CN106008405A - 一种阿福豆苷的药物组合物及其医药用途 - Google Patents

一种阿福豆苷的药物组合物及其医药用途 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种阿福豆苷的药物组合物及其医药用途,本发明提供的阿福豆苷的药物组合物中含有阿福豆苷和一种结构新颖的天然产物化合物(Ⅰ),阿福豆苷、化合物(Ⅰ)单独作用时,对急性胃溃疡损伤具有保护作用;阿福豆苷和化合物(Ⅰ)联合作用时,对急性胃溃疡损伤的保护作用进一步增强,可以开发成治疗急性胃溃疡损伤的药物,与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步。

Description

一种阿福豆苷的药物组合物及其医药用途
技术领域
本发明属于生物医药领域,涉及阿福豆苷的新用途,具体涉及阿福豆苷的药物组合物及其在急性胃溃疡损伤中的应用。
背景技术
急性胃溃疡泛指休克、创伤、手术后和严重全身性感染时发生的急性胃炎,多伴有出血症状,是一种急性胃黏膜病变。急性胃溃疡发病率近年来有增高趋势,主要原因是由于重症监护的加强,生命器官的有效支持,以及抗感染药物的更新,增加了急性胃溃疡的机会。
临床上本病不严重时无上腹痛和其他胃部症状,常被忽视,明显的症状是呕血和排柏油样便;大出血可导致休克;反复出血可导致贫血。胃十二指肠发生穿孔时即有腹部压痛、肌紧张等腹膜炎表现。
迄今为止,尚未见阿福豆苷及其药物组合物与急性胃溃疡损伤的相关性报道。
发明内容
本发明的目的在于提供一种阿福豆苷的药物组合物,该药物组合物中含有阿福豆苷和一种天然产物,阿福豆苷和该天然产物可以协同治疗急性胃溃疡损伤。
本发明的上述目的是通过下面的技术方案得以实现的:
一种具有下述结构式的化合物(Ⅰ),
一种阿福豆苷的药物组合物,包括阿福豆苷、如权利要求1所述的化合物(Ⅰ)和药学上可以接受的载体,制备成需要的剂型。
进一步地,药学上可以接受的载体包括稀释剂、赋形剂、填充剂、粘合剂、湿润剂、崩解剂、吸收促进剂、表面活性剂、吸附载体或润滑剂。
进一步地,所述剂型包括片剂、胶囊剂、口服液、口含剂、颗粒剂、冲剂、丸剂、散剂、膏剂、丹剂、混悬剂、粉剂、溶液剂、注射剂、栓剂、喷雾剂、滴剂或贴剂。
上述化合物(Ⅰ)的制备方法,包含以下操作步骤:(a)将马齿苋粉碎,用80~90%乙醇热回流提取,合并提取液,浓缩至无醇味,依次用石油醚、乙酸乙酯和水饱和的正丁醇萃取,分别得到石油醚萃取物、乙酸乙酯萃取物和正丁醇萃取物;(b)步骤(a)中正丁醇取物用大孔树脂除杂,先用30%乙醇洗脱6个柱体积,再用85%乙醇洗脱12个柱体积,收集85%洗脱液,减压浓缩得85%乙醇洗脱浓缩物;(c)步骤(b)中85%乙醇洗脱浓缩物用正相硅胶分离,依次用体积比为100:1、50:1、25:1和12:1的二氯甲烷-甲醇梯度洗脱得到4个组分;(d)步骤(c)中组分4用正相硅胶进一步分离,依次用体积比为20:1、12:1和2:1的二氯甲烷-甲醇梯度洗脱得到3个组分;(e)步骤(d)中组分2用十八烷基硅烷键合的反相硅胶分离,用体积百分浓度为88%的甲醇水溶液等度洗脱,收集13~16个柱体积洗脱液,洗脱液减压浓缩得到化合物(Ⅰ)。
进一步地,化合物(Ⅰ)的制备方法中,所述大孔树脂为D101型大孔吸附树脂。
上述化合物(Ⅰ)在制备治疗急性胃溃疡损伤的药物中的应用。
上述阿福豆苷的药物组合物在制备治疗急性胃溃疡损伤的药物中的应用。
本发明的优点:
本发明提供的阿福豆苷的药物组合物中含有阿福豆苷和一种结构新颖的天然产物,阿福豆苷和该天然产物单独作用时,对急性胃溃疡损伤具有治疗作用;二者联合作用时,对急性胃溃疡损伤的治疗效果进一步提高,可以开发成治疗急性胃溃疡损伤的药物。
具体实施方式
下面结合实施例进一步说明本发明的实质性内容,但并不以此限定本发明保护范围。
实施例1:化合物(Ⅰ)分离制备及结构确证
分离方法:(a)将马齿苋(2kg)粉碎,用85%乙醇热回流提取(15L×3次),合并提取液,浓缩至无醇味(3L),依次用石油醚(3L×3次)、乙酸乙酯(3L×3次)和水饱和的正丁醇(3L×3次)萃取,分别得到石油醚萃取物、乙酸乙酯萃取物和正丁醇萃取物;(b)步骤(a)中乙酸乙酯萃取物用D101型大孔树脂除杂,先用30%乙醇洗脱6个柱体积,再用85%乙醇洗脱12个柱体积,收集85%洗脱液,减压浓缩得85%乙醇洗脱浓缩物;(c)步骤(b)中85%乙醇洗脱浓缩物用正相硅胶分离,依次用体积比为100:1(12个柱体积)、50:1(10个柱体积)、25:1(8个柱体积)和12:1(8个柱体积)的二氯甲烷-甲醇梯度洗脱得到4个组分;(d)步骤(c)中组分4用正相硅胶进一步分离,依次用体积比为20:1(6个柱体积)、12:1(8个柱体积)和2:1(6个柱体积)的二氯甲烷-甲醇梯度洗脱得到3个组分;(e)步骤(d)中组分2用十八烷基硅烷键合的反相硅胶分离,用体积百分浓度为88%的甲醇水溶液等度洗脱,收集13~16个柱体积洗脱液,洗脱液减压浓缩即得(纯度大于98%)。
结构确证:HR-ESI-MS显示[M+H]+为m/z 221.1822,结合核磁特征可得分子式为C15H24O,不饱和度为4。核磁共振氢谱数据δH(ppm,CDCl3,500MHz):H-1α(1.35,m),H-1β(1.53,m),H-2α(1.24,m),H-2β(1.37,m),H-3α(2.21,br,d,J=12.9Hz),H-3β(2.04,m),H-5(2.21,br,d,J=9.0Hz),H-6α(1.47,m),H-6β(1.66,m),H-8α(1.52,m),H-8β(1.62,m),H-9α(1.76,m),H-9β(1.84,m),H-12(1.14,s),H-13(1.26,s),H-14(0.64,s),H-15a(4.47,s),H-15b(4.89,s);核磁共振碳谱数据δC(ppm,CDCl3,125MHz):42.6(CH2,1-C),23.1(CH2,2-C),36.4(CH2,3-C),154.1(C,4-C),44.1(CH,5-C),29.4(CH2,6-C),74.2(C,7-C),36.4(CH2,8-C),34.3(CH2,9-C),35.3(C,10-C),73.0(C,11-C),24.1(CH3,12-C),25.1(CH3,13-C),15.6(CH3,14-C),107.9(CH2,15-C)。化合物的氢谱中显示该化合物有三个单峰甲基信号[δH1.14(3H,s),1.26(3H,s)和0.64(3H,s)],一组末端双键质子信号[δH4.47(1H,s)和4.89(1H,s)]。该化合物的碳谱显示15个碳信号,其中有一组双键碳信号,以及两个连氧碳信号。末端双键位于C-4和C-15之间,HMBC谱中H-15(δH4.47)与C-3(δC36.4)和C-5(δC44.1)的相关性验证了上述推论。综合高分辨质谱以及核磁数据,该化合物可能为一个倍半萜类化合物。查阅文献可以看出该化合物和已知化合物eudesm-4(15)-ene-7α,11-diol具有相似的结构。比较两者的核磁数据发现,新化合物中相较于eudesm-4(15)-ene-7α,11-diol区别很小,仅在C-7和C-11位附近的碳谱产生较小的差别,同时新化合物多了一个不饱和度。在新化合物的HMBC谱中,H-6/C-11,H-6/C-7,H-8/C-11以及H-12/C-7的相关性说明该化合物中C-7和C-11位为氧化状态。和已知化合物进行比较发现,新化合物中C-7和C-11位的碳均向高场位移,结合高分辨质谱,新化合物C-7和C-11位之间存在一个三元氧环。因此,该化合物是一个C-7/C-11位三元氧环的桉烷型倍半萜。NOE差谱试验中照射H-14可以发现H-12,H-13有明显增益,表明H-12、H-13和H-14为β构型。此外,通过NOE差谱试验可知H-5、H-3α和H-6α为α构型,上述构型表明桉烷环为反式连接。综合氢谱、碳谱、HMBC谱和ROESY谱,以及文献关于相关类型核磁数据,可基本确定该化合物如下所示,立体构型进一步通过ECD试验确定,理论值与实验值基本一致。
该化合物化学式及碳原子编号如下:
实施例2:药理作用
本实施例采用乙醇制备小鼠急性胃粘膜损伤模型,测定胃粘膜损伤指数包括小鼠胃组织SOD活性、MAD及PEG2含量,观察药物对急性胃黏膜损伤的治疗作用。
1、材料与方法
1.1动物
昆明小鼠,(25±4)g,雌雄各半,山东中医药大学动物中心提供。
1.2试剂与样品
阿福豆苷自制并经过结构确证。化合物(Ⅰ)自制,制备方法见实施例1。三九胃泰颗粒购自三九医药股份有限公司。超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒、丙二醛(MAD)试剂盒均购自上海蓝基生物科技有限公司。
1.3仪器
紫外可见分光光度计(型号:UV-2450/2550),日本岛津公司生产。
1.4小鼠分组及模型制备
选取健康小鼠60只(雌雄各半),随机分为6组,分别为空白对照组、模型对照组、阳性对照组(三九胃泰颗粒)和阿福豆苷组(80mg·kg-1)、化合物(Ⅰ)组(80mg·kg-1)、阿福豆苷与化合物(Ⅰ)组合物组【40mg·kg-1阿福豆苷+40mg·kg-1化合物(Ⅰ)】。模型对照组和空白对照组给予生理盐水,其他给药连续灌胃10d。末次给药后禁食不进水24h,在最后一次给药1h后,除空白对照组外,每只均灌胃给无水乙醇,按0.1mL/10g给药。
1.5胃组织SOD活性、MAD含量测定
胃大体标本的制备:动物处死后,将其置于冰盒上,快速取全胃,沿胃大弯剪开,用生理盐水冲洗胃壁内侧,展平置于体显微镜下观察胃粘膜损伤程度。根据试剂盒说明测定组织SOD活性、MAD含量测定。
1.6胃组织PGE2含量测定
取胃组织匀浆2mL,4℃3000rpm离心15min后取上清液,以放射法测定PGE2含量。
1.7统计学方法
用Excel工作表进行分析,各试验组与对照组之间采用t检验进行比较。
2、实验结果
2.1对急性胃粘膜损伤模型小鼠胃组织中SOD、MAD、PGE2含量的影响
与空白对照组比,模型对照组SOD含量降低(P<0.05)、MAD含量升高(P<0.05)、PGE2含量降低(P<0.05),说明造模成功;与模型对照组比,阳性对照组SOD含量显著升高(P<0.01)、MAD含量显著降低(P<0.01)、PGE2含量升高(P<0.05);与模型对照组比,阿福豆苷与化合物(Ⅰ)组合物组SOD含量显著升高(P<0.01)、MAD含量显著降低(P<0.01)、PGE2含量显著升高(P<0.01);与模型对照组比,阿福豆苷组、化合物(Ⅰ)组SOD含量升高(P<0.05)、MAD含量降低(P<0.05)、PGE2含量升高(P<0.05)。
试验结果见表1。
表1对急性胃粘膜损伤模型小鼠胃组织中SOD、MAD、PGE2含量的影响
急性胃粘膜损伤是临床常见的急症,近几年发现病理机制主要是内源及外源性攻击因子和胃粘膜保护机制的平衡关系失衡,目前已证实,OH·自由基和O·自由基与多种类型的胃粘膜损伤有关,研究认为O·自由基既参与组织细胞的损伤过程,也是细胞正常代谢的中间产物。由于氧自由基与胃粘膜损伤有关,即参与组织细胞的损伤也是细胞正常代谢产物。MAD含量的高低间接反映了机体受氧自由基攻击的程度,SOD能消除自由基,其活性高低间接反映了机体清除氧自由基的能力。PGE2有抑制胃酸分泌的作用,并且能促进胃粘液分泌并增加胃粘膜血流量而发挥保护作用,所以其含量高低反映了对胃粘膜的保护能力。
上述结果表明,阿福豆苷、化合物(Ⅰ)单独作用时,对急性胃溃疡损伤具有保护作用;阿福豆苷和化合物(Ⅰ)联合作用时,对急性胃溃疡损伤的保护作用进一步增强,可以开发成治疗急性胃溃疡损伤的药物。
上述实施例的作用在于说明本发明的实质性内容,但并不以此限定本发明的保护范围。本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和保护范围。

Claims (8)

1.一种具有下述结构式的化合物(Ⅰ),
2.一种阿福豆苷的药物组合物,其特征在于:包括阿福豆苷、如权利要求1所述的化合物(Ⅰ)和药学上可以接受的载体,制备成需要的剂型。
3.根据权利要求2所述的阿福豆苷的药物组合物,其特征在于:药学上可以接受的载体包括稀释剂、赋形剂、填充剂、粘合剂、湿润剂、崩解剂、吸收促进剂、表面活性剂、吸附载体或润滑剂。
4.根据权利要求2所述的阿福豆苷的药物组合物,其特征在于:所述剂型包括片剂、胶囊剂、口服液、口含剂、颗粒剂、冲剂、丸剂、散剂、膏剂、丹剂、混悬剂、粉剂、溶液剂、注射剂、栓剂、喷雾剂、滴剂或贴剂。
5.权利要求1所述的化合物(Ⅰ)的制备方法,其特征在于,包含以下操作步骤:(a)将马齿苋粉碎,用80~90%乙醇热回流提取,合并提取液,浓缩至无醇味,依次用石油醚、乙酸乙酯和水饱和的正丁醇萃取,分别得到石油醚萃取物、乙酸乙酯萃取物和正丁醇萃取物;(b)步骤(a)中正丁醇取物用大孔树脂除杂,先用30%乙醇洗脱6个柱体积,再用85%乙醇洗脱12个柱体积,收集85%洗脱液,减压浓缩得85%乙醇洗脱浓缩物;(c)步骤(b)中85%乙醇洗脱浓缩物用正相硅胶分离,依次用体积比为100:1、50:1、25:1和12:1的二氯甲烷-甲醇梯度洗脱得到4个组分;(d)步骤(c)中组分4用正相硅胶进一步分离,依次用体积比为20:1、12:1和2:1的二氯甲烷-甲醇梯度洗脱得到3个组分;(e)步骤(d)中组分2用十八烷基硅烷键合的反相硅胶分离,用体积百分浓度为88%的甲醇水溶液等度洗脱,收集13~16个柱体积洗脱液,洗脱液减压浓缩得到化合物(Ⅰ)。
6.根据权利要求5所述的化合物(Ⅰ)的制备方法,其特征在于:所述大孔树脂为D101型大孔吸附树脂。
7.权利要求1所述的化合物(Ⅰ)在制备治疗急性胃溃疡损伤的药物中的应用。
8.权利要求2~4任一所述的阿福豆苷的药物组合物在制备治疗急性胃溃疡损伤的药物中的应用。
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