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HPLC-MS法測定大鼠血漿中廣藿香酮衍生物PPCl濃度及其藥動學研究

2019-06-01 07:03:50張嵐彭成程芳陳婕妤潘媛韓波張若琪
中國抗生素雜志 2019年5期
關鍵詞:血漿實驗方法

張嵐 彭成 程芳 陳婕妤 潘媛 韓波 張若琪

(成都中醫藥大學藥學院,中藥資源系統研究與開發利用省部共建國家重點實驗室培養基地,成都 611137)

廣藿香為唇形科植物廣藿香Pogostemon cablin[(Blanco) Benth]的地上干燥部分[1],廣藿香酮為其主要有效成分之一。本實驗室前期就廣藿香酮的藥理活性以及藥動學進行了研究,發現其具有顯著的抗真菌活性和良好的生物利用度[2-4]。但由于廣藿香酮側鏈處于一個較大的疏水空腔,致使其與抗菌關鍵作用靶點為四硝季戊四醇還原酶結合不緊密,影響其抗菌效應。為改善其抗菌活性,提高藥物與靶點的結合能力,本實驗室在廣藿香酮的側鏈引入大位阻的疏水官能團,合成一系列廣藿香酮衍生物,其中廣藿香酮衍生物PPCl抗菌作用顯著,具有較大的開發前景[5]。

廣藿香酮衍生物PPCl為3(2E,4E)-5-(4-氯代苯基)戊-2,4-烯酰基)-4-羥基-6-甲基-2H-吡喃-2-酮 (3(2E,4E)-5-(4- chlorophenyl) penta-2, 4-dienoyl)-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one),是本實驗室以脫氫乙酸和有機醛為原料,利用Alodl加成反應,二苯基脯氨醇三甲基硅醚為催化劑合成,其結構如圖1所示。前期研究表明PPCl具有良好的抗菌活性,對革蘭陽性菌的抑制活性較強,尤其對金黃色葡萄球菌效果明顯,MIC值為4μg/mL。其抗菌機制可能是通過破壞細菌DNA結構、抑制胞內酶活性、抑制細菌核酸、蛋白質和ATP等[5-7]。由此可見,PPCl抗菌效果佳,具有良好的開發前景,本實驗通過研究該藥物的藥動學參數,為PPCl進一步研究和開發奠定基礎。

1 實驗材料

1.1 實驗藥物和試劑

廣藿香酮衍生物PPCl(純度≥95%,由成都中醫藥大學藥學院韓波教授提供);大黃素對照品(純度≥98%,批號為150422,成都克洛瑪生物科技有限公司);乙腈(色譜級,美國Fisher公司)、甲醇(色譜級,美國Fisher公司)、醋酸銨(色譜級,美國Fisher公司)、水(色譜級,美國Fisher公司)、乙酸乙酯(分析純,成都市科龍化工試劑廠)。

1.2 實驗儀器

圖1 廣藿香酮衍生物(PPCl)結構圖Fig.1 Structural of pogostone derivative (PPCl)

高效液相色譜儀(Agilent1260型號,包括四元梯度泵,在線脫氣機,自動進樣器),三重四級桿液質聯用儀(Agilent 6410C,包括ESI電離源,Mass Hunter工作站軟件系統);電子分析天平(型號BP-211D,德國Sartorius公司);渦旋振蕩器(型號:2E-179277,美國Vortex-Genie公司);Allegra X-30系列離心機(型號:ALZ138033,貝克曼庫爾特商貿(中國)有限公司);氮氣吹掃儀(型號:MD200,杭州奧盛儀器有限公司);超聲清洗波器(型號:KQ-5200E,昆山市超聲儀器有限公司)。

1.3 實驗動物

SD大鼠8只(SPF級,雌雄各半),體重200~220g,成都達碩實驗動物有限公司,合格證號:SYXK(川)2015-030。

2 實驗方法與結果

2.1 色譜和質譜條件

色譜柱:InfinityLab Poroshell 120 ECC18(3mm×100mm, 2.7μm);保護柱:InfinityLab Poroshell 120 EC-C18(3mm×5mm, 2.7μm);流動相A為5mmol/L醋酸銨水,流動相B為乙腈;梯度洗脫:0~1min:55%乙腈,1~3min:55%~80%,乙腈,3~8min:80%乙腈;流速:0.3mL/min;柱溫:25℃;進樣量:5μL。

離子源:ESI,負離子模式,以氮氣做干燥氣,流速:12L/min,脫溶劑溫度:300℃,霧化室壓力:45.0psi,毛細管電壓:4000V,碰撞能量:11V,碎裂電壓:90V,掃描方式:多重反應監測模式(MRM)。PPCl和大黃素的檢測離子分別為:m/z315→231和m/z268.9→239.8,268.9→224.9。

2.2 溶液的配制

精密稱取適量廣藿香酮PPCl對照品和大黃素對照品,用甲醇分別稀釋溶解定容成濃度為308μg/mL的PPCl貯備液和190μg/mL的大黃素貯備液;用甲醇分別稀釋PPCl貯備液和大黃素貯備液,依次配制成:30800、23100、15400、9240、4620、1386、415.8、83.16和33.26ng/mL的PPCl標準工作溶液和濃度為3800ng/mL的內標溶液。

2.3 血漿樣品處理方法

分別取50μL內標溶液和50μL PPCl標準工作溶液加入到50μL空白血漿中,混勻后加入1.3mL乙酸乙酯,渦旋混勻3min后,離心(12000r/min,4℃,10min),取上清液,常溫下氮氣吹干,用流動相復溶后,渦旋1min,超聲10s后離心(12000r/min,4℃,10min),取上清液進行分析,進樣量:5μL。

2.4 方法和結果

2.4.1 專屬性考察

按“2.3”項方法操作,分別制備空白血漿樣品、加入PPCl工作溶液和大黃素溶液的血漿樣品以及大鼠灌胃給藥后的血漿樣品,得到色譜圖A~C。結果表明PPCl和大黃素的出峰時間分別為6.3min和4.8min,二者分離性良好,血漿中的雜質不影響樣品的測定,專屬性良好,結果如圖2所示。

2.4.2 標準曲線和定量下限

按“2.3”項方法操作,于空白血漿中分別精密加入PPCl工作液和內標溶液,配成濃度為30800、23100、15400、9240、4620、1386、415.8、83.16和33.26ng/mL的血漿樣品,內標的血漿濃度為3800ng/mL。以“2.1”項色譜質譜方法測定PPCl的濃度,以PPCl的濃度為橫坐標,PPCl與大黃素峰面積的比值為縱坐標做回歸運算,得到標準曲線:y=0.0011x+0.0184,r=0.997(權重=1/W1.5)。PPCl在33.26~30800ng/mL范圍內線性關系良好,定量下限為33.26ng/mL。

圖2 PPCl和內標在大鼠血漿中的MRM色譜圖Fig.2 The MRM chromatograms of PPCl and IS in rat plasma

2.4.3 精密度與準確度

按“2.3”項方法操作,在空白血漿中加入濃度為33.26、83.16、4620和23100ng/mL的工作溶液,制備質控樣本,每個濃度做6個樣本。連續測定3個分析批,計算該方法的日內和日間精密度和準確度,結果見表1。結果表明此方法下PPCl的日內、日間精密度和準確度均符合《藥物非臨床藥代動力學研究技術指導原則要求》。

表1 PPCl大鼠血漿樣品的精密度和準確度Tab.1 Precision and accuracy for PPCl in rat plasma

2.4.4 提取回收率

按“2.3”項方法操作,分別制備83.16、4620和23100ng/mL 3個濃度的血漿樣品,每個濃度5個樣本,按照“2.1”項色譜質譜條件下測得PPCl和大黃素的峰面積之比,記為A1;另取空白血漿按照“2.3項處理后,取上清液,加入質量濃度分別為83.16、4620和23100ng/mL的PPCl工作溶液和濃度為3800ng/mL大黃素溶液,每個樣品5個濃度,常溫下氮氣吹干,流動相復溶,渦旋1min,超聲10s后離心(12000r/min,4℃, 10min),取上清液進行分析,得到藥物和內標的峰面積之比,記為A2;回收率=A1/A2×100%(表2)。

2.4.5 基質效應

于空白Ep管中,分別加入濃度為83.16、4620和23100ng/mL濃度的PPCl的工作溶液和30800ng/mL的大黃素內標溶液,每個濃度5個樣本,常溫下氮氣吹干,流動相復溶,渦旋1min,超聲10s后離心(12000r/min, 4℃, 10min),取上清液按照“2.1”項色譜質譜條件測定PPCl與內標的峰面積之比,記為A3;基質效應=A2/A3×100%,結果表明基質對樣品的測定無明顯影響(表2)。

2.4.6 穩定性考察

按“2.3”項方法操作,分別考察83.16、4620和23100ng/mL 3個濃度的血漿樣本于室溫下放置12h、經處理后的血漿樣本在自動進樣器中放置24h(室溫)、經3次凍存復溶的穩定性以及在-20℃環境下冰凍放置30d后的穩定性,每個濃度5個樣本,結果如表3。

表2 PPCl大鼠血漿樣品回收率和基質效應(n=5)Tab.2 Extraction recovery and matrix effect of PPCl in rat plasma (n=5)

表3 PPCl大鼠血漿樣品的穩定性(n=5)Tab.3 The stability of PPCl in rat plasma (n=5)

2.5 方法應用和結果

2.5.1 實驗動物和樣品處理

選取8只SD大鼠(雌雄各半)單劑量灌胃給予10mg/kg的PPCl,于給藥前及給藥后0.5、1、3、5、8、10、12 、17、24、36、48和72h眼眶取血0.3mL,置于肝素化離心管中,離心(3500 r/min, 4℃,15min),取上清液血漿,貯藏于-20℃待用。

2.5.2 藥動學參數的計算

按“2.3”項方法處理后,以“2.1”項色譜質譜條件檢測PPCl的濃度,應用軟件:Phoenix WinNonlin 6.3,以非房室模型處理所得數據,得出相關的藥動學參數。結果如表4,平均藥-時曲線如圖3。

3 實驗討論

本研究采用HPLC-MS法對PPCl在SD大鼠血漿中的濃度進行了測定,以與PPCl結構相似的大黃素作為內標,利用乙酸乙酯萃取的方法處理血漿樣品,方法專屬性高,無內源性雜質影響。其次,在流動相中加入醋酸銨鹽,增強藥物的離子響應,改善待測物的峰型,提高靈敏度,最低可測濃度達到3ng/mL。本實驗采用梯度洗脫程序,提高水相比例,讓極性大的內源性物質先出峰,避免雜質影響藥物的響應,降低基質效應[8],提高方法的穩定性。

本實驗通過對PPCl在大鼠體內藥動學研究,首次獲得了相應的藥動學參數。該藥物的半衰期為(14.57±1.93)h,半衰期較長,在體內的滯留時間長,消除緩慢,可能與藥物的吸收或者血漿蛋白結合率有關。本實驗建立的測定大鼠血漿中PPCl的HPLCMS法,能夠滿足PPCl藥動學的研究,得到的藥動學數據為PPCl進一步的研究與開發提供科學依據。

表4 大鼠灌胃給予PPCl的主要藥動學參數(x±s , n=8)Tab.4 Pharmacokinetic parameters of PPCl in rats plasma after intragastric administration of 10mg/kg PPCl (x±s , n=8)

圖3 PPCl按10mg/kg灌胃給藥后大鼠平均藥-時曲線(n=8)Fig.3 Mean plasma concentration-time profiles of PPCl in rats plasma after intragastric administration of 10mg/kg PPCl(n=8)

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