Bộ sưu tập mầm bệnh và đánh giá chất lượng của Cistanche Tubulosa từ Tân Cương

Jul 17, 2024

Tóm tắt

Cistanche tubulosa, một trong hai nguồn thuốc bổ truyền thốngCistanches Herba, được phân bố duy nhất ở Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Được trồng và hoang dã khác nhauC. tubulosanguồn gen được thu thập từ miền nam Tân Cương, chính

khu vực sản xuất củaC. tubulosa. Sau đó, việc đánh giá chất lượng nguồn gen được thực hiện một cách có hệ thống sau khi đo, cân và xử lý hình thái.

Các phương pháp đánh giá chất lượng được dựa trên các thí nghiệm trước đó trong phòng thí nghiệm của chúng tôi.Phenyletanoid glycosidenội dung được định lượng bằng cách sử dụng đầu đọc vi đĩa, tùy theo khả năng hấp thụ tia cực tím của chúng. Năm loại phenylethanoid glycoside có hoạt tính sinh học rõ ràng và có hàm lượng tương đối cao, bao gồm echinacoside, Acteoside, A tubulosa glycoside, Acteoside, 2'-acetyl verascoside, được xác định bằng sắc ký lỏng hiệu năng cực cao (UPLC). Hàm lượng của dịch chiết hòa tan trong nước và dịch chiết hòa tan trong ethanol pha loãng cũng được phân tích theo hướng dẫn trongDược điển Trung Quốc. Phổ hồng ngoại trung bình tổng phản xạ suy giảm (ATR-MIR) của tất cả các mẫu C. tubulosa được thực hiện bằng phân tích phân cụm bằng phần mềm AssureID.

Tổng cộng 285C. tubulosanguồn gen được lấy mẫu từ 29 địa điểm của 6 quận ở miền nam Tân Cương trong nghiên cứu này. Trong đó, 180 mẫu được thu thập từ 17 mẫu vào mùa Thu, 105 mẫu được thu thập từ 12 mẫu vào mùa Xuân, 133 mẫu là hoang dã và 152 mẫu còn lại là từ các điểm trồng trọt. Kết quả phân tích đặc điểm ngoại hình cho thấy chiều cao cây C. tubulosa lấy mẫu vào mùa xuân ở các điểm lấy mẫu khác nhau không có sự khác biệt đáng kể, tuy nhiên sự khác biệt giữa các thời điểm lấy mẫu khác nhau là đáng kể. Hệ số biến thiên (CV) của trọng lượng tươi và trọng lượng khô từ cùng một điểm lấy mẫu không lớn, nghĩa là trọng lượng của tất cả các mẫu từ cùng một địa điểm lấy mẫu là tương đối giống nhau. Tỷ lệ trọng lượng khô và tươi trung bình của C tubulosa vào mùa thu cao hơn vào mùa xuân, nghĩa là mẫu vào mùa xuân có hàm lượng nước cao hơn. Việc đánh giá chất lượngKết quả cho thấy hàm lượng hoạt chất chính của (-;. Toulouse khác nhau đáng kể ở các địa điểm lấy mẫu và các mùa khác nhau. Hệ số biến thiên của các mẫu khác nhau từ cùng một địa điểm lấy mẫu có chất lượng giữa lớn, lên tới tối đa là 1,70 Sự khác biệt về mùa lấy mẫu C. tubulosa rõ ràng hơn giữa các khu vực khác nhau.glycoside phenylethanoid, đường hòa tanvà chiết xuất trong các mẫu mùa xuân đều cao hơn đáng kể so với chiết xuất trong các mẫu.

Sử dụng phương pháp quang phổ ATR-MIR kết hợp với phân tích cụm, C. tubulosa được lấy mẫu từ các mùa khác nhau có thể được phân loại nhanh chóng. Các kết quả cung cấp thông tin sâu sắc cho việc phân tích chất lượng C. tubulosa và đánh giá và ứng dụng nguồn gen nhảy kỹ thuật.


[Từ khóa]:Cistanche tubulosa; Tân Cương; Tế bào mầm; Chất lượng

Cistanche tubulosa-premature treatment

BÁN CHIẾT XUẤT CISTANCHE CHẤT LƯỢNG CAO


Chương 1 Giới thiệu

Phần 1 Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu

Cistanches Herba hay còn gọi là Congrong và Dayun là dược liệu ký sinh đặc hữu của vùng đất khô cằn phía Tây Bắc nước tôi và được mệnh danh là “nhân sâm sa mạc”. Roucongrong lần đầu tiên được ghi nhận trong "Thần Nông dược liệu" và có tác dụng bổ thận dương, bổ huyết, nhuận tràng, nhuận tràng. Nghiên cứu y học hiện đại cho thấy Roucongrong cóchống lão hóa,chất chống oxy hóa, chống mệt mỏi, Vàtác dụng bảo vệ thần kinh. và điều hòa miễn dịch, nó được coi là báu vật trong y học (Z{0}}l) và có tiềm năng phát triển lớn trong lĩnh vực thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. "Dược điển của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" (sau đây gọi là "Dược điển Trung Quốc") Cistanche Deserticola đã được đưa vào ấn bản năm 1977 với tư cách là cây nguồn của dược liệu Cistanche.

Ấn bản năm 2005 của Dược điển Trung Quốc bắt đầu thêm Cistanche tubulosa. Cistanche tubulosa chủ yếu được sản xuất ở miền nam Tân Cương và là một loại thuốc bổ có giá trị thường được sử dụng trong y học Uyghur. thịt sa mạc

HIGH-QUALITY CISTANCHE EXTRACT FOR SALE

Congrong và Roucong rong đều là những cây nguồn của dược liệu Congrong được quy định trong phiên bản 2015 của Dược điển Trung Quốc. Lá có vảy khô và thân thịt của chúng được dùng làm thuốc. Do sự khác biệt lớn về hàm lượng các thành phần nội tại của hai loài, Dược điển Trung Quốc quy định Giới hạn tối thiểu cho các thành phần chỉ thị khác nhau được đặt ra. Vì tổng hàm lượng cồn phenylethyl trong nụ hoa từ vỏ hoa cao hơn nên nó thích hợp làm nguyên liệu chiết xuất hơn. Trong những năm gần đây, Nhật Bản và các nước khác đã nhập khẩu số lượng lớn chiết xuất từ ​​vỏ quả và phát triển hơn 40 loại sản phẩm [(A1, với sự phát triển và sản xuất các sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe Rouconongrong, nhu cầu về nguyên liệu thô tăng vọt , và giá cả tăng lên nhanh chóng [(91). Tuy nhiên, chất lượng dược liệu Roucongrong trên thị trường không đồng đều, thiếu phương pháp khoa học để phân tích các nguồn khác nhau.

Tiến hành đánh giá toàn diện về chất lượng dược liệu.

Nghiên cứu về sự đa dạng và đánh giá chất lượng nguồn gen là công việc cơ bản quan trọng để bảo vệ và canh tác nhân tạo nguồn tài nguyên y học cổ truyền Trung Quốc. Qua điều tra thực địa có thể thấy, thời điểm thu hoạch thịt ba chỉ ở Rồng ở miền nam Tân Cương là từ mùa thu năm nay đến mùa xuân năm sau. Hơn nữa, có nhiều vùng sản xuất thịt ba chỉ từ Rồng và nguồn giống rất phong phú. Nhu cầu cấp thiết là phải đánh giá nguồn gốc của thịt lợn hoa từ các nguồn gen khác nhau. Sự khác biệt về chất lượng của Rồng. Chất lượng dược liệu của Polygonum tuberosum là cơ sở để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và có thể kiểm soát được chất lượng của Polygonum tuberosum làm thuốc. Bài viết này đã đo, cân, xử lý và đánh giá chất lượng các mẫu Polygonum tuberosum từ các nguồn gen khác nhau. Phân tích này đặt nền tảng cho sự hiểu biết toàn diện về đặc tính chất lượng và nguồn gốc của sự khác biệt của thịt lợn hoa ống Congrong ở Tân Cương. Phần 2 Tiến độ nghiên cứu về phương pháp đánh giá chất lượng thịt và sự khác biệt về chất lượng


1. Phương pháp đánh giá chất lượng và tình hình nghiên cứu dược liệu chi Rouconi

Phiên bản trước{0}} của Dược điển Trung Quốc quy định các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng thịt chỉ giới hạn ở việc xác định các đặc điểm bên ngoài và xác định các ancaloit. Phiên bản 2000 của Dược điển Trung Quốc đã bổ sung nội dung nhận dạng định tính mullein và betaine bằng sắc ký lớp mỏng và quy định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) được sử dụng để xác định định lượng wordascoside. Là một dược liệu, hàm lượng của nó không được nhỏ hơn 0,08%. Bắt đầu từ ấn bản năm 2005 của Dược điển Trung Quốc, echinaceaside và verascoside đã được sử dụng làm chỉ số kiểm soát chất lượng thịt. Trong Dược điển Trung Quốc phiên bản 2015, tại mục xác định hàm lượng, tổng lượng echinacoside và verascoside có trong rong thịt không được nhỏ hơn 0,3%; tổng hàm lượng echinacoside và verascoside có trong rong thịt hoa ống không được nhỏ hơn 1,5%. Đồng thời, Dược điển Trung Quốc năm 2015 quy định khi đo hàm lượng chiết xuất từ ​​rong sai, hàm lượng thịt từ rong không được nhỏ hơn 35,0% và hàm lượng thịt củ từ rong không được ít hơn. hơn 25,0%.

HIGH-QUALITY CISTANCHE EXTRACT FOR SALE

1.1 Rượu phenyletyl

Phenylanol glycoside là thành phần hoạt chất chính của Roucong và chúng cũng là hợp chất được nghiên cứu nhiều nhất trong số các thành phần hóa học thực vật của Roucong. Các hợp chất hoạt động mới liên tục được phân lập và xác định ['"]. Benzen trong Roucong Các thành phần chính của ethanol glycoside bao gồm echinacea, verascoside, 2'-ethyl phthalide verascoside, isomurabasin và rhodolite A. Tu Pengfei [11] đã nghiên cứu phenylethanoid glycoside của cây đỗ quyên Nghiên cứu thành phần cho thấy thành phần của Rou Cong Rong, Muối thô Rou Cong Rong và Tuhua Rou Cong Rong tương tự nhau, nhưng Sha Cong Rong khá khác nhau trong khi ba loại đầu tiên vẫn có những khác biệt nhất định về chủng loại và hàm lượng; của phenylethanoid glycoside Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy phenylethanoid glycoside có tác dụng chống bệnh Alzheimer và

Tác dụng chống bệnh Parkinson, chống mệt mỏi, chống lão hóa và cải thiện khả năng miễn dịch[[6]


Các phương pháp xác định hàm lượng phenyletanol tổng số glycoside trong Roucong bao gồm phương pháp so màu nhôm nitrat [l2], phương pháp so màu muối diazonium [13] và phương pháp đo quang phổ tia cực tím [14]. Để giải quyết vấn đề phức tạp của các hoạt động tiền xử lý bằng phương pháp đo quang phổ UV, Wang Linan et al. [5] không chỉ cải tiến phương pháp tiền xử lý Roucong Rong mà còn nghiên cứu thời gian chiết và dung môi chiết tối ưu. Li Mingguo và cộng sự. [16] lần đầu tiên đã sử dụng phương pháp sắc ký điện di mao quản hiệu suất cao để xác định hàm lượng Rhodiola rosea, thành phần hoạt chất trong Roucong Rong.

Nhóm nghiên cứu của Ma Zhiguo đã sử dụng HPLC để thiết lập phương pháp xác định đồng thời 4 loại [17], loại g ['"] và 10 loại [19] hợp chất phenyletanol trong dược liệu Roucong rong. Qingqing Song và cộng sự [20 ] đã phát triển một dung môi điều áp. Phương pháp này kết hợp chiết và sắc ký lỏng hiệu năng cao để chiết, tách và phát hiện 8 glycoside phenylethanoid ở Roucong Cheng. Phương pháp này đáng tin cậy.


1.2 Đường

Hiện nay, các monosaccharide như glucose, mannose và fructose đã được phân lập từ thịt và thực vật thuộc chi [[21]] Oligosaccharide như rhamnose và sucrose [[21 j], và CDP-4 (glucose{{ 3}}) [22] Đợi polysaccharides. Trong số đó, polysacarit là một hoạt chất quan trọng trong Roucongrong, chủ yếu bao gồm glucose, galactose, rhamnose, arabinose, fructose, v.v. Nó là một thành phần hiệu quả để Roucongrong kích thích tình dục, cải thiện khả năng miễn dịch, nhuận tràng, chống lão hóa, an thần, và giảm đau. chất. Oligosacarit và galactitol có tác dụng nhuận tràng [23], trong khi D-mannose có hoạt tính chống lão hóa [24]. Việc phân tích chất lượng đường ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong những năm gần đây và hiện nay có tương đối ít nghiên cứu về lượng đường trong thịt từ thịt. Phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để xác định hàm lượng monosacarit là sắc ký [25]. Những thứ khác bao gồm đo quang phổ, điện di mao quản, v.v.

Phương pháp axit phenol-sulfuric là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để xác định hàm lượng polysacarit của Roucong Rong [[26, 2'7]]. Nó có độ chính xác cao và tương đối đơn giản. Wang Linan và cộng sự[[2a] đã sử dụng phương pháp axit phenol-sulfuric để nghiên cứu và cho thấy hàm lượng polysaccharide cao nhất khi sấy khô ở 60 độ. Khi nhiệt độ xử lý ban đầu tăng lên, hàm lượng polysaccharide giảm xuống. Ma Jingmei và cộng sự. [29] đã cải tiến phương pháp axit phenol-sulfuric và thêm hệ số chuyển đổi polysacarit thành glucose để làm cho kết quả đo gần với hàm lượng thực của polysacarit. Xue Dejun và cộng sự [30] đã sử dụng phương pháp axit phenol-sulfuric để nghiên cứu và phát hiện ra rằng thành phần đường và hàm lượng thịt từ các nguồn gốc khác nhau là khác nhau.



1.3 Tổng quan về nghiên cứu quang phổ hồng ngoại

Công nghệ quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) có ưu điểm là độ nhạy cao, độ lặp lại tốt, thể tích mẫu nhỏ, không cần chiết và tách, vận hành thiết bị đơn giản và các đặc tính vĩ mô, tổng thể, không phá hủy và nhanh chóng. Nó phù hợp để xác định các hệ thống hỗn hợp phức tạp như dược liệu Trung Quốc [[31-33] Theo các vùng khác nhau của phổ hấp thụ, nó có thể được chia thành phổ hồng ngoại giữa, phổ hồng ngoại gần và phổ hồng ngoại xa quang phổ. Phổ hồng ngoại có thể phản ánh toàn diện các đặc điểm thành phần phức tạp của y học Trung Quốc và tiến hành phân tích mẫu đa cấp độ và đa chỉ số. Với sự phát triển của công nghệ máy tính, quang phổ hồng ngoại có độ phân giải cao, thông lượng ánh sáng cao và tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm tuyệt vời kết hợp với phép đo hóa học để nhận dạng mẫu của dược liệu Trung Quốc đã trở thành một cách hiệu quả để nhanh chóng xác định dược liệu Trung Quốc, và đã đóng một vai trò quan trọng trong nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như phân tích và xác định các hỗn hợp phức tạp [[34, 35], giám sát tổn thương tế bào sống [[36], xác định nhanh chóng nguồn gốc và tính xác thực của cây thuốc và động vật [[{{ 15}}], phân tích thành phần và so sánh các bộ phận khác nhau của dược liệu Trung Quốc [[40,411, v.v.]

Nhóm nghiên cứu của Sun Suqin đã phân tích phổ hồng ngoại, phổ đạo hàm thứ cấp và phổ hồng ngoại tương quan hai chiều của hơn 300 dược liệu Trung Quốc, tóm tắt phương pháp nhận dạng ba cấp độ của y học Trung Quốc và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để xác định y học Trung Quốc phức tạp. [[42]. Ở giai đoạn đầu, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã sử dụng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp với quang phổ hồng ngoại tương quan hai chiều để xác định ba loài dược liệu thuộc chi Rhizoma (Rhizoma Rhizoma, Rhizoma Tubulosa và Rhizoma Rhizoma Desertosa) và hàng giả của chúng [32]. Đồng thời, các phần xuyên tâm của Rhizoma Rhizoma được phân tích và đánh giá, cung cấp một phương pháp nhanh chóng và khách quan để phân tích và đánh giá sự khác biệt tinh tế ở các phần khác nhau của Rhizoma Rhizoma [31]. Trong những năm gần đây, kết hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ xử lý máy tính, quang phổ hồng ngoại đã được sử dụng để mô hình hóa thông qua các phương pháp phân tích cụm khác nhau, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát thời gian thực của các liên kết khác nhau như thu hoạch, xử lý và bảo quản dược liệu.

Phương pháp chuẩn bị mẫu thông thường để phân tích quang phổ hồng ngoại là phương pháp tạo viên hoặc phương pháp phủ màng. Vào những năm 1980, phụ kiện ATR đã được áp dụng cho máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier để có thể kiểm tra trực tiếp các mẫu rắn và lỏng. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, môi trường, y học và các lĩnh vực khác [[43] o Sự xuất hiện của phụ kiện ATR đã đơn giản hóa hơn nữa quy trình chuẩn bị mẫu, giúp trạng thái mẫu linh hoạt hơn và quá trình phát hiện đơn giản và trực tiếp hơn. Hiện nay, phụ kiện ATR đã được sử dụng rộng rãi trong phân tích các loại thuốc cổ truyền Trung Quốc như Gastrodia elata[[45] và Niu Fen Zi[[46]].


1.3 Tổng quan về nghiên cứu quang phổ hồng ngoại

Công nghệ quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) có ưu điểm là độ nhạy cao, độ lặp lại tốt, thể tích mẫu nhỏ, không cần chiết và tách, vận hành thiết bị đơn giản và các đặc tính vĩ mô, tổng thể, không phá hủy và nhanh chóng. Nó phù hợp để xác định các hệ thống hỗn hợp phức tạp như dược liệu Trung Quốc [31-33]. Theo các vùng khác nhau của phổ hấp thụ, nó có thể được chia thành phổ hồng ngoại giữa, phổ hồng ngoại gần và phổ hồng ngoại xa. Phổ hồng ngoại có thể phản ánh toàn diện các đặc điểm thành phần phức tạp của y học Trung Quốc và tiến hành phân tích mẫu đa cấp độ và đa chỉ số. Với sự phát triển của công nghệ máy tính, quang phổ hồng ngoại có độ phân giải cao, thông lượng ánh sáng cao và tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm tuyệt vời kết hợp với phép đo hóa học để nhận dạng mẫu của dược liệu Trung Quốc đã trở thành một cách hiệu quả để nhanh chóng xác định dược liệu Trung Quốc, và đã đóng một vai trò quan trọng trong nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như phân tích và xác định các hỗn hợp phức tạp [[34, 35], giám sát tổn thương tế bào sống [[36], xác định nhanh chóng nguồn gốc và tính xác thực của cây thuốc và động vật [[{{ 15}}], phân tích thành phần và so sánh các bộ phận khác nhau của dược liệu Trung Quốc [[40,41], v.v.

Nhóm nghiên cứu của Sun Suqin đã phân tích phổ hồng ngoại, phổ đạo hàm thứ cấp và phổ hồng ngoại tương quan hai chiều của hơn 300 dược liệu Trung Quốc, tóm tắt phương pháp nhận dạng ba cấp độ của y học Trung Quốc và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để xác định y học Trung Quốc phức tạp. [[42]. Ở giai đoạn đầu, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã sử dụng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp với quang phổ hồng ngoại tương quan hai chiều để xác định ba loài dược liệu thuộc chi Rhizoma (Rhizoma Rhizoma, Rhizoma Tubulosa và Rhizoma Rhizoma Desertosa) và hàng giả của chúng [32]. Đồng thời, các phần xuyên tâm của Rhizoma Rhizoma được phân tích và đánh giá, cung cấp một phương pháp nhanh chóng và khách quan để phân tích và đánh giá sự khác biệt tinh tế ở các phần khác nhau của Rhizoma Rhizoma [31]. Trong những năm gần đây, kết hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ xử lý máy tính, quang phổ hồng ngoại đã được sử dụng để mô hình hóa thông qua các phương pháp phân tích cụm khác nhau, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát thời gian thực của các liên kết khác nhau như thu hoạch, xử lý và bảo quản dược liệu.

Phương pháp chuẩn bị mẫu thông thường để phân tích quang phổ hồng ngoại là phương pháp tạo viên hoặc phương pháp phủ màng. Vào những năm 1980, phụ kiện ATR đã được áp dụng cho máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier để có thể kiểm tra trực tiếp các mẫu rắn và lỏng. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, môi trường, y học và các lĩnh vực khác [[43] o Sự xuất hiện của phụ kiện ATR đã đơn giản hóa hơn nữa quy trình chuẩn bị mẫu, giúp trạng thái mẫu linh hoạt hơn và quá trình phát hiện đơn giản và trực tiếp hơn. Hiện nay, các phụ kiện ATR đã được sử dụng rộng rãi trong việc phân tích các dược liệu Trung Quốc như Shijie [Gastrodia elata[[45] và Niu Fen Zi[[46]].

HIGH-QUALITY CISTANCHE EXTRACT FOR SALE

2. Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về chất lượng của Rou Cong Rồng

2.1 Đa dạng loài và ký chủ

Dược liệu Trung Quốc Rou Cong Rong đã được pha trộn với tính xác thực từ xa xưa và nguồn gốc loài tương đối phức tạp. Năm 1809, Hoffmonnsogg và Link thành lập chi Cistanche, nhưng chỉ có loài mẫu được ghi nhận vào thời điểm đó. Năm 1930, học giả người Áo G. Beck xuất bản một chuyên khảo về thực vật Orobanchaceae, ghi lại 18 loài thực vật Cistanche. Tập 69 tạp chí Hệ thực vật nước tôi đã xác định được 5 loài và 1 loài thực vật Cistanche nghi ngờ ở Trung Quốc [4s]. Tuy nhiên, các học giả trong nước nhìn chung tin rằng có 4 loài và 1 biến thể của cây Cistanche ở nước tôi: Cistanche Deserticola Y C. Ma, Cistanche salsa (CA Mey) G. Beck, Cistanche tubulosa (Schenk) Wight, Cistanche sinensis G. Beck và Cistanche salsa var. albiflora PF Tú và ZC Lou. Nguồn gốc dược liệu Cistanches Herba được ghi trong Dược điển Trung Quốc ấn bản năm 1963 là Cistanches Herba trồng muối. Bắt đầu từ ấn bản năm 1977 của Dược điển Trung Quốc, Sa mạc Cistanches Herba đã trở thành nguồn cung cấp dược liệu Cistanches Herba đích thực duy nhất. Ấn bản năm 2005 của Dược điển Trung Quốc đã bổ sung thêm Cistanches Tubulosa. Cistanches Herba và Cistanches Tubulosa là những loài được đưa vào ấn bản năm 2015 của Dược điển Trung Quốc. Thân thịt khô với lá vảy của chúng được sử dụng làm thuốc như thuốc Trung Quốc Cistanches Herba〔',4910 Cây Cistanches Herba được cho là thực vật còn sót lại ở Địa Trung Hải cổ đại ký sinh trên rễ của các loại cây khác trong quá trình tiến hóa lâu dài. Cistanches Herba là một loại ký sinh đặc biệt trên Haloxylon am modena, một loại cây thuộc chi Haloxylon trong họ Rosaceae. Rễ Bunge, thường được gọi là Haloxylon ammodendron; Cá chép hình ống ký sinh trên rễ cây Tamarix, loài đặc hữu của Tân Cương và phân bố tự nhiên ở rìa sa mạc Taklimakan, thường được gọi là cá chép liễu đỏ; Cá chép muối có nhiều loại vật chủ và có thể ký sinh trên các loài thực vật như Salicaceae, Salicaceae và Funeraceae. Các vật chủ phổ biến bao gồm: các loài thực vật Kalidium, Ceratoides, Anabasis, Suaeda, Atriplex và Reamuria, cũng như các loài Salsola passerine Bunge, Nitraria sibirica Pall., Tetraenamongolica Maxim và các loài thực vật khác, thường được gọi là Cá chép muối; Cá trắm cát ký sinh trên rễ các cây bụi nhỏ thuộc chi Reamuria, chủ yếu là Reaumuria Soongarica(xanh xao.) Maxim.; Vật chủ của cá chép muối trắng là thực vật thuộc chi Salicaceae.

Nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng chất lượng của các vật chủ và loài Cistanche khác nhau là khác nhau. Moriya và cộng sự. [501] đã sử dụng HPLC để nghiên cứu các thành phần rượu phenethyl trong các nhà máy Cistanche từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Qatar, Bahrain và Trung Quốc và phát hiện ra rằng tổng lượng rượu phenethyl trong Cistanche trồng muối của Thổ Nhĩ Kỳ là cao nhất. Tu Pengfei đã sử dụng RP-HPLC để phân tích thành phần rượu phenethyl của 4 loài nội địa và 1 biến thể của dược liệu Cistanche. Tất cả năm dược liệu Cistanche đều chứa nhiều thành phần cồn phenethyl, trong đó tổng lượng cồn phenethyl ở Cistanche trồng muối là cao nhất. Zhang Xuân và cộng sự, dựa trên phương pháp của Dược điển Trung Quốc, đã sử dụng RP-HPLC để xác định hàm lượng echinacoside và ergoside ở Cistanche với 3 loài khác nhau, 5 vật chủ tự nhiên, 2 vật chủ được trồng và 7 nguồn gốc khác nhau và nhận thấy rằng có là sự khác biệt. Là một trong những thành phần hoạt chất chính, hàm lượng các thành phần carbohydrate thay đổi đáng kể giữa các loài khác nhau thuộc chi Rhizoma và giữa các nguồn gốc khác nhau của cùng một loài [30, 52]. Do nhu cầu thị trường rất lớn đối với Rhizoma Rhizoma, cùng với lợi ích kinh tế to lớn, hiện tượng khai thác trái phép ngày càng trở nên nghiêm trọng, dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên hoang dã. nước tôi đã ban hành lệnh cấm rõ ràng đối với việc khai thác Rhizoma Rhizoma hoang dã và khuyến khích phát triển canh tác nhân tạo để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong những năm gần đây, các tỉnh và khu vực như Nội Mông, Tân Cương, Ninh Hạ, Cam Túc đã kết hợp xây dựng sinh thái để tiến hành trồng trọt và canh tác nhân tạo Rhizoma Rhizoma [[53]. Wang Changlin và cộng sự. [54] đã phân tích thành phần hóa học của Rhizoma Rhizoma Rhizoma được trồng nhân tạo. Các loại thành phần rượu phenylethyl trong Rhizoma... Wang Guoping et al. [55] đã đo hàm lượng echinacea trong roucongrong từ các nguồn gốc khác nhau ở miền nam Tân Cương. Hàm lượng của các thành phần chỉ mục trong roucongrong từ các nguồn gốc và loài khác nhau rất khác nhau. Hàm lượng echinacea trong roucongrong được trồng và hoang dã từ cùng một nguồn gốc cũng rất khác nhau.


2.2 Đa dạng di truyền

Đa dạng di truyền theo nghĩa rộng đề cập đến tổng thể của tất cả các biến thể gen và nhiễm sắc thể của tất cả các cá thể sinh học. Những biến thể này có thể có những biểu hiện khác nhau, bao gồm đa dạng di truyền ở các cấp độ cấu trúc khác nhau như cấu trúc hình thái, kiểu nhiễm sắc thể và cơ sở DNA của sinh vật và đa dạng di truyền ở các chức năng khác nhau như sinh lý, hóa sinh, tăng trưởng và phát triển [56]. Đa dạng di truyền theo nghĩa hẹp thường đề cập đến sự đa dạng của DNA vật chất di truyền và các kỹ thuật nghiên cứu của nó chủ yếu bao gồm các dấu hiệu phân tử DNA và công nghệ mã vạch. Yếu tố di truyền đóng vai trò hàng đầu trong việc hình thành chất lượng của y học cổ truyền Trung Quốc [57].

Đặng Rongli và cộng sự. [58] đã tiến hành phân tích RAPD trên bromelain sa mạc, tubulosa bromelain và bromelain trồng muối được sản xuất ở Tân Cương và nghiên cứu mối quan hệ di truyền giữa chúng. Họ tin rằng có sự khác biệt nhất định về bộ gen giữa các loài khác nhau thuộc chi bromelain. Bản đồ di truyền của tubulosa bromelain nuôi trồng nhân tạo hoàn toàn phù hợp với bản đồ di truyền của các loài hoang dã có cùng nguồn gốc và chúng có đặc điểm di truyền tương tự nhau. Cui Quảng Hồng và cộng sự. [59] đã sử dụng công nghệ RAPD để nghiên cứu hai quần thể bromelain sa mạc và bốn quần thể tubulosa bromelain và phân tích sự khác biệt về đa dạng di truyền của chúng. Họ tin rằng sự khác biệt di truyền giữa các quần thể bromelain sa mạc lớn hơn, trong khi sự khác biệt giữa các quần thể tubulosa bromelain nhỏ hơn. Xu Rong và cộng sự. [60] đã sử dụng các dấu phân tử AFLP để phân tích các mẫu bromelain từ các khu vực sản xuất hoang dã đích thực và các cơ sở trồng trọt được du nhập. Bromelain có tính đa dạng di truyền cao và sự biến đổi nội tạng phong phú. Ma Qin[[61] đã sử dụng phương pháp ISSR để phân tích sự đa dạng di truyền của 13 quần thể Rhizoma Rucongrong, chỉ ra rằng Rhizoma Rucongrong có tính đa dạng di truyền cao và sự khác biệt rõ ràng giữa các quần thể. Huang Linfang và cộng sự [62] phân biệt thành công Rhizoma Rucongrong với các nguồn gốc khác nhau bằng cách sử dụng trình tự psbA-trnH. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về vị trí trình tự giữa Rhizoma Rucongrong từ các nguồn gốc khác nhau.


2.3 Khác biệt về phương pháp chế biến và chuẩn bị nguồn gốc

Cây thuốc phải được chế biến và bào chế ngay từ khi thu hoạch tươi cho đến khi trở thành dược liệu Trung Quốc có bán trên thị trường. Đặc biệt, khâu xử lý nguồn gốc ảnh hưởng trực tiếp đến hình thức bên ngoài và chất lượng bên trong của dược liệu. Rhizoma Rucongrong có lịch sử chế biến và bào chế lâu đời, đồng thời có nhiều tiến bộ nghiên cứu về chế biến và bào chế.

Enzim hấp hoặc khử nước có thể làm tăng hàm lượng các thành phần axit phenyletanolic trong bột nhão thịt một cách hiệu quả. Yang Jianhua và cộng sự. [63, 64] nhận thấy rằng nhiệt độ cao có lợi để tăng hàm lượng axit phenyletanol tổng số, echinacoside và verascoside; trong khi Wang Linan và cộng sự. [28] nhận thấy rằng với sự gia tăng nhiệt độ xử lý sơ cấp, hàm lượng axit phenyletanolic và polysacarit có xu hướng giảm, do đó tổng lượng echinacoside và verascoside là cao nhất khi sấy khô tự nhiên và hàm lượng polysacarit cũng thích hợp để sấy ở 60 bằng cấp . Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu về sản xuất rượu thịt dán. Ma Zhiguo và cộng sự. [65] nhận thấy rằng trong một khoảng thời gian nhất định, khi thời gian hấp của bột thịt được kéo dài, hàm lượng bột thịt A trong bột thịt lúc đầu tăng lên và sau đó giảm xuống, và hàm lượng của năm thành phần axit phenylethanoid khác (echinacoside, verascoside, là verascoside, bột thịt C, 2'-acetyl verascoside) giảm dần. Zhang Siju và cộng sự. [66] đã tiến hành một nghiên cứu so sánh về hàm lượng của verascoside trong C. edulis thô và đã qua chế biến. Họ phát hiện ra rằng hàm lượng của verascoside trong lát sống và lát ngâm là tương tự nhau và cao hơn đáng kể so với hàm lượng trong lát hầm rượu và lát hầm rượu áp suất cao. Người ta suy đoán rằng quá trình xử lý ở nhiệt độ cao và áp suất cao trong thời gian dài đã phân hủy và phá hủy các thành phần glycoside.


2.4 Sự khác biệt về yếu tố môi trường sống


2.4.1 Sự khác biệt trong phân bố nguồn tài nguyên C. edulis theo khu vực


C. edulis từng phân bố rộng rãi ở các vùng sa mạc Nội Mông, Tân Cương, Ninh Hạ và Thanh Hải ở nước tôi. Trong những năm gần đây, do việc khai thác trái phép C. edulis và các cây ký chủ của nó, đất nước tôi đã thành lập các cơ sở trồng C. edulis ở Nội Mông, Ninh Hạ, Tân Cương và những nơi khác để đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên C. edulis [[ 53]. Phạm vi phân bố của C. Deserticola phù hợp với phạm vi phân bố của cây chủ [67], nhưng sự phân bố của C. tubulosa không đồng bộ với phạm vi phân bố của cây chủ. Sự phân bố của cây C. tubulosa là trên toàn quốc, trong khi C. tubulosa chỉ tồn tại ở miền nam Tân Cương. Nó phân bố tự nhiên ở sa mạc Taklimakan và sa mạc Gobi xung quanh phía nam dãy núi Thiên Sơn ở Tân Cương. Các khu vực sản xuất chính là Hotan, Kashgar, Aksu, Korla và các khu vực khác, với sản lượng lớn nhất ở Hotan[[68]0 Chen Shilin và cộng sự.[[69] đã sử dụng phân tích số về mức độ phù hợp sinh thái và kết hợp với tự nhiên và các điều kiện xã hội để khuyến nghị lựa chọn Nội Mông, Tân Cương, Cam Túc và Ninh Hạ làm khu vực thích hợp để trồng trọt nhân tạo và du nhập C. Deserticola, và Nội Mông, Tân Cương, Cam Túc, Ninh Hạ và những nơi khác làm khu vực thích hợp để du nhập C. tubulosa. Xie Caixiang và cộng sự [70] tin rằng nhiệt độ thấp vào mùa đông là yếu tố chính hạn chế sự phân bố của C. tubulosa và lý do chính cho việc định cư C. tubulosa ở miền nam Tân Cương là điều kiện khí hậu độc đáo của địa phương. Nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng có sự khác biệt về chất lượng của Rhizoma Cistanche ở các khu vực phân phối khác nhau. Cái Hồng và cộng sự. [71] đã tiến hành xác định HPLC của echinacoside, verascoside và galactitol trong Rhizoma Cistanche từ các nguồn gốc khác nhau. Lượng thành phần hiệu quả có trong các mẫu từ các địa điểm trồng trọt khác nhau là khá khác nhau. Xiong Yuanjun và cộng sự. [72] đã tiến hành một nghiên cứu so sánh trên 9 mẫu từ các nguồn gốc khác nhau. Hàm lượng của các thành phần có trong 9 nguồn gốc là khác nhau; Wang Guoping và cộng sự. [55] đã xác định hàm lượng echinacoside trong Rhizoma Cistanche từ các nguồn gốc khác nhau ở miền nam Tân Cương. Kết quả cho thấy hàm lượng các thành phần chỉ số Rhizoma Cistanche ở các nguồn gốc và loài khác nhau ở Tân Cương thay đổi từ vài đến hàng chục lần.


2.4.2 Sự khác biệt về các yếu tố môi trường đất

Chen Jun và cộng sự. [67, 68] tin rằng khu vực thích hợp cho Rhizoma Cistanche bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các yếu tố đất đai và sự phân bố diện tích thích hợp của nó thay đổi đáng kể tùy theo loại đất. Đất thích hợp cho sự phát triển của Rhizoma Cistanche và vật chủ của nó có hàm lượng muối cao, hàm lượng kali, natri, canxi, magie, silic, nitơ, phốt pho và chất hữu cơ trong muối tan trong nước của đất thấp . Việc trồng trọt nhân tạo các loại cây mọng nước và Haloxylon ammodendron đòi hỏi phải bổ sung dinh dưỡng [[73]. Huang Peiku [74] đã nghiên cứu môi trường ký sinh của thực vật mọng nước hoang dã ở Tân Cương và phát hiện ra rằng vật chủ Haloxylon ammodendron của thực vật mọng nước trong các điều kiện đất khác nhau là khác nhau đáng kể. Đất ngập mặn đặc biệt thích hợp cho cây Haloxylon ammodendron phát triển, cây mọng nước cũng sinh trưởng tốt. Xu Li và cộng sự[[75] đã sử dụng phương pháp phân tích tương quan màu xám để phân tích các yếu tố chi phối hệ sinh thái đất của cây Haloxylon ammodendron và cây mọng nước ở Jilantai, Nội Mông. Haloxylon ammodendron có sự tích tụ muối sinh học rõ ràng và các yếu tố khác nhau trong đất rừng Haloxylon ammodendron đã tác động đến chiều cao của Haloxylon ammodendron. Đồng thời, do hạn hán trong đất, tỷ lệ chất dinh dưỡng được vận chuyển đến vật chủ Salix babylonica từ các sản phẩm đồng hóa của cây mọng nước bị giảm và năng suất sinh học của cây mọng nước giảm [76]. Hiện nay, hầu hết C. tubulosa được trồng nhân tạo. Quản lý nước và phân bón khác nhau có thể ảnh hưởng đến chất lượng của C. tubulosa. Ví dụ, canh tác trong nhà kính có thể thúc đẩy sự phát triển của C. tubulosa và C. tubulosa[7/j. Người ta suy đoán rằng các điều kiện môi trường đất khác nhau không chỉ ảnh hưởng đến vật chủ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển ký sinh của C. tubulosa và do đó ảnh hưởng đến chất lượng củaC. tubulosa.




Bạn cũng có thể thích