文章信息
- 王珊珊, 周蕊, 李晋, 何俊, 常艳旭
- WANG Shanshan, ZHOU Rui, LI Jin, HE Jun, CHANG Yanxu
- 金沸草HS-GC-MS指纹图谱研究
- HS-GC-MS fingerprint of Inulae Herba
- 天津中医药大学学报, 2021, 40(6): 790-795
- Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2021, 40(6): 790-795
- http://dx.doi.org/10.11656/j.issn.1673-9043.2021.06.23
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文章历史
收稿日期: 2021-08-10
金沸草为菊科植物条叶旋覆花Inula linariifolia Turcz.或旋覆花Inula japonica Thunb.的干燥地上部分[1],具有降气、消痰、行水之功效[2]。文献报道,金沸草主要含有萜类和黄酮苷类化合物,具有抗炎、抗真菌、抗肿瘤等药理作用[3-5]。倍半萜内酯类是其特征性成分,研究表明金沸草含有ivangustin、泽兰内酯、1-乙酰氧基大花旋覆花内酯等倍半萜类成分[6-8]。有学者采用HPLC方法测定了金沸草中五个倍半萜类成分的含量,其中1-乙酰氧基大花旋覆花内酯含量较高且具有抗炎药理活性[9-10]。金沸草在中医临床上多用于治疗疮疡、咳嗽等疾病[11-12]。目前,金沸草头状花序研究较多,已采用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)开展了挥发油定性研究[13-14],但有关的金沸草地上全草的挥发性成分的研究未见报道。本文对来自不同产地、不同批次金沸草的挥发油进行系统研究,以期对金沸草的药材品质进行系统评价。
静态顶空分析(HS)属于顶空进样方式的其中一种,操作简便且无需有机溶剂的参与,通过与色谱仪联用可实现对挥发性成分的定性和定量分析[15]。GC-MS能够高效灵敏的识别和分析复杂的化学成分[16]。顶空分析与气相质谱技术(HS-GC-MS)联用技术已经在食品、环境和生物样品检测等领域得到了广泛应用[17-19]。中药指纹图谱技术是在整体上对中药材进行综合和量化的客观分析,从而评价中药材的真伪优劣及稳定性[20]。本文采用HS-GC-MS联用技术对不同产地、不同批次的金沸草药材的挥发性成分进行研究,建立挥发性成分的指纹图谱体系并确定其共有峰成分,为金沸草的质量标准规范的制定及药效物质研究提供参考。
1 材料与方法 1.1 材料与设备金沸草药材分别购自于安徽、贵阳、河北等地,样品产地详情见表 1,经天津中医药大学常艳旭研究员鉴定其均为菊科植物旋覆花(Inula japonica Thunb.)。
GC-MS为日本岛津GC-MC QP2010,顶空进样器意大利DANI HSS 68.50(意大利丹尼),DB-5MS(0.25 mm,0.25 μm,30 m)弹性石英毛细管柱。
1.2 供试品的制备取适量金沸草饮片粉碎,过50目筛,精密称量样品2.00 g置于顶空进样瓶中,并立即封口。
1.3 HS-GC-MS分析条件静态顶空条件:进样器加热炉炉温100 ℃,进样系统温度120 ℃,传输管线温度140 ℃,加热时间为30 min。
气相色谱条件:初始温度50 ℃保持1 min,以5 ℃/min速率升温至225 ℃后以15 ℃/min速率上升至250 ℃。进样口温度为250 ℃,线速度控制流量,柱流量为1.2 min/mL,分流模式,分流比为5。
质谱条件:接口温度280 ℃,离子源温度230 ℃,溶剂延迟时间1 min,全扫描SCAN模式,间隔时间为0.3 s,扫描范围40~600 m/z,检测器电压为1.3 kV。
2 结果与讨论 2.1 金沸草挥发性成分定性分析采用HS-GCMS技术检测金沸草药材中的挥发性成分,其气相质谱总离子流图(TIC)如图 1所示,各色谱峰表明金沸草药材中含有的挥发性成分复杂多样。参照NIST08质谱数据库对金沸草TIC图进行相似度检索,筛选出匹配率不低于80%的色谱峰,最终定性出104种化学成分,并采用峰面积归一化算法计算各挥发性成分的相对百分含量,见开放科学(资源服务)标识码表 2。发现金沸草药材含有的挥发性成分主要包括萜类、醛类两大类成分。其中萜类化合物有43种,相对含量为22.4%,包括萜烯24种(12.22%)、萜醇11种(3.88%)、萜酮6种(4.58%),萜醛3种(1.72%),其中以萜烯成分为主;醛类化合物有12种,其相对含量最高且占所检测挥发性成分的42.01%,以2-甲基丁醛为主。除此之外,还含有醇类8种(5.92%)、芳香族化合物7种(3.75%)、烷烃类6种(5.08%)、烯酮类10种(4.76%)、呋喃类5种(8.18%)、有机酸5种(4.93%)、酯类4种(2.17%)、其他类3种(0.8%)。
由于地理位置、生长环境等因素,不同产地间金沸草的挥发性成分含量存在明显差异。由图 2所示,十类不同产地的样品中化合物均以萜、醛类为主,其中醛类成分在湖南(S18)产地相对含量最高,江苏产地最低。萜类成分在河南产地与安徽产地的相对含量相近,比例较高。酯类成分在四川(S21)产地中相对含量较好。醇类化合物在江苏(S19)产地中所占比例较高。其余化合物在不同产地间的相对含量差异性较小。安徽(S1-S5)产地的五个不同批次间萜类与醛类的相对含量差异较大,这可能是由于阳光、土壤、水分等多种环境因素导致的。贵阳(S8-S10)、河南(S11-S16)的批间差异性较小,各类成分的相对含量相近。因此,萜类、醛类和醇类成分是不同产地、不同批次的金沸草挥发油质量的差异成分。
2.2 金沸草指纹图谱分析 2.2.1 方法学验证 2.2.1.1 精密度实验精确称量2.00 g样品,在“1.3”项条件下连续进样6次,测得共有峰的峰面积的相对标准偏差(RSD)小于4.4%,证明仪器精密度良好。
2.2.1.2 重现性实验精确称量6份样品,在“1.3”项条件下平行操作6次,测得共有峰的峰面积的相对标准偏差(RSD)小于4.0%,证明方法重现性良好。
2.2.1.3 稳定性实验精确称量6份样品,在“1.3”项条件下,分别在0、2、4、8、12和24 h进样分析,测得共有峰的峰面积的相对标准偏差(RSD)小于4.6%,证明样品在24 h内稳定,结果可靠。
2.2.2 金沸草指纹图谱的建立及相似度评价收集的22批药材在“1.3”项条件下进行HS-GC-MS分析,将各批样品的GC-MS数据导入到“中药色谱指纹图谱相似度评价系统2012版”软件,以S12谱图为参照生成标准指纹图谱(R)如图 3所示。
GC-MS图谱结果显示22批金沸草药材指纹图谱既在整体上具有相似性,又有各自的特征性,表明不同产地、同一产地不同批次的金沸草药材含有的化学成分有所差异。应用夹角余弦计算方法,评价22批金沸草的图谱相似度,计算结果见表 3。除了两批相似度为0.835和0.848,其余相似度均在0.945以上。上述研究结果表明,所建立的金沸草药材HS-GC-MS指纹图谱准确可靠,可为金沸草的质量评价提供技术支撑。
2.3 金沸草共有峰分析根据指纹图谱相似度评价系统对22批药材色谱图的分析,通过比对保留时间是否一致,以及选择经NIST08数据库分析匹配度不低于85%且峰响应值较高的峰作为依据,共指认出13个共有峰,经NIST08数据库对共有峰定性分析的结果见表 4。22批药材共有的挥发性成分主要为萜类、醛类、呋喃类及醇类等成分。萜类成分有4种,其中包括3种萜醇和1种萜烯,分别为桉叶油醇、(+/-)-薄荷醇、(-)-4-萜品醇、蒎烯;醛类成分有3种,分别为苯甲醛、正辛醛和癸醛。另外还含有2种呋喃(2-乙基呋喃、2-正戊基呋喃),2种醇类(正己醇、2.6-二甲基环己醇),1种烯酮(甲基庚烯酮)及1种芳香族化合物(邻异丙基甲苯)。
4 结论金沸草为传统中药材,具有降逆的中药特性,在临床上发挥着不可或缺的位置。但其化学成分复杂,种类繁多,挥发油产物仍然模糊,质量评价体系还不完善。本研究采用HS-GC-MS分析技术,构建了金沸草挥发性化学成分指纹图谱,定性出104种化学成分,包括萜类、醛类、烯酮、醇类、有机酸及呋喃类等,其中萜类和醛类是其主要挥发性成分。22批药材经GC-MS分析指认出13个共有峰,包括萜类、醛类、醇类及呋喃类等,其中含有3种萜醇和1种萜烯。萜类化合物普遍具有抗炎、抑菌等药理作用[21]。桉叶油醇能够选择性地调节PRR信号通路,下调炎症因子TNF-α、IL-1β和IL-6等表达而表现抗炎活性,同时它可通过减少神经元凋亡、小胶质细胞激活和氧化应激发挥神经保护作用[22-23]。薄荷醇通过MAPK、NF-κB和AKT信号通路抑制神经炎症反应[24]。(-)-4-萜品醇抑制p38MAPK/NF-κB(p65)信号通路,从而改善小鼠变应性鼻炎和哮喘综合征[25]。蒎烯能够干扰微生物的发育和繁殖,具有明确的抗菌特性[26]。基于这些化学成分的抗炎、抗菌的药理活性,推测其可能与金沸草发挥“降气、消痰、行水”的药效作用有着密切联系。因此,文章建立了金沸草HS-GC-MS指纹图谱,方法学考察表明该指纹图谱稳定、准确、可靠。本研究反映了金沸草药材的挥发性成分的种类与数量,为金沸草药材的质量评价及药效物质基础提供技术。
[1] |
国家药典委员会. 中华人民共和国药典[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020. Chinese Pharmacopoeia of the People's Republic of China[M]. Beijing: China Medical Science Press, 2020. |
[2] |
苏桂云, 姜爽. 化痰止咳的金沸草[J]. 首都食品与医药, 2016, 23(5): 61. SU G Y, JIANG S. The inula herb for reducing phlegm and relieving cough[J]. Capital Food Medicine, 2016, 23(5): 61. |
[3] |
龚海群. 中药金沸草和益母草化学成分的研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2011. GONG H Q. Investigation on chemical constituents of JinFei-Cao and Yi-Mu-Cao of traditional Chinese medicines[D]. LanZhou: Lanzhou University, 2011. |
[4] |
张婷, 杜冠华, 陈若芸. 旋覆花属植物中倍半萜类成分及生物活性的研究进展[J]. 中国药学杂志, 2010, 45(24): 1889-1894. ZHANG T, DU G H, CHEN R Y. Advances in studies on sesquiterpenoids and their biological activities in plants of the genus Convolvula[J]. Chinese Pharmaceutical Journal, 2010, 45(24): 1889-1894. |
[5] |
张西国, 戚秀萍. 旋覆花的药材鉴别[J]. 时珍国医国药, 2005, 16(10): 1016-1017. ZHANG X G, QI X P. The identification of the medicinal materials of Xuanfuhua[J]. Lishizhen Medicine And Materia Medica Research, 2005, 16(10): 1016-1017. DOI:10.3969/j.issn.1008-0805.2005.10.043 |
[6] |
QIN J J, JIN H Z, HUANG Y, et al. Selective cytotoxicity, inhibition of cell cycle progression, and induction of apoptosis in human breast cancer cells by sesquiterpenoids from Inula lineariifolia Turcz[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2013, 68: 473-481. DOI:10.1016/j.ejmech.2013.07.018 |
[7] |
QIN J J, JIN H Z, ZHU J X, et al. New sesquiterpenes from Inula japonica Thunb. with their inhibitory activities against LPS-induced NO production in RAW264.7 macrophages[J]. Tetrahedron, 2010, 66(48): 9379-9388. DOI:10.1016/j.tet.2010.09.091 |
[8] |
YANG C, WANG C M, JIA Z J. Sesquiterpenes and other constituents from the aerial parts of Inula japonica[J]. Planta Medica, 2003, 69(7): 662-666. DOI:10.1055/s-2003-41123 |
[9] |
杨茜. 金沸草含量测定以及倍半萜内酯类成分的药动学研究[D]. 上海: 第二军医大学, 2012. YANG Q. Studies on content determination and pharmacokinetics of sesquiterpenes from Inulae Herba[D]. ShangHai: The Second Military Medical University, 2012. |
[10] |
LIU B, HAN M, WEN J K. Acetylbritannilactone inhibits neointimal hyperplasia after balloon injury of rat artery by suppressing nuclear factor-kappa B activation[J]. Journal of Pharmacology & Experimental Therapeutics, 2008, 324(1): 292-298. |
[11] |
苗明三, 王婷, 李艳, 等. 不同品种金沸草外用对豚鼠疮疡模型的影响[J]. 中药新药与临床药理, 2015, 26(4): 434-437. MIAO M S, WANG T, LI Y, et al. Effect of different varieties of herba inulae paste for external use on guinea pig model of ulcers[J]. Traditional Chinese Drug Research and Clinical Pharmacology, 2015, 26(4): 434-437. |
[12] |
陈拥军, 扈国杰, 孙晓伟, 等. 金沸草散治疗慢性咳嗽[J]. 实用中医内科杂志, 2014, 28(2): 134-136. CHEN Y J, HU G J, SUN X H, et al. Clinical experience of chronic cough treated with modified Jinfeicao Powder[J]. Journal of Practical Traditional Chinese Internal Medicine, 2014, 28(2): 134-136. |
[13] |
查建蓬, 付焱, 吴一兵, 等. 欧亚旋覆花挥发油的GC-MS分析[J]. 中药材, 2005, 28(6): 466-468. CHA J P, FU Y, WU Y B, et al. Study of chemical constituents of the essential oil from Inula britannica L. by GC-MS[J]. Journal of Chinese Medicinal Materials, 2005, 28(6): 466-468. DOI:10.3321/j.issn:1001-4454.2005.06.010 |
[14] |
邹传宗, 王亚亚. 旋覆花挥发油成分的GC-MS分析[J]. 中国食品添加剂, 2020, 31(5): 14-17. ZOU C Z, WANG Y Y. Analysis of volatile oil from Inula japonica Thunb. by GC-MS[J]. China Food Additives, 2020, 31(5): 14-17. |
[15] |
李长于, 廖上富, 胡丹, 等. 顶空/气相色谱-质谱法测定圆珠笔中8种挥发性苯系物[J]. 分析测试学报, 2019, 38(6): 739-743. LI C Y, LIAO S F, HU D, et al. Determination of eight volatile benzene homologues in ball-point pen by headspace gas chromatography-mass spectrometry[J]. Journal of Instrumental Analysis, 2019, 38(6): 739-743. DOI:10.3969/j.issn.1004-4957.2019.06.018 |
[16] |
刘飞. 气相色谱-质谱联用技术在食品分析中的应用探讨[J]. 现代食品, 2020(11): 167-168. LIU F. Application of gas chromatography-mass spectrometry in food analysis[J]. Modern Food, 2020(11): 167-168. |
[17] |
张茜, 刘炜伦, 路亚楠, 等. 顶空气相色谱-质谱联用技术的应用进展[J]. 色谱, 2018, 36(10): 962-971. ZHANG Q, LIU W L, LU Y N, et al. Recent advances in the application of headspace gas chromatography-mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2018, 36(10): 962-971. |
[18] |
许鹏丽, 肖凯军, 郭祀远. 广式腊肠风味物质成分的HSGC-MS分析[J]. 现代食品科技, 2009, 25(6): 699-703. XU P L, XIAO K J, GUO S Y. Analysis of the volatile compounds of cantonese sausage by HS-GC-MS[J]. Modern Food Science & Technology, 2009, 25(6): 699-703. |
[19] |
周良春, 马俊辉, 张晓飞, 等. HS-GC-MS法测定彩泥中28种挥发性有机物[J]. 化学试剂, 2019, 41(12): 1289-1294. ZHOU L C, MA J H, ZHANG X F, et al. 28 Volatile organic compounds in colour mud determination by headspace gas chromatography-mass spectrometry[J]. Chemical Reagents, 2019, 41(12): 1289-1294. |
[20] |
胡钟芳. 质谱技术在中药指纹图谱研究中的应用[J]. 云南化工, 2020, 47(7): 28-29, 31. HU Z F. Application ofmass spectrometry technique in the study of traditional Chinese medicine fingerprint[J]. Yunnan Chemical Technology, 2020, 47(7): 28-29, 31. DOI:10.3969/j.issn.1004-275X.2020.07.012 |
[21] |
张智敏, 阚雨村, 江豪杰, 等. 枳壳挥发油抑菌活性的谱效关系[J]. 中成药, 2020, 42(12): 3269-3275. ZHANG Z M, KAN Y C, JIANG H J, et al. Spectral-effect relationship of antibacterial activity of volatile oil from Fructus Aurantii[J]. Chinese Traditional Patent Medicine, 2020, 42(12): 3269-3275. DOI:10.3969/j.issn.1001-1528.2020.12.030 |
[22] |
NIKET Y, HARISH C, FIROZE K M. Suppression of inflammatory and infection responses in lung macrophages by eucalyptus oil and its constituent 1, 8-cineole: Role of pattern recognition receptors TREM-1 and NLRP3, the MAP kinase regulator MKP-1, and NFκB[J]. PLoS One, 2017, 15(11): e0188232. |
[23] |
XU G, GUO J, SUN C. Eucalyptol ameliorates early brain injury after subarachnoid haemorrhage via antioxidant and anti-inflammatory effects in a rat model[J]. Pharmaceutical Biology, 2021, 59(1): 114-120. DOI:10.1080/13880209.2021.1876101 |
[24] |
DU J, D LIU, ZHANG X, et al. Menthol protects dopaminergic neurons against inflammation-mediated damage in lipopolysaccharide (LPS)-evoked model of Parkinson's disease[J]. International Immunopharmacology, 2020, 85(1): 106679. |
[25] |
GCBB A, LKDPF A, LAMPF A, et al. 4-Carvomenthenol ameliorates the murine combined allergic rhinitis and asthma syndrome by inhibiting IL-13 and mucus production via p38MAPK/NF-κB signaling pathway axis[J]. International Immunopharmacology, 2020, 88(6): 106938. |
[26] |
WANG X, YU Y, GE J, et al. Effects of α-pinene on the pinewood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) and its symbiotic bacteria[J]. PLoS One, 2019, 14(8): e0221099. DOI:10.1371/journal.pone.0221099 |