本實(shí)驗(yàn)以銀杏籽為原料,用乙醇提取銀杏籽中的銀杏酸,用石油醚進(jìn)一步提取乙醇提取物。方法與結(jié)果:研究銀杏酸的純化過程,采用HPLC和LC-MS聯(lián)用法分析和檢測銀杏酸的組成和含量。以2種細(xì)菌和4種真菌為試驗(yàn)菌株,分別檢測銀杏酸的抗菌活性,并分別測定最低抑菌濃度(MIC)。結(jié)果表明,以石油醚、乙醚、甲醇為89:1:11體系,以1.2 mL/min的速度,硅膠柱層析純化效果更好。HPLC和LC-MS分析表明,銀杏籽中的銀杏酸主要由銀杏酸C13:0、C15:1、C17:2、C15:0、C17:1組成。脫脂銀杏粉中銀杏酸的含量按C13:0、C15:1、C17:1分別為0.11 g/kg,銀杏酸C13:0、C15:1、C17:1分別為0.013、0.042、0.055 g/kg。結(jié)論:銀杏酸對細(xì)菌大腸桿菌和枯草芽孢桿菌,以及真菌青霉菌、紫青霉菌、卡門培爾青霉菌和黑曲霉菌具有較廣的抗菌譜。銀杏酸對大腸桿菌、枯草芽孢桿菌和青霉菌的MIC分別為7.5、15、25 mg/mL。
Pseudodactylogyrus 是水產(chǎn)養(yǎng)殖的歐洲鰻鰻的重要單基因寄生蟲,可引起嚴(yán)重的鰓病變。 本研究采用生物測定引導(dǎo)的分離方法,研究了銀杏葉粗提取物、組分和胸膜外化合物在體內(nèi)條件下對假指趾病的影響。方法與結(jié)果:采用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇和水4種溶劑提取銀杏葉胸膜外。其中,只有石油醚提取物顯示出較強(qiáng)的活性,因此,使用各種色譜技術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步的分離和純化。通過比較光譜數(shù)據(jù)(IR、NMR 和 EI-MS)與文獻(xiàn)值銀杏酸 C13:0 和 C15:1,鑒定出兩種顯示出有效活性的化合物。發(fā)現(xiàn)它們在 2.5 mg l- 1 和 6.0 mg l- 1 濃度下 100% 有效,ED50 值分別為 0.72 mg l- 1 和 2.88 mg l- 1。在為期5天的安全性測試中,銀杏酸C13:0和C15:1分別在濃度高達(dá)10.0和18.0 mg l-1時對健康幼鰻是安全的。結(jié)論:這兩種化合物具有潛在的結(jié)果,可以作為植物來源的抗寄生蟲藥來控制假指趾病。
研究了銀杏葉片的體外α-葡萄糖苷酶抑制活性。方法和結(jié)果:黃葉和綠葉甲醇提取物的抑制活性分別為13.8 μg和40.1 μg mL(-1)。用正己烷、氯仿、乙酸乙酯和正丁醇進(jìn)行溶劑-溶劑萃取,將每種甲醇提取物分離成各自的餾分。正己烷組分(在綠葉和黃葉甲醇提取物中)表現(xiàn)出高α-葡萄糖苷酶抑制活性,IC50值分別為13.6和13.4 μg mL(-1)。通過硅膠柱層析進(jìn)一步分離正己烷餾分,得到最活躍的餾分,鑒定為銀杏酸C13:0和混合物(C13:0、C15:0、C15:1、C17:1和C17:2)。銀杏酸C13:0的α-葡萄糖苷酶抑制活性最高。結(jié)論:這是第一項(xiàng)成功分離銀杏酸作為α-葡萄糖苷酶抑制劑的研究。
銀杏葉葉和銀杏葉中的銀杏酸(GAs)代表了一種新型的軟體動物殺蟲劑。迄今為止,觀察到的軟體動物殺滅活性的機(jī)制在很大程度上仍然未知。由于銀杏酸C13:0(GA-C13:0)有效抑制了蝸牛的移動性,我們研究了該化合物與氯硝柳胺相比對線粒體功能和基因表達(dá)的影響。方法和結(jié)果:采用透射電子顯微鏡(TEM)檢測GAs誘導(dǎo)的蝸牛線粒體損傷,并使用實(shí)時熒光定量PCR對5種線粒體酶進(jìn)行基因表達(dá)譜分析。GA-C13:0 被發(fā)現(xiàn)對蝸牛線粒體有顯著影響,并伴有明顯的超微結(jié)構(gòu)變化。此外,GA-C13:0 還被發(fā)現(xiàn)抑制四種線粒體酶的基因表達(dá),包括細(xì)胞色素 c 氧化酶、三磷酸腺苷 (ATP) 合酶、細(xì)胞色素 b 和二氫煙酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NADH) 脫氫酶。相比之下,氯硝柳胺對線粒體功能和基因表達(dá)沒有表現(xiàn)出這種影響,這表明GA-C13:0和氯硝柳胺的殺軟體動物活性不同。結(jié)論:我們的研究結(jié)果表明,蝸牛線粒體是銀杏酸殺軟體動物活性的潛在靶標(biāo)。
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王玲