ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT PSEUDOPROTODIOSCIN TRONG DƯỢC LIỆU THIÊN MÔN ĐÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-UV
Thông tin bài báo
Ngày nhận bài: 13/07/23                Ngày hoàn thiện: 30/08/23                Ngày đăng: 13/09/23Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển và thẩm định phương pháp định lượng pseudoprotodioscin trong dược liệu Thiên môn đông (Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò UV- Vis. Phương pháp sắc ký được thực hiện trên cột pha đảo Lightversil C18 (25cm x 4,6mm, 5µm), pha động acetonitril – nước, chế độ rửa giải gradient, tốc độ dòng 1 mL/phút. Bước sóng phát hiện của pseudoprotodioscin là 203 nm. Kết quả nghiên cứu cho thấy đường chuẩn xây dựng được có độ tuyến tính cao (R2=1). Kết quả thẩm định phương pháp đáp ứng các yêu cầu của ICH về độ chính xác, độ lặp lại, khoảng tuyến tính và độ chọn lọc. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của pseudoprotodioscin lần lượt là 2,13 và 6,45 µg/ml. Hàm lượng pseudoprotodioscin trong các mẫu Thiên môn đông tại Việt Nam dao động trong khoảng 0,020 – 0,206%. Kết quả thu được góp phần gợi ý cho việc kiểm tra chất lượng dược liệu Thiên môn đông tại Việt Nam. Như vậy, phương pháp HPLC-UV đạt yêu cầu phép định lượng pseudoprotodioscin trong Thiên môn đông.
Từ khóa
Toàn văn:
PDFTài liệu tham khảo
[1] D. H. Bich, Medicinal plants and animals in Vietnam. Science and technics publishing house, 2009, pp. 863-866.
[2] M. Wang, S. Wang, W. Hu, Z. Wang, B. Yang, and H. Kuang, “Asparagus cochinchinensis: A review of its botany, traditional uses, phytochemistry, pharmacology, and applications,” Frontiers in Pharmacology, vol. 13, pp. 1068858-1068858, 2022.
[3] B. Sun, D. Yang, Y. Z. Yin, and J. Xiao, “Estrogenic and anti-inflammatory effects of pseudoprotodioscin in atherosclerosis-prone mice: Insights into endothelial cells and perivascular adipose tissues,” European Journal of Pharmacology, vol. 869, 2020, Art. no. 172887.
[4] Y. Gai, Y. Li, Z. Xu, and J. Chen, “Pseudoprotodioscin inhibits SREBPs and microRNA 33a/b levels and reduces the gene expression regarding the synthesis of cholesterol and triglycerides,” Fitoterapia, vol. 139, 2019, Art. no. 104393.
[5] M. A. Siddiqui, Z. Ali, A. G. Chittiboyina, I. A. Khan, “Hepatoprotective effect of steroidal glycosides from Dioscorea villosa on hydrogen peroxide-induced hepatotoxicity in HepG2 cells,” Frontiers in pharmacology, vol. 9, p. 797, 2018.
[6] M. Dong, X. Z. Feng, L. J. Wu, B. X. Wang, T. Ikejima, “Two new steroidal saponins from the rhizomes of Dioscorea panthaica and their cytotoxic activity,” Planta medica, vol. 67, no. 09, pp. 853-857, 2001.
[7] HongKong Chinese Materia Medica Standards (HKCMMS) Office, Asparagi Radix, vol. 9, pp. 43-55, 2009.
[8] Ministry of Health, Vietnamese Pharmacopoeia V. Medical Publishing House, Hanoi, Vietnam, 2017, p. 1339.
[9] ICH, Validation of analytical procedures: Text and methodology Q2(R1), ICH Hamonised Tripartite Guideline, pp. 1-13, 2005.
[10] L. Guo, S. L. Zeng, Y. Zhang, P. Li, and E. H. Liu, “Comparative analysis of steroidal saponins in four Dioscoreae herbs by high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry,” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 117, pp. 91-98, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8326
Các bài báo tham chiếu
- Hiện tại không có bài báo tham chiếu