瓦松的研究论文

时间:2022-12-14 04:45:00

瓦松的研究论文

【摘要】该文通过查阅瓦松的文献资料,对瓦松的化学成分及测定方法、药理作用以及应用进行综述,为瓦松的进一步研究开发提供依据。

【关键词】瓦松化学成分药理作用临床应用

瓦松为景天科植物瓦松Orostachysfimbriatus(Turcz.)Berg或晚红瓦松O.erudescens(Maxim.)Ohwi的全草。全国各地均有分布,生于屋顶瓦缝中或岩石上,又被誉为“房上仙子”。始载于《唐本草》,《中国药典》(2005版Ⅰ部)首次收载瓦松药源。《新修本草》描述瓦松气微、味酸,具有清热解毒、止血、利湿、消肿等功效。用于吐血、鼻衄、血痢、疟疾、痔疮、湿疹、痈毒、疔疮等症。本文拟对瓦松化学成分及测定方法、药理作用以及应用等研究进行综述。

1化学成分及其分析

1.1黄酮类全草含山柰素(kaempferol)、槲皮素、山柰素-7-鼠李糖苷、山柰素-3-葡萄糖基-7-鼠李糖苷(kaempfeol-3-gluco-7-rhamnoside)和异槲皮苷等黄酮苷[1]。此外还含有景天庚酮糖酐(sedoheptulosan)、异丙叉景天庚酮糖酐(isopropylidenesedoheptulosan)等[2]。《中国药典》(2005版Ⅰ部)采用高效液相色谱法测定槲皮素、山柰素的含量[3]。色谱条件为十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以甲醇-0.5%磷酸溶液(47∶53)为流动相,检测波长为360nm,按干燥品计算,含槲皮素(C15H10O7)和山柰素(C15H10O6)总量不得少于0.020%。文献报道的HPLC方法,流动相一般为甲醇-0.4%磷酸溶液或乙腈-0.4%磷酸溶液,检测波长一般为360nm[4]。吕元琦等[5]采用毛细管电泳法测定了复方鱼腥草片中绿原酸和槲皮素的含量。采用1229高效毛细管电泳仪(北京新技术研究所)配有固定波长紫外检测器;检测波长254nm,未涂层弹性石英毛细管柱(50m×50μm,河北永年光导纤维厂),工作电压16kV,静压力进样(高度10cm,时间6s);背景电解质为pH8.5的30mmol/L硼砂缓冲溶液(用0.2mol/LHAc和0.1mol/LNaOH调pH)。15min内实现了两种分析物质的良好分离。绿原酸和槲皮素峰高和质量浓度分别在0.05~0.80g/L和0.05~1.00g/L范围内呈良好线性关系。基于迁移时间和峰高的重复性(RSD)分别为:绿原酸1.91%和4.32%;槲皮素2.30%和3.18%。绿原酸和槲皮素的检出限(S/N=3)分别为0.014g/L和0.015g/L。崔宁等[6]采用薄层扫描法测定了萹蓄及其制剂中槲皮素含量。采用GF254薄层板,以甲苯-甲酸-醋酸乙酯-正己烷(2∶0.2∶1.5∶0.2v/v)为展开剂,喷以1%三氯化铝乙醇溶液,置紫外光灯(365nm)下检视,槲皮素斑点显黄绿色斑点。测定波长412nm,参比波长750nm,sx=3,狭缝0.4mm×0.4mm。邹节明等[7]测定了消渴降糖胶囊中槲皮素的含量。硅胶G薄层板,以甲苯-氯仿-丙酮-甲酸(80∶5∶7∶1)为展开剂,于380nm波长处进行扫描测定。

1.2有机酸全草含大量草酸。草酸的含量测定方法有HPLC法,彭新君等[8]用CaCl2沉淀法作样品前的处理,测定了僵蚕提取液中草酸铵的含量。色谱条件为:色谱柱SinoChromODS-BP(250mm×4.6mm,5μm),磷酸氢二铵水溶液(5g·L-1,pH2.50)为流动相,流速:0.5ml·min-1,柱温:25℃,检测波长:214nm。结果草酸铵在15.0~150.0μg·ml-1范围内,峰面积与浓度呈良好的线性关系,r=0.995(n=6),平均回收率为96.5%,RSD为1.5%(n=5)。彭婕等[9]采用高效液相色谱法测定人尿液中草酸的含量,以0.018mol·L-1磷酸二氢钾(含0.010mol·L-1四丁基硫酸氢铵和2.69×10-5mol·L-1EDTA,pH2.4~2.5)为流动相;检测波长210nm;流速1.5ml·min-1;柱温25℃;进样量20μl;以50g·L-1磺基水杨酸沉淀尿蛋白。结果:最低检测限为0.4mg·L-1。线性范围为3.125~100mg·L-1,平均回收率为97.35%。其它方法有滴定法[10]、离子交换色谱法[11]和分光光度法[12]。

1.3强心苷包括瓦松苷等,含有d-去氧糖结构,可能含有甾环、不饱和内酯环等结构。

1.4其它植物色素、脂肪、水分及灰分等。《中国药典》(2005版Ⅰ部)规定,照水分测定法(附录IXH第1法)测定,不得过13.0%;照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法(附录XA)测定,用乙醇作溶剂,不得少于3.0%。

2药理作用

2.1抗炎、镇痛作用蔡玉英等[13]选用实验性炎症模型对瓦松栓的抗炎作用进行了研究。结果发现,大剂量瓦松栓对大鼠炎性肉芽肿痛有明显抑制作用(P<0.05);对大鼠后足掌肿胀有显著疗效,且随剂量增大疗效明显增强,提示瓦松栓具有明显的抗炎作用。

2.2抗菌作用蔡玉英等[14]通过中药瓦松粗提物对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌等行临床菌株的抗菌试验,证实瓦松粗提物具有明显的抗菌效应。蔡玉英等也报道瓦松对阴道内常见的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌和甲型链球菌等均亦有明显抑制作用。周燚等[15]测定了瓦松、泽漆及一组中草药配方的乙醇提取液对棉花枯萎病菌Fusariumoxysporumf.sp.vasinfectum,小麦赤霉病菌FusariumgraminearumSchw,西瓜枯萎病菌Fusarium,oxysporumf.sp.niveum,仙人掌软腐病菌Erwiniachrysanthemipv.rysanthemi和魔芋软腐病菌Erwiniacarolovorapv.Chrysanthemi)的抑菌作用。结果表明3种提取物对镰刀菌均有不同程度的抑制作用,且3种提取物的抑菌效果差异显著,其中瓦松的抑菌效果最强。

2.3强心作用赵艳杰等[16]从四川产瓦松中分离出瓦松苷,用离体蛙灌流实验证实对离体蛙心有加强收缩作用。王化洲等[17]从瓦松的花叶中提取得到瓦松苷,瓦松苷对在体蟾蜍心输出量和作功显著增加,能增强在体兔心多种心肌收缩性能和泵血功能指标,增大左室压力变化速率峰值和在共同最高等容量收缩压时的心肌收缩成分的缩短速度,缩短左室从开始收缩到开始射血的时间,心率减慢,左室作功增加。结果表明瓦松苷有明显的强心作用。

2.4其它作用研究也表明该植物提取物对肝癌、胃癌细胞有一定的抑制活性,活性成分为异丙叉景天庚酮糖酐等[18]。韩国已经对瓦松抗癌作用进行了初步的实验研究,但未见结果报道。

3应用

3.1临床应用

3.1.1治疗宫颈糜烂林娜等[19]对126例不同程度宫颈糜烂患者予以瓦松栓阴道给药,有效率达95.24%,痊愈率为57.4%,仅4.76%无效。轻、中、重度糜烂的痊愈率分别为91.6%,51.2%及0,轻度糜烂痊愈率显著高于中度或重度(P<0.01),中度与重度糜烂痊愈率也存在显著差异(P<0.01),但有效率三者之间无显著差异(P>0.05)。曾庆荣等[20]随机对520例不同类型和不同程度的宫颈糜烂患者给予局部用药1~3疗程,复查判断疗效。结果表明瓦松对Ⅰ度糜烂一疗程即治愈,Ⅱ度糜烂2个疗程治愈,Ⅲ度糜烂3个疗程也可治愈,治愈率32%,有效率95.4%;局部用药后无任何不良反应,除个别病例外阴刺痒,不用任何处理自行消失。柳琳等[21]报道了瓦松栓治疗宫颈糜烂患者67例,治愈64例,占99.5%。李莉[22]报道了瓦松栓对因宫颈糜烂而不孕的患者40例,用药1~2个疗程,治愈14例,显效20例,有效3例,无效3例,总有效率达92.5%。杜玲等[23]用瓦松栓治疗260例宫颈糜烂患者,用药1个疗程结束后3~5d内复查宫颈局部情况观察糜烂面变化和临床症状,对中、重度糜烂效果不显者,续用第2疗程,最多3个疗程后判断疗效。复查260例宫颈糜烂患者结果表明,治愈83例,占31.9%,显效102例占39.6%,有效63例占24.2%,无效l2例占4.6%。陆永滨[24]和李筱梅等[25]均报道了瓦松栓能有效治疗宫颈糜烂。

3.1.2治疗痔疮刘渝陵等[26]报道了瓦松消肿止痛液治疗痔疮(不论手术与否),凡具有肿痛、便血、脱肛、瘙痒之主要症状者疗效显著,临床观察54例,总有效率98.13%,明显高于对照组(58.90%)(P<0.01),大量临床资料表明,该药具有良好的清热利湿、消肿止痛、止血、止痒之功效。

3.1.3治疗口腔溃疡蔡玉英等[27]用用瓦松膜剂对68例复发性口腔溃疡患者进行了临床治疗,并设对照组进行疗效观察对比。结果治疗组痊愈病例和显效病例与对照组相比有显著性差异(P<0.05),治疗组疗效明显优于对照组。提示瓦松膜剂是治疗复发性口腔溃疡较为理想的药物。

3.1.4治疗胃、肠溃疡赵玉山等[28]将瓦松进行有效成分的提取,获取瓦松提取物,在治疗胃、肠溃疡等胃肠道类疾病方面,其有效率是十分显著的,可作为治疗胃肠道疾病的药物使用。

3.2其它用途瓦松含有植物色素,是染发化妆品的天然原料之一。同时富含脂肪及灰分,多汁,适口性好;秋季,山羊、绵羊喜食,具催肥作用,用作饲料。日本早期栽培该植物用来治疗火伤、刀伤,用其多肉叶药用,后来逐渐发展成为观赏栽培,日本名“岩莲花”。

4小结

瓦松用途广泛,具有药用、食用价值,同时也是饲料、化妆品原料与园艺花卉。瓦松是我国民间应用较早、研究较少的中药之一,含有山柰素、槲皮素等多种活性化合物,可用于多种临床病症而获佳效。临床已经研制出瓦松栓、瓦松泡腾片、瓦松消肿止痛液等多种制剂,用于治疗宫颈糜烂等宫颈炎、胃溃疡和前列腺炎等。但是目前瓦松原料完全依靠于野生,而野生植物的资源是有限的,其生长周期长,已经不能满足人们对瓦松的需要,因此寻找瓦松新药用资源或者替代品,具有较好的市场前景。

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