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对多糖的研究和石斛兰Dendrobine高贵的采用

小林徐,清丽,完*

药用植物研究所的发展、中国医学科学院、北京协和医学院、北京,100193年,中国

*通讯作者:
完李
药用植物研究所的发展
中国医学科学院&北京协和
中国医科大学,北京,100193
电话:010-5783-3190
电子邮件: (电子邮件保护)

收到日期:22/06/2017;接受日期:28/06/2017;发表日期:30/06/2017

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文摘

石斛兰高贵的采用。是一种珍贵的传统药用植物,有效成分多糖和dendrobine。越来越多的受到关注的d .高贵的,因为它有效的生物功能,租金年,相关研究逐渐增加。在当前的论文,有关的某些方面的研究进展多糖和dendrobine d .综述了贵族的尤其是代谢为了促进多糖的开发利用和dendrobine,然后保护资源d .高贵的的一个更好的方法。

关键字

石斛兰高贵的采用。活性成分;新陈代谢;资源

介绍

石斛兰高贵的采用。是一种兰科多年生草本植物。作为一种传统的药用植物,记录在“神农草本经典”。它被命名为“Jinchai”在中国由于其类似形状的饰品古代女性穿(1]。保持胃肌肉弹性的影响,提高生产体液,干燥和固化的症状的缓解症状的身体热量,d .高贵的被认证为药用植物的来源在不同版本的“Shihu”中华人民共和国药典》(2]。

各种生物活性成分的存在d .高贵的,包括多糖、生物碱、菲、bibenzyls等(3,4]。Dendrobine,一种生物碱,一直认为是主要的活性成分,并为质量的一个重要指标d .高贵的。此外,多糖活性成分之一,在免疫调节中发挥重要作用,抗氧化和神经保护等属性5,6)(表1)。本文的目的是回顾研究多糖和dendrobine的进步d .高贵的

成分 生物活性 作者和年份
多糖 免疫调节 et al。,2002年
抗氧化剂 ,2016
神经保护 ,2017
生物碱 抗肿瘤 一个,2015
Anti-cataract ,2008
Anti-Alzheimer病 ,2016
抗炎 ,2006
bibenzyls 细胞毒性,抗真菌的活动 ,2016

表1:d .高贵的的有效成分和生物活性。

文献综述

多糖的研究进展从高贵的

多糖是一类具有复杂的糖类和大型结构,它由大量的单糖分子通过失去,然后冷凝的物质。他们分为两类——homopolysaccharide和heterosaccharide,而后者是积极的部分。多糖的d .高贵的主要是由鼠李糖、阿拉伯糖、木糖、甘露糖、葡萄糖和半乳糖通过分析得到的多糖(7]。不同比例和组合这些单糖形成丰富的多糖,导致各种药理活动d .高贵的。透露,甘露糖的成分有很大的优势d .高贵的每增长时期多糖除了葡萄糖,这表明葡甘露聚糖有一个很大的比例d .高贵的多糖(8]。在这种情况下,应进一步研究葡甘露聚糖等。

从d .高贵的多糖代谢

植物多糖是极其重要的新陈代谢的植物。它是光合作用的产物以及呼吸作用的底物。无数的生命过程涉及到多糖的积累,如光合作用、单糖的供应和呼吸的速率。

到目前为止,一些代谢途径的研究石斛兰多糖已报告,只有一小部分基因兴高采烈的多糖代谢被成功鉴定石斛兰officinale,如phosphomannomutase GDP-Mannose焦磷酸化酶和4-beta-Mannosyl-transferase确认的多糖含量石斛兰officinale石斛兰huoshanense呈正相关,蔗糖合酶(9- - - - - -11]。然而,研究d .高贵的在这个领域还没有被报道。出于这个原因,研究缺口d .高贵的多糖代谢途径需要填满。

研究进展Dendrobine d .高贵的

Dendrobine复合隔绝d .高贵的铃木在1932年初,而其倍半萜烯骨架结构直到1964年才决定(12]。是picrotoxane-type倍半萜烯和15个碳,包含一个五元内酯环,形成的五元杂环氮杂环的c - 2和C-11干细胞核,在一般情况下,氮通常附属于甲基官能团。更多的生物碱的结构像dendrobine隔绝了石斛兰植物由国内外学者。根据一般统计,34个生物碱已经从14种石斛兰植物,其中21 dendrobine生物碱。

dendrobine一直频繁的药理学研究报道近年来证明dendrobine抑制A549细胞的生长,这是有关肺癌发现dendrobine有潜力成为一个有前途的代理治疗甲型H1N1流感等病毒感染(13,14]。相比之下,几乎没有dendrobine生物合成途径的新进展。

生物合成途径的Dendrobine

尽管缺乏研究的倍半萜烯生物合成途径,生物合成的dendrobine可以根据报告的长春花碱生物合成途径和概述wilfordine。然后可以得出结论,萜生物碱的生物合成途径分为上游和下游。前者是共同为萜类化合物生物碱的合成前体,而后者是多种生物碱,生成的前体通过各种不同的反应(15]。terpene-type途径已成为一个保守的上游阶段的路径,因为它提供了类萜生物碱的基本骨架。

萜烯的类型途径由甲羟戊酸途径(MVA途径)和2 c-methyl-d-erythritol-4 -磷酸途径(MEP通路)16- - - - - -19]。MVA途径综合倍半萜烯、三萜、甾醇类的植物。单萜、二萜、tetraterpenes主要由议员途径合成。这两个通路存在于细胞质和叶绿体的植物彼此分离,但不是绝对独立。

讨论和结论

Isopentenyl二磷酸(IPP)的代谢物途径,是合成萜烯的前体,可以交换在质膜发现mevalonate-2-14C参与生物合成dendrobine通过放射性元素示踪技术(20.- - - - - -23]。在这种情况下,建议MVA途径参与dendrobine的生物合成。一些研究中间材料的合成过程中的结构变化dendrobine MVA途径进行但仍然没有报告路径中的每个基因的功能,和值得研究的议员通路是否参与生物合成dendrobine通过IPP的交换。因此,对我们来说是必要的和潜在的生物合成途径研究dendrobine进一步地(24,25]。

确认

经济研究是由凸轮行动创新医学(凸轮- 2016 i2m - 2 - 003)。

引用

全球技术峰会