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101.
102.
<正>皂苷是一类甾体或三萜的糖苷类化合物,以疏水性三萜或甾醇为主链,亲水性碳水化合物链是皂苷的特征[1]。皂苷主要可以分类为甾体皂苷、三萜皂苷、螺甾皂苷和呋甾皂苷[2]。皂苷广泛分布于高等植物中,许多中草药如人参、甘草、柴胡和桔梗等的主要有效成分都含有皂苷[3],由于皂苷具有多种生物活性,其在制药、食品和营养保健品等行业领域占有重要地位[4-6]。对于皂苷的认识及研究目前多数源自于植物皂苷[7],在动物界很少发现皂苷,仅存在于海星和海参中, 相似文献
103.
104.
为探讨翅果油树叶片皂苷的抑菌作用,采用乙醇提取纯化法得到翅果油树叶总皂苷,通过颜色反应对翅果油树叶总皂苷进行了检识,同时用琼脂平板扩散法对翅果油树叶皂苷的抑菌效果进行了检测.结果表明:翅果油树叶片中含有三萜皂苷,翅果油树叶皂苷对大肠杆菌为高度敏感;对金黄色葡萄球菌和肠炎沙门氏菌的抑菌效果为低度敏感.通过此次实验为翅果油树的进一步开发利用提供了依据. 相似文献
105.
林下参总皂苷对高血糖大鼠的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
目的观察林下参总皂苷(TGGUF)不同剂量组对高血糖大鼠血糖、体重、进食量、饮水量的影响。方法将正常Wistar大鼠腹腔注射0.054g/kg链脲霉素(STZ),造高血糖模型,并随机分为:模型组、消渴丸组、TGGUF高剂量组(0.40g/kg)、TGGUF中剂量组(0.20g/kg)和TGGUF低剂量组(0.10g/kg)。每日灌胃给药1次,每天记录各组大鼠的进食量和饮水量,连续给药4周,每周测空腹血糖、称体重各1次。结果TGGUF高剂量组可使高血糖大鼠血糖水平下降,抑制体重下降,进食量和饮水量减少,与模型组比较差异显著(P<0.05);TGGUF中剂量组可使高血糖大鼠血糖下降、饮水量减少,与模型组比较差异显著(P<0.05)。结论林下参总皂苷可使高血糖大鼠的血糖水平下降、体重增长、进食量和饮水量减少。 相似文献
106.
目的 观察人参皂苷(Ginsenoside,GSS)对小鼠成骨细胞增殖活性的影响,并探讨其作用机制。方法 采用MC3T3-E1小鼠成骨细胞系, 加入不同浓度的GSS (3.125~50 μg/mL) 培养后,MTT法检测GSS对成骨细胞增殖的影响,荧光定量RT-PCR法检测不同浓度各组细胞内p21和p27 mRNA的表达水平,并采用Western-blot检测细胞周期相关蛋白表达。结果 与空白对照组相比,3.125~50 μg/mL的GSS在24、48 h时均能够显著促进成骨细胞的增殖(P<0.01或0.05),其作用具有时间依赖性和浓度依赖性。50、25 μg/mL的GSS能够显著抑制p21和p27的mRNA表达(P<0.01),而12.5 μg/mL的GSS对其表达无影响。50、25 μg/mL的GSS抑制了细胞周期抑制蛋白p21及p27表达水平并上调Cyclin D1表达(P<0.01或0.05)。结论 GSS能够通过上调Cyclin D1表达,抑制p21和p27表达,进而促进小鼠成骨细胞增殖. 相似文献
107.
正交试验法筛选人参皂苷提取工艺的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
目的筛选人参皂苷最佳提取工艺。方法采用正交试验法进行优选,高效液相色谱法测定人参皂苷Rg1和人参皂苷Re的含量。结果提取次数和乙醇浓度对提取工艺有显著影响。结论人参皂苷最佳提取工艺为A2B2C2D3,即药材用70%乙醇回流提取3次,每次加醇8倍量,提取时间1.5h。 相似文献
108.
109.
利用incoPat专利检索平台和Excel分析工具,对国内植物活性物质皂苷专利技术申请态势、地域分布、重要申请人情况、 IPC分布及产业的布局情况进行了相关数据的采集和分析。结果表明,国内皂苷类物质领域核心技术专利申请量主要集中在江苏、广东、山东、吉林、北京和云南等省市。研究的领域主要集中在A61K、A61P和C07J等方面,关于白头翁皂苷、常春藤皂苷、薯蓣皂苷、柴胡皂苷、黄芪皂苷、芦笋皂苷、海参皂苷、无患子皂苷和大豆皂苷等研究以及共轭亚油酸、三萜皂苷类、甾体皂苷、糖基转移酶等成分研究和皮肤外用剂、皂苷类引气剂等产品研究方面为研究的热点领域,为促进皂苷产业的技术发展和布局等提供参考。 相似文献
110.
采用被动回避穿越法研究了人参皂苷Rg3(R),Rg3(S)和Rg5/Rk1(1∶1)对乙醇致小鼠记忆阻碍改善作用的影响。结果表明:灌服人参皂苷Rg3(R),Rg3(S)和Rg5/Rk110 mg/kg后,显著延长了小鼠避暗的潜伏期,尤其以人参皂苷Rg5/Rk1作用最为显著,Rg5/Rk1处理组的潜伏期是对照组的2.97倍,Rg3(R),Rg3(S)分别为对照组的2.35和2.53倍,差异极显著(P<0.01)。说明这些化合物具有改善乙醇致小鼠的记忆障碍的能力。 相似文献