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本研究应用细胞化学和生化方法测定离体培养的人胚肺成纤维细胞内的单胺氧化酶(MAO)和过氧化脂质(LPO)含量变化,结果表明,随着细胞的体外增龄,细胞内MAO含量增加,当人参根皂甙(SRG)、人参果皂甙(SFG)和人参茎叶皂甙(SSLG)与不同代龄的细胞共同孵育一周后,高代龄细胞内MAO含量显著下降,SRG显著降低了LPO含量,但SFG和SSLG对LPO没有明显影响。对于低代龄细胞,SRG和SSLG电可使MAO含量降低,但对LPO没有影响,SFG反而升高了MAO和LPO的含量。 相似文献
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以人参皂甙-Rb_1、-Rb_2、-Rb_3、-Rd、-Re、-Rg_1、-Rg_2、-Rh_1、-Rh_2、拟人参皂甙-F_(11)及-RT_5为标准品,利用薄层层析对西洋参茎叶总皂甙进行了定性分析,采用比色法和双波长薄层扫描法测定了总皂甙、单体皂甙、分组皂甙含量。结果表明,总皂甙中含有16种以上的单体皂甙,其含量为83%以上;单体皂甙中拟人参皂甙-F_(11)含量最高;分组皂甙中原人参二醇皂甙高于原人参三醇皂甙含量,奥科提罗醇(Ocotillol)皂甙含量最低。此文属首次报道。 相似文献
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(接上期)二、人参中皂甙的化学分析(一)人参皂甙定量方法的建立人参中皂甙的定量方法有重量法、比色法、薄层扫描法、气相色谱法及高效色谱法等。为了适应国内各厂家的现有条件,建立一个简而易行,而相对准确的人参皂甙的定量方法是非常必要的。邵春杰和笔者以人参皂甙 Re(从人参地上部位分离易得)为标准物质进行比色测定,方法简便,结果准确,易于在国内推广使用,目前国内有关单位几乎皆采用此法测定人参中的总皂甙含量。此外,我们也利用薄层扫描法对人参总皂甙中各种单体皂甙进行了定量分析。 相似文献
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人参系五加科(Ara liaceae)植物Panaxginseng C.A.Meyer.其新鲜根被称为鲜人参或水参;鲜人参经干燥加工成的生干参叫生晒参;日本和朝鲜将鲜人参除去周皮和须根的称为白干参(又分为曲参或直参):鲜人参经沸水烫后,干燥的人参称为汤参或汤通参;鲜参经沸水烫后扎孔,灌入糖汁干燥后称为糖参,以上各类商品人参统称为白参类。另一方面,鲜人参经蒸制后,干燥加工而成的商品参被称谓红参。不管那一类加工方法,其目的在于清洁药材,防止人参的虫蛀和霉烂变质,利于贮藏与运输。抑制人参中酶的活性,防止人参 相似文献
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目的分别对人参不同部位提取物和西洋参不同部位提取物中14种单体皂苷含量进行比较。方法采用高效液相色谱法进行检测,色谱柱:BDS柱(HYPERSIL C18250mm*4.6mm,5μm),紫外检测器;流动相:乙腈-水梯度洗脱。流速:1m L/min,柱温:40℃,检测波长:203m。结果通过比较人参和西洋参不同部位提取物中14种单体皂苷含量可知,Rb1、Rc、Rb2在人参根提取物中含量最高,Rf为人参根提取物中特有单体皂苷;Rg1、F1、Rb3在人参茎叶提取物中含量最高;Re、Rh1(S)、Rg2(S)、Rd、F2、Rg3(S)在人参果提取物中含量最高。Rb1、Rc在西洋参根提取物中含量最高;Rg1、Re、Rh1(S)、Rg2(S)、F1、Rd、F2在西洋参茎叶提取物中含量最高;Rb2、Rb3、Rg3(S)在西洋参果提取物中含量最高。结论通过对人参和西洋参不同部位提取物中14种单体皂苷含量比较可知,Rf为人参特有单体皂苷,在人参根中含有,西洋参中没有。Rb1、Rc均是在根中含量高,Rg1、F1均是在茎叶中含量高。高效液相色谱法分离、分析人参皂苷效果好、准确、迅速、简便,也可作为评价人参属植物质量的有效分析方法。建议对人参、西洋参中含量较高的人参皂苷进行提取分离,直接用于创新药物的开发。 相似文献
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人参是世界上驰名的滋补强壮中药,应用历史悠久。中国、日本、朝鲜等学者对人参的化学和药理作了广泛的研究,日本学者用薄层层析及柱层析从人参根中分离得人参皂甙 R_0、R_3、Rb_1、Rb_2.Rb_3、Rc、Rd、Re、Rf、Rg_1、Rg_2、Rg_3和 Rh 等单体,并确定了化学结构,近十年来人参及其皂甙的药理研究有飞速的发展,但与人参 相似文献
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人参皂甙在展开剂系统:氯仿:甲醇:水(65:35:10)的薄层展开时,在单体 Re与Rg1之间有一特征斑点R(x),而西洋参没有;在梯度点样测试中,该斑点与点样量呈线性关系,相关系数r= 0.996;通过西洋参总皂甙对照品与人参皂甙提取液叠加试验,Rx叠加回收率101%;因此经叠加后,测试掺有人参的西洋参样品皂甙中Rx,经CS- 930 薄层扫描,测得Rx峰面积,可估算出酉洋参中掺入人参的量,同时可补偿因取样不均,而Rx斑点不明显,可能发生的误检。本研究同时给出该系统条件下,CS- 930 薄层扫描的特征鉴别图谱。 相似文献