承德医学院学报 ›› 2018, Vol. 35 ›› Issue (1): 1-3.
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高婧1,2, 李明臣3, 徐宝欣1, 李艳荣1, 潘海峰1,△
<a href="http://tougao.cdmc.edu.cn:8088/EN/article/advancedSearchResult.do?searchSQL=(((GAO Jing[Author]) AND 1[Journal]) AND year[Order])" target="_blank">GAO Jing</a>,<a href="http://tougao.cdmc.edu.cn:8088/EN/article/advancedSearchResult.do?searchSQL=((( LI Ming-chen[Author]) AND 1[Journal]) AND year[Order])" target="_blank"> LI Ming-chen</a>,<a href="http://tougao.cdmc.edu.cn:8088/EN/article/advancedSearchResult.do?searchSQL=((( XU Bao-xin[Author]) AND 1[Journal]) AND year[Order])" target="_blank"> XU Bao-xin</a>,<a href="http://tougao.cdmc.edu.cn:8088/EN/article/advancedSearchResult.do?searchSQL=((( et al[Author]) AND 1[Journal]) AND year[Order])" target="_blank"> et al</a>
摘要: 目的: 通过建立高效液相色谱法(HPLC)指纹图谱和测定总黄酮含量,比较分析山楂叶四种不同提取部位:山楂叶50%乙醇提取部位(A)、中国药典收录的山楂叶过大孔树脂后醇提取物(B)、山楂叶乙酸乙酯部位(C)、山楂叶正丁醇部位(D)。方法: 采用HPLC法建立山楂叶指纹图谱,采用Diamonsil C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱,乙腈-0.1%冰醋酸-四氢呋喃为流动相梯度洗脱,检测波长320nm,流速0.9ml/min,柱温30℃。总黄酮含量测定采用紫外分光光度法。结果: 山楂叶四种提取物指纹图谱共有峰的种类和数量存在差异,C与其它三种提取物的差别最大;提取物B的总黄酮含量最高。结论: 本研究可为山楂叶提取物的进一步开发利用奠定基础,也能为研究山楂叶不同提取部位药效学差异提供一定的参考。
中图分类号: