夏曉靜,董 宇,俞忠明,王明軍
(1.浙江醫藥高等專科學校,浙江 寧波 315100;2.浙江省中醫藥研究院,浙江 杭州 310007)
運用正交試驗篩選出具活血化瘀和縮宮效應的傅氏生化湯的優選方——由川芎和炮姜組成的芎姜合劑 (9∶2)[1],在此基礎上,經提取工藝優化試驗,選擇CO2超臨界提取法作為川芎合劑的最佳提取工藝。通過氣相色譜法,建立了同時測定芎姜合劑CO2超臨界提取物中阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 含量的方法[2-6],為進一步的制劑工藝研究及中藥新藥研發提供質量控制的依據。
安捷倫6890N 氣相色譜儀 (美國安捷倫公司),FID 檢測器,Mili-Q 純水儀,METTLER AE 240 分析天平,KQ-400DB 型數控超聲波清洗器。阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 的對照品 (北京恒元啟天化工技術研究院、北京世紀奧科生物技術公司聯合研制,純度均≥98%),川芎藥材 (杭州華東中藥飲片有限公司,批號121014)和炮姜藥材 (杭州華東中藥飲片有限公司,批號121003)經浙江省中醫藥研究院鑒定為正品藥材。無水乙醇為分析純。
1.2.1 混合對照品溶液配制
分別稱取阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 的對照品18,276,100 mg,用無水乙醇溶解定容至10 mL,制成對照品儲備液,分別制成含量為0.180 0,2.76 和1.000 mg·mL-1的混合對照品溶液,經微孔濾膜 (0.45 μm)過濾,續濾液作為對照品溶液備用。
1.2.2 供試品溶液配制
稱取芎姜CO2超臨界提取物40 mg,置10 mL 容量瓶中,加無水乙醇定容,微孔濾膜 (0.45 μm)過濾,續濾液作為供試品溶液。
1.2.3 色譜條件
HP-5 毛細管柱(30 m×0.32 mm,0.25 μm);氣化室溫度250℃,檢測器溫度250℃;分流比25∶1,進樣量1 μL;尾吹40 mL·min-1,檢測器FID。升溫程序:初始溫度120℃,保持2 min;以10℃·min-1升溫至165℃,保持8 min;載氣氮氣流速2 mL·min-1,氫氣流速35 mL·min-1,空氣流速435 mL·min-1。在此色譜條件下各色譜峰均達到基線分離,各主成分色譜峰的理論板數均>5 000。
取供試品、對照品和空白樣品溶液 (不含超臨界萃取物的溶劑)分別注入氣相色譜儀分析顯示,供試品色譜中,在與對照品色譜各主峰相應位置均檢出色譜峰,而空白樣品則無色譜峰,表明陰性樣品無干擾,說明此方法具有較好專屬性。
分別吸取阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 的混合對照品溶液,稀釋成梯度濃度,測定、記錄指標成分峰面積。以各指標成分的濃度 (X)為橫坐標,以相應的峰面積 (Y)為縱坐標,繪制標準曲線,各成分的回歸方程相關系數和線性范圍見表1。

表1 阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 的線性關系和相關系數 (n=6)
取混合對照品溶液適量,稀釋成不同梯度濃度溶液,在氣相色譜條件下測定,信噪比為3 和10時的濃度為指標成分的檢測限和定量限 (表1)。
取混合對照品溶液,在氣相色譜條件下連續進樣6 次。結果阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 峰面積的相對標準差分別為1.36%,1.93%和0.94%,表明精密度良好。
取芎姜CO2超臨界提取物共6 份,將制備的供試品溶液在氣相色譜條件下測定,記錄峰面積,計算含量。結果阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 平均含量為0.043 8,1.302 0 和0.317 0 mg·mL-1,相對標準差為2.86%,2.88% 和2.90%,表明方法重現性良好。
室溫下,取同一供試品溶液于0,2,4,6,8,12,24 h 分別進樣,記錄峰面積。阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 峰的相對標準差分別為1.55%,1.52%和0.78%,表明供試品溶液在24 h 內穩定性較好。
取同一芎姜合劑CO2超臨界提取物6 份,每份約40 mg,置于10 mL 量瓶中,加入各對照品,依1.2.2 的方法制備供試品溶液,依1.2.3 的條件測定、計算阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 的加樣回收率 (表2)。

表2 阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 加樣回收率 (n=6)
取3 批芎姜合劑CO2超臨界提取物,每批2份,每份約40 mg,置于10 mL 容量瓶,無水乙醇定容。取上述各供試品溶液進樣,測定峰面積,計算3 批芎姜CO2超臨界提取物中阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 的含量 (表3)。

表3 芎姜CO2超臨界萃取物含量測定
采用石英毛細管色譜柱 (HP-5,30 m×0.32 mm,0.25 μm)、FID 檢測器測定芎姜合劑CO2超臨界提取物中主要成分阿魏酸、6-姜酚和洋川芎內酯A 的含量,結果表明,此法測定芎姜復方CO2超臨界提取物中萃取成分含量簡便、快速、準確,可適用于芎姜合劑的質量控制。
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