。 1 实验部分 1.1 仪器与材料

广玉兰果实购于贵阳市万东桥药材市场(产地:贵州),由贵阳中医学院何顺志教授鉴定为木兰科木兰属植物广玉兰. Magnolia grandiflora ,正己烷(分析纯,天津市致远化学试剂有限公司),气相色谱-质谱联用仪(HP6890/5975C,美国安捷伦公司),电热套(山东鄄城华鲁仪器公司)。 1.2 挥发油的提取

广玉兰成熟果实的果壳与种子剥离,分别粉碎,各称取150g,用适量蒸馏水浸泡5h,用挥发油提取器按常规提取7h直至挥发油量不再增加。得果壳挥发油0.15mL,收率为0.1%(mL/g);种子挥发油0.15mL,收率为0.1%(mL/g),所得挥发油均为黄色透明油状物,具有特殊香味。 1.3 GC-MS实验条件

1.3.1 色谱条件 色谱柱:Zebron ZB-5MSI 5% Phenyl-95%DiMethylpolysiloxane (30m×0.25mm×0.25μm)弹性石英毛细管柱,柱温45℃(保留2min),以5℃/min升温至300℃,保持2min;汽化室温度250℃;载气为高纯He(99.999%);柱前压7.62psi,载气流量1.0mL/min;进样量1μL,分流比20∶1,溶剂延迟时间:5min。

1.3.2 质谱条件 离子源为EI源;离子源温度230℃;四极杆温度150℃;电离能量70eV;发射电流34.6μA;倍增器电压1052V;接口温度280℃;扫描质量范围20~450amu。 2.结果与分析

所提取的果壳和种子挥发油按上述条件进行测试,得到的总离子流色谱图见图1和图2。所得质谱信息经计算机用NIST05和NTST275数据库检索与标准图谱对照分析,确认了其中部分化学成分。

广玉兰果壳和种子的挥发油成分的分析结果见表1。

2

Abundance

Time-->

图1广玉兰果壳的挥发性成分总离子流图

Abundance

Time-->

图2 广玉兰种子的挥发油总离子流图

表1 广玉兰果壳与种子中挥发油化学成分分析结果

序号 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

化合物 分子式 C9H10O C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24O

相对含量(%) 果壳种子 0.034 0.087 0.097 2.709 0.100 2.630 1.645 0.133 3.491 3.846 6.415 0.943 7.218

0.129 4.385 1.568 0.171 6.210 0.383 13.655 -- 0.149

3

α-Cubebeneα-库比烯 α-Bergamotene α-香柑油烯 β-Caryophyllenβ-石竹烯 Germacrene-D大栊牛儿烯D 3,7-Guaiadiene 3,7-愈创木二烯 α-Amorphene, (-) α-紫穗槐烯 β-Selinene β-芹子烯 δ-Cadinene δ-桅子

(+)-Aromadendrene香木兰烯 (+)-Spathulenol 叶桉油烯醇

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

α-Ylangeneα-衣兰烯 gamma. gurjunene β-古芸烯 α-Copaene α-荜澄茄烯 β-Elemene β-榄香烯

trans-α-Bergamotene 反─佛手柑油烯 α-Humuleneα-律草烯 α-Muuroleneα-衣兰油烯 β-Bisabolene β-甜没药烯 γ-Cadinene γ-桅子

Selina-3,7(11)-diene 芹子烷-3,7[11] 齐墩果二烯 Valencene 凡伦橘烯

α-Bisabolene α-甜没药烯 α-Bulnesene α-布藜烯 α-Cedrene α-柏木烯 Tridecane 十三烷 Copaene可巴烯

Cadina-1(10),4-diene杜松烯

Bicyclosesquiphellandrene 二环倍半水芹烯 α-cadineneα-桅子 β-Cubebene 荜澄茄油烯 n-Tetradecane 正十四烷 α-Calacorene α-白菖考烯 n-Heptacosane正二十七烷

Dehydroaromadendrene 脱氢香橙烯 n-Dodecane 十二烷

Tridecane (CAS) 正十三烷 Eicosane二十烷

1,4-Dimethylbenzene1,4-二甲苯 α-pipene α-蒎烯 Camphene 莰烯 β-Plnene β-蒎烯 Limonene 苧稀

Terpinolen 异松油烯 α-terpipene α-松油烯 Octadecan 十八烷基异氰酸酯 Calacorene 二去氢菖蒲烯 Tetracosane 二十四烷

Heptadecane, 9-octyl-9-辛基十七烷 Octacosane 二十八烷

Hentriacontane正三十一烷 Ledene喇叭烯

Caryophyllene Oxiie 石竹素 isospathulenol 异大花桉油醇 Valerenol 缬草萜烯醇

CH C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C13H28 C15H24 C15H24 C15H24 C15H24 C14H30 C14H30 C15H20 C27H56 C15H22 C12H26 C13H28 C20H42 C8H10 C10H16 C10H16 C10H16 C10H16 C10H16 C10H16 C18H38 C13H16 C24H50 C25H52 C28H58 C31H64 C15H24O C15H24O C15H24O C15H24O

0.297 0.462 0.547 -- 0.768 0.727 0.983 0.864 -- 0.095 0.558 1.160 0.921 — — — — — — — — — — —

0.544 — 1.545 — — 0.101 — — — — — — — 0.022 -- 0.028 0.161 0.029 0.010 0.090 0.069 0.332 0.070 0.149 0.080 0.079 1.237 — — — — 0.182 5.934 1.080 0.531

2.109 0.153 0.077 0.608 0.382 0.088 0.182 — — — — 0.268 -- -- -- -- — — — — — 0.974 0.892 0.471 0.797 — — — —

4

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Nerolidol 橙花叔醇

Viridiflorol 绿花白千层醇 Pulespenone 胡薄荷烯酮

2-Methylacetophenone 2-甲基苯乙酮

3,7-dimethyl-1,5,7-octatrien-3-ol 3,7-二甲基-1,5,7-辛三烯-3-醇 d-Pinocarvone 右旋松香芹酮 alpha.-Thujenal 1,8-Cineole 1,8-桉叶油素 Borneol-L右旋龙脑 terpinene-4-ol 4-萜烯醇 CIS-Myrtanol 桃金娘烷醇

Levo-bornyl acetate 左旋乙酸冰片酯

Ethanone, 1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-,(.+-.)- 1-乙酰基环已烯 Pinocarveol, trans-(-)- 反松香芹醇Camphor 樟脑 Heptanal 庚醛

3-Methyl-1-butanol 3-甲基-1-丁醇 2-Methyl-1-butanol 2-甲基-1-丁醇 β-Fenchyl Alocohlβ-小茴香醇

Isobutyl 2-methylbutyrate 2-甲基丁酸异丁酯 Methyl palmitate 棕榈酸甲酯 Palmitic acid 棕榈酸

Ethyl palmitate 软脂酸乙酯 Methyl elaidate 反油酸甲酯 n-Butyl isovalerate 异戊酸丁酯

6-Methoxy-1-acetonaphthone 1-乙酰-6-甲氧基萘

CHO C15H26O C10H14O C9H10O C10H16O C10H14O C10H14O C10H18O C10H18O C10H18O C10H18O C10H18O C9H14O C10H16O C10H16O C7H14O C5H12 O C5H12 O C10H18O C9H18O2 C17H34O2 C16H32O2 C18H36O2 C19H36O2 C9H18O2 C13H12O2 C8H10O2 C14H18O4 C11H17N C18H32O C11H16N2O3 C10H16 O C9H18O2 C9H18O2 C9H18O2 C9H18O2 C9H18O2 C9H18O C9H18O C10H16 C10H18O C7H14O C8H18O C10H20O2

-- 5.417 0.523 0.406 0.538 0.053 0.182 0.044 0.210 0.031 0.144 0.427 0.024 0.075 0.065 0.017 0.012 0.017 0.081 0.151 0.069 0.033 0.029 0.076 0.100 0.193 1.090 0.036 0.013 0.019 0.057 — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — -- -- -- 0.030 0.282 1.372 0.788 0.116 0.188 — — — — — — — 0.206 0.283 0.054 0.049 0.069 0.020 0.080 0.037 0.083 0.190 0.047 0.081 0.558

5

2-Methoxy-4-methylphenol 2-甲氧基-4-甲基苯酚 Propyl Phthala 邻苯二甲酸二丙酯

2,5-Dimethylamphetamine 2,5-二甲基苯丙胺

9,17-Octadecadienal, (Z)-(CAS) (Z)- 9,17-十八碳二烯醛5-Allyl-5-isobutylbarbituric acid5-烯丙基-5-异丁基巴比妥酸 Amyl methyl carbinol 甲基戊基甲醇 Isobuiyl Isovalerate 异戊酸异丁酯 Amyl isobutyrate 异丁酸戊酯 93 Amyl butyrate 丁酸戊酯

94 N-Bbuiyl 2-Methyl N-Buiyrate 2-甲基丁酸丁酯 95 Butyl Valerate 戊酸丁酯

96 3-Methyl-4-octanone3-甲基-4-辛基酮 97 5-Nonanone二丁基酮 98 β-Phellandrene β-水芹烯 99 Cajeputol桉树脑

100 5-Methylhexan-1-al 5-甲基乙醛 101 Caprylic alcohol 正辛醇

102 Isoamyl-2-methyl Butyrate 2-甲基丁酸异戊酯

篇二:广玉兰基本介绍

广玉兰的基本介绍

【别名】大花玉兰、荷花玉兰、洋玉兰

【拉丁名】Magnolia Grandiflora

【原产】南美洲

形态特征

常绿大乔木,高20-30米。树皮淡褐色或灰色 。枝与芽有铁锈色细毛。叶长椭圆形,互生; 背面有褐色短柔毛。叶革质,叶片椭圆形或倒卵状长圆形, 先端钝或渐尖,基部楔形,上面深绿色,有光泽,下面淡绿色,有锈色细毛, 。花芳香,白色,呈杯状, 开时形如荷花;花梗精壮具茸毛; 雄蕊多数,长约2厘米,花丝扁平,紫色,花药向内,药隔伸出成短尖头;雌蕊群椭圆形,密被长绒毛,心皮卵形,长1-1.5厘米,花柱呈卷曲状。聚合果圆柱状长圆形或卵形,密被褐色或灰黄色绒毛,果先端具长喙。种子椭圆形或卵形 。 生长习性

广玉兰生长喜光,幼时稍耐阴。喜温暖湿润气候,有一定的抗寒能力。对烟尘及二氧化硫气体有较强的抗性,病虫害少。根深,抗风力强。 道路绿化

广玉兰树姿优雅,四季常青,病虫害少,因而是优良的行道树种,道路绿化时,广玉兰与色叶树种配植,能产生显著的色相对比,从而使街景的色彩更显鲜艳和丰富。 大树可孤植草坪中,或列植于通道两旁;中小型者,可群植于花台上。

位置

电教楼左侧

篇三:辛夷花提取物

辛夷花提取物

西安金绿生物工程技术有限公司

[产品名称-KinGreen]:辛夷花提取物

[英文名称-KinGreen]:Magnolia Extract

[拉丁名称-KinGreen]:Magnolia liliflora Desr

[原料别名-KinGreen]: 林兰《(本经》),木栏、桂栏(《广雅》),杜兰(《别录》),木兰、紫玉兰,辛矧、侯桃、房木(《本经》),新雉(《甘泉赋》),迎春(《本草拾遗》),木笔花(《蜀本草》),毛辛夷、辛夷桃(《山西中药志》),姜朴花(《四川中药志》)。

[产品来源-KinGreen]: 辛夷花提取物来源为木兰科落叶灌木植物辛夷的花蕾。

[原料形态-KinGreen]: 落叶小乔木或灌木,高1.5-3m或更高。树皮淡灰褐色;小枝细长,疏生细长毛,嫩枝密被短柔毛。冬芽椭圆形或长圆形,被棕色有光泽的短毛。单叶互生;叶柄长1-4cm;托叶痕长为叶柄的1/2;叶片披针状椭圆形或倒卵状椭圆形,长6-14cm, 宽4-10cm,先端尖或短渐尖,基部楔形,上面深绿色,无毛,下面灰绿色,除沿叶脉疏生绒毛外,余无毛。花与叶同时开放,单生于枝顶,有香气,呈杯状,直径约6cm;花被9片,肉质,乳白色或淡粉红色至粉红色,倒披针形或近匙形;雄蕊多数,长约1cm,花丝长约4mm,呈紫红色,花药药隔先端尖呈黄色;雌蕊群椭圆

形。雌蕊柄长约5mm.花柱细而弯曲。雌蕊比雄蕊早熟,自然结实率低,而分蘖性强。聚合果长圆柱形,熟时深红色,木质。种子呈不规则的扁圆形,外种皮肉质,呈红色。花期5-6月,果期8-10月。

[原料分布-KinGreen]: 原产我国中部山地混交林内和山地林中,海拔700-1800m的山坡杂木林中,现在各省区均有栽培。

[ Product—Brand ]: 西安金绿-Xi’an KinGreen

[化学成分-KinGreen]: 含柠檬醛(Citral)、丁香油酚(Eugenol)、1,8-桉叶素(Ci- neole).根含木兰花碱(Magnoflorine).叶和果实都含芍药素(Paeonidin)的甙.武当玉兰花蕾含挥发油, 其中有萜品烯-4-醇(Terpinen-4-ol)、乙酸龙脑酯(Bornyl acetate)、1,8-桉叶素等。

[供应厂家-KinGreen]: 西安金绿生物工程技术有限公司

[生产流程-KinGreen]: 选材,煎煮、渗漉、回流、蒸馏、沉淀、静置、过滤、浓缩、干燥等过程。

[药理作用-KinGreen]: 1.局部收敛、刺激和麻醉作用:辛夷挥发油制成的芳香水剂或乳剂,滴入兔结膜囊中,立即产生结膜血管扩张、充血、瞳孔微有扩大;滴于麻醉兔的皮下组织及肠粘膜面上,可产生一层乳白色蛋白凝固薄膜,静脉亦扩张,微血管扩张尤为显着。辛夷1:1浸剂或1:4煎剂豚鼠皮下给药,均有浸润麻醉作用;辛夷饱和溶液注射于蛙坐

骨神经处,可产生阻断麻醉作用。辛夷醇浸膏(3.75g生药/kg),用于大鼠十二指肠给药。观察给药前后大鼠鼻粘膜血流量,结果给药后30分钟与给药前比较有明显差异P<0.05,60分钟时鼻粘膜血流量仍有增高趋势。

2.抑菌、消炎作用:采用体外试管法测定辛夷的MIC(mg/ml),结果金葡菌为3.13-6.25(水浸膏),

6.25-12.5(醇浸臂),肺炎双球菌为39.5(水浸膏)、4.69(醇浸膏)、绿脓杆菌为18.75-75(水浸膏)、75-300以上(醇浸膏),福氏志贺氏菌为150(水浸膏)、300(醇浸膏),大肠杆菌为37.5-75(水浸膏)、150-300(醇浸膏)。对混合致炎液所致小鼠耳壳炎症有明显的抗炎作用,辛夷水浸膏的剂量为1g/ml,醇浸膏为0.75g/ml,与对照组比较P<0.01。

3.镇痛作用:辛夷醇浸膏6.5g/kg和水浸膏15g/kg剂量,观察对小鼠热板法镇痛的作用。结果醇浸膏用药后60-240分钟痛阈值明显增加,P<0.01,而水浸膏仅在240分钟时才有明显差异,P<0.01。

4.降压作用:辛夷的水或醇提物,肌肉注射或腹腔注射,对麻醉犬、猫、兔及不麻醉大鼠均有降压作用。肌肉注射对不麻醉犬也出现降压,lg(生药)/kg时血压降低40%以上,静脉注射可见一过性呼吸兴奋现象。辛夷对实验性肾性高血压大鼠亦有降压作用,对肾性高血压犬则效果不明显,但对原发性高血压大有明显的降压效果。降压成分在去

油水溶液中转溶于乙醚之部分。在降压原理方面,与中枢神经系统似无甚关系,而是直接抑制心脏,特别是扩张血管以及神经节阻断而来。口服时降压作用不明显,可能因有效成分不易被吸收的原故。根含木兰花碱,故有降压作用。

5.对横纹肌的作用:从望春花花蕾中得到的酚性生物碱,在蛙的腹直肌及坐骨神经缝匠肌标本上呈现箭毒样作用。以蛙腹直肌标本作试验,水煎剂则有乙酰胆碱样作用。用不同提取方法在上述标本上作比较试验,证明望春花花蕾与日本产Magnolia salici-folia Maxim.的花蕾性质相同,而前者作用较强。

6.对子宫及肠道平滑肌的作用:在人鼠及兔离体子宫,犬及兔在位于宫和兔于宫瘘管等试验中,证明辛夷煎剂和流浸膏能兴奋子宫。在未明显影响血压和呼吸的剂量时,静脉注射或灌胃给药,均呈现这种作用。灌胃量在1-2.4g/kg时,20-60分钟后出现作用,可持续8-24小时。已孕子宫较未孕者更为敏感。兴奋子宫成分为溶于水及乙醇的非挥发性物质。

7.对离体肠的影响:取雄性成鹑直肠2-3cm,装入含有20ml含氧台氏液恒温浴管中,观察描记辛夷对组胺1×l0(-3)所致离体直肠痉挛性收缩的抑制作用,结果辛夷醇浸膏5×l0(-3)和水浸膏2.5×10(-3)生药g/ml,均有不同程度的抗组胺作用。

8.抗过敏作用:。

8.1.抗慢反应物质(SRS-A)的作用:辛夷油20、30、40μg/ml浓度,对SRS-A所致豚鼠离体回肠收缩的ID50为30μg/ml。辛夷油40g/ml剂量还能拮抗SRS-A对豚鼠肺条的收缩作用。

8.2.辛夷油10、20、30、40μg/ml对组胺、乙酰胆碱拮抗作用的ID50均为18μg/ml。

8.3.辛夷油60μg/ml剂量具有抗致敏豚鼠回肠过敏性收缩作用(P<0.01)。

8.4.按药理实验方法学(1985)用辛夷油200mg/kg,最后一大腹腔注射90分钟后观察对豚鼠过敏性哮喘的作用。结果具有明显的保护作用(P<0.01)。

[产品配伍-KinGreen]:1. 凡症属风寒,鼻流清涕,喷嚏不止者,可与防风、白芷、细辛、川芎等同用。2. 若鼻流浊涕,黄厚热臭,症属风热者,可与薄荷、黄芩、金银花等配伍。3. 若病程日久,胆热上犯, 症见浊弟如脓,腥臭难闻,鼻塞不闻香臭者,可与柴胡、山板子、贝母等清肝胆药同施。4. 该品亦可外用,如鹅不食草煎水滴鼻,或与鱼脑石研末搐鼻治疗鼻渊,或与蛇麻子等共同治疗齿痛等。

[名家论述-KinGreen]:1.《本草纲目》:肺开窍于鼻,而阳明胃脉环鼻而上行,脑为元神之府,鼻为命门之窍;人之中


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