Đánh giá toàn diện về hoạt động chống oxy hóa của Cistanche Deserticola Polysacarit theo nhiều chỉ số
Apr 13, 2023
Junjie1 , Gao Lianchun1 , Meng Xinrui1 , Wang Menghan1 , Liu Xiaohua1 . 1. Trường Dược, Đại học Lan Châu, Lan Châu 730000, Trung Quốc; 2. Guangzhou Yuming Biological Technology Co,LTD,Guangzhou 511400,China Tác giả tương ứng:Liu Xiaohua,E-mail:liuxiaoh@ lzu.edu.cn
【Trừu tượng】 Khách quan:Để đánh giá hoạt động chống oxy hóa của polysacarit Cistanche Deserticola bằng các chỉ số khác nhau trong cơ thể và ống nghiệm. Phương pháp: Các thí nghiệm chống oxy hóa trong ống nghiệm tập trung vào tốc độ loại bỏ gốc tự do của polysacarit Cistanche Deserticola bao gồm loại bỏ DPPH, loại bỏ gốc hydroxyl(·OH), khử kali ferricyanide và phương pháp loại bỏ nitrit. Trọng lượng cơ thể và chỉ số lá lách của chuột được quan tâm, và hàm lượng superoxide dismutase(SOD), glutathione peroxidase(GSH-Px)và malondialdehyd(MDA) trong huyết thanh, gan và mô não đã được phát hiện ở chuột mô hình lão hóa d-galactose. Kết quả:C80 có tác dụng loại bỏ DPPH và OH·trong ống nghiệm tốt hơn. Tốc độ tăng cân và chỉ số lá lách của chuột(P<0.05)were improved,and the SOD,GSH-Px activities and MDA content in serum,liver and brain tissues had significant differences(P<0.01)using C80 could in mouse aging model,but there was no difference between high and low dose groups(P>0.05). Phần kết luận:C80 có hoạt tính chống oxy hóa tốt trong cơ thể và ống nghiệm.
【Từ khóa】cistanche Deserticola polysacarit, các gốc tự do, giải phóng mặt bằng, hoạt động chống oxy hóa, mô hình lão hóa
Trong những năm gần đây, "nền kinh tế làm đẹp" đã phát triển nhanh chóng và quy mô tiêu thụ của ngành chăm sóc da của Trung Quốc không ngừng mở rộng qua từng năm. Các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa dần trở thành tâm điểm tiêu dùng. Theo dữ liệu của Euromonitor, quy mô thị trường chống lão hóa của Trung Quốc đạt 64,6 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020, chiếm 28,8% thị phần chăm sóc da của Trung Quốc và sắp vượt qua hydrat hóa để trở thành danh mục sản phẩm chăm sóc da lớn nhất [1]. Mỹ phẩm chống lão hóa là mỹ phẩm có khả năng chống lão hóa, chống oxy hóa, chống nếp nhăn hay còn gọi là sản phẩm dưỡng da chống lão hóa.
Các chất chống oxy hóa nhân tạo, chẳng hạn như butyl hydroxyanisole (BHA) và butylhydroxytoluene (BHT), chiếm ưu thế trên thị trường, có tác dụng phụ độc hại mạnh và ảnh hưởng xấu đến các cơ quan như gan, lá lách và phổi, gây tổn thương. So với các chất chống oxy hóa tổng hợp, các chất chống oxy hóa tự nhiên an toàn hơn và dễ được công chúng chấp nhận hơn, trong khi các polysacarit thực vật được coi là chất chống oxy hóa tự nhiên tích cực nhất có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên các gốc tự do [2].

Lợi ích của cistanche tubulosa—Chống oxy hóa
Nhấn vào đây để xem các sản phẩm chống oxy hóa Cistanche Deserticola
【Ask for more】 Email: xue122522@foxmail.com / Whats App: 0086 18599088692 / Wechat: 18599088692
Cistanche Deserticola YCMa, một loại cây Orobanchaceae, lấy thân thịt khô có vảy làm thuốc đích thực. Nó là một loại thuốc Trung Quốc thường được sử dụng để bổ thận và tăng cường sinh lực cho dương. Nó có chức năng bổ thận, bổ tinh và làm ẩm khô. Tần suất xuất hiện của nó trong các đơn thuốc chống lão hóa cổ xưa chỉ đứng sau nhân sâm. Các nghiên cứu y học hiện đại đã chỉ ra rằng polysacarit từ Cistanche Deserticola có tác dụng dược lý như tăng cường khả năng miễn dịch và chống oxy hóa [2]. Các thành phần hoạt tính của Cistanche Deserticola, chẳng hạn như phenylethanoid glycoside và polysacarit, có tác dụng nhất định trong việc trì hoãn quá trình lão hóa da [3]. Hiện tại, nghiên cứu về tác dụng chống oxy hóa của polysacarit Cistanche Deserticola tập trung vào nghiên cứu chống oxy hóa in vivo. Thông qua mô hình lão hóa thử nghiệm của chuột do D-neneneba galactose [5-11] gây ra, superoxide dismutase (SOD) và các chỉ số khác trong phổi, gan, tim và các mô khác của chuột được phát hiện để xác minh liệu Cistanche Deserticola có polysacarit có tác dụng chống oxy hóa. Các polysacarit từ Cistanche Deserticola thường được điều chế bằng phương pháp chiết xuất nước và kết tủa rượu truyền thống, có tỷ lệ chiết xuất thấp, độ hòa tan kém và khó tinh chế sau này. Ngoài ra, các polysacarit có cấu trúc tự nhiên thu được có trọng lượng phân tử cao, độ nhớt cao và khả dụng sinh học thấp[12].

Tác dụng của Cistanche—Chống oxy hóa
Thí nghiệm này đã sử dụng công nghệ siêu âm hỗ trợ enzyme tổng hợp [13] để chiết xuất polysacarit từ Cistanche Deserticola. Theo nồng độ kết tủa của rượu, các polysacarit được chia thành ba phần để thu được các polysacarit Cistanche Deserticola. Thí nghiệm này cũng kết hợp các thí nghiệm chống oxy hóa trong cơ thể sống và trong ống nghiệm để đánh giá toàn diện nhiều chỉ số và làm sáng tỏ một cách khoa học hoạt động chống oxy hóa của các polysacarit Cistanche Deserticola.
1 Vật liệu và phương pháp
1.1 Dụng cụ và thuốc thử
Máy quang phổ UV khả kiến UV-1700 (Công ty Shimadzu, Nhật Bản), kính hiển vi quang học BX43 (hệ thống hình ảnh DP27) (Tập đoàn Olympus). Cistanche Deserticola đến từ Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gansu Huiqin. Sau khi được Phó Giáo sư Yang Zhigang từ Trường Dược của Đại học Lan Châu xác định, sản phẩm này là một loại khô, có vảy,thân mọng nước của Cistanche Deserticola YCMa, một loại cây thuộc họ Orobaceae. 1,1-Diphenyl-2-picrylphenylhydrazine (DPPH), sắt sunfat, naphthalene ethylenediamine hydrochloride, rhodamine B, axit ascorbic và vitamin E được mua từ Công ty TNHH Công nghệ Sinh hóa McLean. Bộ GSH Px, bộ malondialdehyd, bộ T-SOD và bộ Coomassie Brilliant Blue được mua từ Kiến Thành Nam Kinh Viện nghiên cứu công nghệ sinh học.

Thành phần hóa học chính của Cistanche Deserticola
1.2 Động vật thí nghiệm:
50 con chuột Côn Minh đực sạch bệnh do Trung tâm Động vật Đại học Lan Châu cung cấp, số kiểm định chất lượng: SCXK (Gan) 2013-0002.
1.3 Chuẩn bị polysacarit Cistanche Deserticola [13]
Bột dược liệu Cistanche Deserticola được chiết 3 lần bằng etyl axetat và etanol theo tỷ lệ 8, 8, 6, mỗi lần chiết 2 giờ; Sau khi loại bỏ dầu mỡ, thêm papain (2 phần trăm ), cellulase (2 phần trăm ) và pectinase (0.4 phần trăm) vào bột, thêm nước để tạo tỷ lệ nguyên liệu so với chất lỏng 1 ∶ 20, chiết ba lần ( 8, 7, 5 lần), nhiệt độ 54,1 độ, pH 5,2, enzyme phân giải trong 2 giờ, sau đó tiến hành chiết siêu âm, mỗi lần 45 phút, chiết hai lần, lọc và kết hợp dịch lọc, sau đó ly tâm phần nổi phía trên và cô đặc thành một phần mười thể tích ban đầu. Nhỏ giọt etanol 95 phần trăm vào dung dịch cô đặc trong khi vẫn khuấy cho đến khi tổng nồng độ etanol của dịch lọc đạt 30 phần trăm. Sau đó, để yên và ly tâm để thu được kết tủa tương ứng. Đông khô để thu được Cistanche Deserticola ma polysaccharid 1 (C30) tương ứng. Phần nổi phía trên tiếp tục kết tủa với etanol cho đến khi tổng nồng độ etanol của dịch lọc đạt 50 phần trăm. Ly tâm khô để thu được Cistanche Deserticola polysacarit 2 (C50), sau đó tiếp tục kết tủa bằng etanol cho đến khi tổng nồng độ etanol của dịch lọc đạt 80 phần trăm , Thu được Cistanche Deserticola polysacarit 3 (gọi tắt là C80).

Nghiên cứu thực nghiệm về Cistanche Deserticola
1.4 Phương pháp thí nghiệm oxy hóa trong ống nghiệm
Khả năng nhặt gốc tự do DPPH được đo bằng độ hấp thụ ở bước sóng 517nm [14]. Khả năng nhặt gốc hydroxyl được xác định bằng phép đo quang phổ rhodamine B [15]. Dựa trên nguyên tắc gốc hydroxyl có thể nhanh chóng oxy hóa rhodamine B để làm cho nó phai màu, khả năng chống oxy hóa của polysacarit được xác định ở bước sóng 545nm theo mức độ phai màu. Lực khử được xác định bằng phương pháp khử kali ferrocyanua [16]; Việc xác định khả năng loại bỏ gốc tự do nitrit được thực hiện bằng phương pháp naphthalene ethylenediamine hydrochloride [17].
1.5 Phương pháp thử nghiệm chất chống oxy hóa in vivo
50 con chuột đực Côn Minh được chia ngẫu nhiên thành 5 nhóm và cho ăn thích nghi trong 7 ngày. Họ đã được cân. Mỗi buổi sáng, những con chuột trong nhóm C80, nhóm mẫu và nhóm dương tính được tiêm dung dịch D-neneneba galactose theo liều lượng 150mg/kg để làm mô hình lão hóa, trong khi những con chuột trong nhóm trống được tiêm nước muối sinh lý theo cùng một khối lượng. Mỗi buổi chiều, những con chuột thuộc nhóm dương tính được tiêm hỗn dịch vitamin E với liều 50mg/kg. Nhóm nồng độ cao C80 được đánh bóng với liều 400 mg/kg, nhóm C80 liều thấp được đánh bóng với liều 200mg/kg, và các nhóm trắng và dương tính được đánh bóng bằng nước muối sinh lý với cùng một thể tích. Việc cân được thực hiện bảy ngày một lần và thử nghiệm kéo dài trong hai mươi tám ngày [18-19].
Chuột được dùng để lấy máu từ nhãn cầu, mổ xẻ chuột, lấy gan, lá lách và các mô não, đo chỉ số lá lách và phát hiện hàm lượng superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH Px) và malondialdehyd ( MDA) trong huyết thanh, mô gan và mô não.
1.6 Phương pháp thống kê
Phần mềm thống kê SPSS 20 đã được sử dụng, phân tích nhân tố đơn (ANOVA) đã được sử dụng và phương pháp LSD được sử dụng để so sánh theo cặp. P<0.05 indicates a statistically significant difference.
2 kết quả
2.1 Kết quả thí nghiệm oxy hóa trong ống nghiệm
Khi nồng độ polysacarit Cistanche Deserticola tăng lên, tốc độ thanh thải của các gốc C30, C50, C80, DPPH, gốc hydroxyl, phương pháp khử kali ferricyanua và khả năng loại bỏ gốc natri nitrit đều tăng cùng với sự gia tăng nồng độ. So với vitamin C, tỷ lệ thanh thải gốc tự do DPPH và gốc tự do hydroxyl tốt hơn. Ở cùng nồng độ, các thí nghiệm chống oxy hóa in vitro khác nhau cho thấy tốc độ thanh thải của C80 cao hơn đáng kể so với C50 và C30, cho thấy C80 có tác dụng thu hồi gốc tự do tốt hơn, tiếp theo là C50. Từ phân tích toàn diện của bốn thí nghiệm chống oxy hóa trong ống nghiệm, có thể kết luận rằng C80 có hoạt tính chống oxy hóa trong ống nghiệm tốt nhất. Do đó, C80 đã được chọn cho các thí nghiệm chống oxy hóa in vivo. Xem Hình 1-4.

Hình 1 Tốc độ nhặt gốc tự do DPPH của Cistanche Deserticola polysaccharides

Hình 2 Tốc độ loại bỏ gốc hydroxyl của polysacarit Cistanche Deserticola

Hình 3 Phương pháp khử kali ferrocyanua của polysacarit Cistanche Deserticola

Hình 4 Tốc độ giải phóng natri nitrit từ polysacarit Cistanche Deserticola
2.2 Kết quả thí nghiệm chống oxy hóa in vivo
2.2.1 Ảnh hưởng của C80 đến tốc độ tăng trọng và chỉ số lá lách ở chuột nhắt.
Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tốc độ tăng cân và chỉ số lách giữa các nhóm (P<0.01). The weight gain rate of the blank group was significantly higher than that of the model group, and the difference was statistically significant (P. After administering the medication, the weight of each group of mice increased. The spleen is an important immune organ in mice. Compared with the spleen index of the model group, the spleen index of the blank group is higher, and the difference is statistically significant (P<0.01), indicating successful modeling. The spleen index of each administration group significantly increased compared to the model group (P<0.01), indicating that C80 has a certain recovery effect on the immune function of aging model mice. See Table 1.
Bảng 1 Tốc độ tăng trọng và chỉ số lách của chuột

Lưu ý: So với nhóm người mẫu, *P<0.05, * * P<0.01
2.2.2 Ảnh hưởng của C80 đến hàm lượng MDA, GSH-Px, SOD trong huyết thanh.
Trong huyết thanh, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về MDA, GSH-Px và SOD giữa các nhóm (P<0.01). Compared with the model group, the blank group showed a significant increase in the activity of SOD and GSH-Px in the serum, while the level of MDA was significantly reduced, with statistical significance (P<0.01), indicating the successful construction of the anti-aging model in mice. Compared with the model group, the activity of SOD and GSH-Px in the high and low concentration groups of C80 significantly increased, while the level of MDA significantly decreased, and the difference was statistically significant (P<0.01); Compared with the positive group, the high-dose, and low-dose C80 groups showed better enhancement of SOD, GSH-Px activity, and decreased MDA levels compared to the low-dose C80 group. This indicates that C80 in serum has good antioxidant activity in mice, and the effect of high concentrations is better. See Table 2.
Bảng 2 Ảnh hưởng của C80 đến nồng độ MDA, GSH-Px và SOD trong huyết thanh

Lưu ý: So với nhóm người mẫu, *P<0.05, * * P<0.01
2.2.3 Ảnh hưởng của C80 đến hàm lượng MDA, GSH-Px, SOD trong gan.
Ở gan, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nồng độ MDA, GSH-Px và SOD giữa các nhóm (P<0.05). Compared with the model group, there was a statistically significant difference in the content of SOD, GSH-Px, and SOD in the liver homogenate between the blank group and the model group (P<0.01). The enzyme activity increased and the MDA level decreased, and there was a statistical difference (P<0.01), indicating that the construction of the anti-aging model in mice was successful. The SOD and GSH-Px enzyme activities in the liver of each treatment group were significantly increased compared to the model group (P<0.05), while the MDA level was significantly reduced (P<0.05). Compared with the positive group, there was a significant difference in the model group, while there was no difference between the high-dose group and the low-dose group (P>0.05). Do đó, có thể kết luận rằng C80 có thể điều chỉnh nồng độ cao và sự mất cân bằng của các loại oxy phản ứng trong mô gan của chuột mô hình lão hóa và có đặc tính chống oxy hóa tốt.
Bảng 3 Ảnh hưởng của C80 đến hàm lượng MDA, GSH-Px và SOD trong gan

Lưu ý: So với nhóm người mẫu, *P<0.05, * * P<0.01
2.2.4 Ảnh hưởng của C80 đến hàm lượng MDA, GSH-Px và SOD trong mô não.
Trong mô não, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về MDA, GSG-Px và SOD (P<0.01). In brain tissue, compared with the model group, the activity of SOD and GSH-Px enzymes in the blank group increased, while the level of MDA decreased, with significant differences (P<0.01), indicating the successful construction of the anti-aging model in mice. Compared with the model group, the activity of SOD and GSH-Px enzymes in the brain homogenate of each treatment group increased, while the level of MDA decreased, with significant differences (P<0.01). Comparison between each administration group, model group, and the positive group showed significant differences between the model group and the positive group, while there was no difference between the high-dose group, low-dose group, and positive group. This indicates that C80 and vitamin E have similar therapeutic effects, both have good antioxidant activity and can pass the blood-brain barrier. See Table 4.
Bảng 4 Ảnh hưởng của C80 đến hàm lượng MDA, GSH-Px và SOD trong mô não

Lưu ý: So với nhóm người mẫu, *P<0.05, * * P<0.01
3 Thảo luận
Polysacarit thực vật đã thu hút được sự chú ý lớn do hoạt động miễn dịch phổ biến và tuyệt vời của chúng và độc tính tương đối thấp. Các phương pháp chiết xuất nước và kết tủa rượu truyền thống đã được sử dụng để thu được polysacarit từ Cistanche Deserticola, là hợp chất cao phân tử, có khả dụng sinh học thấp sau khi uống [20]. Không giống như phương pháp chiết xuất nước và kết tủa rượu truyền thống, thí nghiệm này sử dụng kết hợp các enzyme tổng hợp và phương pháp phá vỡ chuỗi siêu âm vật lý để chiết xuất polysacarit từ Cistanche Deserticola, sau đó sử dụng kết tủa rượu được phân loại để thu được ba loại polysacarit: C30, C50 và C80. Do chiết xuất siêu âm, các chuỗi polysacarit siêu dài đã bị phá vỡ và biến thành các polysacarit chuỗi ngắn, vì vậy C80 dễ dàng vượt qua hàng rào máu não của chuột, điều này có thể phát huy lợi thế của nó.

Trà quả hồ trăn—Chống oxy hóa
Trong nghiên cứu này, các thí nghiệm chống oxy hóa trong ống nghiệm đã được tiến hành để sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa của ba loại polysacarit từ Cistanche Deserticola bằng bốn phương pháp thử nghiệm: gốc tự do DPPH, gốc tự do hydroxyl, phương pháp khử kali ferricyanua và phương pháp khử nitrit. Ba loại polysacarit cho thấy tác dụng đáng kể đối với gốc tự do DPPH và gốc tự do hydroxyl, với polysacarit Cistanche Deserticola C80 hoạt động tốt nhất, tiếp theo là C50. Theo kết quả của thí nghiệm chống oxy hóa trong ống nghiệm, C80 đã được chọn để xây dựng mô hình stress oxy hóa của D-neneneba galactose chuột. Máu, gan và mô não của chuột được thu thập và phát hiện hàm lượng MDA, GPH Px và SOD. Kết quả cho thấy C80 có chức năng sửa chữa trên những con chuột bị tổn thương do stress oxy hóa và có hoạt tính chống oxy hóa in vivo tốt hơn.
Thí nghiệm này kết hợp các phương pháp hóa học trong ống nghiệm với các thí nghiệm trên động vật in vivo và đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của polysacarit Cistanche Deserticola thu được bằng enzyme tổng hợp kết hợp với phương pháp siêu âm sử dụng nhiều chất chỉ thị. Kết quả cho thấy C80 thu được từ quá trình này có hoạt tính chống oxy hóa tốt. Enzyme tổng hợp kết hợp với phương pháp siêu âm có những ưu điểm như quy trình đơn giản, vận hành nhanh, tiêu thụ năng lượng thấp và có triển vọng ứng dụng tốt trong việc chiết xuất các thành phần hiệu quả từ thực vật tự nhiên.
thẩm quyền giải quyết
[1] Viện nghiên cứu điểm nóng siêu nhỏ. Phiên bản cuối cùng: Báo cáo phân tích sự chú ý của mạng về ngành chăm sóc da chống lão hóa [R/OL] (. 2021-12-27) [2022-12-30]. www.doc88. com
[2] Meng Qinglong, Jinsha, Liu Yajing, et al. Tiến độ nghiên cứu về tác dụng dược lý của polysaccharid thực vật [J]. Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Thực phẩm, 2020, 41 (11): 335-341
[3] Ma Jingmei, Song Xinbo, Zhang Lijuan, et al. Tiến độ nghiên cứu về chức năng chống lão hóa của Cistanche Deserticola [J]. Tạp chí Kiểm tra Chất lượng và An toàn Thực phẩm, 2021, 12 (11): 4429-4437
[4]Hao Shanshan, Chen Sumei, Yan Donghai, et al. Tiến độ nghiên cứu ứng dụng Cistanche Deserticola trong mỹ phẩm Daily Chemical Science, 2021, 44 (9): 36-41
[5] Yan Lei, Hu Jiangping, Sun Xiaodong, et al. Nghiên cứu tác dụng và cơ chế chống mệt mỏi của Cistanche Deserticola polysaccharid trên chuột già do D-neneneba galactose [J]. Y học cổ truyền Hà Bắc, 2019, 41 (1): 96-100
[6] Ngô Bá, Phó Ngọc Mai. Tác dụng của polysacarit Cistanche Deserticola đối với quá trình peroxy hóa lipid ở chuột già [J]. Tạp chí Đại học Y tế Quảng Châu, 2004, 32 (4): 27-28
[7] Sun Yun, Xu Feng, Yang Xuanxuan, et al. Tác dụng của polysacarit Cistanche Deserticola đối với oxit nitric ở phổi và quá trình chết theo chương trình của tế bào ở chuột già [J]. Bản tin Dược lý Trung Quốc, 2003, 19 (6): 683-686
[8] Sun Yun, Wang Dejun, Zhu Jin, et al. Tác dụng của polysacarit Cistanche Deserticola đối với mối quan hệ giữa hàm lượng protein trong phổi và chức năng chống oxy hóa ở chuột già [J]. Bản tin Dược lý Trung Quốc, 2001 (1): 101-103 9]
[9]Xu Hui, Wei Xiaodong, Ouqin, et al. Nghiên cứu tác dụng chống lão hóa của các thành phần khác nhau của Cistanche Deserticola [J]. Khoa học Y học Hắc Long Giang, 2011, 34 (1): 1-2
[10] Xu Hui, Wei Xiaodong, Zhang Pengxia, et al. Nghiên cứu về tác dụng bảo vệ của polysacarit Cistanche Deserticola đối với ty thể của gan ở chuột già [J]. Tạp chí Lão khoa Trung Quốc, 2008, 28 (9): 866-867
[11] Trương Hồng Tuyền, Lý Nguyên, Tống Viên Viên. Tác dụng của polysacarit Cistanche Deserticola đối với các tế bào miễn dịch và hoạt động của telomerase ở chuột già [J]. Tạp chí Dược học Trung Quốc, 2011, 46 (14): 1081-1083
[12] Yang Xiuyan, Xue Zhiyuan, Yang Yafei, et al. Nghiên cứu tổng hợp enzyme kết hợp với quá trình chiết xuất siêu âm, tính chất hóa lý và hoạt tính chống oxy hóa của polysacarit Astragalus [J]. Tạp chí Y học cổ truyền Trung Quốc, 2018, 43 (11): 2261-2268
[13] Liu Xiaohua, Chen Xinping, Cheng Shihong, et al. Phương pháp chiết xuất polysacarit từ Cistanche Deserticola và ứng dụng của nó: ZL202011059609.8 [P]. 2020 ngày 30 tháng 9
[14] Tiết Trí Viễn. Nghiên cứu so sánh về tác dụng chống loãng xương, chống oxy hóa và chống tổn thương gan của Hồng kỳ và Hoàng kỳ [D] Lan Châu: Đại học Lan Châu, 2018
[15] Lý Tương, Vương Hồng Khánh. Đo quang phổ xác định hoạt tính chống oxy hóa của rau bằng hệ butyl rhodamine B-Fe2 plus - H2O2[J]. Tạp chí Cao đẳng Nông nghiệp Xinyang, 2007 (173): 120-121.
[16] Wu Shiyun, Zhang Xiaowei, Yao Liya, et al. Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của Terminalia chebula [J]. Khoa học Nông nghiệp Giang Tô, 2011, 39 (1): 368-370
[17] Mo Xiaoning, Li Ai, Yu Qiming, et al. Nghiên cứu quá trình chiết xuất siêu âm và hoạt động nhặt nitrit của polysacarit ginkgo biloba [J]. Khoa học và Kinh tế Thực phẩm, 2019, 44 (2): 90-93
[18] Ye Wenbin, He Yupeng, Gong Zhengrong, et al. Tác dụng chống oxy hóa của các polysacarit hoạt động từ chất thải chế biến của Astragalus membranaceus và Astragalus membranaceus trên chuột già [J]. Tạp chí Đại học Nông nghiệp An Huy, 2020, 47 (6): 887-893
[19] Lei Fengfeng, Yue Shuqin, Sun Ligang, et al. Tác dụng điều chỉnh của tổng số polysacarit của Astragalus membranaceus đối với khả năng nhặt gốc tự do và khả năng chống oxy hóa ở chuột già [J]. Tạp chí Y học Sơn Đông, 2015, 55 (11): 11-13
[20] Qi Yun, Cai Runlan, Wang Xiangyan, et al. Nghiên cứu về sự hấp thụ và vận chuyển polysacarit từ Cistanche Deserticola trong ống nghiệm bằng cách sử dụng xét nghiệm sinh học [J]. Tạp chí Y học Cổ truyền Trung Quốc, 2010, 45 (7): 527-530





