NHẬN DIỆN MẪU DƯỢC LIỆU BÁCH BỘ (STEMONA TUBEROSA LOUR) BẰNG CHỈ THỊ matK
Thông tin bài báo
Ngày nhận bài: 12/03/26                Ngày hoàn thiện: 05/05/26                Ngày đăng: 06/05/26Tóm tắt
Bách bộ (Stemona tuberosa Lour.) là loài dược liệu quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền nhờ các hoạt chất có tác dụng trị ho, kháng khuẩn và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh đường hô hấp… Tuy nhiên, trong tự nhiên loài này có hình thái khá tương đồng với một số loài khác cùng chi Stemona, dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn trong thu hái, buôn bán và sử dụng dược liệu. Do vậy, việc ứng dụng chỉ thị matK giúp xác định chính xác loài Stemona tuberosa Lour., hỗ trợ kiểm soát chất lượng dược liệu, bảo tồn nguồn gene và nâng cao độ tin cậy trong nghiên cứu cũng như sản xuất dược liệu. Nghiên cứu này phân lập và phân tích trình tự matK từ mẫu S. tuberosa thu tại Thanh Hóa và Hòa Bình (nay là Phú Thọ). Kết quả thu được trình tự matK có chiều dài 904 bp. Phân tích phát sinh chủng loại dựa trên dữ liệu matK và các trình tự tham chiếu trên GenBank cho thấy hai mẫu nghiên cứu được xếp trong cùng nhóm loài S. tuberosa với giá trị bootstrap 93%.
Từ khóa
Toàn văn:
PDFTài liệu tham khảo
[1] L. Wang, H. Wu, C. Liu, M. Zhang, Y. Li, and X. Zhao, “A review of the botany, traditional uses, phytochemistry and pharmacology of Stemonae Radix,” Phytochemistry Reviews, vol. 21, pp. 835-862, 2022, doi: 10.1007/s11101-021-09765-1.
[2] Y. Xu, L. Xiong, Y. Yan, D. Sun, Y. Duan, H. Li, and L. Chen, “Alkaloids from Stemona tuberosa and their anti-inflammatory activity,” Frontiers in Chemistry, vol. 10, 2022, Art. no. 847595, doi: 10.3389/fchem.2022.847595.
[3] N. Zhang, Y. Liu, W. Chen, J. Li, and Q. Wang, “Isolation and anti-inflammatory activity of alkaloids from the roots of Stemona tuberosa,” Phytochemistry, vol. 221, 2024, Art. no. 114013, doi: 10.1016/j.phytochem.2024.114013.
[4] X. Qiu, Y. Ou, S. Lu, Y. Liang, Y. Zhang, M. Li, G. Li, H. Ma, Y. Wu, Z. He, Z. Zhang, H. Yao, and W. Chen, “Study of the structure and bioactivity of polysaccharides from different parts of Stemona tuberosa,” Molecules, vol. 29, no. 6, 2024, Art. no. 1347, doi: 10.3390/molecules29061347.
[5] S. Liu, K. Li, Y. Zhao, W. Wang, J. Bao, X. Wang, L. Shi, L. Zhou, and Q. Fu, “Fermented Gynochthodes officinalis alleviates diabetic erectile dysfunction by attenuating oxidative stress and regulating PI3K/Akt/eNOS pathway,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 307, 2023, Art. no. 116249, doi: 10.1016/j.jep.2023.116249.
[6] D. Xu, T. Wang, J. Huang, Q. Li, R. Zhang, and Y. Liu, “Comparative analysis of mitochondrial genomes of Stemona tuberosa,” BMC Plant Biology, vol. 25, no. 23, 2025, doi: 10.1186/s12870-025-04923-5.
[7] S. Letsiou, P. Madesis, E. Vasdekis, I. Ganopoulos, and K. Tsaftaris, “DNA barcoding as a plant identification method,” Applied Sciences, vol. 14, no. 4, 2024, Art. no. 1415, doi: 10.3390/app14041415.
[8] Z. Wang, X. Li, Y. Chen, M. Zhang, L. Zhou, and J. Wang, “The complete chloroplast genome of Stemona parviflora and comparative analysis within the genus Stemona,” Genes, vol. 13, no. 8, 2022, Art. no. 1361, doi: 10.3390/genes13081361.
[9] X. Chen, Y. Li, Y. Zhao, J. Wang, J. Bao, and X. Wang, “The complete chloroplast genome of Stemona tuberosa Lour. (Stemonaceae),” Mitochondrial DNA Part B, vol. 6, no. 4, pp. 1234–1236, 2021, doi: 10.1080/23802359.2021.1907827.
[10] M. I. Khan, R. Ullah, M. Adnan, and A. Basit, “DNA barcoding and molecular identification of medicinal plants: recent advances and applications,” Plants, vol. 12, 2023, Art. no. 2356, doi: 10.3390/plants12122356.
[11] N. T. Nguyen, Methods of plant research. National University Publisher, Hanoi, 2007.
[12] G. C. Allen, M. A. Flores-Vergara, S. Krasynanski, S. Kumar, and W. F. Thompson, “A modified protocol for rapid DNA isolation from plant tissues using cetyltrimethylammonium bromide,” Nature Protocols, vol. 1, no. 5, pp. 2320–2325, 2006, doi: 10.1038/nprot.2006.384.
[13] M. Stoeckle, “Taxonomy, DNA, and the Bar Code of Life,” BioScience, vol. 53, no. 9, pp. 796–797, 2003, doi: 10.1641/0006-3568(2003)053[0796:TDATBC]2.0.CO;2.
[14] S. Kumar, G. Stecher, M. Sulesky, M. Sanderford, S. Sharma, and K. Tamura, “MEGA12: Molecular Evolutionary Genetic Analysis Version 12 for Adaptive and Green Computing,” Molecular Biology and Evolution, vol. 41, no. 12, 2024, Art. no. msae263, doi: 10.1093/molbev/msae263.
[15] P. Cuenoud, V. Savolainen, L. W. Chatrou, M. Powell, R. J. Grayer, and M. W. Chase, “Molecular phylogenetics of Caryophyllales based on nuclear 18S rDNA and plastid rbcL, atpB, and matK DNA sequences,” American Journal of Botany, vol. 89, pp. 132–144, 2002, doi: 10.3732/ajb.89.1.132.
[16] Z. Wang, X. Li, Y. Chen, M. Zhang, L. Zhou, and J. Wang, “The complete chloroplast genome of Stemona parviflora and comparative analysis within the genus Stemona,” Genes, vol. 13, no. 8, 2022, Art. no. 1361, doi: 10.3390/genes13081361.
[17] D. Xu, T. Wang, J. Huang, Q. Li, R. Zhang, and Y. Liu, “Comparative analysis of mitochondrial genomes of Stemona tuberosa,” BMC Plant Biology, vol. 25, no. 23, 2025, doi: 10.1186/s12870-024-04654-9.
[18] X. Chen, Y. Li, Y. Zhao, J. Wang, J. Bao, and X. Wang, “The complete chloroplast genome of Stemona tuberosa Lour. (Stemonaceae),” Mitochondrial DNA Part B: Resources, vol. 6, no. 4, pp. 1234-1236, 2021, doi: 10.1080/23802359.2021.1907806.DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.15038
Các bài báo tham chiếu
- Hiện tại không có bài báo tham chiếu





