蕊木的生理活性成分研究

蕊木的生理活性成分研究

论文摘要

本文对夹竹桃科(Apocynaceae)蕊木属(Kopsia B1.)植物蕊木(Kopsia lancibracteolata Merr.)茎的化学成分进行了研究,并对夹竹桃科蕊木属植物的化学成分和生理活性研究概况进行了综述。本文分为两部分,第一部分概述了夹竹桃科蕊木属植物化学成分及生理活性研究进展。第二部分对蕊木属植物蕊木茎的乙醇提取物中的化学成分及其抗氧化活性进行了研究。在抗氧化活性(DPPH法)筛选指导下,综合运用Sephadex LH-20柱色谱、硅胶柱色谱等多种色谱学分离方法,对夹竹桃科(Apocynaceae)蕊木属(Kopsia B1)植物蕊木(Kopsia lancibracteolata Merr.)茎的化学成分进行研究,总共分离得到10个化合物,通过对化合物理化性质的分析和利用现代波普技术学手段鉴定了其中8个化合物的结构,分别为3,6-dimethoxy-2,5-piperazinedione(1)、Stigmast-4-en-3-one(2)、Stigmasterol(3)、(3-Amyrin (4)、β-Sitosterol(5)、Dancosterol(6)、Linoleic acid (7)、Palmitic acid(8)。其中鉴定出的化合物均为首次在该植物中被发现。采用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS),结合计算机检索技术,首次对蕊木茎石油醚萃取部分和氯仿萃取部分中的脂溶性成分进行了分析。应用色谱峰面积归一化法计算各成分的相对百分含量。从蕊木茎的石油醚萃取部分鉴定出43个化合物,占总量的80.45%。相对含量RC>5%的几种成分分别为反式-2-癸烯醛(10.29%)、β-香树脂醇(10.04%)、2-十一烯醛(8.61%)、异大戟二烯醇(5.49%)、棕榈酸(5.30%)。从蕊木茎氯仿萃取部分中鉴定出28种化合物,从蕊木茎的氯仿部分萃取部分鉴定出28个化合物,占总量的91.08%。相对含量RC>5%的几种成分分别为地蜈蚣草碱(14.81%)、β-香树脂醇(14.70%)、正二十七烷(6.54%)、正二十九烷(6.50%)、二十八烷(6.48%)、正三十烷(5.74%)、正二十六烷(5.34%)。采用DPPH法对蕊木茎各部分提取物进行抗氧化活性测试。用DPPH法进行抗氧化活性测定,结果表明单体化合物1,2具有较强抗氧化活性。其氯仿部分、茎的醇提物部分、茎的乙酸乙酯部分也具有较强的抗氧化活性。活性筛选结果表明各部分粗提物中,DPPH自由基清除能力的大小为:茎的氯仿萃取部分>茎的醇提物>茎的乙酸乙酯萃取部分>茎的水相部分>茎木质部的醇提物>茎的石油醚萃取部分。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 前言
  • 1.1 引言
  • 1.2 夹竹桃科植物化学成分及生理活性研究概况
  • 1.2.1 夹竹桃科植物化学成分
  • 1.2.2 夹竹桃科植物生理活性
  • 1.3 蕊木属植物化学成分及生理活性研究进展
  • 1.3.1 蕊木属植物化学成分研究进展
  • 1.3.2 蕊木属植物生理活性研究进展
  • 1.4 本研究的意义和主要内容
  • 1.4.1 研究目的意义
  • 1.4.2 主要研究内容
  • 2 材料与方法
  • 2.1 实验材料、试剂与仪器设备
  • 2.1.1 样品来源和鉴定
  • 2.1.2 本实验使用的试剂与仪器设备
  • 2.1.2.1 试剂及材料
  • 2.1.2.2 本实验常用显色剂及其配制
  • 2.1.3 本实验使用仪器设备
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 蕊木的化学成分研究
  • 3 结果与分析
  • 3.1 蕊木茎中分离得到的化合物结构
  • 3.2 各化合物解析及物理常数、波谱数据
  • 3.3 蕊木脂溶性成分的GC-MS测定与结果
  • 3.3.1 蕊木石油醚部分脂溶性成分进行GC-MS分析
  • 3.3.2 蕊木氯仿部分脂溶性成分进行GC-MS分析
  • 3.4 蕊木抗氧化活性的实验原理与方法
  • 3.4.1 抗氧化活性的试验原理
  • 3.4.1.1 DPPH方法实验原理
  • 3.4.2 抗氧化活性测试方法
  • 3.5 抗氧化活性测试实验结果与分析
  • 3.5.1 实验结果
  • 3.5.1.1 蕊木茎木质部乙醇醇提物抗氧化活性测定
  • 3.5.1.2 蕊木茎的乙醇醇提物抗氧化活性测定
  • 3.5.1.3 蕊木茎石油醚部分抗氧化活性测定
  • 3.5.1.4 蕊木茎皮乙酸乙酯部分抗氧化活性测定
  • 3.5.1.5 蕊木茎氯仿部分抗氧化活性测定
  • 3.5.1.6 蕊木茎水相部分抗氧化活性测定
  • 3.5.2 蕊木茎单体化合物抗氧化活性分析
  • 3.5.2.1 化合物1(3,6-dimethoxy-2,5-piperazinedione)抗氧化活性分析
  • 3.5.2.2 化合物2(Stigmast-4-en-3-one)抗氧化活性分析
  • 4 总结与讨论
  • 4.1 总结
  • 4.2 讨论
  • 5 创新点
  • 参考文献
  • 缩略语表
  • 附录
  • 硕士期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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