Análisis de sustancias bioactivas y diferencias de origen de Cistanche Tubulosa en Xinjiang ②
Dec 15, 2022
2 Resultados y Análisis
2.1 Análisis de sustancias bioactivas en Cistanche tubulosa de diferentes zonas productoras
La Figura 2 muestra el contenido de biológicamentesustancias activasenCistanche tubulosade diferentes orígenes, donde letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas entre grupos (P<0. 05), the same below. It can be seen from Figure 2a) that the total polyphenol content in the roots of the samples from A, B, C, and D was significantly higher than that in the middle and top; in the samples from E and F, the total polyphenol content in the top was higher. Among the samples from different origins, A1 (28. 32 mg GAE/ g DW) had the highest total polyphenol content, followed by D1 (26. 41 mg GAE / g DW) and F3 ( 25. 69 mg GAE / g DW); the lowest total polyphenol content was A3 ( 7. 45 mg GAE / gDW). The order of the average values of the total polyphenol content in the three parts of the samples from each origin is: F ( 23. 57 mg GAE / g DW) > D ( 19. 44 mg GAE / g DW) > E (19. 17 mg GAE / g DW) >C(18. 67 mgGAE/gDW)>B(18. 41 mg GAE/gDW)>A(16. 87 mgGAE/gDW). Se puede ver en la Figura 2b) que en las muestras de los cuatro orígenes de A, B, C y D, el totalflavonoide content in the top was significantly higher than that in the middle and roots. Among the samples from different origins, A3 (14. 66 mg RE / g DW) had the highest total flavonoid content, followed by A2 (13. 48 mg RE / g DW). The order of the average values of total flavonoids content in 3 parts of samples from each origin is: A(13. 15 mg RE / gDW) >E(11. 71 mg RE / g DW) >F(6. 53 mg RE/gDW) > B (4. 88 mg RE/g DW) > C (4. 83 mg RE/g DW) > D (3. 93 mg RE/g DW).
Se puede ver en la Figura 2c) que las muestras de los cuatro orígenes de A, B, D y E tenían mayor contenido de triterpenos totales en las raíces; las muestras de los dos orígenes de C y F tuvieron mayores contenidos de triterpenos totales en la parte superior. Entre las muestras de diferentes orígenes, F3 (14, 43 mg OAE/g PS) y B1 (13, 78 mg OAE/g PS) presentaron el mayor contenido de triterpenos totales.

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The order of the average content of total triterpenes in the three parts of the samples from each origin is: F(13. 54 mg OAE/ g DW)>A(13. 01 mg OAE/ g DW)>B(11. 26 mg OAE/ g DW) >C(10.97 mg OAE/g DW)>E(9.77 mg OAE/g DW)>D(9,30 mg OAE/g PS).
Se puede ver en la Figura 2d) que el totalpolisacáridocontent in the roots of samples from A, B, D, and E was significantly higher than that in other parts, which is consistent with the research results of Yang Taixin et al. [25]. Among the samples from different origins, A1 (32. 34 mg DE / g DW) had the highest total polysaccharide content, followed by E1 (26. 52 mg DE / g DW) and B1 (25. 78 mg DE / g DW); The lowest content is D3 (7. 24 mg DE / g DW). In samples from C and F, the total polysaccharide content of C3 (25. 4 mg DE / g DW) and F3 (24. 24 mg DE / gDW) was higher. The average order of the total polysaccharide content of the three parts of the samples from each origin is: A (20. 41 mg DE / g DW) > C (18. 75 mg DE / g DW) > E (18. 57 mg DE / g DW) >F (17. 53 mg DE / g DW) > B (16. 91 mg DE / g DW) > D (10. 07 mg DE / g DW). It can be seen from Figure 2e) that except for origin A and B, the top proanthocyanidin content in samples from the other four origins was higher than that in other parts, among which C3 (5. 56 mg PCE / g DW), D3 (5. 73 mg PCE / g DW) g DW) and F3 (5. 93 mg PCE / g DW) had higher proanthocyanidin content. The order of the mean values of proanthocyanidin contents in three parts of samples from each origin was: F(4. 86 mg PCE / g DW)>D(4. 70 mg PCE / g DW)>C(4. 00 mg PCE / g DW)> A(3.99 mg PCE/g DW)>B(3.37 mg PCE/g DW)>E(3,28 mg PCE/g DW).

De la Figura 2f), se puede observar que en las muestras de las tres zonas de producción de A, B y E, el contenido de equinacósido en las raíces es relativamente alto, y el contenido de B1 alcanza los 41,72 mg/gDW; en las muestras de las tres áreas de producción de C, D y F, el contenido de equinacósido en la parte superior El contenido de inulina fue mayor y el contenido de C3 llegó a 32,88 mg/g DW, seguido de F3 ( 27. 26 mg/g PS). El orden de los valores medios del contenido de equinacósido en tres partes de las muestras de cada origen es: B (31,63 mg/g PS) > F (22,52 mg/g PS) > C (20,84 mg/g DW ) > A
( 18. 65 mg / g DW ) > E ( 14. 46 mg / g DW ) > D (3. 97 mg / g DW ). It can be seen from Fig. 2g) that in the samples from A and E, the root acteoside content is relatively high; in the samples from B, C, D, and F, the top verbascoside content is high, and the highest content is B3 ( 9. 32 mg / g DW), followed by F3 (8. 47 mg / gDW) and C3 (7. 84 mg / g DW). The order of the mean values of verbascoside content in three parts of the samples from each origin was: B ( 7. 91 mg / g DW) > F (6. 12 mg / g DW) > C (5. 39 mg / g DW) > A (4 .92 mg/g DW)>E(4. 12 mg/g DW)>D(1,65 mg/gDW). Guo Xiongfei et al[1,15] estudiaron los contenidos de echinacósido y verbacósido en diferentes partes deCistanche tubulosa, y los resultados mostraron que los contenidos deechinacósidoyverbascosideen las raíces fueron significativamente más altos que los de otras partes; Wang Guoping[26] encontró que, El contenido de echinacoside enCistanchede diferentes orígenes en el sur de Xinjiang es 0. 35 por ciento ~11. 93 por ciento En este estudio, el contenido de totapolifenoles,polisacáridos totalesy los triterpenos totales en las raíces de la mayoría de las muestras fueron relativamente altos, mientras que los contenidos de los componentes individuales en las raíces de las muestras individuales fueron relativamente bajos. Las razones específicas necesitan más estudio.
En resumen, en diferentes partes de la mayoría de las muestras, los contenidos de polifenoles totales, triterpenos totales y polisacáridos totales en las raíces son más altos, y los contenidos de flavonoides totales y proantocianidinas totales en la parte superior son más altos; El contenido de glucósidos y equinacósido fue el más alto, y el contenido de flavonoides totales y triterpenoides totales de las muestras del área productora A fue mayor.
2.2 Análisis de actividad antioxidante de Cistanche tubulosa de diferentes orígenes
Diferentes sustancias bioactivas en las plantas pueden exhibir efectos sinérgicos o antagónicos, por lo que la determinación de la actividad antioxidante de los extractos de muestras de plantas es más representativa que la determinación de la actividad antioxidante de una sola sustancia[27]
. La Figura 3 muestra la actividad antioxidante deCistanchede diferentes orígenes. Se puede ver en la Figura 3a) que la capacidad de eliminación de radicales libres de DPPH de muestras de diferentes orígenes es significativamente diferente. Las muestras con fuerte actividad antioxidante son A1, B3, C3, D1, E1 y F1, y sus IC50 DPPH son {{10}}. 76 mg/mL, 0. 55 mg/ml, 0. 14 mg/mL, 0,57 mg/mL, respectivamente, 1,38 mg/mL y 0,69 mg/mL. Los valores promedio de IC50 DPPH de las 3 partes de las muestras de cada origen fueron A (3,14 mg/mL), B (1,40 mg/mL), C (1,12 mg/mL), D (3 00 mg/mL), respectivamente. mL), E (3,61 mg/mL) y F (1,05 mg/mL), todas menores a 7, 00 mg/mL. Muestra de origen F
La capacidad de eliminación de las muestras del origen de E a los radicales libres DPPH es la más fuerte, y la capacidad de eliminación de las muestras del origen E es la más débil.
Figura 3 Actividad antioxidante deCistancheen diferentes lugares

Fig. 3 Actividades antioxidantes de C. tubulosa (Schrenk)
Peso de diferentes orígenes
Se puede ver en la Figura 3b) que la capacidad de eliminación de radicales libres ABTS de muestras de diferentes orígenes es significativamente diferente. Las muestras con fuerte actividad antioxidante fueron A1, B1, C3, D1, E1 y F3, y sus IC5{{10}} ABTS fueron 1,07 mg/mL, 0,91 mg/mL, 0. 81 mg/mL, 1. 93 mg/mL, 1. 41 mg/mL y 1. 23 mg/mL. Los valores promedio de IC50 ABTS de las 3 partes de las muestras de cada origen fueron A (1. 88 mg/mL), B (1. 16 mg/mL), C (1. 19 mg/mL), D (2. 33 mg/mL)), E (1,49 mg/mL) y F (1,31 mg/mL), todos menos de 3, 00 mg/mL. La capacidad de eliminación de muestras desde el origen B hasta los radicales libres ABTS
La capacidad para eliminar los radicales libres ABTS fue la más fuerte, y la muestra del origen D tenía la capacidad más débil para eliminar los radicales libres ABTS. Bao Bin et al [27] encontraron que la IC50DPPH de metanol y extractos de etanol deCistanche deserticaeran {{0}}. 142 mg/mL y 0. 175 mg/mL, respectivamente, He Mengmeng et al[12] encontraron que el extracto acuoso de Cistanche deserticola DPPH y
El IC50 de la tasa de captación de radicales libres de ABTS es de 0,225 mg/ml y 1,819 mg/ml, lo que es consistente con los resultados de este estudio, lo que demuestra queCistanche tubulosatiene una fuerte actividad antioxidante.

2.3 Análisis de correlación
A través del análisis de correlación de Pearson, se analizó estadísticamente la correlación entre los indicadores de calidad de Cistanche tubulosa de diferentes orígenes, y los resultados se muestran en la Tabla 2. En la Tabla 2 se puede observar que el contenido de polifenoles totales se correlacionó positivamente de manera significativa con el contenido total de polifenoles. contenido de polisacáridos (P<0.05); the total triterpenoid content was significantly positively correlated with the total polysaccharide, echinacoside and verbascoside content (P<0. 05); the total polysaccharide content was significantly positively correlated with the echinacoside content (P<0. 05); the echinacoside content was extremely significantly positively correlated with the verbascoside content (P <0. 01); the IC50 DPPH was significantly correlated with the total The contents of polyphenols and echinacoside were significantly negatively correlated (P<0.05), indicating that the scavenging ability of Cistanche tubulososobre los radicales libres DPPH estuvo estrechamente relacionado con los contenidos de polifenoles totales y equinacósido; IC50 ABTS y polifenoles totales, polisacáridos totales, equinacósido y verbacósido
El contenido se correlacionó negativamente de manera extremadamente significativa (P<0. 01), and was extremely significantly positively correlated with IC50 DPPH (P<0. 01), indicating that the scavenging ability of Cistanche tubulosasobre los radicales libres ABTS estaba estrechamente relacionado con los polifenoles totales, polisacáridos totales, pino Los contenidos de guavacósido y verbacósido estaban estrechamente relacionados.
2.4 Análisis de componentes principales y evaluación integral de la calidad
Realización de análisis de componentes principales en varios indicadores deCistanche tuberosa, y extraer los componentes principales de acuerdo con los valores propios y las tasas de cotización de cada componente principal, puede mejorar la eficiencia y confiabilidad de la evaluación de la calidad deCistanche tubulosa[28]. The variance contribution rate of each principal component is shown in table 3. It can be seen from Table 3 that the eigenvalues of the extracted three principal components are all >1, y la tasa de variación de la contribución acumulada es del 80,57 por ciento, lo que indica que los tres componentes principales extraídos pueden representar efectivamente la mayor parte de la información de todos los indicadores y reflejar de manera integral las características de calidad.
El factor del componente principal se rota y su valor de carga puede reflejar la relación entre el factor del componente principal y varios indicadores. Los resultados se muestran en la Figura 4 y la Tabla 4. En la Figura 4 y la Tabla 4 se puede ver que PC1 está relacionado principalmente con el contenido de triterpenoides totales, polisacáridos totales, equinacósido y verbacósido, PC2 está relacionado principalmente con el contenido de polifenoles totales y flavonoides totales, y PC3 se relaciona principalmente con el contenido de proantocianidinas totales. Tomando la tasa de contribución a la varianza de los tres componentes principales como pesos, el siguiente modelo integral de evaluación de la calidad deCistanche tubulosase construyó: índice de evaluación integral=46. 24 por ciento F1 más 19. 81 por ciento F2 más 14. 52 por ciento F3 A través de este modelo se puede calcular la calidad de cada área de producción. Puntuaciones de muestra (ver Tabla 5). Los siete factores de calidad de 18 muestras se redujeron aún más a tres factores comunes mediante el análisis de componentes principales, que contenía el 80,57 por ciento de la información original. La tasa de contribución a la varianza de cada factor de componente principal se usó como el peso para sustituir en el modelo de evaluación integral anterior, y la calidad deCistanche tubulosafue evaluado exhaustivamente.
Cuanto mayor sea la puntuación, mejor será la calidad deCistanche tubulosa[29-30]. Con base en el valor promedio de los índices de evaluación comprensiva raíz, media y superior de muestras de diferentes lugares de origen, se clasificó la calidad de Cistanche tuberosa de diferentes lugares de origen.
A(0. 445)>F(0. 313)>B(0. 051)>E(-0. 057)>C(-0. 071)>D(-0. 680).

2.5 Análisis de conglomerados
Con base en los índices de calidad promedio de las tres partes deCistanche tubulosade diferentes orígenes, se realizó un análisis de conglomerados en muestras de diferentes orígenes [31], y los resultados se muestran en la Figura 5. En la Figura 5 se puede ver que cuando la distancia es 12.5, 6 áreas de producción se pueden agrupar en 3 categorías, y la primera categoría reúne 4 áreas de producción, a saber, A, E, C y F.
El tipo 2 y el tipo 3 reúnen cada uno un lugar de origen, B y D respectivamente. La Tabla 6 muestra los valores medios de cada índice de medición en diferentes conglomerados. Puede verse en la Tabla 6 que el contenido promedio de polifenoles totales, flavonoides totales, triterpenos totales y polisacáridos totales en el grupo 1 es el más alto; el contenido promedio de echinacósido y verbacósido en el grupo 2 es el más alto, el contenido promedio de polifenoles totales y proantocianidinas totales es el más bajo, y tiene la mayor capacidad de eliminación de radicales libres DPPH y ABTS; el contenido de flavonoides totales, triterpenos totales, polisacáridos totales, equinacósido y verbascósido en el grupo 3 es más bajo, y la capacidad de eliminación de radicales libres DPPH y ABTS es la más débil.
3 Conclusión
En este trabajo se compararon y analizaron las sustancias activas biológicas y las actividades antioxidantes de Cistanche tuberosa de diferentes orígenes en el desierto de Taklamakan en Xinjiang, mi país.

Tabla 2 Resultados del análisis de correlación de diferentes índices de calidad de C. tubulosa (Schreak) Wight de diferentes orígenes
Los resultados mostraron que la calidad y la actividad antioxidante de las muestras de diferentes orígenes y diferentes partes de la muestra fueron significativamente diferentes.

Las áreas de producción con el mayor contenido de polifenoles totales, flavonoides totales, triterpenos totales, polisacáridos totales, proantocianidinas totales, equinacósido y verbacósido fueron: Alar City, Kashi Jiashi County, Alar City, Kashi Jiashi County, Ala Seoul City, Hetian Moyu County, Condado de Hetian Moyu.

La IC50DPPH de cada muestra fue inferior a 7, 00 mg/ml, y la IC50ABTS fue inferior a 3, 00 mg/ml; las muestras con la mayor capacidad para eliminar los radicales libres ABTS y DPPH se produjeron en la ciudad de Alar y el condado de Hetian Moyu, respectivamente. Se extrajeron tres componentes principales mediante el análisis de componentes principales, y la tasa de variación de la contribución acumulada fue del 80,57 por ciento.


Las muestras de diferentes orígenes se dividieron en tres categorías mediante análisis de conglomerados. Las muestras con el puntaje integral más alto fueron el condado de Kashi Jiashi, seguido por la ciudad de Alar y el condado de Hotan Moyu. Los resultados de la investigación de este documento proporcionarán datos básicos y referencias para la evaluación de la calidad, el desarrollo de productos y la estandarización deCistanche tubulosaen mi país.






