Progresul cercetării și aplicarea în tehnologia amprentelor digitale pe Materia Medica chineză Ⅱ
Sep 19, 2024
1.2 Amprenta electrochimică
Electrochimia este o metodă analitică simplă bazată pe proprietățile și principiile electrochimice ale substanței de testat, care este ieftină, foarte sensibilă și necesită puține consumabile [19]. Cu toate acestea, această metodă are anumite limitări și este în prezent aplicabilă în principal analizei medicamentelor chinezești care conțin componente chimice precum terpene (cum ar fi Angelica sinensis), flavonoide (cum ar fi Scutellaria baicalensis), alcaloizi (cum ar fi Aconite) și antrachinone ( precum Rubarba) care poate suferi reacții electrochimice.
Wu Di și colab. [20] au folosit o amprentă electrochimică pentru a stabili procesul optim de extracție a Scutellaria baicalensis Georgi, oferind o metodă bună pentru utilizarea rațională a materialelor medicinale chinezești. Shi Huihui și colab. [21] a folosit tehnologia de oscilație chimică a reacției Belousov-Chabotinsky (BZ) pentru a investiga efectele temperaturii, viteza de rotație și numărul de materiale medicinale adăugate la rezultatele experimentale și a stabilit condiții experimentale rezonabile pentru a obține amprenta electrochimică a Magnolia biondii Pamp. ., oferind o nouă metodă de control al calității Magnolia biondii. Zou Guihua și colab. [22] a stabilit amprenta electrochimică neliniară a lui Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. Și Gentiana macrophylla Pall. Amprentele electrochimice ale celor două materiale medicinale sunt vizual diferite, ceea ce poate fi folosit ca metodă simplă și eficientă pentru a distinge Codonopsis pilosula de Gentiana macrophylla. Dai Hongxia și colab. [23] a efectuat o analiză electrochimică pe 20 de loturi de Angelica sinensis (Oliv.) Diels cu o perioadă de creștere de 1, 2 și 3 ani. În combinație cu analiza componentelor principale, s-a constatat că amprentele electrochimice și parametrii de oscilație (inclusiv timpul de inducție a oscilației, potențialul maxim, durata de viață a oscilației, amplitudinea maximă, potențialul de oprire și numărul de cicluri) ai Angelica sinensis la diferite perioade de creștere au fost semnificativ diferite, care poate fi folosit ca bază pentru identificarea Angelica sinensis la diferite perioade.

MATERIALE CHINEZĂ PLANTE MEDICALE CISTANCHE HPLC AMPRENTĂ
1.3 Amprenta cromatografică
1.3.1 Cromatografia în strat subțire
Cromatografia în strat subțire este o metodă cromatografică care realizează separarea bazându-se pe diferitele capacități de adsorbție ale aceluiași adsorbant pentru diferite componente chimice. Este cea mai folosită metodă pentru identificarea medicamentelor tradiționale chinezești, având avantajele unei operațiuni ușoare, echipament simplu, sensibilitate bună, comparabilitate ridicată, specificitate puternică și dezvoltare ușoară a culorii. Autenticitatea materialului medicinal poate fi determinată de prezența sau absența petelor pe placa în strat subțire. Adâncimea și dimensiunea culorii petelor pot reflecta într-o anumită măsură calitatea materialului medicinal[24]. În prezent, cromatografia în strat subțire de înaltă performanță(HPTLC) este adesea folosit pentru a înlocui cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC) pentru a identifica calitativ și cantitativ produsele din medicina tradițională chineză datorită simplității, acurateței, costurilor reduse, eficienței ridicate și rapidității sale. Amprentele HPTLC au o rezoluție mai bună și pot estima în mod rezonabil și precis ingredientele active din medicament într-un timp mai scurt[25]. Cu toate acestea, din cauza numărului mare de factori de influență (umiditate, temperatură etc.), reproductibilitatea rezultatelor este slabă în comparație cu HPLC. Loescher et al. [26] a folosit HPLC și HPTLC pentru a analiza extractul de Calendula officinalis și a constatat că HPLC a fost mai potrivită pentru analiza cantitativă decât HPTLC.
Ca răspuns la acest efect, Li Xiangjun și colab. [27] a realizat o serie de soluții corespunzătoare, inclusiv efectuarea experimentului de dezvoltare într-un frigider sau un dispozitiv sigilat controlat cu temperatură pentru a reduce influența temperaturii și adăugarea de diferite proporții de acid sulfuric la un capăt al cilindrului de dezvoltare pentru a controla umiditatea.

MATERIALE CHINEZAZĂ MEDICAL HERB CISTANCHE HPLC LABLE
Patil şi colab. [28] a stabilit amprenta digitală HPTLC a extractului de eter de petrol de Catsia tora Linn. Rezultatele au arătat că frunzele, semințele și florile au conținut 10, 7 și, respectiv, 11 tipuri de ingrediente. Această metodă poate fi folosită pentru a identifica autenticitatea Catsia tora Linn. Xiao Honghua și colab. [29] au folosit cromatografia în strat subțire combinată cu spectrometria de masă pentru a stabili o amprentă cromatografică în strat subțire a cromonilor, acizilor organici și saponinelor triterpenoide la Cimicifuga foetida L. și au efectuat analize de similitudine, analize de grupări și analize ale componentelor principale pe 16 loturi de Probe de Cimicifuga din cinci surse, oferind o bază pentru controlul calității Cimicifuga.
Guzelmeric și colab. [30] a folosit acetat de etil-acid formic-acid acetic-apă (30:1,5:1,5:3) ca solvent de dezvoltare pentru a dezvolta amprenta HPTLC a apigeninei-7-glucozidei, un marker activ al Matricaria chamomilla L., care poate fi folosit ca un ghid major pentru evaluarea calitatii musetelului. Bazylko și colab. [31] a stabilit amprenta digitală HPTLC a cinci compuși flavonoizi, și anume tagetoide, quercetină, flavonoide, acid cafeic și acid clorogenic, de la Galinsoga parviflora Cav. Această metodă poate fi utilizată pentru a identifica Galinsoga parviflora. Etanolic și colab. [32] a stabilit amprenta extractului etanolic de Acacia catechu (L. f.) Willd. Utilizarea HPTLC a efectuat o evaluare cantitativă simplă și rapidă a rutinei și quercetinei din extract. Agatonovic-Kustrin și colab. [33] au folosit HPTLC pentru a analiza cantitativ apigenina, Matricaria și bisabololul din extractele de frunze și flori de Pyrethrum parthenium (L.) Smith, Matricaria chamomilla L. și Calendula officinalis L., au combinat-o cu metoda DPPH pentru a compara antioxidantul. capacitatea acestor componente. Această metodă este simplă, rapidă, fiabilă și ieftină și poate fi folosită și pentru a verifica activitatea antioxidantă a extractelor de plante.
1.3.2 Metoda HPLC HPLC este o metodă analitică universală pentru detectarea diferitelor componente chimice în medicina tradițională chineză.
Este utilizat pe scară largă în detectarea componentelor chimice în medicina tradițională chineză datorită avantajelor sale de presiune ridicată, sensibilitate ridicată, eficiență ridicată și automatizare [34]. Detectorul UV, detectorul cu matrice de diode (DAD), detectorul electrochimic, detectorul de lumină evaporativă etc. care pot fi conectați la acesta arată toate superioritatea lor de neînlocuit.
Qiao și colab. [35] a folosit cromatografia lichidă bidimensională cuprinzătoare în fază inversă × fază inversă (RP × RP 2DLC) pentru a separa compușii fenolici obținuți prin extracția cu acetat de etil de lemn dulce Glycyrrhiza uralensis Fisch.
311 compuși au fost detectați în 40 minute, iar structurile a 21 de compuși necunoscuți au fost caracterizate preliminar prin spectrometrie de masă, iar 8 dintre ei au fost găsiți în lemn dulce pentru prima dată. Rezultatele au arătat că sistemul RP×RP2DLC/MS are un efect bun asupra separării extractelor complexe de medicină tradițională chineză și asupra analizei calitative a produselor naturale. Peng Liang şi colab. [36] a analizat componentele flavonoide din 10 loturi de Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino a stabilit amprenta HPLC a Gynostemma pentaphyllum și a calibrat 11 vârfuri caracteristice comune. Rezultatele analizei de similaritate au arătat că cea mai mare similitudine a celor 10 loturi de amprente Gynostemma pentaphyllum în raport cu spectrul de referință a fost 0,989, iar cea mai mică a fost 0,128, indicând faptul că componentele flavonoide ale Gynostemma pentaphyllum de diferite origini au fost similare în tip, dar a avut diferențe semnificative de conținut. Sun și colab. [37] a folosit metoda HPLC-DAD pentru a analiza similaritatea componentelor chimice ale Bupleurum chinense DC. şi B. scorzonerifolium Willd. Pentru prima dată, și a constatat că cei doi aveau 12 vârfuri comune de flavonoide și, respectiv, 4 vârfuri de saponină și, în același timp, fiecare avea 6 vârfuri de flavonoide unice și, respectiv, 5 vârfuri de saponină. Rezultatele au arătat că această metodă poate reflecta în mod rezonabil și eficient diferența de componente chimice dintre Bupleurum și Bupleurum chinense. Corelația dintre cele două este slabă. Prin urmare, Bupleurum chinense trebuie utilizat cu prudență în practica clinică. El și colab. [38] a analizat cantitativ 10 tipuri de acid galic bioactiv, acid clorogenic, cofeină și catechine conținute în 10 loturi de ceai verde Ziyang. Amprenta HPLC dezvoltată a fost simplă și fiabilă. Li şi colab. [39] a stabilit amprenta HPLC a cojii de rodie. Ei au selectat 15 vârfuri caracteristice și au evaluat asemănarea a 10 loturi de coajă de rodie la 0,968. De asemenea, au separat și analizat cantitativ punicalagina, acidul galic, catechina, acidul clorogenic, acidul cafeic, epicatechina, rutina și acidul elagic conținute în acesta, oferind o metodă fiabilă și eficientă de identificare a autenticității și controlului calității cojii de rodie. Sumathy și colab. [1] a folosit HPLC combinat cu HPTLC și cromatografie gazoasă-spectrometrie de masă (GC-MS) pentru a determina compoziția chimică a extractului metanolic de Ixora chinensis Lam. Analiza HPLC a arătat prezența biochinei A, miricetinei, quercetinei, rutinei, daidzeinei și formononetinei; acid ursolic a fost găsit în amprenta HPTLC; 24 de componente fitochimice au fost găsite prin GC-MS; această metodă combinată calitativă și cantitativă poate evalua cu ușurință calitatea și stabilitatea Ixora chinensis Lam. Ge și colab. [40] a stabilit amprenta UHPLC-DAD a lui Radix Angelicae Pubescentis, a analizat cantitativ cumarinele și acizii fenolici conținute în Radix Angelicae Pubescentis și a identificat calitativ ingredientele sale active utilizând spectrometria de masă cu patrupol în timp de zbor (Q-TOF-MS). Ei au găsit 9 acizi fenolici, 30 de cumarine și 41 de compuși de smirnă și adenozină. Ei au combinat metoda de analiză discriminantă pentru a distinge eficient și rapid 32 de loturi de Radix Angelicae Pubescentis din diferite provincii. Această metodă oferă o idee nouă pentru controlul calității Radix Angelicae Pubescentis.

LISTA SPECIFICAȚII CISTANCHE
Yang şi colab. [41] au folosit detectorul de cromatografie lichidă de ultra-înaltă performanță (UPLC)-DAD și tehnologia ESI-MS pentru a obține amprenta digitală HPLC și respectiv amprenta spectrometriei de masă a tabletelor Xiaoyanlidan. Ei au analizat 113 mostre de tablete Xiaoyanlidan și au obținut 39 de vârfuri, dintre care 26 au fost de la Quassia, 9 de la Andrographis paniculata și 4 de la Rhizoma Cynoglossi. Folosind metodele chimiometrice de similaritate și PCA, ei au stabilit că cele cinci componente semnificative au fost 4-metoxi-5-hidroxiferrocefalostomona, andrografolidă, dehidroandrografolidă, neoandrografolidă și acid rosmarinic. Ei au stabilit o amprentă sistematică și cuprinzătoare pentru a îmbunătăți și a evalua calitatea tabletelor Xiaoyanlidan. Fan şi colab. [42] a stabilit amprentele HPLC și UPLC ale glicozidelor flavonoide în Lophatherum gracile Brongn. și a izolat un nou flavonoid C-glicozid luteolin 6-C- -Acid D-glucuronic-(1→2){{19 }}D-piranoglucozidă pentru prima dată. Ei au descoperit, de asemenea, izomerii optici ai doi compuși, flavonoid flavonoid și flavonoid hidroxiflavonoid, pentru prima dată. Ei au folosit rezonanță magnetică nucleară unidimensională și bidimensională și spectrometrie de masă pentru a distinge și a determina structurile lor, oferind o nouă metodă de control al calității Lophatherum gracile Brongn. Tshibangu et al. [43] a folosit HPLC-DAD combinat cu cromatografia în strat subțire, rezonanță magnetică nucleară și spectrometrie de masă pentru a separa în mod eficient principalii compuși biflavonoizi GB1, GB2, GB-1a și flavonoidele din Garcinia kola Linn. și a confirmat structurile acestora. , care poate fi utilizat ca metodă de analiză de rutină pentru preparatele farmaceutice. Zhao și colab. [44] a stabilit amprenta HPLC-UV-MS a Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees, a determinat cantitativ andrographolide și dehidroandrographolide conținute în Andrographis paniculata și au evaluat diferențele a 10 loturi de Andrographis paniculata prin combinarea analizei de similaritate și PCA. Această metodă oferă o bază pentru controlul calității Andrographis paniculata.
Ahmed şi colab. [45] a folosit HPLC pentru a obține amprenta rășinii Commiphora wightii (Arn.) Bhandari și a analizat cantitativ trans- și cis-sterolonul conținut în aceasta. În același timp, această metodă poate distinge eficient 22 de loturi de rășină Commiphora wightii și 9 loturi de rășină adulterată, care pot fi utilizate ca metodă de identificare a autenticității rășinii Commiphora wightii.

2 Amprente biologice
Amprentele biologice sunt utilizarea metodelor de analiză a secvenței genelor la nivel molecular pentru a distinge și a clasifica distribuția geografică și modificările materialelor medicinale chinezești, inclusiv amprentele genomice, proteomice[60] și ADN[61]. În prezent, există mai puține studii privind amprentele biologice ale medicamentelor chinezești decât amprentele chimice. Cele mai frecvent utilizate metode sunt electroforeza pe gel de poliacrilamidă (PAGE), tehnologia markerului molecular ADN polimorf amplificat aleatoriu (RAPD), reacția în lanț a polimerazei.
(PCR) și alte metode.
Liu Li și colab.[62] au folosit markeri RAPD, combinați cu PCR și analiza cluster, pentru a identifica eficient Panax notoginseng (Burk.) f. H. Chen, Panax ginseng CA Mey. și ginseng american Panaxquinquefolium L. Fan Wei și colab. [63] a stabilit pentru prima dată amprenta proteică SDS-PAGE a Eupolyphaga sinensis Walker, Bombyx mori Linnaeus și Scolopendra subvenționează mutilans L. Koch, oferind o metodă fiabilă și eficientă pentru identificarea acestor trei materiale medicinale. Wei Yicong și colab. [64] a proiectat primeri specifici pentru două locuri și a construit o PCR multiplex. Identificarea rapidă a două materiale medicinale, Houttuynia cordata Thunb. Și Gymnotheca chinensis Decne., poate identifica simultan cele două specii în mod pozitiv și poate determina dacă sunt amestecate. Wang Fu şi colab. [65] a folosit secvența ITS2 (internal transcris spacer 2) ca cod de bare ADN pentru a identifica cu exactitate medicina chineză, Zanthoxylumbungeanum Maxim. Și condimentul său Zanthoxylumbungeanum Maxim., oferind o bază pentru identificarea medicinei chineze Zanthoxylumbungeanum și condimentul său Zanthoxylumbungeanum.






