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1、鸢尾植物主要化学成分的研究综述摘要:射干为鸢尾科植物射干(Belamcandachinesis(L.)DC.的干燥根茎。存在于鸢尾科射干属植物中具有广泛的药理作用,其主要起作用的是异黄酮类化合物,本文通过查阅文献综述了鸢尾科中射干的主要化学成分异黄酮类成分的提取分离,药理作用,研究进展。关键词:射干异黄酮提取分离药理作用研究进展鸢尾属(Iris)为鸢尾科多年生草本植物,是鸢尾科的一个大属,全世界约有300余种植物,主要分布于北温带[1]。具根状茎或鳞茎,叶多基生,剑形或条形,中脉明显或无,基部鞘状。大多数种类只有花茎而无地上茎,花序生于分枝
2、的顶端或仅在花茎顶端生1朵花;花较大,有紫色、蓝紫色、黄色等[2]。射干存在于鸢尾属植物中,又名乌扇、乌蒲、扁竹根等,是一种重要的中药材,始载于《神龙本草经》,现已被收载于2005年版的《中华人民共和国药典》。射干味苦、寒,入肝、肺经。具有清热解毒、消痰利咽的功效,也用于热毒痰火郁结、咽喉肿痛、痰涎奎盛、咳嗽气喘[3]。1 化学成份射干中含有大量异黄酮成分,同时还有酮类、二环三萜类化合物、酚类、醌类、甾类化合物和其他一些微量成分[4]。主要有鸢尾苷(tectoridin,D1)、鸢尾苷元(tectorigenin,D2)、鸢尾新苷A(iri
3、stectorinA,D3)、染料木苷(genistin,D4)、樱黄素(prunetin,D5)、染料木素(genistein,D6)、鸢尾黄素(irigenin,D7),次鸢尾黄素(irisflorentin,D8)、5,7,3'-三羟基-6,2',5'-三甲氧基异黄酮(5,7,3-trithydroxy-6,2',5'-thimethoxyisoflavone,D9),5,6,7,4′-四羟基-8-甲氧基异黄酮(5,6,7,4'-tetrahydroxy-8-men-thoxyisoflavone,D10)[5]等。2 鸢尾异黄酮(I
4、soflavone)的提取和分离2.1提取:常用的异黄酮提取方法有热回流提取法、索氏提取法、微波提取法、超声波提取法。冯超[6]对射干中异黄酮成分的几种不同提取方法分析比较,通过实验得出异黄酮的得率,确定采用微波提取和超声提取是异黄酮得率最高,微波提取时间相对较短,采用微波提取,并采用L9(34)正交实验对微波提取的提取溶剂、固液比、提取时间及提取温度进行了较为系统的研究,得出结果为:以60%的乙醇作为提取溶剂,乙醇用量为药材的12倍量,提取时间为10min,温度为75℃。2.2分离:由于射干药材中的成分复杂,用单一的分离手段不易得到理想的
5、效果,应该结合硅胶柱色谱,聚酞胺柱色谱,凝胶柱色谱等多种分离手段。另外射干中的化合物存在某些组分含量特别多,该组分往往掩盖了其它量少的组分,使我们检测不到,因此分离时应先把这些量多的组分先分离纯化出来,这样既富集了化合物的量,为进行进一步的研究提供标准品,同时又除掉了这些量多的组分,使分离纯化更容易进行。介于此下面介绍两种常用分离法。2.2.1溶剂萃取法:液液萃取是传统的从溶液中提取和纯化物质的化工单元操作,方法是选择一种溶剂使混合物中欲分离的组分溶解于其中,其余组分则不溶或少溶,从而获得分离。刘合刚[7]等人利用乙醚、50%NaCO3、2
6、%KOH一系列萃取和结晶法从射干药材中成功分离出多个异黄酮类化合物。2.2.2大孔树脂分离法:大孔吸附树脂是一种多孔性的高分子材料,可通过物陈勇[7]等人通过实验比较了中极性、弱极性、与非极性3种类型的四种规格的大孔树脂(D-101、D-101-1、DM-301、DM-401)对射干提取液的静、动态吸附及解吸附,得到弱极性或中极性树脂(DM-301、DM-401)对川射干异黄酮的吸附量较大。但DM-301解吸性能不及DM-401。柳伟[9]等人亦结合DM-401型大孔树脂与半制备液相色谱从川射干药材中分离得到了高纯度射干苷。张阳[10]等人
7、通过系统比较AB-8、S-8、HP-20等六种大孔吸附树脂对射干总异黄酮的吸附与解吸附性能,发现用50%乙醇,流速3.0mL/min时,采用HP-20树脂对射干异黄酮进行纯化,效果最优。3药理作用3.1抗肿瘤作用:黄文哲等人用异黄酮单体化合物对2种肿瘤细胞进行生长抑制实验。结论 染料木素genistein对人胃癌细胞(BGC)细胞有生长抑制作用,鸢尾苷元tectorigenin对人淋巴样白血病细胞(HL-60)细胞有生长抑制作用[11]。3.2清除自由基的作用:秦民坚等通过采用生物化学发光法测定射干根茎中分离得到的异黄酮成分D1、D2、D7
8、、D10均具有清除自由基的作用,其中D2对O2÷,·OH和H2O2氧自由基清除作用的能力最强。结论 射干根茎中的4种异黄酮类成分具有清除自由基的作用[12]。3.3抗炎作用:70