李新愛等
摘要
隨著“元素醫學”的興起和生物無機化學的發展,中藥材中無機成分尤其是微量元素的研究越來越受到人們的重視,秦艽中的微量元素含量也越來越受到關注。在此歸納總結了秦艽藥材中微量元素的種類、含量及分析測試方法等方面的研究進展,并提出當前存在的問題及今后的研究方向,為后續的進一步研究及應用提供必要的參考。
關鍵詞秦艽;微量元素;研究進展
中圖分類號S567文獻標識碼A文章編號0517-6611(2014)36-12883-02
秦艽(Radix Gentianae Macrophyllae),龍膽科龍膽屬多年生草本植物,是我國重要的傳統中藥材之一,具有祛風濕、止痹痛、退虛熱的功效,主治風濕痹痛、中風半身不遂、筋脈拘攣、骨節酸痛、濕熱黃疸、骨蒸潮熱和小兒疳積發熱等癥。《中華人民共和國藥典》收錄的有秦艽(Gentiana macrophylla Pall.)、麻花秦艽(G. straminea Maxim.)、粗莖秦艽(G. crassicaulis Duthie ex Burk.)和小秦艽 (G. dahurica Fisch.)4種[1]。近年來,隨著“元素醫學”的興起和生物無機化學的發展,中藥材中無機成分尤其是微量元素的研究越來越受到人們的重視,對于秦艽中微量元素的研究取得了較大進展,筆者現將其微量元素的種類、含量及分析手段等方面的研究現狀綜述如下。
1 秦艽中微量元素種類及含量的研究
微量元素是人體內含量少于0.01%的元素,這些元素雖然含量極低,但在人體的生命過程中起著特別重要的生物學作用[2]。已被確認的與人體健康和生命有關的必需微量元素有18種,即鐵、銅、鋅、鈷、錳、鉻、硒、碘、鎳、氟、鉬、釩、錫、硅、鍶、硼、銣、砷等。中藥材中所含微量元素是維持人體新陳代謝的重要元素,并通過絡合、螯合間接起到解毒作用,從而達到治病的目的。國內對藥用植物中微量元素的研究起步較慢,多集中在具有一定治療作用的中藥品種上,如人參、西洋參、三七等傳統中藥材中,對中藥秦艽中微量元素含量的研究較少。近些年,國內學者對秦艽中微量元素含量進行了大量的分析測定,發現秦艽中富含銅、鋅、 鐵、錳、鎳、鈷、鉻、釩、鈣、鎂、鉀、鈉、鎘、鉛、鈦、錫等多種微量元素,但不同產地、不同種類以及不同藥用部位中含量各有差異[3-5]。
1.1不同種類對秦艽微量元素含量的影響
秦艽、麻花秦艽、粗莖秦艽和小秦艽中微量元素的含量存在較大差異。曹曉燕等分析了秦艽、麻花秦艽、粗莖秦艽和小秦艽等4種不同藥材中鐵、鋅、銅、錳、鈣、鎂等微量元素含量,結果表明秦艽中的鋅、錳、鈣、鎂的含量明顯高于其他3種秦艽中的含量[6]。周玉珊等對甘肅省秦艽和麻花秦艽中的多種微量元素進行測定,發現秦艽中的鎂、鐵、錳、鎳含量較高,而麻花秦艽中的鋅、銅、鈣、鉻含量較高[7]。同時,對甘肅野生黃管秦艽及栽培黃管秦艽中的鐵、錳、鎳、銅、鋅、鈣、鎂、鉻等8種微量元素的研究結果顯示,兩組秦艽植物中鐵和錳中的含量有較大差異,野生黃管秦艽的含量分別為98.91和210.71 mg/kg,而栽培黃管秦艽中的含量分別為151.59和109.75 mg/kg[8]。孫菁等對青藏高原小秦艽、麻花秦艽和管花秦艽(G. siphonantha Maxim.)3種秦艽組植物中10種微量元素的比較分析表明,麻花秦艽根部具有較高含量的銅、鋅、鈷、鋁、鈦等5種微量元素,而管花秦艽根部則大量富集鐵、錳、鎳、錫、釩等5種微量元素,小秦艽對元素的吸收積累能力居中[4]。這些研究都充分揭示了不同秦艽種類對同一種元素富集能力的差異。
1.2不同產地對秦艽中微量元素含量的影響
孫菁等對不同居群小秦艽中的15種元素含量進行了測定,發現不同居群小秦艽對同一元素的吸收和積累在不同地方存在較大的差異,以鈣為例,其最高含量為1 954 mg/kg,最低含量1 360 mg/kg,兩者相差594 mg/kg,表明同一種類秦艽植物的元素含量具有地理分布差異特征;主成分分析結果表明,小秦艽中15種元素特征可用以鎂、鈣為代表的“代謝增強”作用因子和以鉀、鋅為代表的“酶活促進”作用因子來體現,海拔對2個因子有正向促進作用,而經緯度對前者具負向影響,對后者具正向影響[5]。周利兵等對青海不同地區麻花秦艽花中的鈣、鎂、銅、鐵、錳、鋅 6種微量元素的含量進行對比分析,發現不同地區麻花秦艽花中各元素的含量均有一定差異,其中鎂的含量介于1 574.10~4 042.11 mg/kg、鈣的含量介于499.87~3 008.61 mg/kg、鐵的含量介于117.74~803.67 mg/kg、鋅的含量介于19.57~60.64 mg/kg、錳的含量介于18.34~51.83 mg/kg、銅的含量介于1.63~8.33 mg/kg[9]。因此,對不同產區秦艽中微量元素含量的比較發現,秦艽中富含多種微量元素,但生長地區不同其含量各有差異,這與地理位置、土壤氣候環境密切相關,同時也受遺傳因素等內部環境的影響。不同產地生長的秦艽中微量元素含量的差異性,證實了藥用植物中所富含的微量元素具有的地域特征性。
1.3不同藥用部位對秦艽中微量元素含量的影響
中藥材藥用部位不同,其藥理作用各有差異,可能與化學成分和微量元素含量分布等有關。張興旺等研究發現麻花秦艽根、莖、葉、花、果實中獐牙菜苦苷含量分別為0.43%、0.15%、0.51%、0.38%和0.26%[10]。曹曉燕等測定了秦艽、粗莖秦艽、 麻花秦艽和小秦艽根、莖、葉和花中馬錢苷酸和龍膽苦苷的含量,4種秦艽屬植物根、莖、葉和花中龍膽苦苷和馬錢苷酸總量分別為質量分數5.966%~10.869%、0.310%~4.065%、0.235%~4.138%和0.545%~5.591%[11]。孫菁等對青海省內采集的麻花秦艽中的銅、鋅、鐵、錳的含量進行了分析測定,結果表明麻花秦艽中4種元素含量豐富,但各部位含量差異較大,其中基部莖部含量較高,分別為38.45、63.00、845.60和48.92 mg/kg,入藥部位根部次之,分別為16.02、34.65、494.40和21.38 mg/kg[12]。由此可知,秦艽不同藥用部位的化學成分存在一定差異,微量元素含量也存在差異。這可能由于秦艽不同部位對微量元素具有選擇性吸收和富集作用導致的,也可能由于不同微量元素在秦艽生長過程中對其不同部位具有特殊的生理效應所引起的。
1.4不同施肥處理及生長年限對秦艽中微量元素含量的影響
牛曉雪等研究發現同一地區同一種類的秦艽在不同施肥處理條件下所含的微量元素含量也存在很大的差異,如施NPK混合肥能夠增加鐵、錳、鋅、鈉、鎂的含量,增加幅度為10.5%~21.4%;施PK混合肥能增加鋅、鈣含量,但同時降低了鐵、錳、鉀、鈉、鎂的含量,降低幅度為5.0%~20.7%;同時,3年生秦艽相對2年生秦艽來說,鋅、銅、鈣、鈉含量均有增加,增加幅度為2.1%~24.5%,但鐵、錳、鉀、鎂的含量卻均有減少,減少幅度為2.9%~21.3%[13]。由此可見,施肥處理和生長年限對秦艽微量元素含量均有較大影響。
2秦艽中微量元素的測定方法研究
中藥微量元素含量測定常用的方法有紫外-可見光分光光度法(UV-vis)、原子吸收分光光度法(AAS)[14]、火焰原子吸收分光光度法(FAAS)[15]、石墨爐原子吸收分光光度法[16-17]、原子熒光光度法(AFS)、電感耦合等離子體-原子發射光譜法(ICP-AES)[18-19]、電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)[20]和高效液相色譜法(HPLC)[21]等。以下對秦艽中微量元素含量測定所采用的方法及其特點進行總結。
2.1原子吸收分光光度法
卿德剛等利用消化液(HClO4:HNO3)將秦艽樣品消化后,采用原子吸收分光光度法,測定了新疆秦艽和天山秦艽中銅、鐵、鋅、錳、鈣、鎂等6種微量元素[22]。吳靳榮等采用原子吸收分光光度法測定了云南粗莖秦艽中14種微量元素的含量,結果表明,原子吸收分光光度法對秦艽中微量元素的測定具有準確度高、準確性和再現性好、干擾少、應用范圍廣等特點[3]。
2.2火焰原子吸收分光光度法
曹曉燕等采用火焰原子吸收分光光度法測定了4種不同秦艽藥材中鐵、錳、鋅、銅、鈣、鉀、鈉、鎂等8種元素含量[6]。張興旺等采用硝酸和雙氧水(5∶1)的混合消化液對麻花秦艽花進行微波消解后,用火焰原子吸收分光光度法測定了麻花秦艽花中鈣、鎂、銅、鐵、錳、鋅等6種微量元素含量,該方法的加標回收率為96.53%~100.11%,相對偏差<3%[23]。趙曉輝等采用微波消解-火焰原子吸收分光光度法,測定了麻花秦艽中鈣、鎂、鐵、錳、鋅、銅、鉛、鎘8種微量元素,各元素的精密度相對偏差為1.5%~2.2%,加標回收率為97.0%~99.9%,相對標準偏差為1.2%~3.3%[24]。周玉珊等運用火焰原子吸收光譜法測定了秦艽和麻花秦艽中的鐵、錳、鎳、銅、鋅、鈣、鎂、鉻等8種微量元素的含量,并進行了微波消解條件的選擇及消化結果精密度試驗,該方法的加標回收率為88.%~114.5%,相對標準偏差<3.12%,表明該方法具有良好的準確度和精確度,且多元素同時測定無干擾[7]。
2.3石墨爐原子吸收分光光度法
張興旺等采用石墨爐原子吸收分光光度法,測定了不同地區秦艽花中鉛和鎘的含量,其回收率分別為96.5%和94.0%,相對偏差(RSD)分別為2.7%和4.3%,表明該方法靈敏準確、簡便快捷,具有重要的實際應用價值[25]。
2.4電感耦合等離子體-原子發射光譜法
孫菁等采用電感耦合等離子體-原子發射光譜法(ICP-AES)測定了小秦艽中15種元素(鈣、鉀、鎂、鋇、鐵、鈉、鋁、鋅、錳、銅、釩、鎳、鈦、錫、鈷)[5]。牛曉雪等采用電感耦合等離子體-原子發射光譜法(ICP-AES)測定了秦艽中鐵、錳、鋅、銅、鉀、磷、鈣、鎂、鈉等9種微量元素,結果表明該方法具有靈敏度高、檢出限低、干擾小、線性寬,具備同時對多種金屬元素進行快速分析等優點[13]。
3展望
目前,對秦艽中微量元素的研究主要集中在微量元素的種類、含量及測定方法等方面。為合理利用秦艽資源,提高藥材的產量和品質,今后的研究工作應加強微量元素與植物生理病害、生長勢等方面的研究,為秦艽育種、規范化高產栽培技術提供基礎資料。同時,應從中藥藥理學角度出發,加強微量元素與機理方面的相關性研究,特別是微量元素與藥物成分、功效之間的協同和拮抗作用的研究,為更好地開發利用這一植物資源奠定良好的基礎。
參考文獻
[1]
國家藥典委員會.中華人民共和國藥典:一部[S].北京:中國醫藥科技出版社,2010:253.
[2] 吳秀偉,王麗飛.微量元素與人體健康[J].健康大視野,2013,21(12):1203.
[3] 吳靳榮,趙志禮,王崢濤.粗莖秦艽道地藥材及土壤中有機質與無機元素的分析[J].中國中醫藥信息雜志,2010,17(9):39-40.
[4] 孫菁,周國英,韓友吉,等.青藏高原3種秦艽組植物微量元素比較分析[J].廣東微量元素科學,2007,14(11):45-48.
[5] 孫菁,陳桂琛,徐文華,等.達烏里秦艽化學元素特征及其與環境關系[J].廣東微量元素科學,2009,16(3):59-61.
[6] 曹曉燕,武玉翠,王喆之.4種秦艽藥材中宏量和微量元素的比較分析[J].光譜實驗室,2009,26(5):1202-1205.
[7] 周玉珊,張西玲,汪榮斌,等.微波消解-火焰原子吸收光譜法測定秦艽和麻花秦艽中多種微量元素[J].光譜學與光譜分析,2008,28(5):1172-1175.
[8] 周玉珊,張西玲,汪榮斌,等.甘肅產秦艽與黃管秦艽微量元素的比較研究[J].中國中醫藥信息雜志,2008,15(2):34-35.
[9] 周利兵,姜紫勤.青海高原不同地區麻花秦艽花中微量元素因子分析[J].井岡山大學學報:自然科學版,2011,32(4):53-56.
[10] 張興旺,于瑞濤,梅麗娟,等.RP-HPLC法測定秦艽不同器官中獐牙菜苦苷含量的研究[J].安徽農業科學,2009,37(20):9476-9477.
[11] 曹曉燕,王政軍,王喆之.4種秦艽屬植物不同器官中4種環烯萜苷成分含量的比較分析[J].植物資源與環境學報,2012,21(1):58-63.
[12] 孫菁,林陳強,王洪倫,等.藏藥材麻花艽中銅鋅鐵錳含量分析[J].廣東微量元素科學,2004,11(3):37-39.
[13] 牛曉雪,董學會.ICP-AES法對不同施肥、生長年限秦艽宏量和微量元素的測定[J].廣東微量元素科學,2011,18(4):36-40.
[14] 汪樹理,王繼龍,王卓超,等.黑水銀蓮花微量元素的微波高壓消解-原子吸收法測定[J].時珍國醫國藥,2014,25(3):560-561.
[15] 陳曉紅,徐玲.四種藥食兩用野菜中微量元素的火焰原子吸收光譜法測定[J].時珍國醫國藥,2013,24(2):322-323.
[16] 何佩雯,杜鋼,趙海譽,等.微波消解-石墨爐原子吸收光譜法測定9種中藥材中微量元素含量[J].藥物分析雜志,2010,30(9):1707-1711.
[17] 楊偉,柴燁,高克立.蘭州百合中鉛、鎘含量測定[J].中國中醫藥信息雜志,2014,21(5):83-85.
[18] 陳麗,曾艷霞,沙鷗,等.雪蓮果中多種微量元素含量的測定[J].江蘇農業科學,2013,41(11):326-328.
[19] 張慧,林小鳳,劉嘉,等.七葉蓮中微量元素含量的電感耦合等離子體光譜法測定[J].時珍國醫國藥,2013,24(12):2894-2895.
[20] 周學忠,謝華林.ICP-MS法測定西洋參中微量元素[J].食品科學,2013,34(10):207-210.
[21].王知斌,武立華,劉秀,等.HPLC法測定不同產地赤芍中芍藥苷的含量及重金屬和殘留農藥的分析[J].中醫藥信息,2013,30(5):58-61.
[22] 卿德剛,郭偉,倪慧,等.新疆秦艽、天山秦艽無機元素和氨基酸含量分析[J].新疆中醫藥,2009,27(4):47-48.
[23] 張興旺,趙曉輝,文懷秀,等.微波消解-FAAS法測定不同地區秦艽花中微量元素的含量[J].廣東微量元素科學,2010,7(3):37-41.
[24] 趙曉輝,岳會蘭,梅麗娟,等.微波消解-FAAS法測定秦艽中8種微量元素含量[J].光譜實驗室,2010,27(5):1864-1867.
[25] 張興旺,陶燕鐸,梅麗娟,等.石墨爐原子吸收光譜法測定不同地區秦艽花中鉛和鎘的含量[J].光譜實驗室,2010,27(5):1810-1813.