Page 35 - 《中国药房》2023年6期
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齐墩果酸型,通常在负离子模式下有较强的响应,可形
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                                                                      -
                                                             成[M-H] 或[M+HCOO] 的准分子离子;同时,母离子
                                                                                                     [9]
                                                             糖苷键断裂可产生一系列脱糖碎片和苷元离子 。
                                                                 以化合物20为例,其在负离子模式下的准分子离子
                                                             为 m/z 845.489 3[M+HCOO] ,推测分子式为 C42H72O14;
                                                                                     -
                              m/z 465.098 2     m/z 301.047 4
                                                             该准分子离子碎裂产生碎片离子 m/z 799.477 4,随后相
           m/z 611.161 4
                      图2 芦丁的质谱裂解过程                           继丢失六碳糖产生碎片离子 m/z 637.441 2、475.372 7。
                                                                         [10]
                                                             结合相关文献 ,确定该化合物为人参皂苷Rg1。
                                                                 以化合物40为例,其在负离子模式下的准分子离子
                                                                                  -
                                                             为 m/z 455.354 2[M-H] ,推测分子式为 C30H48O3;该准
                  m/z 403.137 6
                                        m/z 388.114 3        分子离子发生裂解而丢失 1 分子 COOH,生成碎片离子
                                                                                       [11]
                                                             m/z 411.534 6。结合相关文献 ,确定该化合物为齐墩
                                                             果酸。
                                                             2.4.5 氨基酸衍生物 氨基酸是含氨基和羧基官能团
                                                             的化合物,易发生 α-裂解掉落氨基或羧基基团,在正离
                                        m/z 354.784 4
             m/z 372.095 2
                                                                                          +
                                                             子模式下的准分子离子峰[M+H] 的相对丰度较低。本
                                                             研究从 SQTS 供试品溶液中共鉴定出 9 个氨基酸衍
                                                             生物。
                                                                 以化合物 1 为例,其在正离子模式下的准分子离子
                                                                                 +
             m/z 341.107 4                                   为 m/z 175.118 6[M+H] ,推测分子式为 C6H14N4O2;该准
                    图3 川陈皮素的质谱裂解过程                           分子离子失去CH5N3生成碎片离子m/z 116.071 2。结合
                                                                     [12]
                                                             相关文献 ,确定该化合物为精氨酸。
                                                             3 讨论
                                                                 基于新安医学的“固本培元”理论,SQTS组方严谨、
                  m/z 168.101 8        m/z 150.091 2
                                                             临床效果显著。临床疗效的正常发挥与中药复方所含
                     图4 辛弗林的质谱裂解过程
                                                             的化学成分息息相关。为此,本研究对 SQTS 的化学成
          2.4.3 苯丙素类成分 本研究从SQTS供试品溶液中共                       分进行了定性检测,旨在为揭示 SQTS 治疗稳定型
          鉴定出21个苯丙素类成分,以苯丙酸类和香豆素类结构                          COPD的药理作用及药效物质基础提供依据。
          为主,包括咖啡酸乙酯、芥子基己糖苷、芥子酸、肉桂酸、                             人参的主要有效成分为皂苷和多糖类成分,其中人
          香豆素等。苯丙素类化合物多与糖或多元醇结合以苷                            参皂苷具有改善心功能、抑制心肌细胞凋亡、改善心肌
          或酯的形式存在于植物中,其母核常含有 1 个或数个                          缺血、保护血管内皮细胞等药理作用,在抗肿瘤、促进骨
          C6-C3 单元,其生物合成前提的关键物质是对羟基桂                         生成、延缓衰老等方面具有积极作用 。炙黄芪中的黄
                                                                                             [15]
          皮酸。
                                                             芪多糖能调节固有免疫系统和特异性免疫系统,可减轻
              以化合物21为例,其在正离子模式下的准分子离子                        COPD 模型大鼠的炎症反应并使其平均血小板体积升
                             +
          为 m/z 149.059 5[M+H] ,推测分子式为 C9H8O2;该准分                                                [16]
                                                             高,对血压、血液黏稠度等具有调节作用 。山茱萸活
          子离子脱去 1 分子 H2O 后产生碎片离子 m/z 131.049 2,
                                                             性成分马钱苷可使核因子 κB 失活,从而减轻神经炎症
          继续脱去 1 分子 CO 后产生碎片离子 m/z 103.054 1。结               反应 。益智仁中的圆柚酮、7-表-香科酮等倍半萜类成
                                                                 [17]
                    [8]
          合相关文献 ,确定该化合物为肉桂酸,其可能的质谱裂
                                                                                                     [18]
                                                             分是其特征性成分,对排尿功能均有调节作用 。研究
          解过程见图5。
                                                             表明,肉桂水提物能明显延长实验动物的致喘潜伏期,
                                                             改善肺组织病理改变,减少炎症因子产生,缓解支气管
                                                             平滑肌痉挛,具有一定的平喘作用 。玉竹多糖是玉竹
                                                                                           [19]
                                                             的主要活性兼药效成分之一,具有降血糖、免疫调节、抗
                                                                                                       [20]
                m/z 149.059 5    m/z 131.049 2  m/z 103.054 1  肿瘤、抗氧化、抗疲劳、延缓皮肤衰老等药理作用 。桃
                     图5 肉桂酸的质谱裂解过程                           仁中的苦杏仁苷具有抗炎、抗肿瘤活性,可通过激活胞
                                                                                                     [21]
          2.4.4 萜类成分 本研究从SQTS供试品溶液中鉴定出                       外调节蛋白激酶1/2通路而发挥神经保护作用 。陈皮
          23 个萜类成分,其中人参皂苷 13 个。人参所含的人参                       挥发油具有祛痰平喘和扩张支气管、扩张血管的作用,
                                                                                               [22]
          皂苷大部分为原人参三醇型和原人参二醇型,含少量的                           并能通过增加冠脉流量而使血压降低 。炒白芥子醇

          中国药房  2023年第34卷第6期                                                 China Pharmacy  2023 Vol. 34  No. 6    · 669 ·
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