Page 47 - 《中国药房》2021年8期
P. 47

由表3可知,1,2,3,6-四-O-没食子酰基-β-D-葡萄糖                样品 2018 年 8 月采自辽宁省铁岭市西丰县,其中 5 个待
        在胡桃楸枝和根样品中的平均含量均为最高,分别为                            测成分的含量均明显高于其他样品;SG13样品2018年8
        3.451 3、4.836 4 mg/g;1,2,6-三-O-没食子酰基-β-D-葡萄        月采自辽宁省本溪市连山关镇,其中逆没食子酸含量仅
        糖的平均含量也较高,分别为 3.111 7、2.946 6 mg/g;逆               次于SG4样品,高于其他样品。除上述2批样品外,其余
        没食子酸在枝和根中的平均含量差异较大,分别为                             样品均在 95%置信区间内。由图 3B 可见,大部分枝和
        0.621 1、2.755 5 mg/g;1,6-二-O-没食子酰基-β-D-葡萄糖         根样品分布于不同区域,区分较明显,但仍有4批枝样品
        和没食子酸在枝和根中的平均含量均较低,前者在枝和                           (SZ4、SZ16、SZ24、SZ39)与根样品无法区分。
        根中分别为0.562 5、0.964 0 mg/g,后者在枝和根中分别
        为 0.296 5、0.673 4 mg/g。从 5 个成分的总量看,胡桃楸                      4
        枝和根中所测含量有所差异,两者的平均值分别为
                                                                    2
        8.043 2、12.175 9 mg/g。
                                                                 t[2]
            通过独立样本 t 检验显示,逆没食子酸在根中的含
                                                                    0
        量显著高于其在枝中的含量(P<0.01),1,6-二-O-没食
        子酰基-β-D-葡萄糖和没食子酸在根中的含量也显著高                                -2
        于两者在枝中的含量(P<0.05)。对于1,2,6-三-O-没食
        子酰基-β-D-葡萄糖,枝中的含量稍高于根中的含量;对                                     -7   -5   -3   -1  0  1    3
                                                                                     t[1]
        于 1,2,3,6-四-O-没食子酰基-β-D-葡萄糖,根中的含量                                           A.整体
        稍高于枝中的含量,但两者组间比较差异均无统计学意
        义(P>0.05)。                                                 1.0
        2.4  PLS-DA
                                                                   0.5
            为了进一步明确能否通过上述5个成分的含量来区
                                                                 t[2]
        分胡桃楸枝和根样品,同时找出对枝和根分类贡献较大
                                                                    0
        的成分,本研究采用SIMCA-P 12.0软件对样品数据进行
        PLS-DA。以 63 批枝和根样品中 5 个成分的含量为变                            -0.5
        量,得到63×5阶数据矩阵,导入SIMCA-P 12.0软件建立
        PLS-DA模型,提取2个主成分,模型的累积解释度(R X、                              -1.0  -0.5   0    0.5  1.0   1.5
                                                     2
                                                                                  t[1]
                                          2
         2
        R Y)分别为0.943、0.745,累积预测度(Q )为0.710,均大                                   B.局部放大
        于0.5,说明模型稳定可靠         [15-16] 。设定置换次数为200进           图3   63批胡桃楸枝和根样品的PLS-DA得分散点图
        行置换检验,结果见图 2。由图 2 可见,R 拟合直线与                       Fig 3 PLS-DA score scatter plots of branch and root
                                            2
                                2
        Y 轴 的 截 距 为 - 0.018,Q 拟 合 直 线 与 Y 轴 的 截 距                 samples of 63 batches of J. mandshurica
        为-0.181,说明模型可靠、无过度拟合 。
                                        [16]
                                                               PLS-DA模型载荷图可反映5个成分含量对判别模
               1.0
                                             R 2           型贡献的大小,离原点越远的成分对区别两组样品的贡
                                             Q  2
                                                                 [16]
               0.8                                         献越大 ,结果见图4。由图4显示,逆没食子酸(色谱峰
                                                           4)与根的距离更近,且离原点距离最远;而其他成分位
               0.6                                         于根和枝之间,且与原点距离较近。
              R 2 值或Q 2 值  0.4                                 胡桃楸根和枝中5个成分的变量投影重要性(VIP)
               0.2                                         值见图5。由图5可见,5个成分中只有逆没食子酸含量
                                                           的 VIP 值大于 1,说明该成分含量是区分胡桃楸根和枝
                0
                                                           样品贡献较大的成分         [15-16] 。
              -0.2
                                                           3 讨论
                   0    0.2   0.4   0.6   0.8   1.0
                                相关系数                           胡桃楸中的化学成分主要有萘醌、鞣质、二芳基庚
             图2 200次置换的PLS-DA交叉验证模型图                       烷、有机酸和黄酮等 。本课题组前期对胡桃楸不同部
                                                                             [17]
        Fig 2 Cross-validation model plot of PLS-DA with   位的 LC-MS 分析表明,其枝和根中主要含有鞣质和有
               200 permutations                            机酸类化合物 。其中,1,2,6-三-O-没食子酰基-β-D-葡
                                                                       [14]
            63 批胡桃楸枝和根样品的 PLS-DA 得分散点图见                    萄糖和1,2,3,6-四-O-没食子酰基-β-D-葡萄糖是枝中含
        图 3。由图 3A 可见,SG4 和 SG13 两批根样品分布在                   量最高的2个鞣质类化合物,两者在根中含量也较高;同
        95%置信区间外,说明两者与其他样品差异较大。SG4                         时,本文选择了与上述2个鞣质化合物具有生源关系的


        中国药房    2021年第32卷第8期                                              China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 8  ·937 ·
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52