قریبی انفراریڈ سپیکٹروسکوپی کے ذریعے سیستانچ ٹیوبولوسا میں چھ مؤثر اجزاء کا تیزی سے بیک وقت تعین

Mar 06, 2022


رابطہ: Audrey Hu Whatsapp/hp: 0086 13880143964 ای میل:audrey.hu@wecistanche.com


Xinhong Wang، Xiaoguang Wang اور Yuhai Guo

خلاصہ:

کسی پلانٹ میں متعدد موثر اجزاء کے مقداری تعین کے لیے عام طور پر مستند قدرتی مصنوعات کی بہت بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مطالعہ میں، ہم نے ایک ہیناکوسائیڈ، ورباسکوسائیڈ، مینیٹول، سوکروز، گلوکوز، اور فریکٹوز کے بیک وقت تعین کے لیے ایک تیز رفتار اور غیر تباہ کن طریقہ تجویز کیا۔Cistanche tubulosaقریب اورکت سپیکٹروسکوپی (NIRS) کے ذریعے۔ Cistanche tubulosa کے نمونوں کے 116 بیچوں پر Near-infrared diffuse Reflectance spectroscopy (DRS) اور ہائی پرفارمنس مائع کرومیٹوگرافی (HPLC) کا انعقاد کیا گیا۔ DRS ڈیٹا کو معیاری نارمل ورائٹی (SNV) اور ملٹی پلیکٹیو سکیٹر کریکشن (MSC) کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پروسیس کیا گیا تھا۔ جزوی کم از کم اسکوائر ریگریشن (PLSR) کو Cistanche tubulosa میں دلچسپی کے اجزاء کے لیے انشانکن ماڈل بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد تمام ماڈلز کا اندازہ انشانکن کی جڑ کے درمیانی مربع کی خرابی (RMSEC)، انشانکن (r) کے ارتباطی گتانک کا حساب لگا کر کیا گیا۔ تمام چھ کیلیبریشن ماڈلز کی r قدریں 0.94 سے زیادہ ہونے کا تعین کیا گیا تھا، یہ تجویز کرتا ہے کہ ہر ماڈل قابل اعتماد ہے۔ لہذا، اس مطالعہ میں رپورٹ کردہ مقداری NIR ماڈلز میں چھ دواؤں کے اجزاء کے مواد کو درست طریقے سے مقدار کا تعین کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔Cistanche tubulosa.

مطلوبہ الفاظ: Cistanche tubulosa; اعلی کارکردگی مائع کرومیٹوگرافی؛ قریب اورکت سپیکٹروسکوپی؛ جزوی کم از کم مربع

Cistanche tubulosa

تعارف

Cistanche(Hoffmg. Et Link) پودوں کے Orobanchaceae خاندان کی ایک بارہماسی فینیروگیمک جینس ہے۔ Cistanche genus سے تعلق رکھنے والی زیادہ تر انواع چین میں صدیوں سے ایک دواؤں کے پودے کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں۔ ایک اعلی ٹانک کے طور پر ایک شہرت ہے؛ اور "صحراوں کے Ginseng" [1,2] کے نام سے جانا جاتا ہے۔Cistanche tubulosaبارہماسی پودے Tamarix Chinensis کی جڑوں کا ایک لازمی پرجیوی ہے۔ اسے چینی فارماکوپیا میں 2005 کے ایڈیشن سے Cistanches Herba (چینی نام: Roucongrong) کے مستند ماخذ کے طور پر دستاویز کیا گیا ہے [3]۔ Cistanche پرجاتیوں پر جدید فارماسولوجیکل تحقیق 1980 کی دہائی میں شروع کی گئی تھی [4]۔ فارماسولوجیکل تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ Cistanche پودوں کے نچوڑ میں وسیع پیمانے پر سرگرمیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ گردے کی کمی اور بوڑھے قبض کا علاج، سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت کو بڑھانا، الزائمر کی بیماری سے بچانا، قوت مدافعت بڑھانا، بڑھاپے کو روکنا، تھکاوٹ کو روکنا وغیرہ۔ [1,5-7]۔ پچھلی تین دہائیوں میں، جامع اور منظم فارماسولوجیکل اسٹڈیز کو فائٹو کیمیکل تحقیقات کے ساتھ ملایا گیا ہے تاکہ Cistanche پودوں کی جڑوں کے فائدہ مند اثرات کی مادی بنیاد کو روشن کیا جا سکے۔ یہ سروے بتاتے ہیں کہ Cistanche پودوں میں phenylethanoid glycosides (PhGs) اہم موثر اجزاء تھے جو گردوں کی کمی، نامردی [8]، عمر بڑھنے کے خلاف [9]، اور الزائمر کی بیماری [10] کے علاج میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ چینی فارماکوپیا میں دو PhGs (echinacoside اور verbascoside) کے مواد کی ضرورت تھی۔ دریں اثنا، Cistanche پودوں میں کاربوہائیڈریٹ جیسے مانیٹول، سوکروز، گلوکوز اور فرکٹوز جلاب کے کام کے مالک ہیں اور Cistanche پودوں کے کاربوہائیڈریٹ کلسٹر قبض کے علاج کے لیے استعمال کیے گئے ہیں [11]۔


کے جنگلی وسائلCistanche tubulosaبنیادی طور پر چین کے جنوبی سنکیانگ خود مختار علاقے میں تاکلامکان صحرا کے آس پاس کے علاقے میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ روایتی چینی ادویات (TCMs) کے طور پر استعمال ہونے والی بہت سی دوسری پرجاتیوں کی طرح، C. tubulosa بہت زیادہ اقتصادی اہمیت کا حامل ہے اور زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے اپنے جنگلی رہائش گاہ میں تقریباً ناپید ہے۔ C. tubulosa کی کاشت چین میں 1990 کی دہائی میں شروع ہوئی تاکہ Cistanches Herba کے لیے خام مال کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور ساتھ ہی جنگلی پودوں کے وسائل کی حفاظت کی جا سکے۔ 2017 تک، سنکیانگ [12,13] کے ہوٹن پریفیکچر میں تقریباً 13 ہزار ہیکٹر کاشت شدہ C. tubulosa موجود ہے۔ پودے لگانے کی ٹیکنالوجی میں پیشرفت کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کاشت کو وسعت دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ کے معیار کو بھی بہتر بنایا جائے۔Cistanche tubulosa.


کاشت کا بنیادی مقصدCistanche tubulosaان مؤثر اجزاء سے مالا مال ہونے کے ناطے Cistanches Herba پیدا کرنا ہے۔ تاہم، Cistanches Herba میں موثر اجزاء کے مواد، جیسے PhGs اور oligosaccharides، پیداوار کے دوران بہت سے عوامل سے نمایاں طور پر متاثر ہو سکتے ہیں [12,13]۔ C. tubulosa کے معیار کا حقیقی وقت میں پتہ لگانے کے نظام کو تلاش کیا جانا چاہئے۔ لہذا، مختصر مدت کے اندر نمونوں کی ایک بڑی تعداد کا تجزیہ کرنے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک اعلی تھرو پٹ طریقہ تیار کرنا ضروری ہے۔ روایتی طور پر، C. tubulosa میں ان بنیادی موثر اجزاء، جیسے PhGs اور کاربوہائیڈریٹس کا تعین عام طور پر اعلیٰ کارکردگی والے مائع کرومیٹوگرافی (HPLC) [14,15] کے ذریعے حاصل کیا جاتا تھا۔ اگرچہ درست اور قابل اعتماد ہونے کے باوجود، یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے اور پروسیسنگ کے لیے وقت طلب اور محنت طلب ہے۔ اس کے علاوہ، نمونے کی تیاری کے لیے بھی بہت زیادہ وقت اور محنت درکار ہوتی ہے جس میں عام طور پر HPLC اسیسز کا پلورائزیشن، نکالنا اور فلٹریشن شامل ہوتا ہے۔ لہذا، نسبتاً بڑی مقدار میں ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ایک واضح اصول اور آسانی سے کام کرنے والے ٹول کی ضرورت ہے۔ خوش قسمتی سے، قریبی انفراریڈ سپیکٹروسکوپی (NIRS) کو زرعی مصنوعات [16]، خوراک [17]، طبی نمونے [18]، اور دواسازی کی مصنوعات [19] کا اندازہ لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ غیر تباہ کن بھی ہے۔ لہذا، NIRS TCMs کی موثر پیمائش کے تقاضوں سے بالکل میل کھا سکتا ہے، اور یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ NIRS کو TCMs میں کوالٹیٹیفک شناخت [20,21] اور مرکبات کی مقدار [22] کے لیے لاگو کیا گیا ہے۔


اس مطالعہ میں، چھ مؤثر اجزاء کے مواد، بشمول ایکناکوسائیڈ، ورباسکوسائیڈ، مانیٹول، سوکروز، گلوکوز، اور C. tubulosa کے نمونوں کے 116 بیچوں میں فریکٹوز جو سنکیانگ کے ہوٹن پریفیکچر سے 2013-2015 کے درمیان جمع کیے گئے تھے، سب سے پہلے HPLC کے ذریعے طے کیے گئے تھے۔ اس کے بعد، ان چھ اجزاء کے انشانکن ماڈلز جزوی کم از کم اسکوائر ریگریشن (PLSR) طریقہ کے ساتھ قائم کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ان ماڈلز کو انشانکن سیٹوں میں ارتباط کے گتانک اور پیشین گوئی کی غلطیوں کے ساتھ درست کیا گیا۔ نتائج نے ظاہر کیا کہ C. tubulosa کے مقداری تجزیہ کے لیے تیار شدہ طریقہ کو ایک قابل اعتماد طریقہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

Cistanche tubulosa


نتیجہ

HPLC تجزیہ

echinacoside اور verbascoside کے مشمولات کا تعین ادب میں ایک اچھی طرح سے طے شدہ HPLC-UV طریقہ سے کیا گیا تھا [3,23] اور چار کاربوہائیڈریٹس (مینیٹول، سوکروز، گلوکوز، اور فرکٹوز) کا تعین HPLC-ELSD طریقہ سے کیا گیا تھا۔ تمام 116 نمونوں کے لیے ادب [24]۔ نمونے کی تیاری اور تعین کے طریقے سیکشن 3.1 اور 3.3 میں بیان کیے گئے ہیں۔ شکل 1 مخلوط معیارات کی خصوصیت کے کرومیٹوگرامس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام چھ موثر اجزاء کو بنیادی طور پر الگ کیا گیا تھا اور اس وجہ سے ان کی مقدار درست کی جا سکتی ہے۔ نمونے کی جانچ سے پہلے HPLC طریقہ کی توثیق کی گئی تھی۔ HPLC طریقہ کار کے اہم نتائج ٹیبل 1 میں درج ہیں۔ ایک سازگار لکیری تعلق (r=0.9998) اور ایکیناکوسائیڈ کے تعین کے طریقہ کار کی بازیافت (98.5 فیصد) نتائج میں دکھائے گئے ہیں، وہی نتیجہ جو تمام پانچ اجزاء. لہذا، چھ مؤثر اجزاء کے مواد کو درست طریقے سے تعین کیا جا سکتا ہے. تمام متعین مواد کی حدود کا خلاصہ جدول 1 میں دیا گیا ہے۔

Cistanche

Cistanche

این آئی آر ایس تجزیہ

شکل 2 C. tubulosa کے نمونوں کا NIR سپیکٹرا (4000–10,000 cm−1 ) دکھاتا ہے۔ تمام نمونوں میں 4000 cm−1 سے 7500 cm−1 تک نمایاں جذب کی چوٹیاں نمودار ہوئیں، جبکہ نرم اتار چڑھاو 7500 cm−1 سے 10,000 cm−1 تک ظاہر ہوا۔ این آئی آر سپیکٹرا کا بیس لائن ڈرفٹ ہوا کیونکہ نمونہ آسانی سے ذرہ سائز اور رنگ جیسے عوامل سے متاثر ہوا تھا (شکل 2A)۔ غیر ضروری معلومات کے اثر و رسوخ کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے سپیکٹرا کے ریاضیاتی علاج کا استعمال کیا گیا۔ ریاضیاتی پریٹریٹمنٹ میں پہلا اخذ (پہلا اخذ)، دوسرا اخذ (دوسرا اخذ)، معیاری نارمل ورائٹی (SNV) اور ملٹی پلیکٹیو سکیٹر کریکشن (MSC) شامل ہیں۔ شکل 2B C. tubulosa کے NIR سپیکٹرا کا دوسرا اخذ دکھاتا ہے، اور تین خطوں، 4000–4500 cm−1، 5000–5500 cm−1، اور 7000–7500 cm−1 سے ہونے والی اہم تغیرات واضح طور پر دیکھے گئے ہیں۔ .

Cistanche

مقداری انشانکن ماڈلز کا قیام

جزوی کم از کم اسکوائر ریگریشن (PLSR) ماڈلنگ کا ایک کلاسک طریقہ ہے اور نتائج کے اعلیٰ معیار کی وجہ سے اسے مقداری ماڈلز میں بڑے پیمانے پر لاگو کیا گیا ہے۔ PLSR کے فوائد میں اس کی اچھی پیشن گوئی کی صلاحیت اور نسبتاً سادگی شامل ہے۔ PLSR کو TCMs کے مقداری انشانکن ماڈلز کے قیام میں بھی بڑے پیمانے پر لاگو کیا گیا ہے [25]۔ پہلے سے تیار شدہ NIR سپیکٹرا کی بنیاد پر، اور C. tubulosa میں چھ موثر اجزاء کے لیے NIR مقداری تجزیہ کا ماڈل HPLC تجزیہ ڈیٹا کے ساتھ PLSR طریقہ استعمال کرتے ہوئے حقیقی اقدار کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ 116 نمونوں کو 3:1 کے تناسب کے ساتھ تصادفی طور پر انشانکن اور توثیق کے سیٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ انشانکن کے لیے سب سے موزوں حالات کا انتخاب کم RMSEC اور اعلی ارتباطی گتانک کے ذریعے کیا گیا تھا۔

انشانکن ماڈلز کے لیے ویو بینڈ کا انتخاب

انشانکن ماڈلز کی تعمیر کے لیے موزوں لہر بینڈ کا انتخاب ایک اہم قدم تھا۔ اس مطالعہ میں، 4000–7500 سینٹی میٹر-1 (TQ تجزیہ کار سافٹ ویئر کی طرف سے تجویز کردہ) اور 4000–10,000 سینٹی میٹر-1 کے NIR وقفہ سپیکٹرا کا موازنہ کیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ یہ رینج ٹیبل 2 سے 4000 سینٹی میٹر-1 اور 7500 سینٹی میٹر-1 کے درمیان وقفہ پر انشانکن کے لیے موزوں نہیں تھی۔ اس لیے، موجودہ مطالعہ میں، چھ کیمیائی اجزاء کے لیے سپیکٹرل وقفے تھے۔ 4000 سے 10,000 سینٹی میٹر-1 کے وقفہ سے RMSEC اور ارتباط کے گتانک کی کارکردگی کا موازنہ کرکے سبھی کو منتخب کیا گیا ہے۔

Cistanche

انشانکن ماڈلز کے لیے عوامل کی زیادہ سے زیادہ تعداد کا انتخاب

PLSR عوامل کے حساب سے سپیکٹرا ڈیٹا کی جہت کو کم کر کے ڈیٹا میں تغیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی وضاحت کرتا ہے۔ "کمزور پن" کا مسئلہ ناکافی معلومات کی وجہ سے ظاہر ہوا جس کے نتیجے میں عوامل کی ایک محدود تعداد تھی۔ تاہم، ماڈل میں متعارف کرائی گئی زیادہ سے زیادہ قدروں سے زیادہ عوامل کا انتخاب کرنا "زیادہ سے زیادہ" کا مسئلہ لے کر آئے گا۔ یا تو "کمزور پن" یا "اوور فٹڈ پن" قائم کردہ ماڈلز کی پیشین گوئی کی طاقت کو کم کردے گا [22]۔ شکل 3 RMSECV اور تمام چھ مرکبات کے عوامل کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ لہذا، ہم نے ان عوامل کو منتخب کیا جو RMSECV کی کم ترین اقدار کے مطابق ہیں۔ انشانکن ماڈلز کے لیے عوامل کا بہترین انتخاب جدول 3 میں درج ہے۔

Cistanche

انشانکن ماڈلز کے لیے اسپیکٹرل پریٹریٹمنٹ کا انتخاب

انشانکن ماڈلز کے لیے ایک اور اہم ترین اثر انگیز عنصر سپیکٹرل پریٹریٹمنٹ ہے جس کا مقصد بکھرنے اور بیس لائن ڈرفٹ کے اثر کو کم کرنا، سگنل سے شور کے تناسب کو بڑھانا، اور بے قاعدہ تغیرات کو دور کرنا ہے۔ ملٹیپلیکٹیو سکیٹر کریکشن (MSC) اور معیاری نارمل ویریٹ (SNV) طریقے تابکاری کے بکھرنے کے رواج کے اثر کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ بیس لائن ڈرفٹ کے اثرات کو حل کرنے کے لیے، 1st اور 2nd اخذ کرنے والے سپیکٹرا کا موازنہ کیا گیا اور 2nd اخذ کیا گیا [26]۔ مطلوبہ اثر کے لیے، ہم نے شور کی میگنیفیکیشن کو روکنے کے لیے اخذ کرنے سے پہلے Savitzky-Golay (SG) فلٹر الگورتھم کے ساتھ سپیکٹرا کو ہموار کیا۔ جدول 3 اسپیکٹرل پریٹریٹمنٹ کے بارے میں معلومات اور انشانکن ماڈلز کے لیے اس کے نتائج کو ظاہر کرتا ہے۔

قائم کردہ ماڈلز کی تشخیص

ایک اچھے NIRS کیلیبریشن ماڈل میں RMSEC اور RMSEP قدریں کم ہونی چاہئیں، ساتھ ہی ساتھ ایک اعلی ارتباطی گتانک (r) اور RMSEC اور RMSEP [27–29] کے درمیان چھوٹے فرق ہونے چاہئیں۔ چھ منتخب مرکبات کے انشانکن ماڈل اوپر بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق قائم کیے گئے تھے (ٹیبل 3)۔ Echinacoside کے کیلیبریشن سیٹ کے لیے RMSEC اور r کی قدریں بالترتیب 27.6 اور 0.9808 تھیں۔ دیگر کیمیکل کمپاؤنڈ ماڈلز کی کارکردگی کے پیرامیٹرز جدول 3 میں درج ہیں، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قائم کردہ ماڈلز تسلی بخش پیشن گوئی کے نتائج سامنے آتے ہیں، اور انہیں C. tubulosa کے تیزی سے مقداری تجزیہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انشانکن ماڈلز کو مزید وضاحتی اور بصری طور پر مشاہدہ کرنے کے لیے چھ کیمیائی مرکبات کے سکیٹر پلاٹ کو شکل 4 میں دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ شکل 4 میں دکھایا گیا ہے، پیشین گوئی اور پیمائش شدہ قدروں کے درمیان معمولی فرق واقع ہوا، کیونکہ زیادہ تر نقطوں کو y=x کی مساوات کے ساتھ رجعی وکر کے گرد تقسیم کیا گیا تھا۔ لہذا، تصویر 4 میں شاندار پیشن گوئی کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا گیا تھا.

Cistanche

مواد اور طریقے


نمونے کی تیاری

سنکیانگ کے خود مختار علاقے ہوٹن پریفیکچر سے 2013 سے 2015 تک ایک سو سولہ C. tubulosa کے نمونے جمع کیے گئے تھے۔ تمام نمونے کاشت کیے گئے تھے، لیکن وہ ترقی کے مختلف مراحل میں جمع کیے گئے تھے۔ نمونوں کا تازہ وزن 20 گرام سے 1000 جی تک تھا۔ دھوپ میں خشک ہونے کے بعد، خشک نمونوں کو کچل کر ایک 60-جالی کی چھلنی [3,23] کے ذریعے چھان لیا گیا۔

NIR سپیکٹروسکوپک ڈیٹا کلیکشن

نمونوں کا NIR سپیکٹرا ایک Antaris MXFT-NIR سسٹم (تھرمو سائنٹیفک، میڈیسن، WI, USA) ہاتھ سے پکڑے ہوئے آپٹیکل فائبر ریفلیکٹنس اڈاپٹر سے لیس ہے۔ ہر سپیکٹرم اوسطاً 64 اسکینوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ تمام نمونوں کو NIR سپیکٹرا سکیننگ سے پہلے کمرے کے درجہ حرارت (25 ° C) کے مطابق کرنے کی اجازت دی گئی تھی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نمونوں کا ایک ہی درجہ حرارت پر تجزیہ کیا گیا تھا۔ لیبارٹری میں نمی کو محیط سطح پر رکھا گیا تھا۔

HPLC ڈیٹا اکٹھا کرنا

Anti-aging: CISTANCHE

نکالنے کی تیاری

ایک گرام C. tubulosa پاؤڈر 50 ملی لیٹر 50 فیصد میتھانول کے ساتھ ایک مخروطی فلاسک میں الٹرا سونیکیشن (500 W, 40 kHz) کے ساتھ 30 منٹ تک نکالا گیا۔ نچوڑ 4 ◦C پر ذخیرہ کیا گیا تھا۔ HPLC تجزیہ [3,23] کے لیے نمونہ حاصل کرنے کے لیے نچوڑ کے سپرنٹنٹ کو فلٹر کیا گیا تھا۔

HPLC-UV کے ساتھ Echinacoside اور Verbascoside کا بیک وقت تعین

مائع کرومیٹوگرافک تجزیہ Shimadzu UHPLC سسٹم (Shimadzu, Kyoto, Japan) پر کیا گیا جس میں دو LC-20ADXR سالوینٹ ڈیلیوری یونٹس، ایک LC-20AD پمپ، ایک SIL-20ACXRauto سیمپلر ، ایک CTO-20AC کالم اوون، ایک SPD-M20A DAD ڈیٹیکٹر، DGU-20A3R degasser، اور ICBM-20ایک کنٹرولر۔


کرومیٹوگرافک علیحدگیوں کے لیے استعمال ہونے والا گریس پریول کاربوہائیڈریٹ ES کالم (150 × 2.1 ملی میٹر، 2.7 ملی میٹر) 35 ◦C پر برقرار رکھا گیا۔ موبائل فیز ایسٹونائٹرائل (A) اور 0.1 فیصد آبی فارمک ایسڈ (B) پر مشتمل تھا اور اسے گریڈینٹ پروگرام کے بعد اس طرح فراہم کیا گیا: 0–7 منٹ، 10–20 کا لکیری میلان فیصد A؛ 7-15 منٹ، 20 فیصد A؛ اور 15–20 منٹ، 20–10 فیصد A کا ایک لکیری میلان۔ موبائل فیز کی فیلو ریٹ 0.4 ملی لیٹر/منٹ تھی۔ UV نگرانی 330 nm پر کی گئی۔

HPLC-ELSD کے ساتھ Mannitol، Sucrose، Glucose، اور Fructose کا بیک وقت تعین

HPLC کو Agilent 1100 سیریز کے LC سسٹم (Palo Alto, CA, USA) پر انجام دیا گیا جس میں ایک AG1322A ڈیگاسر، ایک G1311A کواٹرنری پمپ، ایک G1311A آٹو سیمپلر، ایک G1316A کالم درجہ حرارت کنٹرولر، اور ایک G1315B ڈی ڈیٹیکٹر۔


ایک سگما پریول کاربوہائیڈریٹ ES کالم (4.6 × 250 ملی میٹر، 5 µm) کرومیٹوگرافک علیحدگی کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور کالم کے درجہ حرارت 25 ◦C پر برقرار رکھا گیا تھا۔ موبائل فیز ایسٹونائٹرائل اور پانی (77:23، v/v) پر مشتمل تھا اور 0.7 ملی لیٹر فی منٹ کی فیلو ریٹ پر سپلائی کیا گیا۔ ڈیفالٹ پیرامیٹرز [23,24] کے ساتھ بخارات کی روشنی بکھیرنے والے ڈیٹیکٹر (ELSD) کا استعمال کرتے ہوئے پانی کی نگرانی کی گئی۔

ڈیٹا پراسیسنگ

TQ تجزیہ کار (ورژن 8۔{1}}، Thermo Scientific, Madison, WI, USA) کا استعمال انشانکن اور توثیق کے سیٹوں کی تقسیم، سپیکٹرا کی ریاضیاتی پری ٹریٹمنٹ، کیلیبریشن ماڈلز کے قیام، اور دیگر حسابات کے لیے کیا گیا تھا۔ اصل (ورژن 9.1) کو اعداد و شمار بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔

نتائج

inacoside، verbascoside، mannitol، sucrose، گلوکوز اور fructose C. tubulosa میں NIRS کے ذریعے۔ RMSEC، ارتباطی گتانک، RMSEP، اور Rp اقدار کے تجزیوں نے یہ ظاہر کیا کہ قائم کردہ مقداری NIR ماڈلز کو چھ منتخب مؤثر اجزاء کے مواد کی درست پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ tubulosa HPLC کے مقابلے میں، اس مطالعہ میں بتایا گیا NIRS طریقہ تسلی بخش مقداری تجزیہ کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے اہم محنت اور وقت کی بچت کر سکتا ہے۔ لہذا، یہاں بتایا گیا طریقہ C. tubulosa کے کوالٹی کنٹرول میں استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس طرح C. tubulosa کے لیے کاشت اور عمل کی ٹیکنالوجی کی ترقی میں رہنمائی کرتا ہے۔

اعترافات: اس کام کو چین کے نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پلاننگ پروجیکٹ (2015BAD29B00-04) کی حمایت حاصل تھی۔


مصنف کی شراکتیں: Xinhong Wang نے تجربات کو تصور کیا اور ڈیزائن کیا۔ Xinhong Wang اور Xiaoguang Wang نے تجربات کو انجام دیا۔ Xinhong Wang اور Yuhai Guo نے مقالہ لکھا۔


مفادات کے تصادم: مصنفین اعلان کرتے ہیں کہ مفادات کا کوئی تنازعہ نہیں ہے۔

CISTANCHE BENEFIT

حوالہ جات

  1. جیانگ، وائی؛ Tu, cistanche پرجاتیوں میں کیمیائی اجزاء کا PF تجزیہ۔ J. Chromatogr 2009، 1216، 1970-1979۔ [کراس ریف] [پب میڈ]

  2. Xu, R.; چن، جے؛ چن، S.-L.؛ لیو، ٹی این؛ Zhu, W.-C.؛ Xu, J. Cistanche deserticola Ma چین میں ایک نئی فصل کے طور پر کاشت کی جاتی ہے۔ جینیٹ ریسور فصل ارتقاء۔ 2008، 56، 137–142۔ [کراس ریف]

  3. چینی فارماکوپیا کمیٹی ایڈیٹنگ۔ چینی فارماکوپیا، 2005 واں ایڈیشن؛ کیمیکل انڈسٹریل پریس: بیجنگ، چین، 2005؛ جلد 1، ص۔ 90.

  4. کوبایشی، ایچ. Komatsu, J. cistanchE ہربا کے اجزاء (1)۔ یاکوگاکو زشی 1983، 103، 508–511۔ [کراس ریف] [پب میڈ]

  5. گانا، ZH؛ لی، ایل. Tu, PF cistanche huffing کے پودوں میں فارماسولوجیکل سرگرمی کی تحقیق میں پیشرفت۔ اور لنک۔ ٹھوڑی روایت۔ جڑی بوٹی منشیات 2003، 34، 473–476۔

  6. Xiong، Q. Kadota, S.; تانی، ٹی. Namba, T. Cistanche deserticola سے phenylethanoids کے اینٹی آکسیڈیٹیو اثرات۔ بائول فارم۔ بیل. 1996، 19، 1580–1585۔ [کراس ریف] [پب میڈ]

  7. Xuan, GD; لیو، ڈی گیلیکٹوز کی وجہ سے بوڑھے چوہوں میں اینٹی ایجنگ پر Cistanche deserticola کے phenylethanoid glycosides (PEG) کے اثر پر CQ تحقیق۔ جے چن میڈ. میٹر 2008، 31، 1385–1388۔

  8. ساتو، ٹی. کوزیما، ایس. Kobayashi, K.; کوبایشی، H. Cistanchis Herba پر فارماسولوجیکل اسٹڈیز۔ I. دائمی دباؤ والے چوہوں میں جنسی تعلقات اور سیکھنے کے رویے پر Cistanchis Herba کے اجزاء کے اثرات۔ یاکوگاکو زشی 1986، 105، 1131–1144۔ [کراس ریف]

  9. شین، سی وائی؛ جیانگ، جے جی؛ یانگ، ایل. وانگ، ڈی ڈبلیو؛ Zhu, W. روایتی چینی ادویات میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں اور نیوٹراسیوٹیکلز سے بڑھاپے کے خلاف فعال اجزاء: دواؤں کی دریافت کے لیے فارماسولوجیکل میکانزم اور مضمرات۔ Br جے فارماکول۔ 2016، 11، 1395–1425۔ [کراس ریف] [پب میڈ]

  10. لی، این. وانگ، جے؛ ما، جے؛ گو، زیڈ؛ جیانگ، سی. یو، ایل. Fu, X. اعتدال پسند الزائمر کی بیماری کے مریضوں پر Cistanches Herba تھراپی کے نیوروپروٹیکٹو اثرات۔ ایوڈ پر مبنی تکمیل۔ متبادل میڈ. 2015، 2015۔ [کراس ریف] [پب میڈ]

  11. گاو، جے وائی؛ جیانگ، وائی؛ ڈائی، ایف۔ ہان، زیڈ ایل؛ لیو، ایچ وائی؛ باؤ، زیڈ؛ ژانگ، ٹی ایم؛ Tu, Cistanche deserticola YC Ma میں جلاب اجزاء پر PF مطالعہ۔ موڈ ٹھوڑی میڈ. 2015، 17، 307–310۔

  12. ٹو، پی ایف؛ چن، کیو ایل؛ جیانگ، وائی؛ Guo, YH; یانگ، TX؛ وانگ، XY؛ ایرکن، ایم؛ لی، ایکس بی؛ Du, Y.; نان، زیڈ ڈی؛ ET رحمہ اللہ تعالی. Cistanche tubulosa اور اس کے میزبان Tamarix spp کی کاشت کی تکنیک۔ موڈ ٹھوڑی میڈ. 2015، 17، 349–358۔

  13. ٹو، پی ایف؛ جیانگ، وائی؛ Guo, YH; تیان، وائی زیڈ؛ لی، ایکس بی؛ وانگ، XY؛ وی، جے؛ چن، کیو ایل؛ Aierkan, M. مغربی صحرائی علاقے کی ماحولیاتی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے cistanches herba کی ماحولیاتی صنعت تیار کر رہے ہیں۔ موڈ ٹھوڑی میڈ. 2015، 17، 297–301۔

  14. لو، ڈی وائی؛ ژانگ، جے وائی؛ یانگ، زیڈ وائی؛ لیو، ایچ ایم؛ لی، ایس. وو، بی جے؛ ایم اے، زیڈ جی ہائی پرفارمنس مائع کرومیٹوگرافی کا استعمال کرتے ہوئے سیستانچ ہربا کا مقداری تجزیہ ڈائیوڈ سرنی کا پتہ لگانے اور ہائی ریزولوشن ماس اسپیکٹومیٹری کو کیمومیٹرک طریقوں کے ساتھ ملا کر۔ J. ستمبر سائنس 2013، 36، 1945–1952۔ [کراس ریف] [پب میڈ] مالیکیولز 2017، 22، 843 9 از 9

  15. جیانگ، وائی؛ لی، ایس پی؛ وانگ، وائی ٹی؛ چن، ایکس جے؛ Tu, PF فنگر پرنٹ کے ذریعے اعلی کارکردگی والے مائع کرومیٹوگرافی-ڈائیوڈ سرنی کا پتہ لگانے-ماس اسپیکٹومیٹری کے ذریعے جڑی بوٹیوں کے سیستانوں کی تفریق۔ J. Chromatogr 2009، 1216، 2156–2162۔ [کراس ریف] [پب میڈ]



شاید آپ یہ بھی پسند کریں