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相似文献
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1.
人参属植物止血成分比较分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
应用日立—835型氨基酸自动分析仪测定了人参属3种植物——人参三七、人参与西洋参中止血成分——三七素的含量。其中含量以三七最高,人参次之,西洋参最低。  相似文献   

2.
吉林人参与西洋参生药学和组织化学的比较研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文一方面从生药学的角度对吉林人参与西洋人参进行了比较研究,同时以CS—920高速薄层扫描仪对吉林人参和西洋参不同组织部位的皂甙含量进行了比较测定。结果表明:1.二者在生药学与组织化学方面有一定差异;2.二者单体皂甙含量有较大差异;3.西洋参总皂甙含量高于吉林人参。  相似文献   

3.
不同生产模式下人参土壤肥力评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了解不同生长模式下人参土壤肥力差异,对不同生产模式下人参(野山参、林下参、农田栽参)土壤养分、土壤容重、酶活性及微生物群落结构进行了研究,并应用数值化方法综合评价了人参土壤肥力。结果表明:不同生产模式下人参土壤养分和微生物群落组成存在差异(P0.05),野山参土壤有机质含量、全氮含量、全磷含量最高,林下参次之,农田栽参最低,其中野山参土壤有机质含量是农田栽参土壤的10.027倍;不同生产模式下土壤容重和酶活性差异不明显。利用相关系数法确定不同指标的权重系数,其中总生物量权重系数最高,为8.118,有效钾最低,为2.000。利用权重系数和肥力指标隶属度值得到土壤肥力综合评价指标值,其中野山参土壤肥力最高,为72.701,林下参次之,为58.590,农田栽参最低,为29.978,三者差异显著(P0.05)。通过对不同生产模式下人参土壤肥力评价可知,野山参土壤肥力最高,适宜人参生长,农田栽参最差,评价结果与实际情况相吻合。  相似文献   

4.
西洋参果化学成分的研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
对西洋参果的皂甙成分进行了提取,分离,从中获得8个单体化合物,经过高效薄层(HTLC)检查和快原子轰击质谱(FAB-Ms)鉴定,这8种人参皂甙中,人参二醇型皂甙4种,即丙二酸单酰基人参皂甙Rb1,人参皂甙Rb1,Rg3和Rh2人参三醇型皂甙3种,即人参皂甙Re,Rg1,Rg2;齐墩果酸型皂甙1种,即人参皂甙Ro,它们的结构已被确定。  相似文献   

5.
通过对比分析人参和西洋参根、茎、叶中齐墩果酸型皂苷种类及人参皂苷Ro含量的差异,观察齐墩果酸型皂苷的分布特征。采用高效液相色谱质谱联用技术对齐墩果酸型皂苷进行鉴定及Ro含量测定。色谱柱:Agilent TC-C18(4.6mm×250mm,5μm);流动相:乙腈、2.5mmol/L乙酸铵(w/v)及0.05‰氨水(v/v)水溶液;梯度洗脱;流速:1m L/min;检测波长:203nm。共鉴定了6种齐墩果酸型皂苷,分别为人参皂苷Ro(1)、竹节参皂苷Iva(2)、姜状三七皂苷R1(3)、Stipulenaoside R2(4)、Armatoside(5)和Elatoside K(6)。人参根、茎和叶中均含有化合物1、2和3;西洋参茎中含有化合物1、3和4,叶中含有化合物1和4,根中含有上述6种化合物。对含量较高的人参皂苷Ro进行分析发现,根部为人参皂苷Ro的主要积累部位,且西洋参根部含量(0.576%)高于人参根部(0.214%);两者不同部位人参皂苷Ro含量差异较一致,皆为根茎叶。人参和西洋参不同部位齐墩果酸型皂苷的种类存在差异,人参皂苷Ro在二者不同部位的分布特征较为相似,根部为齐墩果酸型皂苷的主要积累部位。  相似文献   

6.
人参又名棒锤、神草,为五加科多年生宿根性草本植物.人参是名贵的药用植物,不仅在我国人民心中占有特殊的地位,而且在国际市场上也有较高的声誉,野生的人参称为山参或野山参,人工栽培的人参称为园参.  相似文献   

7.
西洋参茎叶皂甙药理研究概况   总被引:7,自引:0,他引:7  
西洋参茎叶皂甙是从西洋参茎叶中提取的总皂甙.经研究发现其药理作用是多方面的,并从中分离鉴定出12种以上单体皂甙,它们是人参皂甙Rb1、Rb2、Rb3、Rd、Re、Rg、Rh1、Rh2、F2和拟人参甙F1、RTs及西洋参皂甙LI[1],而且证实茎叶中总皂甙含量明显高于根中[2].我国自九十年代以来有关西洋参茎叶的化学成分和药理学的基础研究报告很多,为西洋参的综合开发利用提供了依据.现就国内有关国产西洋参茎叶皂甙的药理研究综述如下.  相似文献   

8.
影响人参生长的外界因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>人参又名棒锤、神草,为五加科多年生宿根性草本植物。人参是名贵的药用植物,不仅在我国人民心中占有特殊的地位,而且在国际市场上也有较高的声誉,野生的人参称为山参或野山参,人工栽培的人参称为园参。  相似文献   

9.
为了明确野山参和林下参中人参皂苷的组成特征及差异所在,利用高效液相色谱-质谱联用仪对野山参和林下参中电苷进行分析测定。结果表明:野山参和林下参中均含有常见的9种人参皂苷(Re、Rg1、Ro、Rf、Rg2、Rb1、Rc、Rb2、Rd),野山参中还检测到三七皂苷R1、R2和R3以及丙二酰基人参皂苷Rb1和Rc,林下参仅检测到了丙二酰基人参皂苷Rh1、Rc和Rd,没有检测到三七皂苷R1和R3;林下参中Re含量显著高于野山参,平均含量为5.042g/mg,二者达到极显著差异(P〈0.01),野山参和林下参中其它8种人参皂苷含量差别不大。  相似文献   

10.
参地施用有机粪肥对人参锈腐病和参根质量的作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
参地施用有机粪肥作基肥,对人参锈腐病的控制效果为51%~61%;参根增产幅度为20%~74.4%,人参根总皂甙、还原糖、总糖和粗淀粉的含量均比对照增加,总氨基酸的含量比对照下降,而4种人体必需氨基酸的含量比对照增加。  相似文献   

11.
西洋参(PanaxquinquefoliumLinn)简称洋参,系五加科植物。属于名贵的滋补药材,现已查明西洋参含有多种生理活性物质,其中人参皂甙是西洋参中重要的活性成分,因此人参皂甙含量的高低是评价西洋参内在质量的重要指标。本试验应用CS—930型双波长薄层扫描仪,对产地相同而生长年限不同的西洋参中的人参皂甙的含量进行了测定,结果表明:西洋参中人参皂甙的含量随着参龄的增长而增加。  相似文献   

12.
为了评价3种生长模式人参土壤养分供应能力及影响人参皂苷积累的主要养分因子,运用常规农化分析方法和超声提取-高效液相法分别测定土壤养分含量和人参中9种单体皂苷含量.结果表明,人参土壤有机质和速效氮磷钾含量为野山参>林下参>园参,土壤有机质含量变异系数为85.6%,属中等变异,土壤全量氮、磷、钾变异系数大于1009,为强变异,结合国家第2次土壤普查养分分级标准可知,人参土壤碱解氮含量为国家5级水平,速效磷为国家2级水平,有效钾含量为641.4 mg/kg,远大于国家1级水平(200mg/kg);野山参和林下参中9种单体皂苷中以单体皂苷Rb1、Rc、Rb2、Rd和Rg1含量较高,5种单体皂苷显著高于园参(P<0.05),林下参中单体皂苷含量以15 a生含量最高,其中Rb1、Rc、Rb2、Rd和Rg1分别为20.207、22.865、12.435、17.201和7.770 mg/g,为制定林下参适宜采收参龄提供参考;土壤中有机质、全氮和全磷含量直接影响人参皂苷的积累.不同生长模式下人参土壤养分含量差异较大,以野山参和林下参土壤为参考,科学施加氮、磷肥有助于提高园参品质.  相似文献   

13.
[目的]探讨不同培养基上三七花粉愈伤组织培养过程中总皂甙含量的变化情况。[方法]以MS培养基为基本培养基,添加不同的激素(IAA、NAA、KT、6-BA、GA2、,4-D、HL)和营养物质(蔗糖、琼脂)配制成5种不同的培养基,研究不同培养基对三七花粉愈伤组织中皂甙含量的影响。[结果]不同培养基培养的三七花粉愈伤组织中总皂甙的含量不同,5种培养基中总皂甙含量最高的为3.45%,最低的为0.02%,两者相差172.5倍。[结论]培养基中添加2,4-D有可能会促进三七花粉愈伤组织中皂甙的合成,增加总皂甙含量。  相似文献   

14.
财富新闻     
《新农业》2012,(16):42
"人参王"拍出百万高价近日,在中国最大的野山参交易地——吉林省集安市清河镇,举行了一场"人参王"评选及拍卖活动。评选分为鲜野山参、干野山参、园参、边条参、移山参5大类。最终,在各类当选的"参王"中,一棵参龄达150年的鲜野山参卖出95万元高价,而一棵移山参以100万元落槌,成为拍卖活动当日最高成交价。据悉,吉林省是世界最大的人参产地,产量占世界人参产量的6成以上。(摘自中国新闻网)  相似文献   

15.
不同品种和年限人参中糖类含量比较研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]检测不同品种和年限人参糖类成分的含量,并分析其分布规律。[方法]采用紫外分光光度法对高丽参、西洋参、林下参和园参的总糖、还原糖和可溶性多糖含量分别进行检测。[结果]不同品种人参总糖含量以林下参最低;还原糖含量以林下参最低,高丽参和园参含量最高;可溶性多糖含量以林下参和高丽参最高。不同年限园参的检测发现,7年生园参的总糖含量明显降低,还原糖含量明显升高。[结论]不同品种人参糖类含量存在差异,且差异与生长环境和加工程序有一定关系;不同年限园参中糖类的含量与其生长年限有关。  相似文献   

16.
林下护育山参发展过程中,山参红皮现象是影响护育山参生产的主要障碍因素。本研究利用ICP法对15年生护育健康山参、红皮山参的根区土壤及对照土壤的表层和根层中的25种无机元素进行了测试分析。分析结果表明:不同土壤中均含有所测试的25种无机元素,但量上差异较大,以Al、Fe、Mg含量较高,Mn、Ti、Ba的含量次之;健康山参土壤与对照相比,根层土壤的多数无机元素含量比对照含量有减少,红皮人参表层土壤中的Al、Ba、Be、Cu、Li、Mg、Mn、Sb、Sr等元素与对照和健康人参表层相比差异达到显著水平,红皮人参根层土壤中的Ba、Be、Fe、Ni、Mn、Sr、Ti、V等元素与对照和健康人参根层土壤相比差异达屁著水平,其中病根土壤中Fe的含量显著低于健参土壤,Mn的含量显著高于健参土壤。  相似文献   

17.
为明确不同生长模式下人参土壤微生物群落结构组成,以野山参、林下参和农田栽参土壤作为试验材料,利用磷脂脂肪酸分析法(PLFA)测定人参土壤微生物群落结构组成。结果表明,不同生长模式下人参土壤中C、N含量不同,野山参土壤中全C和全N含量均显著高于林下参和农田栽参土壤(P0.05),是农田栽参土壤的10.30和4.61倍;C/N比为野山参土壤林下参土壤农田栽参土壤,野山参和林下参土壤C/N比差异不显著,但远高于农田栽参土壤;野山参土壤微生物总量最高为1 671.05 nmol·g~(-1),农田栽参土壤最低为266.80 nmol·g~(-1)。不同人参生长模式下细菌均为优势菌群,但放线菌在野山参土壤中含量为187.18 nmol·g~(-1),林下参土壤中为26.12nmol·g~(-1),农田栽参土壤中为6.77 nmol·g~(-1)。通过挖掘功能微生物发现,代表抗逆性微生物指标蓝细菌(182ω6)及革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌比值(G+/G-)均为野山参土壤林下参土壤农田栽参土壤,野山参土壤中蓝细菌含量是林下参土壤的3.51倍,农田栽参土壤则未检出;野山参土壤中G+/G-分别是林下参土壤和农田栽参土壤的6.93和9.10倍。野山参土壤微生物量大、种群丰度高,生产实践中可通过添加外援微生物改变土壤微生物群落结构及组成提高农田栽参土壤肥力。  相似文献   

18.
人参中精氨酸的分离与鉴定   总被引:1,自引:2,他引:1  
人参水提取物,经离心、透析,将透析外液浓缩后上Bio-gel柱,得到活性组分A,经薄层^1H-NMR及^13C-NMR鉴定,该化合物为精氨酸,并应用日立-835型氨基酸自动分析仪检测了人参、西洋参、三七中精氨酸含量,其中精氨酸含量以西洋参最高,该物质为滋补强壮的物质基础之一。  相似文献   

19.
三七地上部分含有多种皂苷,其中以三七20(S)-原人参二醇型皂苷含量居多。本实验主要对三七20(S)-原人参二醇型皂苷进行毒理学研究,为三七资源的扩大和在临床应用方面提供初步理论研究。  相似文献   

20.
龙牙檧木为五加科(Araliaceae)植物Aralia mandshurica Rupr et Maxim。通过实验证明含有3种皂甙,其皂甙元均为齐墩果酸(Oleanolicacid)。齐墩果酸是治疗肝炎的一种新药,我省龙牙檧木资源丰富,可利用这一资源来提取齐墩果酸。 本文采用了醇提取方法,从龙牙檧木根或茎叶提得总皂甙后,再用含5%的硫酸乙醇—水(1:1)水解总皂甙,获得粗皂甙元,再经95%乙醇重结晶,即可得到针状结晶纯品齐墩果酸,mp 305—307℃。  相似文献   

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