Збір зародкової плазми та оцінка якості Cistanche Tubulosa із Сіньцзяну
Jul 17, 2024
Анотація
Цистанка трубчаста, одне з двох джерел традиційного тонікаCistanches Herba, було унікально поширене в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. Різні культурні і дикіC. tubulosaзародкові плазми були зібрані з південного Сіньцзяну, основного
виробнича площаC. tubulosa. Потім систематично проводили оцінку якості зародкових плазм після морфологічного вимірювання, зважування та обробки.
Методи оцінки якості базувалися на попередніх експериментах у нашій лабораторії.Фенілетаноїдний глікозидвміст визначали кількісно за допомогою пристрою для зчитування мікропланшетів відповідно до їх ультрафіолетового поглинання. П'ять очевидно біологічно активних фенілетаноїдних глікозидів з відносно високим вмістом, включаючи ехінакозид, актеозид, глікозиди A tubulosa, актеозид, 2'-ацетилвербаскозид, були визначені за допомогою ультраефективної рідинної хроматографії (UPLC). Вміст водорозчинних екстрактів і розбавлених розчинних в етанолі екстрактів також аналізували відповідно до вказівок уФармакопея Китаю. Спектри ослабленого повного відбиття в середньому інфрачервоному діапазоні (ATR-MIR) усіх зразків C. tubulosa проводили за допомогою кластерного аналізу за допомогою програмного забезпечення AssureID.
Всього 285C. tubulosaУ цьому дослідженні зразки зародкової плазми були відібрані з 29 місць у 6 округах південного Сіньцзяну. Серед них 180 зразків було зібрано з 17 проб восени, 105 зразків було зібрано з 12 проб навесні, 133 зразки були дикими, а інші 152 зразки були з місць культивування. Результати аналізу характеристик зовнішнього вигляду показують, що висота рослин C. tubulosa, відібраних навесні в різних місцях відбору зразків, не має істотної різниці, але різниця між різними часами відбору зразків є значною. Коефіцієнти варіації (CV) свіжої та сухої маси з однієї точки відбору невеликі, що означає, що ваги всіх зразків з одного місця відбору відносно однакові. Середнє співвідношення сухої та свіжої маси C tubulosa восени вище, ніж навесні, що означає, що зразки навесні мають більший вміст води. Оцінка якостіРезультати показали, що вміст основного активного інгредієнта (-;. Тулуза) значно відрізняється в різних місцях відбору проб і в різні сезони. Коефіцієнти варіації різних зразків з одних і тих самих місць відбору є високою якістю, що становить максимум 1,70. Різниця в сезонах відбору проб C. tubulosa більш очевидна, ніж у різних областяхфенілетаноїдні глікозиди, розчинний цукор, і екстракти у весняних зразках були значно вищими, ніж у зразках.
Використовуючи спектроскопію ATR-MIR у поєднанні з кластерним аналізом, C. tubulosa, відібрані в різні сезони, можна швидко класифікувати. Результати надають глибоку інформацію для аналізу якості C. tubulosa та оцінки та застосування зародкової плазми технічного танцю.
[Ключові слова]:Цистанка трубчаста; Сіньцзян; зародкова плазма; якість

ПРОДАМ ВИСОКОЯКІСНИЙ ЕКСТРАКТ ЦИСТАНШИ
Розділ 1 Вступ
Розділ 1 Мета та значення дослідження
Cistanches Herba, також відомий як Congrong і Dayun, є паразитичним лікарським матеріалом, унікальним для посушливих районів північного заходу моєї країни, і відомий як «женьшень пустелі». Roucongrong було вперше записано в "Materia Medica Шень Нонга" і має ефект живлення нирок ян, поповнення есенції та крові, зволоження кишечника та проносне [']. Сучасні медичні дослідження показують, що Roucongrong маєпроти старіння,антиоксидантний, проти втоми, інейропротекторні ефекти. , і імунної регуляції, він вважається скарбом медицини (Z-6l) і має великий потенціал розвитку в галузі ліків і продуктів охорони здоров’я. "Фармакопея Китайської Народної Республіки" (далі - "Китайська фармакопея") Cistanche deserticola була включена до видання 1977 року як вихідна рослина лікарських трав Cistanche.
Видання Китайської фармакопеї 2005 року почало додавати Cistanche tubulosa. Cistanche tubulosa в основному виробляється в південному Сіньцзяні і є цінним тоніком, який зазвичай використовується в уйгурській медицині. м'ясо пустелі

Congrong і Roucong rong є вихідними рослинами лікарського матеріалу Congrong, зазначеного у версії Китайської фармакопеї 2015 року. Їх висушене лускате листя і м’ясисті стебла використовують як ліки. Через велику різницю у вмісті властивих компонентів двох видів Китайська Фармакопея визначає мінімальні обмеження для різних інгредієнтів-індикаторів. Оскільки загальний вміст фенілетилового спирту в квіткових бруньках квіткових стручків вищий, він більше підходить як сировина для екстракту. В останні роки Японія та інші країни імпортували велику кількість екстрактів стручків і розробили понад 40 типів продуктів [(A1, з розробкою та виробництвом медичних та медичних продуктів Rouconongrong різко зріс попит на сировину , і ціни швидко зросли [(91). Однак якість лікарських матеріалів Roucongrong на ринку неоднакова, і бракує наукових методів аналізу різних джерел.
Провести комплексну оцінку якості лікарських матеріалів.
Дослідження різноманітності та оцінки якості ресурсів зародкової плазми є важливою базовою роботою для захисту та штучного культивування ресурсів традиційної китайської медицини. З польових досліджень можна побачити, що час збору свинячого живота з Rong на півдні Сіньцзяну - з осені поточного року до весни наступного року. Більше того, є багато виробничих зон свинячого живота від Rong, і зародкова плазма багата. Існує нагальна потреба судити про походження квіткової свинини з різної зародкової плазми. Відмінності в якості Rong. Якість лікарського матеріалу Polygonum tuberosum є основою для забезпечення безпеки, ефективності та контрольованої якості Polygonum tuberosum як лікарського засобу. У цій статті виміряно, зважено, оброблено та оцінено якість зразків Polygonum tuberosum з різної зародкової плазми. Аналіз закладає основу для всебічного розуміння якісних характеристик і джерел відмінностей трубчастої свинини Congrong у Сіньцзяні. Розділ 2 Прогрес дослідження методів оцінки якості м'яса та відмінностей у якості
1. Методи оцінки якості та статус досліджень лікарських матеріалів роду Rouconi
Попередня версія китайської фармакопеї передбачала, що стандарти контролю якості м’яса обмежуються лише визначенням зовнішніх характеристик і ідентифікацією алкалоїдів. Версія 2000 китайської фармакопеї додала вміст якісної ідентифікації коров’яку та бетаїну за допомогою тонкошарової хроматографії та передбачила, що метод високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) використовується для кількісного визначення вербаскозиду. Як лікарської речовини його вміст не повинен бути менше 0,08%. Починаючи з видання Китайської фармакопеї 2005 року ехінацеазид і вербаскозид використовуються як індикатори контролю якості м'яса. У версії Китайської фармакопеї 2015 року в пункті визначення вмісту загальна кількість ехінакозиду та вербаскозиду, що міститься в м’ясному роні, не повинна бути меншою за 0,3%; загальна кількість ехінакозиду та вербаскозиду, що містяться в м’ясному роні трубчастих квітів, має бути не менше 1,5%. У той же час, версія Китайської фармакопеї 2015 року передбачає, що при вимірюванні екстрагованого вмісту м’яса з дурня вміст м’яса з жун не повинен бути меншим за 35,0%, а вміст м’яса бульб з жун не повинен бути меншим. ніж 25,0%.

1.1 Фенілетиловий спирт
Фенілетанолглікозиди є основними діючими інгредієнтами Roucong, і вони також є найбільш вивченими сполуками серед фітохімічних компонентів Roucong. Постійно виділяються та ідентифікуються нові активні сполуки ['"]. Бензол у Roucong Основні інгредієнти етанолових глікозидів включають ехінацею, вербаскозид, 2'-етилфталід вербаскозид, ізомурабазин і родоліт. А. Ту Пенфей [11] вивчав фенілетаноїдні глікозиди Дослідження інгредієнтів рослин Rou Cong Rong, Salt Raw Rou Cong Rong і Tuhua Rou Cong Rong схожі, але перші три все ще мають певні відмінності в типах і вмісті фенілетаноїдних глікозидів Сучасні фармакологічні дослідження показують, що фенілетаноїдні глікозиди діють проти хвороби Альцгеймера.
Ефекти проти хвороби Паркінсона, зниження втоми, старіння та підвищення імунітету[6]
Методи визначення вмісту загальних фенілетанолглікозидів у Roucong включають алюміній нітратно-колориметричний метод [12], діазонієвий сольовий колориметричний метод [13] та ультрафіолетову спектрофотометрію [14]. У відповідь на проблему громіздких операцій попередньої обробки за допомогою УФ-спектрофотометрії Wang Linan et al. [5] не тільки вдосконалили метод попередньої обробки Roucong Rong, але також дослідили оптимальний час екстракції та екстракційний розчинник. Лі Мінгуо та ін. [16] вперше використали високоефективну капілярну електрофорезну хроматографію для визначення вмісту родіоли рожевої, активного інгредієнта Roucong Rong.
Дослідницька група Ma Zhiguo використовувала ВЕРХ для створення методу одночасного визначення 4 видів [17], g видів ['"] і 10 видів [19] сполук фенілетанолу в лікарських матеріалах Roucong rong. Qingqing Song та ін. [20 ] розробив розчинник під тиском. Цей метод поєднує екстракцію та високоефективну рідинну хроматографію для вилучення, розділення та виявлення 8 фенілетаноїдних глікозидів у Roucong Cheng.
1.2 Цукор
В даний час такі моносахариди, як глюкоза, маноза і фруктоза, були виділені з м'яса і рослин роду [[21]] Олігосахариди, такі як рамноза і сахароза [[21 j], і CDP-4 (глюкоза{{ 3}}) [22] Зачекайте на полісахариди. Серед них полісахарид є важливим активним інгредієнтом Roucongrong, який в основному складається з глюкози, галактози, рамнози, арабінози, фруктози тощо. Це ефективний інгредієнт Roucongrong як афродизіак, покращує імунітет, проносне, проти старіння, заспокійливе, і болезаспокійливий. речовина. Олігосахариди та галактитол мають послаблюючу дію [23], тоді як D-маноза має антивікову дію [24]. Аналіз якості цукрів привертає все більше уваги дослідників в останні роки, і в даний час існує відносно мало досліджень щодо цукрів у м’ясі. Найбільш поширеним методом визначення вмісту моносахаридів є хроматографія [25]. Інші включають спектрофотометрію, капілярний електрофорез тощо.
Метод фенол-сульфатної кислоти є найбільш часто використовуваним методом визначення вмісту полісахаридів Roucong Rong [[26, 2'7]]. Він дуже точний і відносно простий. Wang Linan та інші [2a] використовували для дослідження метод фенол-сірчаної кислоти та показали, що вміст полісахаридів був найвищим при висушуванні при 60 градусах. З підвищенням початкової температури обробки вміст полісахаридів зменшувався. Ма Цзінмей та ін. [29] покращили метод фенол-сірчаної кислоти та додали коефіцієнт перетворення полісахариду в глюкозу, щоб зробити результати вимірювань ближчими до справжнього вмісту полісахариду. Xue Dejun та інші [30] використовували для дослідження метод фенолу та сірчаної кислоти та виявили, що склад цукру та вміст м’яса різного походження різні.
1.3 Огляд досліджень інфрачервоної спектроскопії
Технологія інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FTIR) має такі переваги, як висока чутливість, хороша повторюваність, малий об’єм зразка, відсутність екстракції та поділу, проста робота з інструментом, а також макроскопічні, цілісні, неруйнівні та швидкі характеристики. Він підходить для ідентифікації складних змішаних систем, таких як китайські лікарські матеріали [[31-33] Відповідно до різних областей його спектра поглинання, його можна розділити на середній інфрачервоний спектр, ближній інфрачервоний спектр і далекий інфрачервоний спектр. спектр. Інфрачервоний спектр може всебічно відображати складні характеристики складу китайської медицини та проводити багаторівневий та багатоіндексний аналіз зразків. З розвитком комп’ютерних технологій інфрачервона спектроскопія з високою роздільною здатністю, високою пропускною здатністю світла та чудовим співвідношенням сигнал/шум у поєднанні з хемометрикою для розпізнавання образів китайських лікарських матеріалів стала ефективним способом швидкої ідентифікації китайських лікарських матеріалів. відіграв важливу роль у різних дисциплінах, таких як аналіз та ідентифікація складних сумішей [[34, 35], моніторинг пошкоджень живих клітин [[36], швидка ідентифікація походження та автентичності лікарських рослин і тварин [[{{ 15}}], аналіз компонентів і порівняння різних частин китайських лікарських матеріалів [[40,411 тощо.
Дослідницька група Sun Suqin проаналізувала інфрачервоні спектри, вторинні похідні спектри та двовимірні кореляційні інфрачервоні спектри понад 300 китайських лікарських матеріалів, узагальнила трирівневий метод ідентифікації китайської медицини та надала технічну підтримку для ідентифікації комплексної китайської медицини. [[42]. На ранньому етапі наша дослідницька група використовувала інфрачервону спектроскопію в поєднанні з двовимірною кореляційною інфрачервоною спектроскопією для ідентифікації трьох видів лікарських матеріалів роду Rhizoma (Rhizoma Rhizoma, Rhizoma Tubulosa та Rhizoma Rhizoma Desertosa) та їх підробок [32]. У той же час радіальні частини Rhizoma Rhizoma були проаналізовані та оцінені, що забезпечило швидкий та об’єктивний метод для аналізу та оцінки тонких відмінностей у різних частинах Rhizoma Rhizoma [31]. В останні роки, у поєднанні зі швидким розвитком технологій комп’ютерної обробки, інфрачервона спектроскопія використовувалася для моделювання за допомогою різних методів кластерного аналізу, що відіграло важливу роль у моніторингу в режимі реального часу різних зв’язків, таких як збирання, обробка та зберігання лікарських засобів.
Загальноприйнятим методом підготовки зразків для інфрачервоного спектроскопічного аналізу є метод таблетування або метод плівкового покриття. У 1980-х роках аксесуар ATR був застосований до інфрачервоного спектрометра з перетворенням Фур’є, щоб можна було безпосередньо перевіряти тверді та рідкі зразки. Він широко використовується в харчовій промисловості, навколишньому середовищі, медицині та інших галузях [[43] o Поява аксесуара ATR ще більше спростила процес підготовки зразка, зробивши стан зразка більш гнучким, а процес виявлення більш простим і прямим. В даний час аксесуари ATR широко використовуються в аналізі традиційних китайських ліків, таких як Gastrodia elata[45] і Niu Fen Zi[[46]].
1.3 Огляд досліджень інфрачервоної спектроскопії
Технологія інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FTIR) має такі переваги, як висока чутливість, хороша повторюваність, малий об’єм зразка, відсутність екстракції та поділу, проста робота з інструментом, а також макроскопічні, цілісні, неруйнівні та швидкі характеристики. Він підходить для ідентифікації складних змішаних систем, таких як китайські лікарські матеріали [31-33]. Відповідно до різних областей його спектру поглинання, його можна розділити на середній інфрачервоний спектр, ближній інфрачервоний спектр і далекий інфрачервоний спектр. Інфрачервоний спектр може всебічно відображати складні характеристики складу китайської медицини та проводити багаторівневий та багатоіндексний аналіз зразків. З розвитком комп’ютерних технологій інфрачервона спектроскопія з високою роздільною здатністю, високою пропускною здатністю світла та чудовим співвідношенням сигнал/шум у поєднанні з хемометрикою для розпізнавання образів китайських лікарських матеріалів стала ефективним способом швидкої ідентифікації китайських лікарських матеріалів. відіграв важливу роль у різних дисциплінах, таких як аналіз та ідентифікація складних сумішей [[34, 35], моніторинг пошкоджень живих клітин [[36], швидка ідентифікація походження та автентичності лікарських рослин і тварин [[{{ 15}}], аналіз компонентів і порівняння різних частин китайських лікарських матеріалів [[40,41] тощо.
Дослідницька група Sun Suqin проаналізувала інфрачервоні спектри, вторинні похідні спектри та двовимірні кореляційні інфрачервоні спектри понад 300 китайських лікарських матеріалів, узагальнила трирівневий метод ідентифікації китайської медицини та надала технічну підтримку для ідентифікації комплексної китайської медицини. [[42]. На ранньому етапі наша дослідницька група використовувала інфрачервону спектроскопію в поєднанні з двовимірною кореляційною інфрачервоною спектроскопією для ідентифікації трьох видів лікарських матеріалів роду Rhizoma (Rhizoma Rhizoma, Rhizoma Tubulosa та Rhizoma Rhizoma Desertosa) та їх підробок [32]. У той же час радіальні частини Rhizoma Rhizoma були проаналізовані та оцінені, що забезпечило швидкий та об’єктивний метод для аналізу та оцінки тонких відмінностей у різних частинах Rhizoma Rhizoma [31]. В останні роки, у поєднанні зі швидким розвитком технологій комп’ютерної обробки, інфрачервона спектроскопія використовувалася для моделювання за допомогою різних методів кластерного аналізу, що відіграло важливу роль у моніторингу в режимі реального часу різних зв’язків, таких як збирання, обробка та зберігання лікарських засобів.
Загальноприйнятим методом підготовки зразків для інфрачервоного спектроскопічного аналізу є метод таблетування або метод плівкового покриття. У 1980-х роках аксесуар ATR був застосований до інфрачервоного спектрометра з перетворенням Фур’є, щоб можна було безпосередньо перевіряти тверді та рідкі зразки. Він широко використовується в харчовій промисловості, навколишньому середовищі, медицині та інших галузях [[43] o Поява аксесуара ATR ще більше спростила процес підготовки зразка, зробивши стан зразка більш гнучким, а процес виявлення більш простим і прямим. В даний час аксесуари ATR широко використовуються в аналізі китайських лікарських матеріалів, таких як Shijie [Gastrodia elata[[45] і Niu Fen Zi[[46]].

2. Огляд факторів, що впливають на відмінності якості Rou Cong Rong
2.1 Різноманітність видів і господарів
Китайський лікарський матеріал Rou Cong Rong змішувався з автентичністю з давніх часів, а джерело виду є відносно складним. У 1809 році Хоффмоннсог і Лінк створили рід Cistanche, але на той час був зареєстрований лише модельний вид. У 1930 р. австрійський вчений Г. Бек опублікував монографію про рослини Orobanchaceae, в якій зафіксовано 18 видів рослин Cistanche. Том 69 Флори моєї країни ідентифікував 5 видів і 1 сумнівний вид рослин Cistanche в Китаї [4s]. Проте вітчизняні вчені загалом вважають, що в моїй країні існує 4 види та 1 варіант рослин цистанки: цистанка пустельна Y C. Ma, цистанка сальса (CA Mey) G. Beck, цистанка трубчаста (Schenk) Wight, цистанка китайська G. Beck і Cistanche salsa var. albiflora PF Tu et ZC Lou. Джерелом лікарського матеріалу Cistanches Herba, зазначеним у виданні Китайської фармакопеї 1963 року, є рослина Cistanches Herba, вирощена в солі. Починаючи з видання Китайської фармакопеї 1977 року, пустельна трава Cistanches Herba стала єдиним автентичним джерелом лікарського матеріалу Cistanches Herba. Видання Китайської Фармакопеї 2005 року додало Cistanches Tubulosa. Cistanches Herba та Cistanches Tubulosa є видами, включеними до видання Китайської фармакопеї 2015 року. Їхні висушені м’ясисті стебла з листям луски використовуються як ліки, як китайська медицина Cistanches Herba〔',4910 Рослини Cistanches Herba вважаються стародавніми середземноморськими реліктовими рослинами, які паразитують на коренях інших рослин протягом тривалого еволюційного процесу. Cistanches Herba — особливий паразит на Haloxylon am modena, рослині роду Haloxylon родини Rosaceae. Коріння Бунге, широко відомі як Haloxylon ammodendron; Короп трубчастий паразитує на коренях рослин Tamarix, які є унікальними для Сіньцзяну та природно поширені на краю пустелі Таклімакан, широко відомої як Червона верба короп; Солянка має широкий спектр господарів і може паразитувати на таких рослинах, як Salicaceae, Salicaceae і Funeraceae. Звичайні господарі включають: рослини Kalidium, Ceratoides, Anabasis, Suaeda, Atriplex і Reamuria, а також Salsola paserine Bunge, Nitraria sibirica Pall., Tetraenamongolica Maxim та інші рослини, широко відомі як солянка; Піщаник паразитує на коренях невеликих чагарників роду Reamuria, в основному Reaumuria soongarica(пал.) Максим.; Господарями білого солька є рослини роду Salicaceae.
Сучасні дослідження показали, що якість різних господарів і видів Cistanche різна. Морія та ін. [501] використовували HPLC для вивчення компонентів фенетилового спирту в рослинах Cistanche з Туреччини, Пакистану, Катару, Бахрейну та Китаю та виявили, що загальна кількість фенетилового спирту у вирощеному на солі Cistanche в Туреччині була найвищою. Tu Pengfei використовував RP-HPLC для аналізу компонентів фенетилового спирту 4 домашніх видів і 1 варіанту лікарських матеріалів Cistanche. Усі п’ять лікарських матеріалів Cistanche містили різноманітні компоненти фенетилового спирту, серед яких загальна кількість фенетилового спирту у вирощеній солі Cistanche була найвищою. Zhang Xuan та ін., ґрунтуючись на методі Китайської фармакопеї, використовували RP-HPLC для визначення вмісту ехінакозиду та ергозиду в цистанхе з 3 різними видами, 5 природними господарями, 2 культивованими господарями та 7 різними походженнями, і виявили, що існує були відмінності. Як один із основних діючих інгредієнтів, вміст вуглеводних компонентів суттєво різниться між різними видами роду Rhizoma та між різними походженнями одного виду [30, 52]. Через величезний ринковий попит на Rhizoma Rhizoma, зумовлений величезними економічними вигодами, явище незаконного видобутку корисних копалин стає дедалі серйознішим, що призводить до виснаження природних ресурсів. моя країна наклала чітку заборону на видобуток дикої кореневища Rhizoma та заохочувала розвиток штучного вирощування для задоволення ринкового попиту. В останні роки такі провінції та регіони, як Внутрішня Монголія, Сіньцзян, Нінся та Ганьсу, об’єднали екологічне будівництво для культивування та штучного вирощування Rhizoma Rhizoma [[53]. Ван Чанлінь та ін. [54] проаналізували хімічний склад штучно культивованого кореневища Rhizoma Rhizoma. Типи компонентів фенілетового спирту в Rhizoma ... Wang Guoping et al. [55] виміряли вміст ехінацеї в roucongrong з різних джерел у південному Сіньцзяні. Вміст індексних компонентів у руконгронгах різного походження та різного виду сильно відрізнявся. Вміст ехінацеї в культивованому та дикому руконгроні одного походження також сильно відрізнявся.
2.2 Генетичне різноманіття
Генетичне різноманіття в широкому сенсі відноситься до суми всіх генних і хромосомних варіацій усіх біологічних індивідів. Ці варіації можуть мати різні прояви, включаючи генетичну різноманітність на різних структурних рівнях, таких як морфологічна структура, каріотип хромосоми та основи ДНК організму, а також генетичну різноманітність у різних функціях, таких як фізіологія, біохімія, ріст і розвиток [56]. Генетичне різноманіття у вузькому сенсі загалом відноситься до різноманітності ДНК генетичного матеріалу, а його методи дослідження в основному включають молекулярні маркери ДНК і технологію штрих-кодів. Провідну роль у формуванні якості традиційної китайської медицини відіграють генетичні фактори [57].
Данг Ронглі та ін. [58] провели RAPD-аналіз бромелайну пустелі, бромелайну тубулози та бромелайну, вирощеного в солі, виробленого в Сіньцзяні, і вивчили генетичний зв’язок між ними. Вони вважали, що між різними видами роду бромелайн є певна різниця в геномах. Генетична карта штучно культивованої тубулози бромелайн повністю відповідала карті диких видів того ж походження, і вони мали схожі генетичні характеристики. Цуй Гуанхонг та ін. [59] використали технологію RAPD для вивчення двох популяцій бромелайну пустелі та чотирьох популяцій бромелайну тубулозного та проаналізували відмінності в їх генетичному різноманітті. Вони вважали, що генетична диференціація між популяціями пустельної бромелайни була більшою, тоді як диференціація між популяціями тубулозної бромелайни була меншою. Xu Rong та ін. [60] використовували молекулярні маркери AFLP для аналізу зразків бромелайну з диких автентичних виробничих районів та інтродукованих баз культивування. Бромелайн мав високу генетичну різноманітність і багату внутрішньовидову варіацію. Ма Цинь [61] використав метод ISSR для аналізу генетичного різноманіття 13 популяцій Rhizoma Rucongrong, вказавши, що Rhizoma Rucongrong має високу генетичну різноманітність і очевидну диференціацію між популяціями. Huang Linfang та інші.[62] успішно відрізнив Rhizoma Rucongrong від різного походження за допомогою послідовностей psbA-trnH. Результати показали, що існують відмінності в місцях послідовності між Rhizoma Rucongrong різного походження.
2.3 Відмінності в способах обробки походження та приготування
Лікарські рослини повинні бути оброблені та підготовлені на місці походження від свіжого врожаю до комерційно доступних китайських лікарських матеріалів. Зокрема, обробка походження безпосередньо впливає на зовнішній вигляд і внутрішню якість лікарських матеріалів. Rhizoma Rucongrong має довгу історію обробки та підготовки, і існує великий прогрес у галузі обробки та підготовки.
Ферменти, що вбивають паром або водою, можуть ефективно підвищити вміст компонентів фенілетанолової кислоти в м’ясній пасті. Ян Цзяньхуа та ін. [63, 64] виявили, що висока температура є сприятливою для збільшення вмісту загальної фенілетанолової кислоти, ехінакозиду та вербаскозиду; тоді як Wang Linan та ін. [28] виявили, що зі збільшенням температури первинної обробки вміст фенілетанолової кислоти та полісахаридів має тенденцію до зменшення, тому загальна кількість ехінакозиду та вербаскозиду є найвищою при природному висушуванні, а вміст полісахаридів також підходить для сушіння при 60°С. ступінь . Існує також багато досліджень, присвячених виноробству м'ясної пасти. Ma Zhiguo та ін. [65] виявили, що протягом певного періоду, коли час пропарювання м’ясної пасти подовжувався, вміст м’ясної пасти А в м’ясній пасті спочатку збільшувався, а потім знижувався, а також вміст інших п’яти компонентів фенілетаноїдної кислоти (ехінакозиду, вербаскозиду, є вербаскозид, м'ясна паста С, 2'-ацетилвербаскозид) поступово зменшується. Чжан Сідзю та ін. [66] провели порівняльне дослідження вмісту вербаскозиду в сирому та переробленому C. edulis. Вони виявили, що вміст вербаскозиду в сирих і замочених скибочках був подібним і значно вищим, ніж у тушкованих у вині скибочках і скибочках, тушкованих під високим тиском. Існує припущення, що тривала обробка високою температурою та високим тиском розклала та знищила компоненти глікозидів.
2.4 Відмінності факторів середовища існування
2.4.1 Відмінності в регіональному розподілі ресурсів C. edulis
C. edulis колись був широко поширений у пустельних районах Внутрішньої Монголії, Сіньцзяну, Нінся та Цінхаю в моїй країні. В останні роки через незаконну експлуатацію C. edulis та його рослин-господарів моя країна створила бази вирощування C. edulis у Внутрішній Монголії, Нінся, Сіньцзяні та інших місцях, щоб забезпечити стале використання ресурсів C. edulis [[ 53]. Діапазон розповсюдження C. deserticola узгоджується з розповсюдженням рослини-господаря [67], але поширення C. tubulosa не синхронізовано з розподілом рослини-господаря. Рослини C. tubulosa поширені по всій країні, тоді як C. tubulosa існує лише в південному Сіньцзяні. Він природно поширений у пустелі Таклімакан і навколишній пустелі Гобі на південь від гір Тянь-Шань у Сіньцзяні. Основними виробничими районами є Хотан, Кашгар, Аксу, Корла та інші регіони, з найбільшим виробництвом у Хотані[[68]0 Чен Шилін та інші.[[69] використовували чисельний аналіз екологічної придатності та поєднували з природними і соціальні умови, щоб рекомендувати вибрати Внутрішню Монголію, Сіньцзян, Ганьсу та Нінся як придатні території для штучного вирощування та інтродукції C. deserticola, а також Внутрішню Монголію, Сіньцзян, Ганьсу, Нінся та інші місця як придатні території для інтродукції C. tubulosa. Xie Caixiang та інші.[70] вважають, що низька температура взимку є ключовим фактором, що обмежує поширення C. tubulosa, а основною причиною локалізації C. tubulosa в південному Сіньцзяні є унікальні місцеві кліматичні умови. Сучасні дослідження показали, що існують відмінності в якості Rhizoma Cistanche в різних районах поширення. Cai Hong та ін. [71] провели ВЕРХ визначення ехінакозиду, вербаскозиду та галактитолу в Rhizoma Cistanche різного походження. Кількість ефективних інгредієнтів, що містяться в зразках з різних місць культивування, була досить різною. Сюн Юаньцзюнь та ін. [72] провели порівняльне дослідження 9 зразків різного походження. Вміст інгредієнтів, що містяться в 9 джерелах, був різним; Ван Гопін та ін. [55] визначили вміст ехінакозиду в Rhizoma Cistanche різного походження в південному Сіньцзяні. Результати показали, що вміст компонентів індексу Rhizoma Cistanche у різних походженнях і видах у Сіньцзяні змінювався від кількох до десятків разів.
2.4.2 Відмінності ґрунтових екологічних факторів
Chen Jun та ін. [67, 68] вважали, що на придатну територію для Rhizoma Cistanche найбільше впливають ґрунтові фактори, і розподіл придатної території суттєво змінюється залежно від типу ґрунту. Ґрунт, придатний для росту Rhizoma Cistanche та його хазяїна, має високий вміст солі, а вміст калію, натрію, кальцію, магнію, кремнію, азоту, фосфору та органічних речовин у водорозчинній солі ґрунту низький. . Штучне вирощування сукулентних рослин і Haloxylon ammodendron вимагає поживних добавок [73]. Хуан Пейку [74] досліджував паразитичне середовище диких сукулентних рослин у Сіньцзяні та виявив, що господар Haloxylon ammodendron сукулентних рослин у різних ґрунтових умовах значно відрізнявся. Волога солона земля була особливо придатною для росту Haloxylon ammodendron, і сукуленти також добре росли. Xu Li та інші.[75] використовували метод сірого кореляційного аналізу для аналізу домінуючих факторів ґрунтової екосистеми Haloxylon ammodendron і сукулентних рослин у Цзіліньтай, Внутрішня Монголія. Haloxylon ammodendron мав очевидне біологічне накопичення солей, і різні фактори в лісовому ґрунті Haloxylon ammodendron мали вплив на висоту Haloxylon ammodendron. У той же час через ґрунтову посуху частка поживних речовин, що транспортуються до хазяїна Salix babylonica з продуктів асиміляції сукулентних рослин, зменшувалася, а біологічна врожайність сукулентних рослин зменшувалася [76]. В даний час більша частина C. tubulosa культивується штучно. Різне використання води та добрив може вплинути на якість C. tubulosa. Наприклад, тепличне вирощування може сприяти зростанню C. tubulosa та C. tubulosa[7/j. Існує припущення, що різні умови навколишнього середовища ґрунту впливають не лише на хазяїна, але й на ріст паразитів C. tubulosa, а отже, на якістьC. tubulosa.






