Cistanche Deserticola의 유효성분 추출 및 함량 측정
Jun 11, 2024
Cistanche Deserticola의 주요 화학 성분에는 페닐에탄올 배당체, 다당류, 시클로헥센 에테르, 베타인 및 갈락토스가 포함됩니다. 현재 페닐에탄올 배당체는 가장 광범위하게 연구되어 총 17개의 페닐에탄올 배당체 물질이 발견되었습니다. 이것은 신경 보호 효과가 있는 것으로 보고된 최초의 천연 제품이며 지질 과산화를 예방하고 간을 보호하며 활성산소를 제거하여 항염증 활성을 나타내는 역할을 합니다. 다당류는 Cistanche Deserticola의 주요 성분이자 중요한 약리 활성 성분입니다. 항산화 및 항노화 효과가 있으며 면역력과 항지질 과산화에 독특한 효과가 있습니다. Gong Lidong et al. 다른 종과 지역의 자연 재배 샘플과 인공 재배 샘플 사이에 Cistanche Deserticola의 조 다당류의 단당류 구성에 상당한 차이가 있음을 발견했습니다. 또한 시스탄체데데르티콜라에는 베타인과 갈락토오스가 일정량 함유되어 있는데 각각 지방대사촉진, 항지방간, 신장보호, 혈압강하, 장보습, 배변촉진 등의 기능을 가지고 있습니다.

Cistanche Deserticola의 주요 화학 성분
1. 다당류
Cistanche Deserticola의 다당류에 대한 초기 연구는 주로 다당류의 추출, 분리, 함량 측정 및 물리화학적 특성에 중점을 두었습니다. 방법론에서는 환류추출법을 이용하여 다당류를 추출하기 위해 용매로 에탄올을 주로 사용하며, 다당류의 함량은 페놀황산법으로 정량한다. Li Yan 등은 처음으로 초음파 기술을 사용하여 Cistanche Deserticola에서 다당류를 추출하고 함량을 측정하여 추출 시간을 크게 단축했습니다. Sun Ping et al. 마이크로파 기술을 사용하여 Cistanche Deserticola에서 다당류를 추출하고 그 함량을 측정했습니다. 그 결과, 반응시간이 단축되고 추출 효율이 향상되는 것으로 나타났으며, 이는 마이크로파 기술이 다당류 추출에 큰 잠재력을 가지고 있음을 나타냅니다. Xuan Guodong 외. 추출시간, 온도, 고액비 세 가지 반응요인을 연구대상으로 선정하였다. 다당류의 추출율을 평가지표로 사용하였고, 반응표면분석법을 이용하여 Cistanche Deserticola의 다당류 추출공정 조건을 최적화하였다. 그 결과, 추출시간 193.{2}}분, 온도 94.59도, 고액비 10.89에서 다당류 추출율의 이론치는 85.5%로 나타났다. Wu Xiangmeiet al. Cistanche Deserticola의 과육 줄기에서 분리한 중성 다당류 CDP-4의 화학적 구조적 특성을 연구하기 위해 화학적 및 분광학적 방법을 사용했습니다. 그들은 CDP-4의 평균 상대 분자량과 단당류 조성을 결정했을 뿐만 아니라 l, 4-결합 glcp 및 l, 6-결합으로 구성된 직쇄 글루칸으로서의 공간 구조를 결정했습니다. glcp가 3:l 비율로 연결되었습니다. 직쇄형 전분과 달리 새로운 유형의 글루칸입니다. Zhao Weiet al. [25] 야생 Cistanche Deserticola 줄기에서 추출한 수용성 다당류를 Seveg 및 효소법으로 단백질을 제거하고 한외여과로 등급을 매긴 후 Sephadex G{18}} 컬럼으로 제조하여 균일한 SPA 조성을 얻었다. 메틸화, GC/MS 및 C-NMR 분석 결과 SPA는 주쇄로 (1-6) Glc로 구성되었으며 GIC 잔기는 3-O에 가지가 있음을 확인했습니다. 측쇄는 (1-4) Gal, (1-4) Man, (1-3) Gal, (1-2) Rha로 구성되었으며, (1- ) 아라를 곁사슬의 끝으로 삼는다. Wu Boet al. 조 다당류를 얻기 위해 탈지, 물 추출 및 알코올 침전에 95% 에탄올을 사용하고 다당류를 정제하기 위해 Sephadex 컬럼 크로마토그래피를 사용했습니다. 단당류 조성을 확인하기 위해 박층 크로마토그래피를 사용하고 다당류의 순도를 확인하기 위해 비회전도와 UV 분광학을 측정한 결과, 다당류의 UV 스펙트럼에는 단일 피크만 있고 침전물의 비회전도가 있는 것으로 나타났습니다. 다양한 농도의 에탄올이 일관되게 나타나는 것은 이 방법으로 분리 및 정제된 다당류가 균질한 성분임을 나타냅니다.
2. 페닐에탄올 배당체

페닐에탄올 배당체는 Cistanche Deserticola의 주요 활성 성분입니다.
페닐에탄올 배당체는 Cistanche Deserticola의 주요 활성 성분이며 Cistanche Deserticola의 품질 관리를 위한 주요 검출 지표이기도 합니다. 현재 Cistanche Deserticola에서 17종의 에탄올배당체가 분리되어 있는데, 그 중 필로사이드(piloside)와 케르세틴(quercetin)이 대표적이다. 배당체 물질의 초기 결정은 주로 비색법을 사용하여 총 페닐에탄올 배당체의 함량을 기반으로 했습니다. 예를 들어 Cheng Jie 등은 에탄올 환류로 Cistanche Deserticola를 추출하고 추출물을 농축한 후 에틸 아세테이트로 탈지하고 n-부탄올로 활성 성분을 추출했습니다. 이어서 거대다공성 수지, AB{2}} 흡착, 메탄올 용출 및 UV 분광광도법을 통해 함량을 측정했습니다. 그 결과 판정범위는 3.20-32.0 mg·L-1로 평균 회수율은 100.6%, RSD는 3.5%로 나타났다. Li et al. 는 페닐에탄올아민 배당체와 디아조늄 염의 페놀성 그룹이 유색 물질을 생성할 수 있다는 원리를 사용하여 486 nm에서 측정을 수행했으며 회수율은 101.3%, RSD는 3.70%였습니다. 그러나 비색법은 안정성이 낮고 반복성이 낮으며 오류가 크고 전처리가 복잡하다는 단점이 있어 페닐에탄올아민 배당체의 정량 측정에 적합하지 않습니다.

Cistanche Deserticola의 주요 화학성분인 에키노사이드(Echinoside)
고성능 액체 크로마토그래피는 높은 감도와 넓은 선형 범위로 인해 Cistanche Deserticola의 페닐에탄올아민 배당체를 측정하는 데 가장 널리 사용되는 방법입니다. 중국 약전에서는 Cistanche Deserticola의 케르세틴과 안토시아닌 함량을 측정하기 위해 HPLC를 사용하기 위한 조건을 규정합니다. 다음과 같이 이동상(아세토니트릴 메탄올0.1% 아세트산 용액 10:15:75)을 사용합니다. 용매, 40분 동안 초음파 추출, 시험 용액 제조 및 옥타데실실란 결합 실리카겔을 충진제로 사용하는 크로마토그래피 조건; 아세토니트릴 메탄올 0.1% 아세트산 용액(10:15:75)을 이동상으로 사용하면 검출 파장은 334nm입니다. 이론 단수는 퀘르세틴 피크 계산을 기준으로 4000개 이상이어야 하며, 퀘르세틴 함량은 0.3% 이상이어야 합니다. Zhang Sijuet al. 는 중국 약전에 기술된 방법을 사용하여 RP-HPLC를 사용하여 Cistanche Deserticola의 케르세틴과 안토시아닌 함량을 동시에 측정했습니다. 결과는 이 방법이 간단하고 정밀도와 재현성이 우수하며 결과가 정확하고 신뢰할 수 있음을 나타냅니다. Zhang Juet al. Cistanche 속의 약초에서 케르세틴과 에르고스테롤의 함량을 결정하기 위해 개선된 조건을 사용했으며, 다양한 숙주와 지역에서 Cistanche의 페닐에탄올아민 배당체 함량이 다양하다는 사실을 발견했습니다.
또한 연구에 따르면 다양한 가공 방법이 Cistanche Deserticola의 페닐에탄올아민 배당체 함량에 특정 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났습니다. Zhang Sijuet al. 다양한 가공 제품과 원료 제품 간의 에르고스테롤 함량 차이를 연구하기 위해 고성능 액체 크로마토그래피를 사용했습니다. 그 결과 가공제품에 비해 생제품의 함량이 높았으며, 고압주조림 제품의 함량이 가장 낮은 것으로 나타났다. 가공온도와 가공시간이 높을수록 가공제품의 함량은 낮아집니다. 알림: Cistanche Deserticola 약초는 고온, 고압 또는 오랜 시간 동안 가공해서는 안 됩니다. 동시에, 연구에 따르면 가공된 Cistanche Deserticola의 베타인 함량이 크게 증가하여 가공된 Cistanche Deserticola가 특정 효과가 있음을 나타냅니다. 수천년 동안 진행된 한의학의 Cistanche Deserticola 가공(열처리)의 필요성과 과학성을 더욱 입증했습니다. 또한 가공은 그 안에 있는 미량 원소에도 일정한 영향을 미칩니다. Wang Linanet al. [33]은 총 페닐에탄올 배당체, 케르세틴, 안토시아닌의 총량과 다당류 함량을 지표로 사용하여 Cistanche Deserticola의 주요 활성 성분 함량에 대한 다양한 초기 가공 온도의 영향을 조사했습니다. 결과는 서로 다른 초기 가공 온도로 처리된 샘플의 활성 성분 함량이 다양하다는 것을 보여주었습니다. 예를 들어, 페닐에탄올 배당체의 함량은 자연 건조하거나 40도 건조 오븐에서 건조할 때 더 높았습니다. 초기 가공 온도가 증가함에 따라 페닐에탄올 배당체 함량은 대부분 감소하는 경향을 보이며 이는 시스탄체 데데티콜라의 초기 가공 방법에 대한 과학적 근거를 제공합니다.

Cistanche Deserticola의 주요 화학 성분인 Acteoside
액체 크로마토그래피와 탠덤 질량분석법(LC/ESI-MS/MS)을 결합하면 감도가 높고 특이성이 강한 장점이 있습니다. 복잡한 시료 전처리 과정 없이 한의학의 여러 복합 성분을 동시에 정성 및 정량 분석할 수 있어 일반적인 HPLC 및 GC/MS 방법보다 우수합니다. 왕이밍 외. 그들은 이 방법을 사용하여 성게, 에르고스테롤, 시스 에르고스테롤, 이소에르고스테롤, 2'-아세틸에르고스테롤, Cistanche Deserticola 글리코사이드 A 및 Cistanche Deserticola 글리코사이드 B를 포함하여 Cistanche Deserticola에서 7개의 페닐에탄올 글리코사이드 잔기를 식별했습니다. 동시에 그들은 차이점이 있음을 발견했습니다. Cistanche Deserticola 종에 따른 페닐에탄올 글리코사이드 잔기의 종류와 함량. Cao Zhenjieet al. [35]는 LC-MS를 사용하여 각각 봄과 가을 Cistanche Deserticola에서 4가지 페닐에탄올아민 화합물을 검출했습니다. 에르고스테롤을 제외한 나머지 세 가지 화합물의 함량은 유의미한 차이를 보였으며, 이는 시스탄체 데데티콜라의 수확기에 따라 페닐에탄올아민 화합물의 함량이 달라지는 것을 의미한다.
3.8-에피 스트리크노사이드
{{0}}Eleganoside는 Cistanche 속의 주요 이리도이드 배당체 성분입니다. Yang Jianhuaet al. Hypersil ODS-2 컬럼(4.6mm x 250mm, 5μm)과 아세토니트릴을 사용하여 Cistanche의 8-Eleganoside 함량을 측정하기 위한 고성능 액체 크로마토그래피 방법을 확립했습니다. 이동상은 0.4% 인산(9:91), 유속은 1.0mL·min-1, 컬럼 온도는 25도, 검출 파장은 235nm입니다. 이 방법은 간단하고 빠르며 민감하고 정확합니다.
4. 휘발성 오일
Hui Ruihuaet al. 동시 증류 및 추출을 사용하여 Cistanche Deserticola에서 휘발성 화합물을 추출했다고 보고했습니다. GC/MS 방법을 이용하여 유게놀, 벤즈알데히드, 카리오필렌 등 24종의 화학성분을 분리, 확인하였습니다. 시스탄체데데르티콜라의 휘발성 오일 함량은 3.5%로 측정되었으며, 그 중 주성분인 유제놀(eugenol)이 전체 휘발성 오일의 83.60%를 차지하였다.
5. 갈락톨
Bao Zhonget al. 고성능 액체 크로마토그래피를 사용하여 분리하고, 증발광산란검출기(ELSD)를 사용하여 Cistanche Deserticola의 배변 활성 성분인 갈락토오스 알코올 함량을 검출했습니다. 그들은 Prevail Carbohydrate ES 중합 겔 컬럼(250 mm x 4.6 mm, 5 μm)을 사용했고 이동상은 아세토니트릴-물(77:23)이었고 유속은 0.7 mL · min{{10 }}; 갈락토스 알코올의 함량을 측정하기 위해 컬럼 온도는 25도, 검출기의 드리프트 튜브 온도는 40도, 가스 압력은 240kPa입니다. 최대 콘텐츠는 10%에 도달할 수 있습니다. 이 방법은 간단하고 정확하며 Cistanche Deserticola에서 갈락토오스를 검출하는 일반적인 방법으로 사용할 수 있습니다.
6. 베타인
베타인은 4급 암모늄 수용성 알칼로이드로 일반적으로 사용되는 함량 측정법에는 비색법, 박층 크로마토그래피 스캐닝법, 중량법 등이 있습니다. 그러나 고성능 액체 크로마토그래피 기술이 대중화됨에 따라 고성능 액체 크로마토그래피는 점차 함량 측정에 선호되는 방법이 되었습니다. Gong Lidong et al. 증발 광산란을 이용한 고성능 액체 크로마토그래피를 사용하여 Cistanche Deserticola의 베타인 함량을 측정하는 방법을 성공적으로 확립했습니다. 이 방법에서는 컬럼 온도 25도, 이동상 0.1%(부피 분율)의 Waters Spherorb S5 NH2 크로마토그래피 컬럼(250mm x 4.6 mm, 5 μm)을 사용했습니다. 트리플루오로아세트산 수용액 메탄올(부피비 15:85)을 0.6mL/분의 유속으로. 증발형 광산란 검출기의 매개변수는 드리프트 튜브 온도 90도, 스프레이 온도 45도, 운반 가스(질소) 압력 110kPa(16psi)입니다. 이 방법은 좋은 선형관계를 갖고 있어 베타인의 함량을 측정하는 방법으로 활용될 수 있다. 동시에, 연구에 따르면 Cistanche Deserticola에는 베타인이 포함되어 있지 않으므로 베타인은 정품 Cistanche Deserticola와 Cistanche Deserticola Deserticola를 구별하는 표지로 사용될 수 있습니다.

Cistanche Deserticola의 주요 화학 성분
7. 무기원소
한의학의 유효 성분에는 배당체, 알칼로이드, 플라보노이드와 같은 유기 화합물뿐만 아니라 많은 무기 성분, 즉 많은 미량 원소와 거대 원소도 포함됩니다. 한의학의 유효 성분에 대한 포괄적인 이해로 인해, 특히 최근 몇 년간 무기 성분의 가치가 점점 높아지고 있습니다. 한의학 이론으로는 설명할 수 없는 특정 한약재의 효능을 이제 미량원소의 생리적 효과를 통해 설명할 수 있게 되었습니다. 따라서 Cistanche Deserticola의 미량 및 매크로 원소의 보정 및 표준화된 검출 방법을 연구하는 것은 한약 Cistanche Deserticola의 품질 관리 및 안전성 평가 시스템을 구축하고 개선하는 데 큰 의미가 있습니다. 원자흡광광도법은 낮은 검출 한계, 높은 정밀도, 넓은 적용 범위, 작은 샘플 크기 및 간단한 조작으로 인해 점차 무기 원소를 검출하는 주요 방법이 되었습니다. Qi Yu et al. 신장의 Cistanche Deserticola에서 미량 원소 망간과 구리의 함량을 확인하기 위해 불꽃 원자 흡수 분광 광도법을 사용했습니다. Chi Wenjunet al. Cistanche Deserticola의 칼슘, 마그네슘, 구리, 아연, 코발트 및 니켈 함량을 확인하기 위해 원자 흡수 분광 광도계를 사용했습니다. Su Weiwei 등은 K, Ca, Mg와 같은 거대 원소 외에도 Cistanche Deserticola에 인체에 필요한 다양한 필수 미량 원소가 포함되어 있음을 발견했습니다. 그 중 Fe, Mn, Zn 등의 원소가 상대적으로 높은 반면, Cu의 함량은 낮으며 Pb, As, Hg 등의 유해원소도 존재합니다. Cd라는 원소는 검출되지 않았으며, Cistanche Deserticola의 미량원소는 한약재의 원산지, 약성분, 채취시기와 밀접한 관련이 있음을 알 수 있었다.

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8. 아미노산
Renaet al. Cistanche Deserticola의 아미노산 함량이 0.74%에 도달한 것으로 측정되었으며, 총 17개의 아미노산이 검출되었으며, 그 중 7개가 인체에 필요한 필수 아미노산이었습니다. Li Yuxiaet al. [43] Xinjiang Cistanche에는 발린, 라이신, 메티오닌, 아르기닌을 포함한 17개의 아미노산이 포함되어 있으며 단백질 함량은 16.38%입니다. 그 중 인체에 필요한 7가지 필수 아미노산의 비율은 WHO/FAO가 제안한 기준에 가깝습니다. 이는 시스탄체가 높은 영양적, 건강적 가치를 갖고 있음을 나타내며, 건강에 도움이 되는 천연 녹색 식품입니다. 인체의 아미노산 영양 균형.
Cistanche Deserticola는 약용 가치가 매우 높으며 귀중한 자양 전통 한약입니다. 시스탄체 데저티콜라 자원의 희소성과 장기간의 무리한 발굴로 인해 고갈 위기에 처해 있으며 국가 2급 보호식물로 지정되어 있습니다. 동시에, 동일한 과 및 속의 식물이 중국 전통 의학 시장에서 일반적으로 Cistanche Deserticola를 대체하는 데 사용됩니다. 따라서 이 귀중한 자원을 과학적으로 활용하고 개발하기 위해서는 사막체 식물의 품질 관리가 필요합니다.






