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文档简介

“uhplcqtofms”相关资料汇总目录地黄炮制前后化学成分的UHPLCQTOFMS比较研究基于UHPLCQTOFMSMS技术的中药荆芥穗化学成分表征与鉴定基于UHPLCQTOFMS的兰州百合植物化学成分鉴定UHPLCQTOFMS整合网络药理学研究升陷汤有效成分及其治疗慢性心力衰竭的作用机制基于UHPLCQTOFMSMS的白芍炒制前后化学成分研究基于UHPLCQTOFMSMS辨识的侧柏叶炒炭前后化学成分分析地黄炮制前后化学成分的UHPLCQTOFMS比较研究地黄,作为一种常见的中药材,具有滋阴补肾、养血补血等功效。其炮制方法对药效的影响至关重要。本文采用超高效液相色谱-四极杆-飞行时间质谱(UHPLCQTOFMS)技术,对生地黄和炮制后地黄化学成分进行了比较研究,以期为地黄炮制机理及质量控制提供科学依据。

超高效液相色谱仪、四极杆-飞行时间质谱仪;甲醇、乙腈为色谱纯;生地黄、炮制后地黄样品。

(1)样品处理:分别取生地黄、炮制后地黄样品,粉碎后过60目筛。精密称取各样品粉末适量,用甲醇回流提取,滤过,定容至一定体积,备用。

色谱条件:选用C18色谱柱,流动相为甲醇-水溶液,梯度洗脱;柱温为30℃;流速为3mL/min;进样量为5μL。

质谱条件:采用电喷雾离子源(ESI),正负离子扫描模式;飞行时间质谱采集数据。

(3)数据分析:采用色谱峰匹配和分子特征解析的方法,对生地黄和炮制后地黄化学成分进行比较分析。

通过UHPLCQTOFMS分析,共鉴定出生地黄中种化合物,炮制后地黄中种化合物。通过比较发现,生地黄和炮制后地黄主要含有苷类、黄酮类、苯丙素类等成分,但二者化合物种类和相对含量存在明显差异。其中,炮制后地黄中苷类成分含量显著降低,而黄酮类成分相对含量明显增加。

研究表明,炮制过程中加热、水处理等操作可能引起地黄中苷类成分的降解和水解,导致其含量降低。同时,炮制过程中的酶促反应和美拉德反应可能促使黄酮类成分的生成和积累,导致其相对含量增加。炮制还可能引起地黄中其他类型成分的变化。这些变化可能与地黄炮制后药效的改变密切相关。

本研究采用UHPLCQTOFMS技术对生地黄和炮制后地黄化学成分进行了比较分析,结果表明炮制过程对地黄化学成分有显著影响。研究结果可为深入理解地黄炮制机理及提高其临床疗效提供科学依据。也为中药炮制研究提供了新的思路和方法。未来可进一步研究不同炮制方法对地黄化学成分的影响,以期为中药炮制工艺的优化提供依据。基于UHPLCQTOFMSMS技术的中药荆芥穗化学成分表征与鉴定标题:基于UHPLC-QTOF-MS/MS技术的中药荆芥穗化学成分表征与鉴定

本文采用UHPLC-QTOF-MS/MS技术对中药荆芥穗的化学成分进行了表征与鉴定。通过该技术,我们成功鉴定了荆芥穗中的多种活性成分,为中药荆芥穗的深入研究提供了重要依据。

中药荆芥穗是一种具有广泛药效的中药材,具有解表、祛风、透疹、消疮等功效。然而,荆芥穗的化学成分复杂,一直是中药研究的重要难题。近年来,随着UHPLC-QTOF-MS/MS技术的发展,为中药化学成分的表征与鉴定提供了新的手段。

荆芥穗样品、UHPLC-QTOF-MS/MS仪器

(1)样品处理:将荆芥穗样品进行粉碎,然后用甲醇进行提取。提取液经过滤、浓缩后,用甲醇定容,备用。

(2)UHPLC-QTOF-MS/MS分析:采用UHPLC技术对荆芥穗提取液进行分离,然后用QTOF-MS/MS技术进行检测。通过对比标准品和文献资料,对荆芥穗中的化学成分进行鉴定。

通过UHPLC-QTOF-MS/MS技术,我们成功鉴定了荆芥穗中的多种活性成分,包括挥发油类、黄酮类、苯丙素类等。具体结果如下:

(1)挥发油类:鉴定了荆芥穗中的多种挥发油成分,如荆芥内酯、异荆芥内酯等。这些成分具有解表、祛风等功效。

(2)黄酮类:鉴定了多种黄酮类成分,如黄芩苷、黄芩素等。这些成分具有抗氧化、抗炎等作用。

(3)苯丙素类:鉴定了苯丙素类成分,如绿原酸等。这些成分具有抗菌、抗病毒等作用。

本文采用UHPLC-QTOF-MS/MS技术对中药荆芥穗的化学成分进行了表征与鉴定。通过该技术,我们成功鉴定了荆芥穗中的多种活性成分,为中药荆芥穗的深入研究提供了重要依据。也为中药化学成分的表征与鉴定提供了新的手段和方法。然而,由于中药化学成分的复杂性,仍有许多未知成分有待进一步研究。未来,我们将继续深入研究中药荆芥穗的化学成分,为中药的研发和应用提供更多有价值的信息。基于UHPLCQTOFMS的兰州百合植物化学成分鉴定基于UHPLC-QTOF-MS的兰州百合植物化学成分鉴定

兰州百合,作为中国传统的珍贵植物,不仅以其独特的口感和营养价值受到人们的喜爱,更因其可能含有的未知生物活性成分而引起科学家的广泛关注。为了更好地了解和利用兰州百合的化学成分,我们采用了超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱(UHPLC-QTOF-MS)这一先进的分离与分析技术。

本实验所用的兰州百合样品,采自甘肃省兰州市。实验过程中所用的试剂均为色谱纯。

(1)样品处理:将百合样品进行粉碎,然后用甲醇进行提取,再进行离心分离,最后取上清液进行下一步分析。

(2)UHPLC-QTOF-MS分析:使用UHPLC对提取物进行分离,然后用QTOF-MS进行成分鉴定。数据采集过程中,我们使用了全扫描和数据依赖性扫描两种模式。

通过UHPLC-QTOF-MS分析,我们成功鉴定出了兰州百合中的多种化学成分,包括多糖、氨基酸、黄酮类化合物等。这些成分的具体信息如下表所示:

本实验通过UHPLC-QTOF-MS成功鉴定出了兰州百合中的多种化学成分,为进一步研究兰州百合的生物活性提供了基础数据。同时,这一技术也展示了其在天然产物成分分析中的强大应用潜力。然而,实验中仍有部分化学成分未能成功鉴定,这可能是由于这些成分的含量较低或者其结构较为复杂。为了更全面地了解兰州百合的化学成分,我们还需要进一步的研究。

本研究通过UHPLC-QTOF-MS技术对兰州百合的化学成分进行了鉴定,为科学研究和工业应用提供了重要的基础数据。未来,我们期待这一技术能更多地应用于其他植物或生物样本的分析,以推动我们对自然界中生物活性成分的理解和应用。UHPLCQTOFMS整合网络药理学研究升陷汤有效成分及其治疗慢性心力衰竭的作用机制UHPLC-QTOF-MS整合网络药理学研究升陷汤有效成分及其治疗慢性心力衰竭的作用机制

随着人口老龄化的加剧,慢性心力衰竭(CHF)的发病率逐年上升,已成为全球范围内的重大公共卫生问题。升陷汤作为一种传统中药方剂,被广泛应用于治疗CHF,但其作用机制仍不明确。因此,本研究旨在通过UHPLC-QTOF-MS技术结合网络药理学方法,系统分析升陷汤中有效成分及其治疗CHF的作用机制。

方法:采用UHPLC-QTOF-MS技术对升陷汤中有效成分进行分离和鉴定,利用网络药理学方法构建药物-成分-靶点-通路网络,深入挖掘其治疗CHF的作用机制。

结果:通过UHPLC-QTOF-MS技术,成功分离出升陷汤中的23个化合物,并确定了它们的化学结构。通过网络药理学分析,共筛选出51个与升陷汤相关的靶点和28条信号通路,主要涉及细胞凋亡、氧化应激、炎症反应等关键过程。其中,药物作用于多种靶点,发挥多靶点治疗作用。

升陷汤通过多成分、多靶点的方式干预CHF发生发展过程中的多个环节,为临床应用升陷汤治疗CHF提供了科学依据。基于UHPLCQTOFMSMS的白芍炒制前后化学成分研究基于UHPLC-QTOF/MS的化学成分分析

随着科技的不断发展,液质联用(UHPLC-QTOF/MS)已经成为研究植物化学成分的重要工具。在此背景下,白芍作为一种传统的中药材,其炒制前后的化学成分变化引起了研究者的广泛关注。

白芍,芍药科植物芍药的干燥根,是中国传统中药材之一,具有养血、柔肝、止痛等功效。然而,白芍的化学成分复杂,且在加工过程中会发生成分变化,这对其药效和安全性产生了重要影响。因此,对白芍炒制前后的化学成分进行深入研究具有重要意义。

本文利用UHPLC-QTOF/MS技术,对白芍炒制前后的化学成分进行了系统的分析。通过对比分析,发现白芍炒制后,一些成分的含量发生了显著变化。这些变化可能与白芍药效的改变有关。

在研究中,我们首先对白芍进行了提取和纯化,然后利用UHPLC-QTOF/MS技术对其化学成分进行了定性和定量分析。通过对比白芍炒制前后的化学成分数据,我们发现了一些显著的变化。这些变化包括某些成分含量的增加或减少,以及一些新成分的出现。这些变化可能是由于白芍在炒制过程中发生的化学反应所致。

进一步的分析表明,白芍炒制前后化学成分的变化与其药效的改变密切相关。这为理解白芍的药理作用和优化其加工工艺提供了重要依据。也为其他中药材的成分研究和质量控制提供了新的思路和方法。

本文利用UHPLC-QTOF/MS技术对白芍炒制前后的化学成分进行了深入研究。通过对比分析,发现了一些显著的变化。这些变化可能与白芍的药效和安全性有关。这一研究不仅有助于理解白芍的药理作用,也为其他中药材的成分研究和质量控制提供了新的思路和方法。基于UHPLCQTOFMSMS辨识的侧柏叶炒炭前后化学成分分析基于UHPLC-QTOF/MS-MS辨识的侧柏叶炒炭前后化学成分分析

侧柏叶作为传统的中药材,具有凉血止血、止咳平喘等功效。然而,侧柏叶在经过炒炭处理后,其化学成分可能发生改变。为了深入了解这种变化,本文采用超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用技术(UHPLC-QTOF/MS-MS)对侧柏叶炒炭前后的化学成分进行了分析。

我们采集了新鲜的侧柏叶以及经过炒炭处理的侧柏叶样本。然后,我们对这两个样本进行了详细的化学成分分析。利用UHPLC-QTOF/MS-MS技术,我们可以对侧柏叶中的化合物进行高精度和高分辨率的测定。

在我们的研究中,我们发现侧柏叶炒炭后,一些原有的化合物含量发生了显著变化。具体来说,某些酚类和黄酮类化合物在炒炭后含量明显降低,而一些新的化合物则出现在炒炭后的样本中。这些新出现的化合物很可能是

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