【摘 要】
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厚果崖豆藤是热带地区的豆科崖豆藤属植物,主要分布于我国西南、福建、广西等地,传统医学主要用于杀虫、攻毒、止痛等。近期研究表明,厚果崖豆藤具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤、细胞毒性等生物药理活性。本论文第一部分是在抗氧化活性指导下对厚果崖豆藤根进行抗氧化成分研究,采用硅胶柱色谱、MCI、sephadex LH-20柱色谱、制备与半制备高效液相色谱分离方法得到23个单体化合物(H1-H23)。通过化合物的1H
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厚果崖豆藤是热带地区的豆科崖豆藤属植物,主要分布于我国西南、福建、广西等地,传统医学主要用于杀虫、攻毒、止痛等。近期研究表明,厚果崖豆藤具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤、细胞毒性等生物药理活性。本论文第一部分是在抗氧化活性指导下对厚果崖豆藤根进行抗氧化成分研究,采用硅胶柱色谱、MCI、sephadex LH-20柱色谱、制备与半制备高效液相色谱分离方法得到23个单体化合物(H1-H23)。通过化合物的1HNMR、13CNMR谱、质谱、HMBC谱、HSQC谱分析,并结合参考文献,已经鉴定它们的分别为:pachycarpaone(H1)、7,3’-二羟基-5’-甲氧基异黄酮(H2)、黄羽扇豆魏特酮(H3)、毛蕊异黄酮(H4)、genistein(H5)、3’-O-Methylorobol(H6)、芒柄花素(H7)、7,4’-二羟基异黄酮(H8)、红车轴草素(H9)、7,5,3’-三羟基-5’-甲氧基异黄酮(H10)、鹰嘴豆醇(H11)、liquiritigenin(H12)、isocarthamidin(H13)、芹菜素(H14)、芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷(H15)、(-)-儿茶素(H16)、(-)-表儿茶素(H17)、2α,3α-epoxy-5,7,3’,4’-tetrahydroxyflavan-(4β-8-catechin)(H18)、2β,3β-epoxy-5,7,3’,4’-tetrahydroxyflavan-(4α-8)-epicatechin(H19)、2α,3α-epoxy-5,7,3’,4’-tetrahydroxyflavan-(4β-8)-epicatechin(H20)、5-甲氧基-2’,2’二甲基吡喃[5",6":8,7]色原酮(H21)、rotenolone(H22)、原儿茶酸(H23)。其中,通过数据库检索初步确定化合物H1为新化合物,化合物H18、H19、H20首次从厚果芽豆藤里面分出。野桐属植物隶属于大戟科,多种野桐属植物种类已经作为民族药被使用,大多具有抗动脉粥样硬化、利胆、保肝、抗氧化、镇痛、等多种活性。然而,对桂野桐的化学成分和药理的研究比较少。本论文第二部分研究桂野桐叶子75%乙醇提取物正丁醇萃取物的化学成分、采用大孔吸附树脂、硅胶柱色谱、MCI、sephadex LH-20柱色谱、制备与半制备高效液相色谱等分离方法得到22(G1-G22)个单体化合物。通过化合物的1HNMR、13CNMR、质谱、HMBC、HSQC分析,并结合参考文献,已经鉴定其中19个化合物的结构,它们分别为:conspurcatus A(G1)、blumenol B(G2)、blumenol A(G3)、herbacetin 7-O-β-D-glucopyranoside (G4)、herbacetin 3-O-β-D-galactopyranosyloxy(G5)、herbacetin 7-O-β-D-galactopyranosyloxy(G6)、herbacetin 3-O-β-D-glucopyranoside(G7)、6-羟基山奈酚-7-O-β-葡萄糖苷(G8)、山奈酚-7-O-β-葡萄糖苷(G9)、山奈酚-3-O-β-鼠李糖苷(G10)、芹菜素(G11)、apigenin-7-O-β-D-apiofuranosyl-(1→6)-O-β-D-glucopyranosid(G12)、2,4-Dihydroxy,5-methoxy-cinnamic acid(G13)、E-对羟基肉桂酸(G14)、E-对羟基肉桂酸乙酯(G15)、佛手酚(G16)、1-核糖醇基-2,3-二酮-1,2,3,4-四氢-6,7-二甲基-喹喔啉(G17)、Malloapeltine(G18)、正二十八烷醇(G19)。其中,通过数据库检索初步确定化合物G1为新化合物,化合物G2、G3、G13、G14、G15、G16、G17、G18首次从桂野桐中分离得到。
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