MOF مواد کے ذریعہ Cistanche Deserticola سے کل Flavonoids کی افزودگی Ⅱ
Aug 27, 2024
2 نتائج اور بحث
2.1 MOFs مواد کی خصوصیت اور اسکریننگ
2.1.1 XRD اور SEM کی خصوصیت کے نتائج
شکل 2 5 MOFs مواد کے XRD اور SEM کی خصوصیت کا سپیکٹرا دکھاتا ہے۔ XRD سپیکٹرا سے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ MIL-101(Fe)، MIL-101(Cr)، اور [Zn(NA)2] کے ترکیب شدہ نمونوں کی تفاوت کی چوٹیاں مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ معیاری سپیکٹرا، اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ درست طریقے سے ترکیب شدہ ہیں؛ XRD سپیکٹرا سے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ MIL-53(Fe) اور MOF-5 کے پھیلاؤ کی چوٹی کی پوزیشنیں بدل گئی ہیں۔ SEM تجزیہ کے ساتھ مل کر، MIL-53(Fe) کرسٹل کی نمو کی ترجیحی سمت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس کی پاکیزگی زیادہ ہے۔ MOF-5 کے پھیلاؤ کی چوٹی کی پوزیشن میں تبدیلی کرسٹل کے ذرات کے ناہموار سائز، نامکمل کرسٹل شکل، اور دراڑیں، جو پھیلاؤ کی چوٹی کی پوزیشن کی تبدیلی کو متاثر کرتی ہیں، کی وجہ سے قیاس کیا جاتا ہے۔ SEM دکھاتا ہے MIL-101 (Cr)، MIL-53 (Fe)، MOF-5، اور [Zn(NA)2] کے ذرات کے سائز یکساں ہیں، اور مادی شکلیات بنیادی طور پر ایک ہی MIL-53 (Fe) کے کرسٹل آکٹہیڈرل ہیں، اور [Zn(NA)2] کے کرسٹل کروی ہیں، اور ذرہ کی سطح نسبتاً ہموار ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس مقالے میں منتخب پانچ MOFs مواد کامیابی کے ساتھ تیار کیے گئے تھے۔


تصویر 2 XRD اور پانچ MOFs مواد (A: MIL-101 (Fe)؛ B: MIL-101 (Cr)؛ C: MOF-5؛ D: MIL{ {4}} (Fe: [Zn(NA)2])
2.1.2 MOFs کے مواد کی اسکریننگ
جامد ادسورپشن رقم، ڈیسورپشن کی رقم اور پانچ MOFs مواد کی ڈیسورپشن کی شرح کا حساب فارمولوں 1-2~1-4 کے ذریعے کیا گیا تھا، اور MOFs مواد کی اسکریننگ کے نتائج ٹیبل 1 میں دکھائے گئے ہیں۔
جدول 1 کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ان پانچوں MOFs کے تمام Cistanche deserticola کے کل flavonoids پر جذب کرنے والے اثرات ہیں، لیکن جذب اور desorption میں کچھ خاص فرق ہیں۔ ان میں، [Zn(NA)2] میں Cistanche deserticola کے کل flavonoids کی سب سے زیادہ جامد جذب کی مقدار ہے۔ جامد ڈیسورپشن تجربے میں، [Zn(NA)2] کی ڈیسورپشن کی شرح سب سے زیادہ ہے، جو کہ 57.71% ہے۔ لہذا، [Zn(NA)2] کی بہترین جامع کارکردگی ہے، اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ [Zn(NA)2] Cistanche deserticola کے کل flavonoids کو الگ کرنے اور صاف کرنے کے لیے بہترین انتخاب ہے۔

فلیوونائڈ کے اعلی مواد کے ساتھ CISTANCHE
2.1.3 FTIR اور TG کی خصوصیت [Zn(nicotinate)2]n
شکل 3 نامیاتی لیگنڈ نیکوٹینک ایسڈ کا انفراریڈ سپیکٹرا اور ترکیب شدہ نمونہ [Zn(NA)2] دکھاتا ہے۔ 3050 سینٹی میٹر-1 پر جذب کی چوٹی C=N بانڈ کے کھینچنے والے کمپن سے نکلتی ہے، جو نسبتاً مضبوط اور چوڑی چوٹی کی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، جذب کی چوٹی 1620 سینٹی میٹر-1 C=O کی کھینچنے والی کمپن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیکوٹینک ایسڈ کی خصوصیت جذب کی چوٹی، C=O کی اسٹریچنگ وائبریشن چوٹی، تقریباً 1700 سینٹی میٹر-1 ہے، اور C=O اسٹریچنگ کمپن [Zn(NA)2] 1620 سینٹی میٹر پر ہے-1، جسے کاربوکسائل گروپ پر زنک اور آکسیجن ایٹم کے درمیان ہم آہنگی کی وجہ سے سرخ تبدیلی کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔
شکل 4 تھرموگراومیٹریک تجزیہ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ [Zn(NA)2] کا 411 ڈگری سے 500 ڈگری کے درجہ حرارت کی حد میں تقریباً 68.49 فیصد کا بڑے پیمانے پر نقصان ہے، جو نمونے میں نامیاتی لیگنڈس کے گلنے کی وجہ سے ہے اور دھاتی نامیاتی فریم ورک کا خاتمہ۔ تھرموگراومیٹریک تجزیہ کے نتائج ثابت کرتے ہیں کہ ترکیب شدہ نمونے میں تھرمل استحکام زیادہ ہے اور یہ 411 ڈگری سے نیچے مستحکم رہتا ہے۔ لہذا، یہ Cistanche deserticola میں کل flavonoids کی افزودگی اور علیحدگی کے حالات کے لیے موزوں ہے۔

2.2 Cistanche deserticola پر [Zn(NA)2] کی بہترین جذب کی شرائط کا تعین
جیسا کہ شکل 5، شکل A میں دکھایا گیا ہے، جذب کے ابتدائی مرحلے میں، [Zn(NA)2] کی جذب کی مقدار بتدریج وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی ہے، جس سے تیزی سے ترقی کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم، جذب کا وقت 6 گھنٹے تک پہنچنے کے بعد، [Zn(NA)2] کی جذب کی مقدار مستحکم ہوتی ہے اور جذب کے توازن کی حالت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت، [Zn(NA)2] کی جذب کی مقدار 48.21 mg∙g-1 ہے۔ لہذا، مختلف عوامل پر غور کرتے ہوئے، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ [Zn(NA)2] کا بہترین جذب وقت 6h ہے۔
شکل B سے پتہ چلتا ہے کہ جب خوراک 100 mg ہے، جذب کی مقدار 60.2 mg∙g-1 ہے۔ جب خوراک 100 ملی گرام سے زیادہ ہوتی ہے تو جذب کی مقدار میں نمایاں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے جذب کرنے والے [Zn(NA)2] کی خوراک کو 100 mg کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے۔

شکل C سے پتہ چلتا ہے کہ جب نمونے کے محلول کا ارتکاز 2.20 mg∙mL-1 سے کم ہوتا ہے تو جذب کی مقدار ارتکاز کے اضافے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ تاہم، جب نمونے کے محلول کا ارتکاز 2.20 mg∙mL-1 تک پہنچ جاتا ہے، تو نمونے کا ارتکاز مزید بڑھ جاتا ہے، اور جذب کی مقدار میں تبدیلی بنیادی طور پر مستحکم ہوتی ہے۔ لہذا، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 2.20 mg∙mL-1 کے نمونے کے محلول کی حراستی زیادہ مناسب جذب اثر رکھتی ہے۔
شکل D سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے نمونے کے محلول کی pH قدر میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے، Cistanche deserticola میں کل flavonoids کی جذب کی مقدار میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں۔ جیسے جیسے پی ایچ کی قدر بڑھتی ہے، جذب کرنے کی صلاحیت بتدریج بڑھتی ہے، پی ایچ 5 کی بلند ترین قدر تک پہنچ جاتی ہے۔{1}}۔ اس کے بعد، جب pH قدر میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، جذب کرنے کی صلاحیت نیچے کی طرف رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ pH محلول میں Cistanche deserticola کے کل flavonoids کی حالت کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ pH=5 پر، فلیوونائڈز آئنک حالت سے مالیکیولر حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وین ڈیر والز فورس میں اضافہ ہوتا ہے، اور سالماتی جذب [Zn(NA)2] کے ساتھ ہوتا ہے، جو پیچیدہ بنتا ہے، جس سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جذب کرنے کی صلاحیت؛ تجربات نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیراسڈ یا حد سے زیادہ الکلین ماحول میں جذب اثر اچھا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ Cistanche deserticola سیمپل اسٹاک سلوشن کی بہترین pH ویلیو 5 ہے۔{5}}۔
2.3 ڈیسورپشن کے بہترین حالات کا تعین
2.3.1 ڈیسورپشن کی کارکردگی اور مختلف ڈیسورپشن حل کا اثر
شکل 6 کے اعداد و شمار کے مطابق، ایتھنول میں [Zn(NA)2] کی ڈیسورپشن کی شرح 38.79% ہے۔ میتھانول ڈیسورپشن حل میں ڈیسورپشن کی شرح 39.16٪ ہے۔ تاہم، ایتھنول زہریلا اور اقتصادی طور پر کم ہے، لہذا ڈیسورپشن کے عمل میں اس کا استعمال نہ صرف اچھی ڈیسورپشن کارکردگی کو یقینی بناتا ہے، بلکہ حفاظت اور معیشت کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ ایک جامع نقطہ نظر سے، متعدد عوامل جیسے ڈیسورپشن اثر، حفاظت اور اقتصادی لاگت پر غور کرتے ہوئے، ایتھنول کی شناخت سب سے موزوں ڈیسوربینٹ کے طور پر کی جاتی ہے۔

2.3.2 ڈیسورپشن اثر اور مختلف ایتھنول ارتکاز کا اثر
یہ شکل 7 سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب [Zn(NA)2] کے لیے ایتھنول کے حجم کا حصہ 30% تک پہنچ جاتا ہے، Cistanche deserticola میں کل flavonoids کی ڈیسورپشن کی شرح بلند ترین مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ جب ایتھنول کے حجم کا حصہ 30٪ سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو ڈیسورپشن کی مقدار آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ حساب کے مطابق، Cistanche deserticola کے کل flavonoids کی ڈیسورپشن کی شرح 30% ایتھنول سے 45.52% تک پہنچ گئی، اور desorption کے بعد کل flavonoids کی پاکیزگی خام عرق کے 9.33% سے بڑھ کر 48.23% ہو گئی۔ مندرجہ بالا تحفظات کی بنیاد پر، [Zn(NA)2] ڈیسورپشن حل کا بہترین انتخاب 30% حجم کا حصہ ایتھنول آبی محلول ہے۔
2.3.3 [Zn(NA)2] ڈیسورپشن کے بعد PXRD کی خصوصیت
شکل 8 پی ایکس آر ڈی سپیکٹرا کا موازنہ ہے [Zn(NA)2] جذب سے پہلے اور بعد میں۔ PXRD گراف کی چوٹی کی پوزیشن اور شدت کے مطابق، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جذب اور ڈیسورپشن کے عمل کے دوران مواد کی کرسٹل ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔

تصویر 8 [Zn(NA)2] کا PXRD (a: جذب کرنے سے پہلے b: desorption کے بعد)
3 نتیجہ
پانچ MOFs مواد، [Zn(nicotinate)2]n، MIL-101(Cr)، MIL-101(Fe)، MIL53(Fe)، اور MOF-5، کامیابی کے ساتھ تیار کیے گئے۔ سالوینٹ تھرمل ردعمل کا طریقہ Cistanche deserticola سے کل flavonoids کے جذب اور desorption اثرات کی اسکریننگ کے بعد، [Zn(nicotinate)2]n([Zn(NA)2]) کو Cistanche deserticola سے کل flavonoids کو افزودہ کرنے اور الگ کرنے کے لیے بہترین انتخاب کے طور پر منتخب کیا گیا، اور یہ تھا۔ مکمل طور پر FT-IR، PXRD، SEM، اور TG کی خصوصیت۔ FT-IR اور PXRD کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ترکیب شدہ مواد کے ڈھانچے کا واضح طور پر تعین کیا گیا تھا، جس میں ناپاکی کی چوٹیوں کی موجودگی کے بغیر، اعلی کرسٹل پن اور بہترین پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔ SEM مشاہدات نے مادی شکلیات کی یکسانیت اور مستقل مزاجی کا انکشاف کیا۔ TG تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ [Zn(NA)2] میں بہترین تھرمل استحکام ہے، جو اسے Cistanche deserticola میں کل flavonoids کے لیے جذب کرنے والے مواد کے طور پر استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے۔
جذب کے لحاظ سے، جذب کی بہترین شرائط یہ ہیں: نمونے کے محلول کی pH قدر 5 ہے۔ h ان حالات میں، [Zn(NA)2] کے ذریعے Cistanche deserticola میں کل flavonoids کی جذب کی مقدار 62.91 mg∙g-1 تک پہنچ گئی۔ حجم کے لحاظ سے 30% ایتھنول آبی محلول کی بہترین ڈیسورپشن شرائط کے تحت، [Zn(NA)2] کی ڈیسورپشن کی شرح 45.52% تھی۔ اس جذب اور ڈیسورپشن کے عمل نے Cistanche deserticola میں کل flavonoids کی پاکیزگی کو خام عرق کے 9.33% سے بڑھا کر 48.23% کر دیا، اور اس عمل سے [Zn(NA)2] کے کرسٹل ڈھانچے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔
مندرجہ بالا تحقیقی نتائج کی بنیاد پر، [Zn(NA)2] Cistanche deserticola کے کل flavonoids کے لیے بہترین جذب اور ڈیسورپشن کی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی طرح کے مرکبات کی افزودگی اور علیحدگی کے لیے موزوں ہے۔ لہذا، MOFs مواد Zn(nicotinate)2]n میں روایتی چینی ادویات کے مؤثر اجزاء کی افزودگی اور علیحدگی کے میدان میں وسیع استعمال کی صلاحیت ہے۔ یہ مطالعہ روایتی چینی ادویات کے اخراج اور علیحدگی کے شعبے کے لیے نئے طریقے اور نظریاتی معاونت فراہم کرتا ہے، اور MOFs مواد کے اطلاق کے میدان کو وسعت دیتا ہے۔

حوالہ جات
[1] نیشنل فارماکوپیا کمیٹی۔ چینی فارماکوپیا [S]۔ بیجنگ: چائنا میڈیکل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پریس، 2020۔
[2] نیشنل ہیلتھ کمیشن۔ روایتی خوراک اور چینی ادویاتی مواد [EB/OL] دونوں کے طور پر Codonopsis pilosula سمیت 9 مادوں کے پائلٹ مینجمنٹ پر نوٹس۔ /2023-09-05۔ http://www.nhc.gov.cn/sps/s7885/202001/1ec2cca04146450d9b14acc2499d854f.shtml۔
[3] ZHENG S, JIANG X, WU L, et al. UPLC-QTOF/MS اور DNA کی بنیاد پر Cistanches Herba کا کیمیائی اور جینیاتی امتیاز
بارکوڈنگ[جے]۔ ایم لیبرا۔ پلس ون، 2014، 9(5): e98061۔
[4] جیانگ سو نیو میڈیکل کالج۔ چائنیز میٹیریا میڈیکا ڈکشنری (جلد 1)[M]۔ شنگھائی: شنگھائی پیپلز پبلشنگ ہاؤس، 1977۔
[5] انسٹی ٹیوٹ آف میٹیریا میڈیکا، چائنیز اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز۔ چائنیز میٹیریا میڈیکا (جلد 1)[M]۔ بیجنگ: پیپلز میڈیکل پبلشنگ ہاؤس، 1959۔
[6] ZHOU S, FENG D, ZHOU Y, et al. cistanche[J] کے فعال اجزاء اور صحت کے استعمال کا تجزیہ۔ فرنٹیئرز ان نیوٹریشن، 2023، 10: 1101182۔ [7] CHOI JG, MOON M, Jeong HU, et al. Cistanches Herba اعصاب کی نشوونما کے عنصر [J] کو شامل کرکے سیکھنے اور یادداشت کو بڑھاتا ہے۔ طرز عمل دماغی تحقیق، 2011، 216(2): 652–658۔ [8] LIAO Y، WANG J، GUO C، et al. Cistanche tubulosa microglia-mediated neuroinflammation[J] کو ماڈیول کرکے اسکیمک اسٹروک سے متاثرہ خون دماغی رکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ Ethnopharmacology کے جرنل، 2023, 309: 116269. [9] WAT E, NG CF, KOON CM, et al. وٹرو [جے] میں اسٹیٹن سے متاثرہ مایوٹوکسائٹی پر ہربا سیستانچ کا حفاظتی اثر۔ جرنل آف
ایتھنو فارماکولوجی، 2016، 190: 68–73۔
[10] یانگ کائی، ژانگ گیجو، سو باوکائی۔ Cistanche deserticola[J] سے کل flavonoids کے سرفیکٹینٹ کی مدد سے نکالنے کے عمل پر مطالعہ۔ ڈیلی کیمیکل انڈسٹری، 2015، 45(6): 328-331،
341.
[11] Xiao Xinghui، Zhang Xiangqian، Li Guifang، et al. Cistanche deserticola اور اس کی اینٹی آکسیڈینٹ سرگرمی [J] سے کل فلیوونائڈز کا پانی دو فیز نکالنا۔ فوڈ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ، 2017، 38(16): 5-
9.
[12] بوزانی بی، کوبہ اول، فریخہ ڈی، وغیرہ۔ سپیکٹرو میٹرک تجزیہ، وٹرو اینٹی آکس آئیڈینٹ اور تیونس سیستانچ وائلاسیا (ڈی ایس ایف) [جے] کی اینٹی مائکروبیل سرگرمیوں کی فائٹو کانسٹیٹیوئنٹس کی تنہائی اور تشخیص۔ کیمیکل پیپرز، 2022، 76(5): 3031–3050






