铁皮石斛叶的研究进展

铁皮石斛叶的研究进展
作者:唐靖雯 卢礼平 王欢
社会主义改造和社会主义改革的关系来源:《中国民族民间医药·上半月》2020年第04期
        【摘 要】 铁皮石斛叶为加工铁皮石斛鲜条(枫斗)的副产品。为避免资源浪费,进一步提高其综合利用率,文章从其化学成分、药理作用、毒理作用、产品开发等方面进行综述,为铁皮石斛叶进一步研究与开发利用提供参考。
        【关键词】 铁皮石斛叶;化学成分;药理作用;毒理作用;产品开发
        【中图分类号】R282 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2020)7-0062-05
        Abstract:Leaves of dendrobium officinale Kimura et Migo is a by-product which processed fresh strip ((Feng Dou) of dendrobium officinale Kimura et Migo. In order to avoid resource waste and further improve its comprehensive utilization rate, the paper were reviewed on aspects of the chemical constituents, pharmacological action, toxicological effect and product development, it provides basis for the further research and development and rational utilization of dendrobium officinale Leaves.
        Keywords:Leaves of Dendrobium Officinale Kimura et Migo; Chemical Constituents; Pharmacological Action; Toxicological Effect; Product Development
        铁皮石斛为兰科植物铁皮石斛Dendrobium officinale Kimura et Migo的干燥茎,具有益胃生津,滋阴清热功效,用于热病津伤,口干烦渴,胃阴不足,食少干呕,病后虚热不
退,阴虚火旺,骨蒸劳热,目暗不明,筋骨痿软。铁皮石斛叶是生产铁皮石斛鲜条(枫斗)的副产品,随着铁皮石斛鲜条(枫斗)的生产,每年会造成大量铁皮石斛叶浪费。为更充分合理的利用資源,进一步扩大铁皮石斛的使用部位及提高其附加值。本文从铁皮石斛叶化学成分、药理作用、毒理作用、产品开发等方面进行综述,为铁皮石斛叶进一步研究与开发利用提供参考。研究进展思维导图如图1所示。
        图1 铁皮石斛叶研究进展思维导图1 化学成分
        1.1 多糖类 铁皮石斛叶为兰科植物铁皮石斛的干燥叶,其所含化学成分种类与铁皮石斛茎相似,主要为多糖、黄酮、石斛碱等,但各部位化学成分的含量及结构存在差异见表1。张志信等[1]采用红外光谱一维谱图及二阶导数宏观指纹鉴定的方法对铁皮石斛不同部位(茎、叶、花)中的多糖、石斛碱、总黄酮含量进行了分析测定。铁皮石斛的茎、叶、花等不同部位的红外光谱近似度较高,但各部位含量存在差异。其中,多糖含量:铁皮石斛茎>铁皮石斛叶>铁皮石斛花,且差异显著;石斛碱含量:铁皮石斛茎>铁皮石斛叶>铁皮石斛花,差异不显著;黄酮类含量:铁皮石斛叶>铁皮石斛花>铁皮石斛茎,且差异显著。
        周桂芬等[2]研究发现铁皮石斛叶中多糖含量约为相应茎中多糖含量的1/3,同时采用联想et600
了PMP( 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮) 柱前衍生化-HPLC-DAD-ESI-MSn对铁皮石斛叶、茎中多糖的组成结构进行分析测定,得知铁皮石斛叶、茎中组成多糖的单糖种类、组成比例及含量明显不同。铁皮石斛叶多糖主要由甘露糖、半乳糖醛酸、葡萄糖、半乳糖和阿拉伯糖组成,茎多糖则主要由甘露糖和葡萄糖组成,但茎和叶多糖中组成比例最高均为甘露糖,且茎中甘露糖和葡萄糖的含量均比相应叶中高。张又元等[3]研究铁皮石斛茎部与叶部多糖的单糖组成比例,结果发现两种多糖的单糖组成差异较大,叶部多糖主要由甘露糖、葡萄糖、半乳糖和阿拉伯糖组成,摩尔比为8.81∶ 1∶ 0.57∶ 0.37,而茎部多糖主要由甘露糖和葡萄糖组成,摩尔比为3.07∶ 1。
        蔡兴等[4]以料液比、提取时间、提取次数为考察因素,采用Box-Behnken响应面法对铁皮石斛叶多糖类进行优化提取,优选最佳提取工艺为25倍量水提取铁皮石斛叶3次,每次90 s,得率为11.52%,与理论得率11.77%接近。曾学健等[5]探讨相同栽培条件下,对云南3个品系的铁皮石斛茎、叶中多糖含量进行了测定与分析。发现铁皮石斛茎中多糖含量受品系影响明显,3个品系中最低的多糖含量为32.19%,最高的多糖含量为40.00%,铁皮石斛叶中多糖含量受品系影响小,3个样品中多糖的平均含量约12.16%。胡培等[6]比较了武当山地区不同生长年限铁皮石斛中多糖及甘露糖的含量及不同部位的分布情况,两年生
的铁皮石斛茎中多糖和甘露糖的含量方可达到药典标准,3年生叶中甘露糖含量可高达51.25%。
        1.2 黄酮类 周桂芬等[7]首次采用HPLC-DAD-ESI/MSn联用技术从铁皮石斛叶中分离鉴定出8种黄酮二碳糖苷类化合物,因黄酮二碳糖苷类成分中芹菜素-6-C-α-L-阿拉伯糖-8-C-β-D-木糖苷对其质量影响最为显著,建立以芹菜素-6-C-α-L-阿拉伯糖-8-C-β-D-木糖苷为特征性成分的HPLC含量测定方法,制定黄酮二碳糖苷类成分的指纹图谱,以更有效地控制铁皮石斛叶质量[8]。黄月纯等[9]通过对3个种源23批铁皮石斛叶中黄酮类成分的分析研究并建立其对应的HPLC特征图谱,研究发现同一种源铁皮石斛叶黄酮类成分基本一致,不同产地种源成分组成及比例却存在明显差异。娄晓晶等[10]尝试从铁皮石斛叶中分离纯化黄酮类成分,使用大孔吸附树脂进行分离纯化,并分别对上样液浓度、上样体积、洗脱剂及洗脱剂用量进行单因素试验考察,最终优选出铁皮石斛叶中总黄酮的提取最佳工艺条件为上样液总黄酮浓度0.7 mg/mL,上样体积30 mL,洗脱剂为50%乙醇,洗脱剂用量为7 BV。
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伊犁师范学院学报        1.3 生物碱类 尚喜雨[11]通过绘制石斛碱标准曲线,对铁皮石斛不同部位、不同采收
阶段以及不同干燥方法处理后的样品进行生物碱含量测定与分析比较。不同部位铁皮石斛的生物碱含量:茎上段>叶≈根>茎中段≈茎下段;不同采收阶段石斛的生物碱含量:1年生≥2年生≥野生型;不同干燥方法处理的铁皮石斛中的总石斛碱含量几乎没有什么变化,但茎上段的石斛碱含量经过自然晒干处理后比杀青烘干处理的提高了23.18%-41.49%,根部的石斛碱含量也提高了8.82%-16.20%,而茎中下段和叶等其他部位的生物碱含量则下降。可见,铁皮石斛除了传统药用部位茎外,其叶和根也具有一定的应用价值。
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        2 药理作用
        2.1 抗氧化作用 曹雪原等[12]采用二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基清除法、羟基自由基清除法和超氧阴离子清除法对铁皮石斛不同部位多糖的体外抗氧化活性进行测定。当样品浓度为2.5 mg/mL时,茎多糖对DPPH自由基的清除率最高达87.41%,叶、花多糖的DPPH清除率分别为55.90%和73.56%;叶中多糖对羟基自由基的清除率最高达85.39%,茎和花多糖的清除率分别为70.14%和48.90%;茎、叶、花中多糖对超氧阴离子的清除率均不高,茎、叶、花多糖的清除率分别为20.11%、27.70%和41.68%。由此可见,铁皮石斛茎、叶、花多糖均有良好的抗氧化活性,具有一定的潜在应用价值。
        周桂芬等[13]对铁皮石斛不同部位黄酮类成分种类和含量进行分析,并以铁皮石斛不同部位清除DPPH自由基能力对抗氧化活性进行比较。铁皮石斛茎和叶对DPPH自由基均有一定的清除作用,叶对DPPH 自由基清除能力优于茎,DPPH的清除率(Y) 与各部位的质量浓度(X)呈近似线性关系(见表1),根据线性方程计算IC50,即清除率为50% 时样品的浓度,IC50越小,抗氧化剂清除自由基能力越强,铁皮石斛茎和叶均有一定的清除DPPH自由基的能力,且叶清除DPPH自由基能力优于茎。
        李芳等[14]进一步采用硝酸铝比法测定铁皮石斛不同部位的黄酮含量,并运用DPPH自由基、2-联氨-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸(ABTS)以及超氧阴离子清除法评价铁皮石斛不同部位的抗氧活性作用,结果见表2。铁皮石斛茎、叶、花中黄酮类成分均具有较高抗氧化活性,尤其是铁皮石斛花中黄酮类成分的抗氧化活性尤为突出。
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        2.2 免疫调节作用 张勇[15]探讨铁皮石斛茎、叶、花多糖对小鼠巨噬细胞RAW264.7的免疫调节活性分析发现,除了高浓度(400-800 μg/mL)的铁皮石斛花多糖能抑制巨噬细胞生长外,低浓度铁皮石斛花多糖及铁皮石斛茎、叶多糖对小鼠腹腔巨噬细胞的增殖、
NO、TNF-α、IL-1β的分泌活性均有显著增强的作用,与对照组相比差异显著。其中,铁皮石斛茎多糖表现出最强的细胞增殖活性(浓度为100 μg/mL时,增殖率为168.07%);铁皮石斛叶多糖表现出最强的调节IL-1β的分泌活性(浓度为800 μg/mL时,IL-1β产量为89.48 μmol/L),最强的调节巨噬细胞吞噬活性(浓度为400 μg/mL时,OD值为0.40);铁皮石斛花多糖表现出最强的调节NO合成活性(浓度为50 μg/mL时, N0产量为54.9 μmol/L),分析发现铁皮石斛茎、叶、花多糖可能因内在组成结构的差异决定其在免疫活性调节上的不同。宋燕华等[16]使用高中低3个剂量铁皮石斛叶喂养二代繁殖雌性大鼠,以正常基础饲料喂养的二代繁殖雌性大鼠为阴性对照组,考察大鼠脾淋巴细胞转化能力、绵羊红细胞诱导大鼠DTH( 足跖增厚法)、NK细胞杀伤活性、抗体生成细胞检测( Jerne 改良玻片法) 、腹腔巨噬细胞吞噬鸡红细胞能力、血清溶血素试验测定铁皮石斛叶对二代繁殖雌性大鼠免疫水平的影响,判定铁皮石斛叶可一定程度提高二代繁殖雌性大鼠的免疫水平。具体表现为高剂量组大鼠NK细胞活性高于对照组(P0.05);3个剂量组大鼠的血清溶血素抗体积数值、溶血空斑数与阴性对照组间差异均无统计学意义(P>0.05);淋巴细胞增殖能力实验光密度差值、左后足跖厚度差异均有统计学意义(P0.05)。向林等[17]研究发现铁皮石斛多糖对干燥综合征(SS,一种伴有外分泌腺紊乱的慢性自身免疫性疾病)患
者具有保护作用。分别给予或不给予铁皮石斛多糖 (20 mg/mL),测定下颌骨腺(SG)中淋巴细胞浸润时间、凋亡指标(如Bax、Bcl-2、caspase-3),以及与mRNA表达有关的TNF-α、IL-1β、IL-6等细胞因子,研究发现铁皮石斛多糖可以抑制淋巴细胞的浸润和凋亡,平衡SG中促炎细胞因子的紊乱。

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