CN107827726B - 马齿苋中化合物Oleracone E及其提取分离方法 - Google Patents

马齿苋中化合物Oleracone E及其提取分离方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及中药提取、分离领域,尤其涉及从马齿苋药材中提取、分离和鉴别出的新化合物及其提取分离方法,具体为一种马齿苋中化合物Oleracone E及其提取分离方法;所述化合物,分子式分别为C17H18O5,经研究发现本发明的新化合物具有抗炎及抗氧化的作用,同时提供一种针对本发明新化合物的简便、快速、环保、纯度高的提取分离方法。

Description

马齿苋中化合物Oleracone E及其提取分离方法
技术领域
本发明涉及中药提取、分离领域,尤其涉及从马齿苋药材中提取、分离和鉴别出的新化合物及其提取分离方法,具体为一种马齿苋中化合物Oleracone E及其提取分离方法。
背景技术
马齿苋(Portulaca oleracea L.),又名长命菜、马苋菜,为马齿苋科植物。马齿苋耐旱耐涝,且耐光耐阴,分布广泛,资源丰富,作为药食两用的野生植物备受关注,2015版《中华人民共和国药典》中收载马齿苋的干燥地上部分入药,具有清热解毒、凉血止血、止痢等功效,用于热毒血痢、痈肿疔疮、湿疹、丹毒、蛇虫咬伤、便血、痔血、崩漏下血等。
马齿苋现代药理学研究表明,其具有抗炎止痛、抗菌抗病毒、降血压、降血脂、抗氧化、抗癌、松弛骨骼肌和平滑肌、调节免疫功能等作用。研究表明马齿苋众多化学成分为其多样的药理作用提供了物质基础,马齿苋主要化学成分包括黄酮类、香豆素、萜类、甾类、生物碱、氨基酸、各种色素类和矿物质类等。其中生物碱是马齿苋中一类主要的化学成分,目前已报道的生物碱类成分有去甲肾上腺素、多巴胺、少量多巴、腺苷、尿嘧啶、腺嘌呤、N,N-二环己基脲、尿囊素、N-反式-阿魏酰基酪胺;还有环二肽生物碱和酰胺类生物碱:马齿苋酰胺A-I、K、L、N-S。
目前从马齿苋中分离出的化学成分大多数是已知的,且结构新颖性较低,因此,对马齿苋中新化合物的开发和分离是亟待需要的。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种马齿苋中化合物Oleracone E及其提取分离方法,本发明提供从马齿苋中提取的新化合物,经研究发现本发明的新化合物具有抗炎及抗氧化的作用,同时提供一种针对本发明新化合物的简便、快速、环保、纯度高的提取分离方法。
为实现本发明的上述目的,本发明提供新化合物,分子式分别为C17H18O5,命名为oleracone E。化学结构式为:
Figure BDA0001485752260000021
为实现本发明的上述目的,本发明还提供一种马齿苋中新化合物oleracone E的提取分离方法,具体步骤为。
步骤1、取马齿苋干燥药材,采用醇提取(乙醇用量为药材的8~16倍),醇提液滤过,合并滤液直接加热浓缩,放凉至室温,得药液备用;
步骤2、将步骤1中药液蒸干后上硅胶柱,用乙酸乙酯洗脱,减压回收乙酸乙酯至浸膏,得到乙酸乙酯提取物;
步骤3、将步骤2中乙酸乙酯提取物经聚酰胺柱分离,采用乙醇-水梯度洗脱,50%乙醇蒸干后上硅胶柱,依次用乙酸乙酯-甲醇梯度洗脱得到若干洗脱部位,经薄层色谱进行检测,显色,合并显色的洗脱部位,将合并后的洗脱部位经减压浓缩至干,备用;
步骤4、将步骤3中所得物再经预处理的ODS柱(Octadecylsilyl,十八烷基硅烷键合硅胶填料)层析分离,用甲醇-水梯度洗脱,得到若干洗脱部位,经薄层色谱进行检测,显色,将各显色的洗脱部位分别减压浓缩至干,得到浓缩物备用;
步骤5、将步骤4中所得新化合物通过HPLC(高效液相)分离制备,以甲醇-0.1%甲酸为流动相进行等度洗脱,最终得到本发明所述新化合物。
所述ODS的预处理过程为甲醇浸泡过24小时,上柱,用甲醇洗至滴入水中无混浊,再以初始流动相平衡。
与现有技术相比本发明的有益效果。
本发明中所述马齿苋新化合物的分离和药理活性研究未被现有论文期刊所报道;本发明提供来源于马齿苋的新化合物及一种针对本发明新化合物的提取分离方法,采用醇提取、聚酰胺柱、硅胶柱层析、ODS中压柱及HPLC进行分离纯化与制备,成功提取分离出新的化合物,该方法操作步骤仅为五步,操作方法简便及快速,提取分离过程主要采用醇提取及乙酸乙酯洗脱,工艺方法环保,且经该方法分离得到的化合物纯度较高均大于90%,此外经研究表明以上化合物具有抗炎和抗氧化作用,因此本发明新化合物及其盐和衍生物可以作为其他化合物合成先导物,以及新药开发和药理活性研究的原料,亦可用于制备抗炎和抗氧化的药物。
附图说明
图1为本发明新化合物oleracone E的紫外光谱图。
图2为本发明新化合物oleracone E的高分辨质谱图。
图3为本发明新化合物oleracone E 1H-NMR光谱图。
图4为本发明新化合物oleracone E 13C-NMR光谱图。
图5为本发明新化合物oleracone E的核磁共振碳谱(DEPT)光谱图。
图6为本发明新化合物oleracone E的核磁共振1H-1HCOSY光谱图。
图7为本发明新化合物oleracone E的核磁共振HMBC光谱图。
图8为本发明新化合物oleracone E的核磁共振HSQC光谱图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做详细的说明。
实施例1。
本发明提供新化合物,分子式为C17H18O5,命名为oleracone E化学结构式为:
Figure BDA0001485752260000041
所述新化合物根据结构命名为oleracone E,表1为该新化合物的核磁数据:1H-NMR与13C-NMR在DMSO中。
表1:本发明新化合物的核磁数据。
Figure BDA0001485752260000042
Figure BDA0001485752260000051
结构鉴定参见图1-8。
Oleracone E:黄色粉末,易溶于甲醇,微溶于氯仿。点样于硅胶薄层板后,喷三氯化铁试液斑点成青色。UV(MeOH)λmax:220,284nm。HRESI(+)TOFMS给出m/z:303.1268[M+H]+的准分子离子峰,分子量为302.1154。结合1H-NMR,13C-NMR以及DEPT数据,推测该化合物可能的分子式为C17H18O5,不饱和度为9。13C-NMR谱和DEPT谱显示17个碳信号,分别为2个CH3(δ:55.58;56.00)、2个CH2(δ:25.06;43.52)、6个CH(δ:90.75;93.80;114.88;118.71;126.86;129.68)7个季碳(一个羰基碳,δ:204.79;四个连O的双键碳,δ:165.61;165.44;162.33;155.29;两个双键碳,δ:127.27;105.76)。
1H-NMR谱显示两个活泼H信号δ13.59(1H,bs)和δ9.57(1H,bs),表明可能存在两个羟基基团。2个甲基信号,为δ3.79(3H,s),δ3.82(3H,s);2个亚甲基信号,分别为δ2.80(2H,m),δ3.19(2H,m);6个次甲基信号分别为δ6.08(1H,d,J=2.5),δ6.10(1H,d,J=2.5),δ6.68(1H,m),δ6.78(1H,m),δ6.98(1H,m),δ7.05(1H,m)。根据H-H COSY谱可知,两个亚甲基中的Hδ2.80,δ3.19相耦合;两个次甲基δ6.08和δ6.10相耦合;次甲基δ6.68,δ6.78,δ6.98,δ7.05相互耦合,说明有苯环的存在。根据HMBC谱相关峰表明H-3″,H-5″分别与C-1″,C-4″相耦合,且H-3″,H-5″相互耦合,说明与C-1″,C-4″相关联;甲氧基中的Hδ3.79与C-4″相耦合,且C-4″(δ165.44)位于低场区,提示与O相连,说明甲氧基与苯环上的C-4″相连;H-3″与C-2″相耦合,说明与C-2″相关联,且C-2″(δ165.61),位于低场区,提示与O相连,苯环上存在一个与C-2″相连的羟基;H-5″与C-6″相耦合,说明与C-6″相关联;甲氧基中的Hδ3.82与C-6″相耦合,且C-6″(δ162.33)位于低场区,提示与O相连,说明甲氧基与苯环上的C-6″相连;H-2,H-3相耦合,同时,H-2,H-3与C-1羰基C相耦合,说明与羰基C相关联。H-3',H-4',H-5'和H-6'相互耦合,其中H-3',H-5',H-6'与C-1'相耦合,H-3',H-4',H-6'与C-2'相耦合,提示有苯环的存在且C-1'与C-2'邻位取代;其中C-2'(δ155.29)处于低场区,提示与O相连,说明C-2'连有一个羟基基团;H-2,H-3与C-1'相耦合,说明与C-1'相关联;同时,H-3与C-2',C-6'相耦合,说明与C-2',C-6'相关联,综上说明C-3与C-1'相连。根据以上信息,可确定此新化合物为上述结构。
本发明还提供上述新化合物的提取分离方法,具体步骤为。
步骤1:称取马齿苋干燥药材80kg,采用50%乙醇回流提取,50%乙醇用量(v/v)为药材的10倍,回流提取两次,每次2h,合并滤液加热减压回收乙醇,放凉至室温,得药液备用。
步骤2:将步骤1中所得药液蒸干后经硅胶柱层析分离,用乙酸乙酯(120L)等度洗脱,其中硅胶为100-200目,40℃以下减压回收乙酸乙酯至浸膏,得到乙酸乙酯提取物。
步骤3:将步骤2中乙酸乙酯提取物经聚酰胺柱分离,采用乙醇-水(0/100,30/70,50/50,70/30,100/0,v/v)梯度洗脱,50%乙醇蒸干后经硅胶柱层析分离,其中硅胶为200~300目,依次用乙酸乙酯-甲醇(5:1、2:1、1:2,v:v)梯度洗脱,共得到15个部位(即共得到15个瓶,每瓶400mL),经薄层色谱进行检测,显色,合并显色的1~3洗脱部位,将合并后的1~3部位经40℃以下减压浓缩至干,备用。
步骤4:将步骤3中所得物再经预处理的ODS中压柱层析分离(Octadecylsilyl,十八烷基硅烷键合硅胶填料),其中填料粒度为20~40μm,用甲醇-水(84/16,93/7,97/3,100/0,v/v)梯度洗脱(加压,使流速为1mL/min,温度为室温),得到10个部位(即梯度洗脱得10个瓶,每瓶200mL),经薄层色谱进行检测,显色,将显色的1-5部位保留,50℃以下减压浓缩至干,备用,得到新生物化合物。所述ODS的预处理过程为甲醇浸泡过24h,上柱,用甲醇洗至滴入水中无混浊,再以初始流动相平衡。
步骤5:将步骤4中所得新化合物经HPLC分离制备,以甲醇:0.1%甲酸(57:43,v/v)作为流动相,检测波长为210,280nm,分离制备得到本发明新化合物,归一法测定纯度均为90~99%。
本发明新化合物的抗氧化作用。
1主要材料。
1.1药品和试剂:实验所用新化合物由上述方法制备,纯度为90~99%,精密称取,用甲醇稀释至下述各剂量组所需溶液。DPPH(1,1-二苯基-2-苦基肼自由基)(Sigma-Fluka公司);BHA(叔丁基羟茴香醚)(上海祥瑞科技有限公司);甲醇,色谱纯(昌泰兴业有限公司)。
1.2分组:对照组,实验组,空白组。
2.实验方法。
比色法测定消除DPPH自由基的能力,样品组取1mL DPPH溶液(126.80μM)加入到4mL比色皿中,再加入1mL不同浓度的样品溶液(8.32,16.61,33.31,50.02,66.61μM);对照组取1mL甲醇溶液加入到4mL比色皿中,再加入1mL不同浓度的样品溶液;空白组取1mL DPPH溶液加入到4mL比色皿中,再加入1mL甲醇溶液。三组均充分混匀,室温避光静置10min,517nm下测定吸光值,静置30min后,按同样方法操作。每个样品平均测定三次取平均值,阳性对照为不同浓度的BHA溶液。根据以下公式计算样品对DPPH自由基的清除率,并进一步计算其自由基清除率IC50值。
DPPH清除率(%)=1-(A1-A2)/A0×100%,其中,A0为空白组的吸光度值;A1为样品组的吸光度值;A2为对照组的吸光度值。
3.实验结果。
实验结果表明本发明新化合物对DPPH自由基具有清除作用,且随药物浓度增大,清除率也明显升高。本发明新化合物对DPPH自由基IC50值见表2。
表2本发明新化合物对DPPH自由基的清除作用。
组别 IC<sub>50</sub>(μM)
BHA 59.14
Oleracone E 13.17
本发明新化合物的抗炎作用。
1、主要材料。
1.1药品和试剂:实验所用新化合物由上述方法制备,纯度为90~99%,精密称取,用DMSO稀释至下述各剂量组所需溶液。DMEM高糖培养基、胎牛血清(美国Hyclone公司);青霉素、链霉素(杭州四季青公司);LPS(美国Sigma公司);IL-6、TNF-α、PGE2的ELISA试剂盒(美国Cayman公司);细胞裂解液、Griess试剂(碧云天生物技术有限公司)
1.2细胞株:RAW264.7巨噬细胞(美国ATCC细胞库)。
1.3分组:分为对照组、LPS组和实验组,各一组。
2实验方法。
2.1细胞培养,DMEM高糖培养基,加入l0%的胎牛血清,l%抗菌素(100U/mL青霉素和100μg/mL链霉素),置于37.5%,CO2培养箱中培养。
2.2MTT比色法测定细胞活力,上述三组分别取对数生长期RAW264.7巨噬细胞接种于96孔培养板中,细胞密度为1×104个/mL,每孔100μL,温度37℃,5%CO2条件下培养过夜后,实验组加入不同浓度的本发明新化合物Oleracone E(1-50μM),孵育1h后向LPS组和实验组分别加入终浓度为1μg/mL的LPS,另设调零组(含DMSO溶媒的培养液),每组设3个复孔,考察加入药物后对细胞的影响。上述各组细胞培养24h后,在各孔细胞中加入5mg/mL MTT20μL,温度37℃,5%CO2条件下继续孵育4h后,终止培养,吸弃孔内液体,每孔加入100μL二甲基亚砜(DMSO),振荡10min,使细胞内结晶充分溶解,酶标仪570nm波长处测定各孔吸光值。
2.3利用格里斯(Griess)法测定NO的含量,考察本发明新化合物对LPS诱导的小鼠巨噬细胞RAW264.7的NO产生量的抑制作用。小鼠巨噬细胞RAW264.7传代后在含10%胎牛血清的高糖细胞培养基DMEM中培养,实验组加入不同浓度的本发明新化合物oleracone E(1-20μM),在37℃,5%CO2条件下孵育1h后用LPS(终浓度为1μg/mL)诱导炎症反应,24h后收集上清液,每组处理重复3孔。Griess法测定细胞上清液中NO的含量,根据不同浓度本发明新生物碱化合物对LPS诱导的RAW264.7细胞释放NO的影响,用以反映NO水平。
2.4ELISA法测定炎症因子IL-6、TNF-α和炎症介质PGE2:将对数生长期RAW264.7巨噬细胞接种于24孔培养板中,细胞密度为1×105个/mL,每孔1mL,温度37℃,5%CO2条件下培养过夜,实验组加入本发明新化合物oleracone E(1-20μM),培育1h后,在每孔加入LPS(终浓度为1μg/mL),共孵育24h,每组处理重复3孔。ELISA法测定马齿苋来源新化合物处理后的RAW264.7巨噬细胞分泌的IL-6、TNF-α和PGE2的含量。
3实验结果。
实验结果表明本发明特殊化合物对LPS诱导的巨噬细胞RAW264.7的增殖无影响,安全无毒;并可有效抑制LPS诱导的巨噬细胞RAW264.7所产生过量炎症细胞因子IL-6、TNF-α和炎症介质NO、PGE2,且呈浓度依赖。
细胞相对存活率实验结果如表3所示。
表3:本发明对RAW264.7巨噬细胞相对存活率的影响。
Figure BDA0001485752260000101
注:*P<0.05与对照组比较(高浓度组有显著性差异),
利用格里斯(Griess)法测定NO的含量实验结果见表4。
表4:本发明对LPS诱导的RAW264.7细胞释放NO的影响(均数±标准差,n=3)
Figure BDA0001485752260000102
注:*P<0.05与对照组比较,#P<0.05与LPS组比较。
ELISA法测定炎症因子IL-6、TNF-α和炎症介质PGE2结果如表5所示。
表5:本发明对LPS诱导的RAW264.7细胞分泌的IL-6、TNF-α和PGE2含量的影响(均数±标准差,n=3)。
Figure BDA0001485752260000103
Figure BDA0001485752260000111
注:*P<0.05与对照组比较,#P<0.05与LPS组比较。
综上所述,本发明提供特殊化合物及其提取分离方法,依次采用50%乙醇回流提取、聚酰胺柱层析、硅胶柱层析、ODS中压柱分离纯化,成功的分离得到一种新化合物,该方法简便,快速,环保,且经该方法分离得到的化合物纯度较高,由于所得化合物化学结构独特,从常用中药马齿苋中提取出来,其具有抗炎及抗氧化作用,因此本发明特殊化合物及其盐和衍生物可以作为天然产物开发中药新药,具有广阔的前景。

Claims (4)

1.一种马齿苋中化合物oleracone E,其特征在于,所述化合物的分子式为C17H18O5,化学结构式为
Figure 197430DEST_PATH_IMAGE001
2.如权利要求1所述的马齿苋中化合物oleracone E的制备方法,其特征在于,具体步骤为:
步骤1、取马齿苋干燥药材,采用乙醇提取,所述乙醇用量为药材的8~16 倍,醇提液滤过, 合并滤液直接加热浓缩,放凉至室温,得药液备用;
步骤2、将步骤1中药液蒸干后上硅胶柱,用乙酸乙酯洗脱,减压回收乙酸乙酯至浸膏,得到乙酸乙酯提取物;
步骤3、将步骤2中乙酸乙酯提取物经聚酰胺柱分离,采用乙醇-水梯度洗脱,乙醇-水的体积比为0/100、30/70、50/50、70/30 和100/0;50%乙醇蒸干后上硅胶柱,依次用乙酸乙酯-甲醇梯度洗脱得到若干洗脱部位,乙酸乙酯-甲醇的体积比为5:1、2:1 和1:2;经薄层色谱进行检测, 显色, 合并显色的洗脱部位,将合并后的洗脱部位经减压浓缩至干,备用;
步骤4、将步骤3中所得物再经预处理的ODS柱层析分离,十八烷基硅烷键合硅胶填料,用甲醇-水梯度洗脱,甲醇-水的体积比为84/16、 93/7、 97/3 和100/0,得到若干洗脱部位,经薄层色谱进行检测,显色,将各显色的洗脱部位分别减压浓缩至干,得到浓缩物备用;
步骤5、将步骤4中所得物通过HPLC高效液相分离制备,以甲醇:0.1%甲酸=57:43为流动相进行等度洗脱,最终得到化合物oleracone E。
3.如权利要求2所述的马齿苋中化合物oleracone E的提取分离方法,其特征在于,所述ODS的预处理过程为甲醇浸泡过24小时,上柱,用甲醇洗至滴入水中无混浊,再以初始流动相平衡。
4.如权利要求 1-3任一项所述的化合物 oleracone E在制备抗炎或抗氧化药物中的用途。
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