การวิเคราะห์โครมาโตกราฟีบางชั้นเชิงคุณภาพของฟลาโวนอยด์และปริมาณของเทอร์เพนแลคโทนในสารสกัดจากแปะก๊วย Biloba และเม็ด
แปะก๊วยเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก แต่เดิมมันมาจากประเทศจีนแต่ปัจจุบันมันถูกปลูกฝังทั่วโลก พืชมีฟลาโวนอยด์และเทอร์เพนต่างๆซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณสมบัติเชิงบวกของแปะก๊วย ส่วนผสมปกป้องเซลล์ในร่างกายมนุษย์และส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต ดังนั้นการเตรียมแปะก๊วยจึงใช้กับโรคต่างๆเช่นภาวะสมองเสื่อมปวดศีรษะความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและโรคหอบหืด
ผลลัพธ์
การคัดกรอง
3.0 มีการ µL มาตรฐานและตัวอย่างที่แตกต่างกันไปมาใช้บนแผ่นเป็นแถบ หลังจากย้อมสีด้วยสารตัวทำละลายจากธรรมชาติตาม Neu (ร้อยละ 1 2 aminoethoxyciphenyl borate ในเมทานอล) และให้ความร้อน (5 นาทีที่ 120°C บนแผ่นความร้อน) ความหลากหลายของ flavonoids และสารเพิ่มเติมกลายเป็นมองเห็นได้ โดยส่วนใหญ่จะแสดงบนภาพที่ความยาวคลื่น 366 nm ที่ 254 nm เม็ดแรก (แทร็ก 6) แสดงจุดที่ตำแหน่งเดียวกันกับมาตรฐาน Theobromine (แทร็ก 2) การวิเคราะห์สเปกโตรเมตรีมวล (MS) จะแสดงให้เห็นการมีอยู่ของ theobromine ในมาตรฐาน (แทร็ก 2) theobromine เท่านั้น ไม่มี theobromine อยู่ในแท็บเล็ตเครื่องแรก (แทร็ก 6) แท็บเล็ตเครื่องแรกแสดงส่วนผสมที่มีความเข้มข้นสูงสุดเมื่อเทียบกับปริมาณผงแปะก๊วยและปริมาณการใช้งานของยาเม็ดอื่นๆ เม็ดที่ 1 2 และ 3 ประกอบด้วยสารสกัดจากใบแปะก๊วยแห้ง 500 500 และ 6.000 มก. ตามลำดับ มาตรฐานการระบุจุดสูงสุดของแปะก๊วย Biloba (แทร็ก 10) แสดงให้เห็นถึงการแยกตัวของฟลาโวนอยด์หลายชนิดที่ดี นำมาใช้เป็นมาตรฐานลายนิ้วมือเม็ดยาและชามีสารใกล้เคียงกัน
การวัดปริมาณ
ก่อนที่จะใช้แผ่นสำหรับการแยกมันถูกชุบด้วยสารละลายโซเดียมอะซิเตต 5% (ละลายในเอทานอล/น้ำ 6: 4) และแห้งที่ 120°C มาตรฐานถูกนำมาใช้ในชุดความเข้มข้นเป็นแถบพร้อมกับตัวอย่างบนจานเดียว หลังจากการพัฒนาโครมาโตกราฟีแผ่นถูกทำมาจากอะซิติกแอนไฮไดรด์และให้ความร้อนที่ 180°C เป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้เทอร์เพนมองเห็นได้ภายใต้แสงยูวี จากนั้นจุดต่างๆจะถูกสแกนที่ 320 nm และจุดสูงสุดจะถูกรวมเข้าด้วยกัน
ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแท็บเล็ตซึ่งทั้งหมดปรากฏคล้ายกันในรูปลักษณ์ของพวกเขามีระดับที่แตกต่างกันของ flavonoids และ terpenes ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตจะให้ใบแปะก๊วยของตนจากพื้นที่เพาะปลูกที่แตกต่างกัน แท็บเล็ต 3 มีเทอร์เพนระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับอีกสองตัวอย่าง
MS Analysis
แผ่นซิลิกาเจล HPTLC 60 F 254 เกรด MS ถูกใช้สำหรับการทดลอง TLC-MS สำหรับการวิเคราะห์ terpene lactones ตัวอย่างถูกเจือจางด้วยอินเทอร์เฟซ Camag TLC-MS จากแผ่นที่พัฒนาแล้วและผ่านการเคลือบและถ่ายโอนไปยัง ESI (-) Q-TOF-MS จาก Bruker
สเปกตรัมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนยอดมวลสำหรับ bilobalide, ginkgolide A และ ginkgolide B
Sample preparation
ชาและยาเม็ดถูกเจือจางในเมทานอล/น้ำ (1: 1) และ sonicated จากนั้นตัวอย่างจะถูกกรองผ่านตัวกรองไซรินจ์และตัวกรองจะถูกเก็บในหลอดขนาดเล็ก

รูปที่ 1Syringe Filter

รูปที่ 1Plate at 254 nm

รูปที่ 2Derivatized plate at 366 nm

รูปที่ 3Picture at 366 nm

รูปที่ 4การคัดกรอง
![Mass spectra: Bilobalide 326.3 [M-H]- = 325 0730 [M-H2O-H]- = 306.8899 Mass spectra: บิโลบิไลด์ 326.3](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/protocols/analytical-chemistry/thin-layer-chromatography/bilobalide/bilobalide.jpg)
รูปที่ 5Mass spectra: Bilobalide 326.3 [M-H]- = 325 0730 [M-H2O-H]- = 306.8899
![แปะก๊วย 408 4 [M-H]- = 407.1363 Ginkgolide A 408.4](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/protocols/analytical-chemistry/thin-layer-chromatography/ginkgolide-a/ginkgolide-a.jpg)
รูปที่ 6แปะก๊วย 408 4 [M-H]- = 407.1363
![Ginkgolide B 424 4 [M-H]- = 423.1342 แปะก๊วย B 424.4](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/protocols/analytical-chemistry/thin-layer-chromatography/ginkgolide-b/ginkgolide-b.jpg)
รูปที่ 7Ginkgolide B 424 4 [M-H]- = 423.1342
วัสดุ
เพื่ออ่านต่อ โปรดเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีใหม่
ยังไม่มีบัญชีใช่หรือไม่?