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石榴皮化学成分研究

郭海茹, 朱芳娟, 李龙根, 王跃虎, 孙黔云, 王俐

郭海茹, 朱芳娟, 李龙根, 等. 石榴皮化学成分研究[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2019, 34(2): 362-369. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).201803029
引用本文: 郭海茹, 朱芳娟, 李龙根, 等. 石榴皮化学成分研究[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 2019, 34(2): 362-369. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).201803029
Hairu GUO, Fangjuan ZHU, Longgen LI, et al. The Chemical Constituents from Punica granatum Peels[J]. JOURNAL OF YUNNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY(Natural Science), 2019, 34(2): 362-369. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).201803029
Citation: Hairu GUO, Fangjuan ZHU, Longgen LI, et al. The Chemical Constituents from Punica granatum Peels[J]. JOURNAL OF YUNNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY(Natural Science), 2019, 34(2): 362-369. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).201803029

石榴皮化学成分研究

基金项目: 贵州省科技项目(黔科合平台人才2016-5625和黔科合人才2016-4018)
详细信息
    作者简介:

    郭海茹(1992—),女,山西忻州人,硕士,主要从事植物化学研究。E-mail:1398657832@qq.com

    通信作者:

    孙黔云(1968—),男,山东金乡人,博士,研究员,主要从事免疫药理与新药发现研究。E-mail:sunqy@hotmail.com

    王俐(1971—),女,重庆人,硕士,副教授,主要从事植物资源学和民族植物学研究。E-mail:2758502919@qq.com

摘要:
目的研究石榴(Punica granatum L.)皮的化学成分及其抗补体活性。
方法通过硅胶柱、Sephadex LH-20、RP-C18反相硅胶等色谱柱分离纯化,运用NMR和MS等波谱学方法鉴定化合物的结构,并采用抗补体经典途径溶血方法,测定石榴皮化学成分的抗补体活性。
结果从石榴皮乙醇提取物的乙酸乙酯和正丁醇部分分离得到14个化合物,包括5个黄酮苷类,即山柰酚-3-O-β-d-吡喃葡萄糖苷(1)、槲皮素-3-O-β-d-吡喃葡萄糖苷(2)、山柰酚-3-O-β-d-吡喃木糖苷(3)、柚皮素-7-O-β-d-吡喃葡萄糖苷(4)和山柰酚-3-O-β-d-芸香糖苷(5),以及9个其他类型化合物,即5-羟甲基糠醛(6)、正丁基-O-β-d-吡喃果糖苷(7)、3, 3′-二甲基鞣花酸-4-O-β-d-吡喃葡萄糖苷(8)、roseoside (9)、3-O-(β-d-吡喃葡萄糖基)-1-(3-甲氧基-4-羟基苯基)-1-丙酮(10)、3-O-(β-d-吡喃葡萄糖基)-1-(3, 5-二甲氧基-4-羟基苯基)-1-丙酮(11)、5-羟甲基呋喃-3-羧酸(12)、(1′R, 3′S, 5′R, 8′S, 2Z, 4E)-dihydrophaseic acid 3′-O-β-d-glucopyranoside (13)和没食子酸(14)。石榴皮乙酸乙酯部分有抗补体活性(100 μg/mL时,抑制率为51.73%)。
结论化合物3、4、7和9~13均为首次从石榴中分离得到,乙酸乙酯部分有抗补体活性,活性成分有待进一步阐明。本研究丰富了石榴的化学成分基础,为进一步开发利用石榴皮的药用价值提供了一定的实验依据。

 

The Chemical Constituents from Punica granatum Peels

Abstract:
PurposeTo study the chemical constituents and their anti-complement activity from pomegranate (Punica granatum L.) peels.
MethodsCompounds were isolated and purified by column chromatography of silica gel, Sephadex LH-20 gel and RP-C18. And their structures were identified by spectral methods (MS and NMR). The anti-complement activity was determined by the hemolysis method of the complement classical pathway.
ResultsFourteen compounds were isolated and identified from the ethyl acetate and n-butanol fractions of the pomegranate peel ethanol extracts, including five flavonoid glycosides, kaempferol-3-O-β-d-glucopyranoside (1), quercetin-3-O-β-d-glucopyranoside (2), kaempferol-3-O-β-d-xylopyranoside (3), naringenin-7-O-β-d-glucopyranoside (4), and kaempferol-3-O-β-d-rutinoside (5), and nine other types of compounds, 5-hydroxymethylfurfural (6), n-butyl-O-β-d-fructopyranoside (7), 3, 3′-di-O-methylellagic acid 4-O-β-d-glucopyranose (8), roseoside (9), 3-O-(β-d-glucopyranosyl)-1-(3-methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propanone (10), 3-O-(β-d-glucopyranosyl)-1-(3, 5-dimethoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propanone (11), 5-hydroxymethylfuran-3-carboxylic acid (12), (1′R, 3′S, 5′R, 8′S, 2Z, 4E)-dihydrophaseic acid 3′-O-β-d-glucopyranoside (13), and gallic acid (14). The ethyl acetate-soluble fraction possessed anti-complement activity with an inhibition rate of 51.73% at 100 μg/mL.
ConclusionCompounds 3, 4, 7, and 9-13 were isolated from this plant for the first time. The ethyl acetate-soluble fraction had anti-complement activity, however, the active components need to be further clarified. This research enriched the chemical constituents of P. granatum and provided experimental evidences for further exploitation and utilization of medicinal value from pomegranate peels.

 

  • 畜禽肠道的黏膜屏障系统易受环境尤其是热应激的破坏,对于匮乏散热系统、高温调节能力较差的家禽更是如此。肠黏膜屏障由生物屏障、免疫屏障、机械屏障和化学屏障组成,机械屏障是肠黏膜防御系统中最重要的一环[1],而肠道肠黏膜机械屏障的结构基础是黏膜上皮细胞之间的紧密连接又称封闭小带。紧密连接的物质基础是高浓度的跨膜蛋白,主要是闭合蛋白(Claudin)、咬合蛋白(Occludin)及外周胞浆蛋白(ZO)[2]。其中Claudin与Occludin是整体膜蛋白,对肠黏膜屏障功能的维持和紧密连接的完整性有重要作用,并且occludin的下调易引起肠道通透性的增加[3]。ZO的异构体ZO-1、ZO-2能与Occludin和肌动蛋白骨架(actin)连在一起形成稳定的连接系统,是紧密连接的重要组成部分,ZO-1对紧密连接功能具有重要意义,所以ZO-1可作为机械屏障功能完整性的指标[4]。动物遭受热应激时,体表及心脑血管血流量增加以增强体内热量辐射扩散,从而导致肠道血流量减少,发生缺血缺氧,进而引起无氧代谢发生,肠道乳酸堆积,上皮黏膜水肿,甚至出现黏膜层断裂和脱落等症状,导致肠道通透性急剧增加,内毒素移位,破坏肠黏膜的屏障功能[5-7]

    近年研究发现:热休克蛋白(heat shock proteins,HSPs)可减轻肠黏膜上皮细胞应激损伤,降低肠道通透性,缓解机体肠道应激状态[8-10]。而谷氨酰胺(glutamine,Gln)被证实可特异性诱导HSP70的表达,但通过Gln诱导HSP70上调表达以保护畜禽肠道黏膜屏障的研究尚不多见。本试验拟通过以Gln为诱导剂,诱导吉林白鹅HSP70的上调表达,研究热应激条件下模型动物肠血液指标、肠道通透性、肠上皮细胞紧密连接蛋白Occludin、Claudin和ZO-1的表达变化,进而探究Gln介导HSP70对鹅的热应激反应及肠道上皮黏膜屏障的保护作用。从理论上阐明Gln介导HSP70保护热应激鹅肠黏膜机械屏障的作用机制,还可为研发安全、高效的抗应激制剂提供理论与试验依据。

    选取健康1日龄吉林白鹅180只,随机分为3个处理组,分别为适温组(CON)、热应激组(HS)和谷氨酰胺组(GLN),每组6个重复,每个重复10只鹅,饲养于环控仓内,自由采食及饮水。随日龄的增长,逐渐将饲养温度调节至22 ℃±1 ℃。待饲养至69日龄时,CON组及HS组分别腹腔注射生理盐水,GLN组注射Gln注射液,注射剂量均为0.75 g/kg (bw);注射24 h后HS组和GLN组进行4 h的急性热应激处理 (40 ℃±1 ℃,相对湿度65%),CON组仍置于22 ℃±1 ℃条件下。试验鹅只按正常免疫程序进行免疫接种。

    热应激结束后,每个重复随机选取3只鹅处死,分别用促凝管与抗凝管收取动脉血,制备血清和血浆,−20 ℃保存待测。取血后迅速取出肠段,用载玻片刮取空肠黏膜于冻存管中,液氮速冻保存,后转移至−80 ℃待测。

    血清指标:LDH、CK、T3、T4和CORT;血浆指标:DAO、DLA。其中CK、LDH利用全自动生化分析仪进行测定(Beckman Coulter,美国),T3、T4利用全自动化学发光免疫分析仪进行测定(Beckman Coulter,美国),CORT、DAO、DLA利用酶标仪进行测定(BioTek,美国)。以上试剂盒除CORT、DAO、DLA购自南京建成生物工程研究所以外,其余购自美国Beckman Coulter有限公司,具体操作按照说明书进行。

    GAPDH为内参基因,参照GenBank中鹅HSP70OccludinClaudin 1ZO-1基因的mRNA序列,运用Primer Premier 5.0设计引物,NCBI BLAST分析引物特异性,然后由生工生物工程(上海)股份有限公司负责引物的合成。所有引物序列见表1

    表  1  引物序列
    Table  1.  Primer sequences
    基因gene 基因ID gene ID 引物序列primer sequence 产物/bp product size
    HSP70 NM_198892.1 F: 5'-GGAGACAAGTCCGAGAAT-3' 335
    R: 5'-GGAGGGATGCCTGTTAGA-3'
    Occludin XM_013199669.1 F: 5'-ACAGCAGCAGCACTTACCTCAAC-3' 109
    R: 5'-AGGCAGAGCAGGAGGACGATG-3'
    Claudin 1 XM_013199194.1 F: 5'-GACCAGGTGAAGAAGATGCGGATG-3' 107
    R: 5'-CGAGCCACTCTGTTGCCATACC-3'
    ZO-1 XM_013177404.1 F: 5'-GAGCCTTCAGACCATTCCAGACATTC-3' 155
    R: 5'-TCGCCTGCCACCTCTTCCATAG-3'
    GAPDH XM_013199522.1 F: 5'-GGTGGTGCTAAGCGTGTCAT-3' 179
    R: 5'-CCCTCCACAATGCCAAAGTT-3'
    注:F. 正向引物;R. 反向引物。
    Note: F. forward primer;R. reverse primer.
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    取适量样品于研钵中用液氮研磨处理,按照Trizol试剂(Invitrogen,美国)说明书进行总RNA的提取。利用微量紫外分光光度计(Thermo Nano Drop2000,美国)检测总RNA的浓度及纯度。所有OD260 nm/OD280 nm值为1.8~2.0的样品进行反转录。按照PrimerScriptTM RT Reagent Kit with gDNA Eraser (TaKaRa, Japan)说明书将样品反转为cDNA,用普通PCR仪进行样品反转录,反转条件:30 ℃ 15 min反转录反应,85 ℃酶失活5 s,4 ℃结束。

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    取一定量的组织样品用液氮研磨转移至离心管,加入RIPA裂解液(康为世纪,中国)与一定量的蛋白酶抑制剂提取总蛋白,用BCA定量试剂盒(Thermo,美国)测定样品总蛋白浓度。用蛋白免疫印迹法(Western-blot)测定相关蛋白表达水平。利用Kodak Molecular Imaging Systems进行图像采集,Quality One软件进行蛋白灰度值分析,蛋白相对表达用“目的蛋白灰度值/内参蛋白灰度值”表示。

    试验数据采用IBM SPASS Statistic 19进行单因子分析,用Duncan’s法进行多重显著性比较分析,结果用“平均值±标准差(mean±SD)”表示。

    表2可知:Gln可有效缓解热应激对吉林白鹅血液指标的影响。热应激所致的CK、LDH、T4、CORT、DAO和DLA水平显著升高,在腹腔注射Gln后均又显著下降。其中DAO和DLA恢复到了对照组水平。

    表  2  Gln对热应激吉林白鹅血液指标的影响
    Table  2.  Effect of Glutamine on blood index of heat stressed Jilin white goose
    项目item CON HS GLN
    CK/(IU·L−1) 710.76±117.84 Aa 3813.27±153.43 Bb 1075.84±59.59 Ac
    LDH/(IU·L−1) 220.34±38.53 Aa 1012.4±111.4 Bb 415.97±83.2 Ac
    T4/(nmol·L−1) 19±1.49 Aa 56.23±1.72 Bb 38.55±0.55 Cc
    T3/(nmol·L−1) 2.32±0.37 Aa 2.3±0.14 Aa 3.28±0.39 Bb
    CORT/(ng·mL−1) 35.54±2.77 Aa 114.08±4.69 Bb 71.92±3.12 Cc
    DAO/(ng·mL−1) 17.92±0.58 Aa 21.21±0.64 Bb 18.31±1.5 Aa
    DLA/(mmol·L−1) 6.4±0.23 Aa 8.57±0.97 Ab 6.4±0.1 Aa
    注:同行数据不同小写字母表示差异性显著(P<0.05),不同大写字母表示差异性极显著(P<0.01);下同。
    Note: The difference between the lowercase letters of the peer data were significant (P<0.05), and the difference between the uppercase letters were extremely significant (P<0.01); the same as below.
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    图1所示:热应激处理后空肠HSP70 mRNA表达量显著升高(P<0.01),注射Gln后进一步诱导了HSP70 mRNA的高表达(P<0.01);与对照组相比,热应激处理显著降低了Claudin 1OccludinZO-1的mRNA表达(P<0.01),但注射Gln可显著提高上述紧密连接相关基因的表达水平(P<0.01)。

    图  1  基因mRNA相对表达量
    注:不同小写字母代表差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01);下同。
    Figure  1.  Relative expression of mRNA gene
    Note: Different lowercase mean significant different (P<0.05), different capitals mean extremely significant difference (P<0.01); the same as below.

    图23可见:HSP70和紧密连接蛋白Claudin 1、Occludin和ZO-1蛋白水平上的表达情况与基因表达的规律一致。Gln可诱导热应激鹅HSP70蛋白高表达(P<0.01),也可显著提高因热应激而显著下降的紧密连接蛋白Claudin 1、Occludin、ZO-1的蛋白表达水平(P<0.01)。

    图  2  Western-blot结果
    Figure  2.  Results of Western-blot
    图  3  蛋白相对表达量
    Figure  3.  Relative protein expression

    动物血液指标是动物体内物质代谢及组织器官生理机能状况的重要判断指标[11]。CK是一种器官特异性酶,是主要存于心肌及骨骼肌的细胞内酶,CK含量的增加反映应激对一些组织细胞的损伤程度[12]。LDH是糖代谢中丙酮酸无氧酵解为乳酸的催化酶,血液中LDH浓度升高说明热应激时机体无氧酵解过程加强[13]。白丹丹等[14]、钟光等[15]报道热应激导致机体细胞膜受损,无氧代谢增强,血液中CK、LDH浓度升高。DAO、DLA是反应肠黏膜屏障系统完整性的重要标志物,DAO是肠黏膜上皮绒毛细胞中的一种细胞内酶,DLA是肠道细菌的代谢产物,肠道通透性增加会直接引起血液中DAO和DLA含量升高[16-17]。马燕芬等[18]研究表明热应激会导致奶山羊瘤胃黏膜屏障功能受损,通透性增加,增强血液中DAO和DLA活性水平。热环境会引起机体下丘脑—肾上腺皮质轴兴奋,改变血液中CORT、T3、T4活性以调节机体代谢。仲庆振等[19]、王玲等[20]发表的文献中报道高温条件下,动物血液中T3、T4出现下调趋势。本研究发现:经热应激处理后,鹅血液中CK、LDH、T4、CORT、DAO和DLA水平均显著升高,但T3水平未表现出显著变化。鹅注射Gln可显著降低鹅血液中CK、LDH、T4、CORT、DAO和DLA的水平,但未能恢复至对照组水平。由此可见,Gln作为一种抗热应激试剂可有效降低鹅血液中应激指标,调节机体代谢,缓解家禽热应激生理反应,减轻家禽组织器官热应激损伤。

    上皮细胞在黏膜表层通过紧密连接、黏附连接、桥粒构建了一个选择性屏障,其功能是平衡促进相反性目标的转运及限制跨细胞间隙的自由交换[21]。紧密连接是肠道黏膜的选择性渗透屏障,代表细胞旁转运的限速步骤,在分子水平,紧密连接由紧密连接蛋白家族构成,其中一些调控细胞旁通道,另一些则搭建紧密连接支架并且填充细胞间隙[22]。紧密连接蛋白家族主要由Claudin、Occludin、连接黏附分子(junction adhesion moleucule,JAMs)及ZO组成[23]。CHEN等[24]对小鼠进行口服丙烯醛试验,其数据结果表明:丙烯醛引起Claudin 1、Occludin、ZO-1三种紧密连接蛋白水平的显著性下调与再分布,导致小鼠肠上皮屏障受损通透性增强;YAN等[25]和TURNER[26]也分别在文献中报道:病理条件下紧密连接蛋白的下调表达标志着机体肠道通透性的增加,也意味着肠道上皮黏膜屏障完整性的破坏;XING等[27]对断奶仔猪的研究表明:饲料中添加 Gln可使仔猪肠道紧密连接蛋白mRNA的表达增加,降低仔猪肠道通透性,促进仔猪肠道发育[27];同样CHAUDHRY等[28]在对小鼠的研究中发现:Gln可以有效缓解小鼠由乙醇引起的肠道损伤,其添加可以阻断乙醇诱导的小鼠肠道远端结肠中紧密连接蛋白的缺失与重新分布;而YANG等[29]在试验中发现肠上皮屏障功能障碍与HSP70蛋白水平密切相关,其结果证实HSP70的上调表达对上皮屏障系统功能的维持具有重大意义,HSP70预处理可显著降低由于应激导致的肠道通透性增加问题;LIU等[30]也在综述中论述了HSP70通过多种生物功能改善肠道屏障功能的相关保护机制。

    本研究结果显示:吉林白鹅进行热应激处理后,HSP70 mRNA和蛋白表达均显著升高,说明机体在遭受应激时会自主上调HSP70表达以缓解应激损伤,注射Gln后又进一步极显著地提高了鹅HSP70 mRNA和蛋白的表达水平,说明注射Gln可显著提高鹅的抗热应激能力。紧密连接蛋白基因Claudin 1OccludinZO-1 mRNA与蛋白水平的表达趋势一致,热应激处理显著降低了上述紧密连接蛋白基因和蛋白水平的表达,但注射Gln后上述紧密连接蛋白的表达得到了显著的恢复。该结果表明:急性热应激可使吉林白鹅肠道上皮黏膜紧密连接受损,肠道通透性增加;Gln作为HSP70表达诱导剂,可在热应激条件下促使HSP70大量合成表达以行使分子伴侣生物功能,提高肠道上皮黏膜紧密连接蛋白表达水平,降低肠道通透性,保护肠道上皮黏膜屏障系统。

    腹腔注射Gln可缓解热应激对鹅血液中CK、LDH、DAO、DLA、CORT和T4水平的影响;Gln可通过诱导热应激鹅体内HSP70的表达,改善肠道上皮黏膜紧密连接Claudin 1OccludinZO-1 mRNA及蛋白的相对表达,降低肠道通透性,缓解吉林白鹅肠道应激损伤。

  • 图  1   化合物1~14的结构

    Figure  1.   Chemical structures of compounds 1-14

  • [1]

    QIN H N, SHIRLEY G. Flora of China. Vol. 13[M]. Beijing: Science Press, 2007.

    [2] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 2010年版. 一部[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2010.
    [3] 热依木古丽·阿布都拉, 来海中, 马依努尔·拜克力, 等. 石榴皮化学成分及生物活性研究进展[J]. 新疆医科大学学报, 2013, 36(6): 737. DOI: 10.3969/j.issn.1009-5551.2013.06.004
    [4] 王如峰, 向兰, 杜力军, 等. 石榴的化学成分[J]. 亚太传统医药, 2006(3): 61
    [5]

    JURENKA J. Therapeutic applications of pomegranate (Punica granatum L.): a review[J]. Alternative Medicine Review, 2008, 13(2): 128.

    [6]

    KUMAR M S, TALAMBEDU U, VEENA P. A review on antihyperglycemic and antihepatoprotective activity of eco-friendly Punica granatum peel waste[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 2013: 656172. DOI: 10.1155/2013/656172.

    [7]

    FISCHER U A, CARLE R, KAMMERER D R. Identification and quantification of phenolic compounds from pomegranate (Punica granatum L.) peel, mesocarp, aril and differently produced juices by HPLC-DAD-ESI/MS(n)[J]. Food Chemistry, 2011, 127(2): 807. DOI: 10.1016/j.foodchem.2010.12.156.

    [8]

    LI Y F, GUO C J, YANG J J, et al. Evaluation of antioxidant properties of pomegranate peel extract in comparison with pomegranate pulp extract[J]. Food Chemistry, 2006, 96(2): 254. DOI: 10.1016/j.foodchem.2005.02.033.

    [9]

    ISMAIL T, SESTILI P, AKHTAR S. Pomegranate peel and fruit extracts: a review of potential anti-inflammatory and anti-infective effects[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2012, 143(2): 397. DOI: 10.1016/j.jep.2012.07.004.

    [10] 张杰, 詹炳炎, 姚学军, 等. 中药石榴皮鞣质成分抗生殖器疱疹病毒作用[J]. 中国中药杂志, 1995, 20(9): 556. DOI: 10.3321/j.issn:1001-5302.1995.09.014
    [11] 吕琴, 刘金宝. 石榴皮醇提物对小鼠体液免疫功能的影响[J]. 新疆医科大学学报, 2007, 30(5): 484. DOI: 10.3969/j.issn.1009-5551.2007.05.019
    [12]

    GRACIOUS R R, SELVASUBRAMANIAN S, JAYASUNDAR S. Immunomodulatory activity of Punica granatum in rabbits-a preliminary study[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2001, 78(1): 85. DOI: 10.1016/S0378-8741(01)00287-2.

    [13] 倪付勇, 刘露, 宋亚玲, 等. 金银花中抗补体活性酚酸类成分的研究[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(2): 269. DOI: 10.4268/cjcmm20150220
    [14]

    SUN Q Y, BAO J. Purification, cloning and characterization of a metalloproteinase from Naja atra venom[J]. Toxicon, 2010, 56(8): 1459. DOI: 10.1016/j.toxicon.2010.08.013.

    [15]

    DRESEL M, DUNKEL A, HOFMANN T. Sensomics analysis of key bitter compounds in the hard resin of hops (Humulus lupulus L.) and their contribution to the bitter profile of Pilsner-type beer[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015, 63(13): 3402. DOI: 10.1021/acs.jafc.5b00239.

    [16] 李敏, 高慧媛, 孙博航, 等. 茶叶正丁醇萃取物化学成分的分离与鉴定[J]. 沈阳药科大学学报, 2008(10): 785. DOI: 10.14066/j.cnki.cn21-1349/r.2008.10.005
    [17]

    KIM J S, KWON Y S, SA Y J, et al. Isolation and identification of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) phenolics with antioxidant activity and α-glucosidase inhibitory effect[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59(1): 138. DOI: 10.1021/jf103130a.

    [18]

    WANG P H, LEE S S. Polar chemical constituents from Phoebe formosana[J]. Journal of the Chinese Chemical Society, 1999, 46(2): 215. DOI: 10.1002/jccs.199900034.

    [19]

    ZEKRY S H, ZAYED R A, RADWAN M M, et al. Effect of metabolites isolated from Cuscuta pedicellata on high fat diet-fed rats[J]. Medicinal Chemistry Research, 2015, 24(5): 1964. DOI: 10.1007/s00044-014-1269-5.

    [20]

    SANG S M, CHENG X F, ZHU N Q, et al. Flavonol glycosides and novel iridoid glycoside from the leaves of Morinda citrifolia[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2001, 49(9): 4478. DOI: 10.1021/jf010492e.

    [21] 李燕, 王春兰, 王芳菲, 等. 铁皮石斛化学成分的研究[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(13): 1715. DOI: 10.4268/cjcmm20101314
    [22]

    HEARN M. Carbon-13 chemical shifts in some substituted furans and thiophens[J]. Australian Journal of Chemistry, 1976, 29(1): 107. DOI: 10.1071/CH9760107.

    [23] 李帅, 匡海学, 冈田嘉仁, 等. 鬼针草有效成分的研究(Ⅱ)[J]. 中草药, 2004, 35(9): 972. DOI: 10.3321/j.issn.0253-2670.2004.09.005
    [24]

    ZHANG C Z, XU X Z, LI C. Fructosides from Cynomorium songaricum[J]. Phytochemistry, 1996, 41(3): 975. DOI: 10.1016/0031-9422(95)00705-9.

    [25] 邓可众, 熊英, 周斌, 等. 猫爪草化学成分的分离与结构鉴定[J]. 中国实验方剂学杂志, 2013, 19(24): 132. DOI: 10.11653/syfj2013240132
    [26]

    YE G, PENG H, FAN M, et al. Ellagic acid derivatives from the stem bark of Dipentodon sinicus[J]. Chemistry of Natural Compounds, 2007, 43(2): 125. DOI: 10.1007/s10600-007-0060-y.

    [27]

    SHYAULA S L, CHOUDHARY M I, MANANDHAR M D. Megastigmane, iridoid, benzyl alcohol and phenyl propanoid glycosides from the Nepalese sandalwood Osyris wightiana, Wall. ex Wight[J]. Moscow University Chemistry Bulletin, 2013, 68(6): 293. DOI: 10.3103/S0027131413060047.

    [28]

    XIANG Y, YANG S P, ZHAN Z J, et al. Terpenoids and phenols from Taiwania flousiana[J]. Acta Botanica Sinica, 2004, 46(8): 1002.

    [29] 郭蓉, 王跃虎, 石亚娜, 等. 云南金钱槭茎化学成分[J]. 天然产物研究与开发, 2012, 24(8): 1007. DOI: 10.3969/j.issn.1001-6880.2012.08.001
    [30]

    CABRERA G M, ROBERTI M J, WRIGHT J E, et al. Cryptoporic and isocryptoporic acids from the fungal cultures of Polyporus arcularius and P. ciliatus[J]. Phytochemistry, 2002, 61(2): 189. DOI: 10.1016/S0031-9422(02)00221-2.

    [31]

    JOUNG U, LEE J, NAM J W, et al. Identification of a new isomer of dihydrophaseic acid 3'-O-β-D- glucopyranoside from Nelumbo nucifera[J]. Bulletin-Korean Chemical Society, 2011, 32(11): 4083. DOI: 10.5012/bkcs.2011.32.11.4083.

    [32] 林佳, 李琰, 徐丽珍. 石榴叶的化学成分研究[J]. 中南药学, 2005, 3(2): 70. DOI: 10.3969/j.issn.1672-2981.2005.02.002
    [33]

    PARK H M, MOON E, KIM A J, et al. Extract of Punica granatum, inhibits skin photoaging induced by UVB irradiation[J]. International Journal of Dermatology, 2010, 49(3): 276. DOI: 10.1111/j.1365-4632.2009.04269.x.

    [34] 陈伟, 刘瑞, 韩振斌, 等. 石榴皮的化学成分及药理作用[J]. 北京农业, 2015(17): 97. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6966.2015.17.081
    [35] 徐小娜, 陈亮宇, 赵心清. 天然抗补体活性物质研究进展[J]. 天然产物研究与开发, 2015, 27(2): 355. DOI: 10.16333/j.1001-6880.2015.02.031
  • 期刊类型引用(4)

    1. 张龙飞,高珊,齐晓龙,宓水潮,张海军,邱凯,武书庚. 谷氨酰胺的生物学功能及其在家禽生产中的作用. 中国家禽. 2024(09): 147-153 . 百度学术
    2. 刘汝杰,李明晔,孙泽威,仲庆振. 运输前灌服谷氨酰胺对运输应激雏鸡肠黏膜上皮细胞线粒体功能及坏死性凋亡信号通路的影响. 动物营养学报. 2023(02): 1270-1278 . 百度学术
    3. 卢倩,正旭城,梁雅茜,胥蕾. 冷、热应激对水禽的影响及营养调控研究进展. 饲料研究. 2022(02): 123-126 . 百度学术
    4. 张小兵. 谷氨酰胺缓解动物应激的机理及应用研究. 饲料研究. 2020(05): 155-158 . 百度学术

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