光谱学与光谱分析
|
人参皂苷Rg3的拉曼光谱研究
曲晓波1,2 赵雨2 ,宋岩2,3 , 张巍3 ,赵冰3 ,李玉新1*
1. 东北师范大学生命科学学院遗传与细胞研究所,吉林 长春 130024 2. 长春中医药大学新药研发中心,吉林 长春 130117 3. 吉林大学超分子结构与材料教育部重点实验室,吉林 长春 130012
Raman Spectroscopy Study on the Structure of Ginsenoside Rg3
QU Xiao-bo1,2 ,ZHAO Yu2 ,SONG Yan2,3 ,ZHANG Wei3 , ZHAO Bing3 ,LI Yu-xin1*
1. Institute of Genetics and Cytology,Northeast Normal University,Changchun 130024,China 2. Center for New Drugs Research,Changchun University of Traditional Chinese Medicine,Changchun 130117,China 3. State Key Laboratory for Supramolecular Structure and Materials of Ministry of Education,Jilin University,Changchun 130012,China
摘要 : 人参皂苷是人参的有效化学成分,其中人参皂苷Rg3因具有显著的生理活性而备受关注。运用拉曼光谱的方法,对人参皂苷Rg3的两种异构体20-(R)-Rg3和20-(S)-Rg3进行了测量和分析。因20位羟基空间位置不同,20-(R)- Rg3与20-(S)- Rg3相比,归属于亚甲基的振动峰发生了明显的变化,表明两种异构体的堆积方式不同。归属于CC振动的1 674 cm-1 峰的强度明显降低,表明在20-(S)-Rg3中,C27 和C28 较20-(R)-Rg3处于分子内部。对比拉曼光谱还发现,这一对异构体中糖环的空间结构基本相同。两种异构体拉曼光谱的明显差异,使得拉曼光谱技术成为鉴别人参皂苷Rg3异构体的一种快速、简便的分析方法。
关键词 :人参皂苷Rg3;拉曼;异构体
Abstract :Ginsenoside Rg3,discovered from Red Panax ginseng,is a new anticancer agent,which shows inhibitive activities of tumor metastasis in mice and in vitro tumor cell invasion. There are two isomers for ginsenoside Rg3: 20-(R)-Rg3 and 20-(S)-Rg3. The research on the Rg3 structure is limitted,with no report on the use of Raman spectroscopy in such molecules. In the present article,the authors employed the Raman spectroscopy to study the structure of ginsenoside Rg3. Compared with 20-(R)-Rg3,the hydrocarbon chain of 20-(S)-Rg3 is located in the inner of molecules. In addition,there are significant differences in band location and relative intensity between the spectra of 20-(R)-Rg3 and 20-(S)-Rg3,and this indicates that Raman spectroscopy can be used as a simple,fast and accurate analytical tool to identify ginsenoside Rg3 isomers.
Key words :Ginsenoside Rg3;Raman spectrum;Isomer
收稿日期: 2006-10-26
修订日期: 2007-01-28
通讯作者:
李玉新
E-mail: liyx486@nenu.edu.cn
引用本文:
曲晓波1,2 赵雨2 ,宋岩2,3 , 张巍3 ,赵冰3 ,李玉新1* . 人参皂苷Rg3的拉曼光谱研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2008, 28(03): 569-571.
QU Xiao-bo1,2 ,ZHAO Yu2 ,SONG Yan2,3 ,ZHANG Wei3 , ZHAO Bing3 ,LI Yu-xin1* . Raman Spectroscopy Study on the Structure of Ginsenoside Rg3. SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2008, 28(03): 569-571.
链接本文:
https://www.gpxygpfx.com/CN/10.3964/j.issn.1000-0593.2008.03.033
或
https://www.gpxygpfx.com/CN/Y2008/V28/I03/569
[1] DUO De-qiang,JIN Ling,CHEN Ying-jie(窦德强,靳 玲,陈英杰). Journal of Shenyang Pharmaceutical University(沈阳药科大学学报),1999,16(4):151. [2] Iishi H,Tatsuta M,Baba M,et al. Clinical and Experimental Metastasis,1997,15 (6): 603. [3] Shinkai K,Akedo H,Mukai M,et al. Japanese Journal of Cancer Research,1996,87(4): 357. [4] Mochizuki M,Yoo Y C,Matsuzawa K,et al. Biological & Pharmaceutical Bulletin,1995,18(9): 1197. [5] GAO Chuan-zhou,QU Shu-xian,L Guang-yan,et al(高船舟,曲淑贤,吕广艳,等). Journal of Daliang Medical University(大连医科大学学报),2001,23(3):171. [6] LI Xiao,GUAN Yong-song,ZHOU Xiang-ping,et al(李 肖,官泳松,周翔平,等). Journal of Sichuan University(Medical Science Edition)(四川大学学报,医学版),2005,36(2):217. [7] TANG Ming-hui,JIANG Zhi-hong,ZHAO Zhong-zhen,et al(汤明辉,姜志宏,赵中振,等). Chinese Traditional and Herbal Drugs(中草药),2004,35(3):280. [8] YU Yan,ZHANG Guang-mei,SU Jun,et al(于 雁,张广美,苏 君,等). Chinese Journal of Oncology(中华肿瘤杂志),2005,27(12): 742. [9] Kansen K,Yama C,Macida S. Journal of Pharmacentical Society of Japan,1995,115(3):241. [10] Kudo K,Tachikawa E,Kashimoto T,et al. Eur. J. Pharmacol.,1998,341(2):139. [11] WANG Yuan,ZHANG Jin-zhi,MA Xin-yong(汪 瑗,张进治,马新勇). Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析),2004,24(11): 1373. [12] LIU Gang,LIU Jian-hong,ZHANG Lin,et al(刘 刚,刘剑虹,张 林,等). Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析),2005,25(5): 723. [13] Snyder R. J. Mol. Spectroscopy,1961,116: 7.
[1]
李 杰,周 渠,贾路芬,崔萧森. 红外、拉曼光谱的变压器油中糠醛检测方法对比研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(01): 125-133.
[2]
王方原,韩 森,叶 松,银 珊,李 树,王新强. DFT方法研究木质素单体及二聚体的结构与拉曼光谱 [J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(01): 76-81.
[3]
邢海波,郑博文,李欣悦,黄波涛,向 霄,胡晓钧. 基于比色法和表面增强拉曼光谱双传感系统检测水中的芘 [J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(01): 95-102.
[4]
王新强,储佩珠,熊 伟,叶 松,甘永莹,张文涛,李 树,王方原. 纤维素拉曼光谱的单体仿真方法研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(01): 164-168.
[5]
王兰花,陈义林,傅雪海,简 阔,杨天宇,张 博,洪 勇,王文峰. 辽宁抚顺和新疆吉木萨尔煤精的显微组成和拉曼光谱对比研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(01): 292-300.
[6]
李 伟,谭 峰,张 伟,高陆思,李金山. 改进随机蛙跳算法在大豆品种快速鉴别中的应用 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(12): 3763-3769.
[7]
王志强,程妍昕,张睿挺,马 琳,郜 鹏,林 珂. 拉曼光谱结合荧光背景对白酒品质快速检测分析 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(12): 3770-3774.
[8]
刘浩东,姜喜全,牛 昊,刘钰博,李 惠,刘 媛,Wei Zhang,李鲁艳,陈 婷,赵燕杰,倪家升. 基于激光拉曼光谱归一化法的乙醇定量分析研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(12): 3820-3825.
[9]
路文静,方亚平,林太凤,王惠琴,郑大威,张 萍. 乳腺癌细胞及其外泌体的拉曼表型快速鉴定与关系研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(12): 3840-3846.
[10]
李奇辰,李民赞,杨 玮,孙 红,张 瑶. 基于拉曼光谱的水溶性磷定量分析 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(12): 3871-3876.
[11]
郭贺媛熙,李利军,冯 军,林 鑫,李 睿. 基于DNA杂交指示剂和银纳米棒阵列芯片构建氯霉素SERS适配体传感器的研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(11): 3445-3451.
[12]
朱华东,张思琦,唐纯洁. 激光拉曼光谱法天然气原料气中CO2 和H2 S在线分析研究及应用 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(11): 3551-3558.
[13]
刘珈如,申桂云,何建斌,郭 宏. 阜新辽代平原公主墓壁画制作材料与工艺研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(11): 3469-3474.
[14]
李雯雯,龙长江,李善军,陈 红. 基于表面增强拉曼光谱技术的柑橘表皮咪鲜胺和抑霉唑农药残留检测 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(10): 3052-3058.
[15]
赵凌艺,杨 馨,魏 懿,杨瑞琴,赵 倩,张洪文,蔡伟平. 基于Au/SiO2 复合纳米球阵列的海洛因及其代谢物的SERS检测与高效鉴别 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(10): 3150-3157.