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DESI-MSI技术在经典名方芍药甘草汤质量控制中应用研究

发布时间:2021-11-23 06:45
  目的使用超高效液相色谱-二极管阵列检测器检测法(UHPLC-DAD)和解吸电喷雾电离-离子化质谱成像技术(desorption electrospray ionization-mass spectrometry imaging,DESI-MSI)对15批芍药甘草汤(Shaoyao-Gancao-Decoction,SGD)物质基准和对应实物进行分析,考察DESI-MSI在经典名方SGD质量控制中的优势。方法以SGD为研究模型,采用传统UHPLC-DAD法建立物质基准指纹图谱,并对SGD指标成分(芍药苷、甘草苷、甘草酸)含量、出膏率进行考察。同时,以芍药甘草汤对应实物冻干粉为研究载体,将其复溶后点样于定性滤纸,并固定于载玻片制成样品,以甲醇-甲酸(1 000∶1)为喷雾溶剂,体积流量3μL/min;扫描范围m/z 100~1 200;空间分辨率300μm;喷雾气(N2)压力0.5 MPa;离子源温度120℃,采用正负离子全扫描样本。结果 DESI-MSI法能检测到SGD指标成分芍药苷、甘草苷、甘草酸以及共有峰成分芍药内酯苷等。同时,DESI-MSI法还能检测到来自甘草、白芍的甘草皂苷G2... 

【文章来源】:中草药. 2020,51(13)北大核心CSCD

【文章页数】:11 页

【部分图文】:

DESI-MSI技术在经典名方芍药甘草汤质量控制中应用研究


各对照品(A)及SGD对应实物样本(B)

离子,同分异构体,甘草,分子离子


(1)指标成分及共有峰DESI-MSI分析:根据对照品样本的质谱成像结果并参考相关文献,可以确定质荷比为m/z 417.117 9的分子离子源于甘草苷及其同分异构体;m/z 821.397 4的分子离子源于甘草酸,m/z 525.159 9和m/z 503.152 3的分子离子源于芍药苷及其同分异构体,见图4。图4-A为甘草苷及其同分异构体新甘草苷、异甘草苷(m/z417.117 9)在对应实物样本中的含量分布;图4-B为甘草酸的离子碎片(m/z 821.397 4)在对应实物样本中的含量分布;图4-C、D为芍药苷及其同分异构体芍药内酯苷(m/z 525.159 9和m/z 503.152 3)在对应实物样本中的含量分布,指标成分质谱图见图4-a~d。其他DESI-MSI详细分析结果见表3。图4 指标及共有峰定性成分在对应实物样本中的相对含量分布

分布情况,成分,样本,实物


图3 Xevo G2 XS qtof.Desi MSI总离子流图(2)其他成分DESI-MSI分析:除指标成分与共有峰中可定性的成分外,查阅相关文献报道[32-39],还在SGD物质基准样本的分析结果中发现了多个已知化学成分。其在对应实物样本中的相对含量分布情况见图5、6。具体DESI-MSI详细分析结果见表3。

【参考文献】:
期刊论文
[1]DESI-MSI在半夏泻心汤质量控制中的应用[J]. 孙博,赵一帆,朱广伟,张东,曲缘章,常阿倩,徐腾腾,张翠.  中国实验方剂学杂志. 2020(07)
[2]芍药甘草汤的历史沿革与现代研究[J]. 曲缘章,马生军,朱广伟,万林春,孙博,李雅静,郭杰,徐腾腾,常阿倩,李刚,杨林勇,李宝国.  中国实验方剂学杂志. 2020(06)
[3]基于肠道菌群转化的酸枣仁质量标志物预测分析[J]. 崔小芳,杜晨晖,裴香萍,秦雪梅,闫艳.  中草药. 2019(19)
[4]基于UHPLC-Q-TOF-MS/MS的白芍炒制前后化学成分研究[J]. 任娟,刘晓,李伟东,蔡皓,朱晓钗,蔡宝昌.  世界中医药. 2019(02)
[5]吕冠华应用仲景方治疗便秘临床经验总结[J]. 王佳慧,吕冠华.  亚太传统医药. 2019(01)
[6]芍药甘草汤治疗葡萄膜炎[J]. 宁云红,郭承伟,吕璐.  中医学报. 2019(02)
[7]中药经典名方的质量与安全性考量[J]. 梁爱华,韩佳寅,陈士林,张伯礼.  中国食品药品监管. 2018(06)
[8]甘草化学成分快速定性分析与化学模式识别研究[J]. 孙立丽,游广娇,任晓亮,王萌,邓雁如.  中华中医药杂志. 2018(05)
[9]基于空气动力辅助离子化-超高分辨质谱成像技术的大鼠肾脏组织中多种类代谢物的分布研究[J]. 王中华,何秉淑,孙成龙,宋肖炜,贺玖明,张瑞萍,再帕尔·阿不力孜.  分析化学. 2018(03)
[10]基于超高效液相色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱的妇可靖胶囊中11种成分定量研究[J]. 刘俊,朱宝平,孙志,侯朋艺,周霖.  中草药. 2018(02)

博士论文
[1]四逆汤化学成分和抗心肌缺血作用的研究[D]. 李翔.第二军医大学 2008



本文编号:3513340

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