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料液比对加热回流法提取全叶千里光活性物质的影响

2020-09-10罗影吴启康陈周秀

农产品加工·下 2020年1期

罗影 吴启康 陈周秀

摘要:分别采用5种不同料液比提取全叶千里光活性物质,全谱波长扫描确定最佳波长。结果表明,1∶16时加热回流法提取全叶千里光活性物质含量最高,其最佳波长为416 nm,为全叶千里光活性物质的利用与开发奠定基础。

关键词:石油醚;加热回流法;全叶千里光;活性物质

中图分类号:TS218      文献标志码:A    doi:10.16693/j.cnki.1671-9646(X).2020.01.040

Abstract:The whole leaf Senecio active material was extracted using five different material-liquid ratio,and the full-spectrum wavelength scanning was used to determine the optimal wavelength. The results showed that at 1∶16,the highest concentration of Senecio active material extracted by heating and refluxing method was the highest,and the optimal wavelength was 416 nm. This will lay the foundation for the utilization and development of the whole leaf Senecio active substance.

Key words:petroleum ether;heating reflux method;whole leaf Senecio;active substanc

全叶千里光(Senecio cannabifolius var. integrifolius (Koidz.) Kitam.)是菊科千里光属植物,多年生根状茎草本,产自东北(吉林),生于草甸、湿草甸、林下,主要生长于俄罗斯远东地区和日本。全叶千里光又称返魂草、紫菀,是东北地区野外常见的中药植物,对肺部相关疾病有着很好的疗效,是中成药肺宁颗粒的主要成分。现代药理研究表明,全叶千里光挥发油具有抗氧化、抗微生物、抗感染、抗病毒、抗突变及抗肿瘤、抗过敏、酶抑制,以及驱虫、杀虫等多种生理活性[1-3]。因此,全叶千里光的活性物质的提取与鉴定分析,以及药理作用机制等需要进一步研究。试验采用加热回流法提取全叶千里光活性物质,分别研究不同料液比下其提取含量,为今后的研究与开发奠定基础。

1   材料与方法

1.1   原料采购与预处理

全叶千里光,购于黑龙江省哈尔滨地区农家。全叶千里光收购后取叶花,除杆茎,花叶采用55 ℃烘箱干燥至恒质量,再采用中药粉碎机粉碎成粉末,过40目筛,放入密封袋中备用。

1.2   药品与设备

石油醚,分析纯,天津市百世化工有限公司提供。

101型电热鼓风干燥箱,北京科伟永兴有限公司产品;DG120型四两装中药材粉碎机,浙江省瑞安市春海药材器械厂产品;FA2003N型电子天平,上海精密科学仪器有限公司产品;DK-S26型电热恒温水浴锅,上海精宏实验设备有限公司产品;T6型新世纪紫外分光光度计,北京普析通用仪器有限责任公司产品。

1.3   研究方法

称取3.000 g全叶千里光花叶粉末,包成脂肪包,放入100 mL圆底烧瓶中,按照不同料液比(1∶8,1∶12,1∶16,1∶20,1∶24)加入石油醚浸泡6 h,水浴锅加热回流2 h,更换石油醚,重复回流第2次2 h,合并2次回流液。采用紫外分光光度计进行全谱波长扫描,确定提取液最佳的吸光度波长,于最佳吸光度波长下检测提取液的浓度。

1.4   分析方法

由于按照不同料液比加入石油醚,提取液的体积不同,需按照公式进行换算为统一标准方可比较。数据采用SPSS进行分析,Origin绘图。

1∶10倍料液比下吸光度

式中:试验倍数分别为8,12,16,20,24。

2   结果与分析

2.1   全谱波长扫描

采用紫外分光光度计在190~1 100 nm处检测全叶千里光活性物质的吸光度,结果表明,于波长416 nm处,全叶千里光活性物质的吸光度最高,有着最好的折光性。因此,在后续试验研究中,采用波长416 nm检测全叶千里光活性物质的吸光度。

全叶千里光波长190~1 100 nm的吸光度见图1。

2.2   料液比对全叶千里光活性物质含量的影响

按照1.3试验方法进行试验,分别检测1∶8,1∶12,1∶16,1∶20,1∶24,这5个不同料液比下全叶千里光活性物质的吸光度,然后根据公式换算为10倍比例吸光度。

全叶千里光活性物质吸光度换算见表1。

根据换算之后的吸光度,吸光度越大表明全叶千里光活性物质含量越高,绘制柱形图。

不同料液比提取全叶千里光活性物质的换算吸光度见图2。

结果表明,随着料液比的增加,全叶千里光活性物质提取的含量逐渐增加,主要原因是石油醚的添加比例增加,使得全叶千里光活性物质得到很好的溶解,在回流操作过程中,根据同极性物质相互溶解原理,活性物质得到有效的提取。当料液比达到1∶16时,吸光度最高,活性物质的提取达到饱和,随后料液比增加,吸光度降低,由于大量的石油醚浸泡,破壞一些不稳定、容易分解的物质,造成活性物质的含量逐渐下降。因此可以确定当1∶16的料液比添加石油醚,可以有效提取到一些全叶千里光中的活性物质。

3   结论

试验确定在加热回流法石油醚为提取有机溶剂时,全叶千里光活性物质的最佳吸收波长为416 nm,分别研究1∶8,1∶12,1∶16,1∶20,1∶24料液比下全叶千里光活性物质含量并进行对比,确定最佳的料液比为1∶16,为后续全叶千里光的研究与开发奠定基础。

参考文献:

周威,何颖,张连学. 全叶千里光挥发油成分GC-MS分析[J]. 中国当代医药,2009(22):147-149.

张宏梅,崔佰吉. 返魂草总黄酮清除DPPH自由基活性研究[J]. 影像研究与医学应用,2017(14):214-215.

孙佳丹,张治然,王晓波. 返魂草主要成分及其提取物的药理作用研究进展[J]. 解放军药学学报,2016(3):266-268. ◇