シスタンチェの薬用植物に関する研究の進捗状況

Mar 08, 2022

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ヤン・カイ、ヤン・チャオ・ヘ、ヤン・シューチンら

(中国・フフホト内モンゴル医科大学薬学部010059)

要約: ハーブの研究の現状チスタンチェ中国で絶滅危惧種である薬用種を、その化学組成、薬効、人工栽培を含めて本稿で検討した。

キーワード:ヘルバ・シスタンチェ;化学組成;薬効活性;人工栽培

中国図書館分類番号:R282文書識別コード:記事番号:1004-2113 (2011) 05-0434-04

チスタンチェ(ハーブチスタンチェ)は、オロバン・チャセア科の植物であるシスタンチェ・デゼルティコーラYC Maの鱗を持つ乾燥した肉質の茎である。それは私の国では希少で貴重な漢方薬です。次のような多くの機能を備えています。腎臓陽を爽快にし、免疫力を向上させ、アンチエイジング等。機能。この記事では、チスタンチェの資源分布、化学組成、薬理効果、人工栽培など、さらなる開発と利用のための参考資料を提供することを目指しています。チスタンチェ.

cistanche stem

ウルドゥー語のチスタンチェ

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1 リソースの配分

チスタンチェ主にヨーロッパとアジアの暖かく乾燥した地域に分布しており、約20種があります。私たちの国では、内モンゴル、新疆ウイグル自治区、寧夏省、青海省の砂漠は主に砂漠で生産されています。4つの種と1つの品種シスタンチェ・デゼルティコーラ収集され、識別されている:シスタンチェ・デゼルティコーラY. C. Ma,シスタンチェ・デゼルティコーラY. C. Ma, そして Cistanche deserticola.

(Cistanche salsa Cc. A. Mey> G. Beck)、Cistanche tubulosa Csihenk> R. Wight、Sand hernia (Cistanche sinensis G. Beck) 4種と1種類の白い花の塩輪ペースト(Cistanche salsa var. albiflora PF Tu et ZC Lou)。その中で、砂漠のシスタンチェは、内モンゴルと新疆ウイグル自治区を主な生産地として、私の国北西部の乾燥地帯にのみ分布しています。チスタンチェの分布域は小さく、新疆ウイグル自治区南部の周辺郡にのみ自然に分布しており、その分布はホストのサリックスの分布と同期しておらず、明らかな信憑性を持っている可能性があります。シスタンチェサルサは、サリナ属、ホンシャ属、鎮珠茶属などの植物の根に寄生します。主に内モンゴル、陝西省、寧夏省、新疆ウイグル自治区で生産されています。それは生理食塩水アルカリの土地、砂の土地、ゴビおよび砂漠の環境での成長のために適している。チスタンチェ・チューブローザシスタンチェ・デゼルティコーラの主な産地植物であり、砂漠のチスタンチェ・デゼルティコーラとシスタンチェ・サリーナが続きます。白い花のシスタンチェ・デゼルティコーラは、その分布が低く収量が少ないため、見にくいです。

近年、大量の採掘により、肉ヘルニアペーストの野生資源が甚大な被害を受け、薬用資源が減少している。市場のニーズを満たすために、北西部の私の国と他の州は、生態学的建設と生理食塩水アルカリの土地変換を組み合わせて、人工的にCistancheを植えました。

2 シスタンチェとその宿主植物の化学成分

2.1 チスタンチェの化学成分

2.1.1 フェノエトキシレート フェノエトキシレートは、抗酸化、記憶増強、および媚薬の機能を有するシスタンチェの主成分である。これまでに、1つの単糖、14の二糖、および7つの三糖を含む22のフェノエトキシレートが単離および同定されている(1)。このうち、12のフェノエトキシレートが砂漠の肉質もち米ペーストから単離され、16のフェノエトキシレートが無精ひげ肉ヘルニアペーストから単離された(2)。Wang Changlinら(3)は、高速液体クロマトグラフィーを用いてシスタンチェ中のフェネチルオキシム成分を決定し、野生シスタンチと栽培シスタンチの活性成分の違いを調べた。Lei Liら(1)は、野生のシスタンチから7つのフェノエトキシレートを得た。Liu Yougangら(1)は、シスタンチェ・デゼルティコラの生薬用材料およびアルコール抽出物中のフェノエトキシレートの含有量を決定するためのフーリエ変換赤外分光法を確立した。

2.1.2 サイクロエノプシス化合物は植物界に広く見られ、抗菌、抗ウイルス、抗酸化、鎮静剤などの様々な生理活性を有する。現在、2つのシクロアルケンと10のシクロアルケンがシスタンチェの植物から単離されている(1)。シスタンチェのサイクロノプシスは以下の特徴を有する:1位はグルコースと連結している。5 桁と 9 桁は §-H です。4つの位置のいくつかは角柱群を有する。6、7、8、または10位は、しばしばヒドロキシル基を含有するか、または欠落しており、該ヒドロキシル基は二重結合またはエポキシ結合を形成し;8-ミノサイクリンはシスタンチェの主成分である。Yang Jianhuaら(5)は、Cistanche中の8-エピソード酸含有量を決定するためのHPLC法を確立した。Tu Pengfeiらは、シスタンチェから4つのシクロアルケン、すなわち、アドキソシジン酸(CT−15)、8−エピサイクリン酸(CT−16)、ゲニピン酸(CT−17)およびムサエノシド酸(CT−18)を得た。Yang Jianhuaら(7)は、人工栽培されたCistancheの化学成分を研究し、2つのシクロオレフィン化合物を単離したが、どちらもこの植物から初めて単離された。

2.1.3 リグナン 現在、1個のリグナンと5個のリグナンがシスタンチェ・デゼルティコラから単離されており、そのうち2個はネオリグナン(1個)、ソン・ジホンら(8個)はシスタンチェから1個のリグナンと4個のリグナンから得られている。

2.1.4 他の種類のシスタンチェ植物にも、単一キノコ、アルカロイド、多糖類、揮発性油、アミノ酸、微量元素などの成分が含まれています。Gong Lidong et al(9)は、高速液体クロマトグラフィー蒸発光散乱法を用いて、シスタンチェ中のベタイン含有量の測定に成功した。Hui RuihuaらはGC-MSを使用して、オイゲノール、ベンズアルデヒド、およびカリオフィレンを含むシスタンチェ揮発性油中の24の化学成分を分離および確認した。Li Yuxiaらは、新疆ウイグル自治区チスタンチェがバリン、リジン、メチオニンを含み、アルギニンを含む17種類のアミノ酸があり、そのうち7種類が必須アミノ酸であることを発見した。シスタンチェには様々な必須微量元素が含まれています。Huang YongらはICP-AESを使用して、シスタンチェのさまざまな部分とグレードの5つの微量元素、Fe、Mn、Cu、Zn、およびMgの含有量を分析しました。その結果、シスタンチェは微量元素が豊富であることが分かりました。線条体の異なる部分およびグレードの微量元素の含有量:ピューレは大きく異なる。

2.2 宿主植物の化学組成

Cistanche属は長年にわたり寄生薬用植物であり、宿主植物はCistanche属の成長に重要な影響を与えている。したがって、宿主植物の化学組成の研究は、Cistancheのさらなる開発および利用のための科学的根拠を提供する。シスタンチェの宿主植物はハロキシロンであり、さらなる研究により、シスタンチェ種子は宿主ハロキシロンの根の誘導下で管状の膨らみを形成するためにのみ発芽することができるが、宿主植物によって放出される発芽識別物質は、ほとんどがセスキイト物質および水素醸造物質である。組成。Rhizoma vulgarisの宿主はGuaisu属の植物です。私の国では、Guaisu属は主に中国北西部と北部、特に新疆ウイグル自治区に分布しています。Zhang Yuan et al.a] Salix属の主な化学成分は、フラボノイド、もちもち成分、および他のポリフェノール、ならびに三者、フェニルプロピオン酸、有機酸、クマリン、リグナン、脂肪アルカン、ニンジンスムージーなどであることが発見された。

cistanche

チスタンチェ

3 薬理作用

3.1 免疫

チスタンチェ下垂体や副腎皮質を興奮させたり、副腎皮質にホルモンのような作用を及ぼしたり、体の免疫機能を調節できる貴重な漢方薬です。Shang Xiaoying et al. [(4)研究は、Cistancheが放射線損傷マウスの免疫機能に強い保護効果を有することを見出した。Li Yuan et al. "(5)この研究は、シスタンチェエキナコシドは免疫機能を改善することができますマウスとShen Jinghuaらの(6)この研究は、シスタンチェの多糖類がTリンパ球の増殖とマクロファージによるIL-1の産生を増強できることを見出した。IL-2の放出は、NK細胞およびT細胞表面マーカーCD3、CD4、CD8の発現を活性化し、かつマウスの細胞性免疫機能に対して有意な調節作用を有する。

3.2 アンドロゲン様効果

シスタンチェは腎臓に栄養を与え、陽を強化する明らかな効果を有し、陽欠乏症群のマウスの体重、体温、耐寒性、および体力に有意な回復効果を有する。Gong Mengjuan et al. 「マウスの陽欠乏症モデルを作成するためにナイフでヒドロコルチゾンを使用することで、Cistanche Decoctionが陽欠乏症マウスの抗疲労能力を改善できることを発見した。チスタンチェエタノール抽出物はまた、腎機能に一定の保護効果を有する、とPan Yurongらは述べている。動物は長い間コルチコステロイドを使用するが、シスタンチェアルコール抽出物の添加はホルモンの単回使用によって引き起こされる副腎皮質萎縮を防ぎ、腎機能に一定の保護効果を及ぼすことができることが分かっている。

3.3アンチエイジングと抗酸化効果

老化は、フリーラジカルによって引き起こされる脂質過酸化、構造的損傷および生物学的膜の機能的不活性化と密接に関連している。通常の状況下では、スーパーオキシドは主にSODによって排除される。年齢が上がるにつれて、老化体のSOD活性が低下し、抗酸化物質が減少し、フリーラジカル損傷因子(OFR-MDA)が増加し、身体の老化につながります。シスタンシェ抽出物身体のフリーラジカル消去酵素SODの活性を改善し、それによって身体へのフリーラジカルの損傷を軽減し、老化を遅らせる。Xuan Guodong et al.]シスタンチェフェネトキシブがD-ガラクトース誘発老化モデルマウスに対してより良い抗老化効果を有することを見出した。

活性酸素フリーラジカルは、身体の代謝過程における酸素分子の反応によって生成される。生成されるフリーラジカルの量が身体の抗酸化システムの調節範囲を超えると、体内に多数のフリーラジカルが蓄積し、組織の細胞膜に脂質過酸化を引き起こし、脂質を引き起こします。物質、酵素、タンパク質、核酸などの生物学的巨大分子に対する酸化的損傷。研究によると、Cistacheは抗酸化効果マウス組織上で、マウスの急性脳低酸素症およびマウスの心筋損傷に対して一定の保護効果を有し、これはSODおよび脂質抗酸化効果に対するその保護効果に関連する。Wu Boらは、D-ガラクトースを用いてマウスの亜急性老化モデルを作成し、総シスタンチェが老化マウスの脳、血清および肝臓におけるSOD活性を増強し、上記の組織における過酸化脂質含有量を減少させることができることを見出した。

3.4 その他の関数

ミートリングペーストは明らかな下剤効果があり、便通を改善し、大腸の吸水性を阻害し、排便時間を短縮することができます(2)}。Yin Gangら(3)の研究では、Cistancheが敗血症性ショックを回復させる効果を有し、敗血症性ショックラットの急性肺損傷に対して良好な保護効果を有することが見出された。チスタンチェ:根には神経保護作用もあります。Qi Xiaolanら(2)は、Cistancheがニコチン性アセチルコリン受容体サブユニットタンパク質の発現レベルをアップレギュレートすることができ、ADの治療に使用され得るA[325-35]の神経毒性作用に抵抗できることを見出した役割を果たす。さらに、シスタンケ化合物はまた、学習および記憶を改善することができる。Luo Lanら[Bladeの研究は、CistacheがマウスのA1C13誘発学習および記憶障害に保護効果を有することを見出した。

cistanche raw materials

チスタンチェ

4 人工栽培

チスタンチェ医療とヘルスケアで多くの有効性を示しており、市場の需要の可能性は巨大であり、過度の採掘は野生の資源を引き起こしています。チスタンチェ疲労の危機に瀕している。州は野生のシスタンチェの採掘を明示的に禁止し、資源不足を解決するために人工植栽を奨励し、チスタンチェそしてその宿主植物。したがって、人工植栽と野生化は、チスタンチェ資源を保護し、持続可能な利用を達成するための基本的な方向性です。一方、組織的栽培は、シスタンチェとその代謝産物の大規模生産に希望をもたらします。

4.1 人工植栽

チスタンチェ典型的な砂漠の植物であり、その成長には特別な地理的および生態学的環境条件が必要です。現在、人工植栽や栽培拠点チスタンチェ主に私の国北西部の乾燥地帯に分布しており、内モンゴルと新疆ウイグル自治区が主な生産地です。ハロキシロン・アンモデンドロン、タマリックスなどの宿主を人工的に大規模に植栽し、接種することで、安定した収量を得ることができます。これは、シスタンチェの資源開発にとって大きな意味を持ちます。しかし、人工植栽の基礎研究はまだまだ弱く、未熟な種子の人工処理・発芽技術、環境負荷の大きい、品質の不安定さなどの課題が残っています。

4.2 組織育成

チスタンチェ組織的育成は、シスタンチェの生物医学の源を拡大するためのもう一つの重要な方法です。時間や場所にとらわれず、制御可能な条件、大規模生産を実現しやすいという利点があります。人工苗木は、主に組織栽培を用いて、in vitro条件下で種子を発芽させ、次いでホルモンを使用してカルス発芽を誘導する。この方法は、種子の発芽率および人工栽培の生存能力を向上させることができる。現在、カルスは、茎、もやし、鱗屑、花弁、卵巣、雄しべおよびシスタンチェの種子などの様々な組織および器官から誘導されている。その誘導条件と継代培養条件に関する研究により、温度、培養塩基、ホルモン比、pH値、光、誘導物質などがカルスの培養に影響を与えることが判明しました。Song Yuxiaらは、培養液、オーキシン、ホルモン比、培養温度がシスタンチェカルスの生育に及ぼす影響を調べた結果、寒天濃度が0.55%、PH5であることを示した。8、温度25ドラゴン培養条件、カルスはよく成長します。

PhGs(フェニルエタノイド配糖体、PhGs)は、シスタンチェ・デゼルティコーラ、およびその主な薬効成分。シスタンチェには、エキナセア、リゼルギン、ウニ、シスリゼルギン、アイソリゼルギー、アセチル麦角、シスタンチなど、多くの種類のPhGがあります。Lv Jianjunらは、前駆体摂食と真菌エリシターの併用効果が、シスタンチェ・デゼルティコーラ細胞浮遊培養システムにおける総フェネチルアルコールの含有量を有意に増加させることができることを見出した。郭志剛らが「作った」チスタンチェフェネチルアルコールの有効成分を生産する組織的栽培技術は、シスタンチェの自然生産を工業生産に転換し、代謝制御などによって有効成分の含有量を大幅に増加させることができる。

Cistanche extract powder

参照

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