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文档简介
一阶导数紫外光谱法鉴别柠檬叶和扁桃叶
果实叶子是芒果的叶子。芒果享有“热带果王”的美誉,在我国种植广泛,其中广西是全国重要的芒果生产基地,百色市的田阳、田东两县享有“中国芒果之乡”的荣誉称号,因此我国芒果叶资源非常丰富,开发潜力巨大。芒果叶的药用功效在《岭南采药录》、《全国中草药汇编》、《陆川本草》、《广西中药材标准》和《南宁市药物志》等书籍中均有记载。芒果叶提取物具有止咳、祛痰、平喘、镇痛、抗菌、抗炎、抗病毒、抗肿瘤等作用,临床应用表明,芒果叶提取物对呼吸道炎症及咳嗽感冒有很好的疗效。芒果叶主要是作为原料,用于生产芒果止咳片等中成药。扁桃(MangiferapersiciformisC.Y.WuetMing)和芒果是近缘品种,同是漆树科芒果属,常绿阔叶乔木植物,他们的叶形叶貌相似,易混淆而误用。因此,探寻操作简单、准确性高的鉴别方法,用于区分芒果叶和扁桃叶,有着重要的现实意义。目前,芒果叶和扁桃叶的鉴别研究成果鲜有报道,国内仅有采用HPLC指纹图谱和常规紫外谱线组法进行鉴别的零星报道。导数光谱具有可消除干扰、分辨率高的特点,在测定不同的中药材或者中成药时,因所含成分质和量的不同其导数光谱图呈现出一定的差异,因此是中药材或中成药的鉴别的重要手段之一。本实验采用一阶导数紫外谱线组法检测芒果叶和扁桃叶的4种不同有机溶剂的提取液,对得到的一阶导数紫外光谱图进行对比研究,以探索能简单、准确鉴别芒果叶和扁桃叶的方法。1实验1.1材料表面1.1.1叶粉的制备芒果叶和扁桃叶均采摘自百色。选取无病虫害,处于生长旺盛期,色泽油亮的新鲜叶子,清洗干净,剪去叶柄和大叶脉,洗净晾干后,于45℃烘箱中烘干,用粉碎机粉碎,并过100目筛,密封避光保存于棕色瓶中,备用。1.1.2实验仪器与设备UV-2700型紫外—可见分光光度计日本岛津;TGL-16M高速台式冷冻离心机,湖南相仪实验仪器开发有限公司,LD-100手提式实验室粉碎机,长沙市常宏制药机械设备厂;FA2004电子天平,上海舜宇恒平科学仪器有限公司;无水乙醇、石油醚、三氯甲烷等均为国产AR级。1.2水、中、醇、三氯甲烷的配制采用一阶导数紫外谱线组法测定:准确称取芒果和扁桃各4分,每份1g于50mL具塞锥形瓶中,分别加入10mL水、无水乙醇、石油醚和三氯甲烷,充分振荡,密封瓶口,室温避光下浸泡24h,减压过滤,收集滤液。精密移取适量滤液,加入相应的溶剂稀释。以相应溶剂作为空白,校准基线后,在200~500nm范围内进行光谱扫描,绘制各样品的一阶导数紫外吸收光谱图。2结果与讨论2.1吸收谷数量对dna提取效果的影响图1为芒果叶和扁桃叶水提取液的一阶导数紫外吸收光谱图。芒果叶水提取液在352.5nm、312nm、272.5nm、253.5nm处有吸收峰,385nm、326nm、280nm、263nm、213.5nm处有吸收谷。扁桃叶水提取液在333nm、268nm处有吸收峰,354.5nm、308nm、214nm处有吸收谷。芒果叶水提取液在352.5nm处有吸收峰,而扁桃叶水提取液在325~362.5nm吸收范围内其吸收曲线呈水平状态;在312nm附近,芒果叶水提取液有一个弱吸收峰,而扁桃叶水提取液在308.5nm处却有一个弱吸收谷;芒果叶水提取液在253.5nm处有一个吸收峰,并且在254~263nm吸收范围内呈急剧下降的趋势,而扁桃叶水提取液吸收曲线在253~262nm吸收范围内呈相对平缓的趋势。2.2无水乙醇提取液与糖酸钠体系中清乳酸含量的比较,见表1图2为芒果叶和扁桃叶无水乙醇提取液的一阶导数紫外吸收光谱图。芒果叶无水乙醇提取液在349nm、298nm、254nm、237nm处有吸收峰,379nm、323.5nm、263.5nm、243.5nm、213nm处有吸收谷。扁桃叶无水乙醇提取液在349nm、298.5nm、289nm、274nm、254nm、237.5nm、222.5nm处有吸收峰,378nm、323.5nm、277nm、264nm、243nm、226.5nm、214nm处有吸收谷。二者的相似度较高,但也存在细微差异之处:在349nm处,芒果叶无水乙醇提取液有一弱吸收峰,而扁桃叶吸收曲线在344~361nm范围内呈水平状态;芒果叶无水乙醇提取液在273~278nm吸收范围内呈现水平现象,而扁桃叶无水乙醇提取液在277nm处有一个弱吸收峰。2.3表面活性剂提取图3为芒果叶和扁桃叶石油醚提取液的一阶导数紫外吸收光谱图。比较250~400nm的吸收情况,发现:芒果叶石油醚提取液在362nm、318.5nm、300.5nm、275.5nm、253.5nm处有吸收峰,375nm、325.5nm、306nm、280.5nm、261.5nm处有吸收谷。扁桃叶石油醚提取液在362.5nm、314.5nm、257nm处有吸收峰,376nm、325nm、285.5nm、270nm处有吸收谷。二者的吸收曲线较为一致,但芒果叶石油醚提取液在254nm处的吸收峰与261.5nm处的吸收谷之间呈现急剧下降趋势,而扁桃叶石油醚提取液在257~259nm处呈缓慢下降趋势,在259~274.5nm处却呈水平直线。2.4表面活性剂:三桃叶三氯甲烷提取液在5.图4为芒果叶和扁桃叶三氯甲烷提取液的一阶导数紫外吸收光谱图。比较250~400nm的吸收情况,发现:芒果叶三氯甲烷提取液在393nm、364nm、320.5nm、267.5nm处有吸收峰,377nm、334.5nm、287.5nm、250.5nm处有吸收谷。扁桃叶三氯甲烷提取液在392.5nm、364.5nm、320.5nm、263.5nm处有吸收峰,378nm、333.5nm、287nm、250nm处有吸收谷。二者的吸收光谱图较为一致,也有较小的差别:芒果叶三氯甲烷提取液在267.5nm处有一弱吸收峰,而扁桃叶三氯甲烷提取液在263.5nm处有一弱吸收峰。3形态特征与峰位的关
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