王 帥,吳書奇,胡建軍,張 玲,馬春暉
(新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團塔里木畜牧科技重點實驗室 塔里木大學(xué)動物科學(xué)學(xué)院,新疆 阿拉爾 843300)
小花棘豆(Oxytropisglabra)是豆科棘豆屬植物,有醉馬草(新疆策勒、輪臺)、苦馬豆(新疆莎車)等多種俗稱[1-3]。在牧草缺乏的冬季和初春,家畜如果大量采食,就會引起中毒甚至死亡。新疆阿克蘇地區(qū)每年因采食小花棘豆中毒而死亡的家畜占5%~10%,嚴(yán)重時達(dá)50%[2],對畜牧業(yè)生產(chǎn)造成了嚴(yán)重的危害。
近年來,有學(xué)者對小花棘豆的毒性成分進行了研究。目前認(rèn)為小花棘豆的有毒成分可分為三類[3-4],即脂肪族硝基化合物、硒及硒化合物、生物堿類物質(zhì)。葛鵬斌等[4]從小花棘豆中成功分離到苦馬豆素,并認(rèn)為內(nèi)蒙古小花棘豆的主要有毒成分不是脂肪族硝基化合物和硒類化合物。王占新[5]認(rèn)為寧夏小花棘豆的主要毒性成分是苦馬豆素。但小花棘豆物候期、生長地域、生長年限等的不同會導(dǎo)致其毒性物質(zhì)含量的明顯差異[6]。與寧夏小花棘豆[5]相比,新疆南疆地區(qū)小花棘豆中不含蒽醌和香豆素類物質(zhì),酚類和生物堿類化合物的組成也存在著一定的差異[7]。目前對內(nèi)蒙古、寧夏等地的小花棘豆研究較多[4-8],但尚無新疆南疆地區(qū)小花棘豆主要毒性成分的相關(guān)報道,本研究通過對新疆南疆地區(qū)小花棘豆中苦馬豆素的分離和鑒定,為新疆南疆地區(qū)家畜小花棘豆中毒的防治工作提供基礎(chǔ)。
1.1材料
1.1.1植物材料 2010年8月,在新疆阿拉爾市托喀依鄉(xiāng)(40°33′24″ N,81°15′30″ E)隨機采集結(jié)實期的小花棘豆植株地上部分,由塔里木大學(xué)動物科學(xué)學(xué)院草業(yè)科學(xué)學(xué)科組鑒定后,陰干、粉碎、過20目篩。
1.1.2試驗試劑 吡啶(色譜純,天津市光復(fù)精細(xì)化工研究所);苦馬豆素標(biāo)準(zhǔn)品(SIGMA);雙(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺(BSTFA)+三甲基氯硅烷(TMCS)(99∶1),氘代氯仿(CDCl3)(均為美國SUPELCO);其他試劑均為國產(chǎn)分析純。
1.1.3試驗儀器 X-6型精密顯微熔點測定儀(北京福凱儀器有限公司);Carry100型紫外-可見分光光度計(美國Varian);Nicolet380(k)型傅立葉紅外光譜分析儀(美國熱電);TRACE GC ULTRA DSQ型氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(美國菲尼根);AVANCE NANOBAY型核磁共振譜儀(德國BRUKER)。
1.2試驗方法
1.2.1苦馬豆素的分離 稱取小花棘豆干粉5 kg,用0.1 mol/L稀鹽酸浸泡3次,每次12 h,過濾后合并濾液,濾液過已處理完全的732強酸性氫型陽離子交換樹脂。用1 mol/L 氨水洗脫,結(jié)合碘化鉍鉀監(jiān)測直至生物堿檢測為陰性,濃縮后烘干。使用氯仿多次溶解,過濾,回收氯仿后即得到總生物堿。將總堿用甲醇完全溶解,過濾,回收甲醇后的殘留物上180 μm硅膠柱,使用氯仿∶甲醇∶氨水∶水(體積比為70∶26∶2∶2)混合溶劑洗脫,每10 mL收集一份,薄層層析檢測,合并同類項,揮干后殘留物在90 ℃、-0.094 MPa真空條件下升華。對得到的白色結(jié)晶物進行檢測。
1.2.2薄層層析檢測 采用常規(guī)方法制備硅膠板,將待測樣品與苦馬豆素標(biāo)準(zhǔn)品溶解于少量甲醇中,用毛細(xì)管吸取微量溶液點于硅膠板上,展開劑體系為以下3種,分別為丙酮∶蒸餾水∶氨水(體積比為6∶1∶1)、氯仿∶甲醇∶氨水∶蒸餾水(體積比為70∶26∶2∶2)、乙酸乙酯∶乙醇∶氨水(體積比為4∶1∶1)[7-8]。上行法展開,取出待溶劑完全揮干后,均勻噴灑10% H2O2,待完全揮干后置于105 ℃電熱板上加熱10 min,取下放涼;再均勻噴灑10%乙酸酐乙醇溶液,完全揮干后置于105 ℃電熱板上加熱10 min,待無酸味后取下放涼;最后均勻噴灑Ehrlich’s試劑,待完全揮干后置于115 ℃電熱板上顯色10 min。記錄各板斑點形狀、顏色,并計算Rf值。
1.2.3分離物鑒定 經(jīng)熔點(MP)測定、紫外光譜(UV)、紅外光譜(IR)、質(zhì)譜(MS)及核磁共振(NMR)分析,比較文獻資料[4-6,8-13],并與苦馬豆素標(biāo)準(zhǔn)品進行對照分析,鑒定提取物的結(jié)構(gòu)。
2.1提取率 共得到白色晶體質(zhì)量為99.74 mg,經(jīng)計算樣品提取率為19.95 mg/kg。
2.2薄層層析檢測 將此白色結(jié)晶物與苦馬豆素標(biāo)準(zhǔn)品在3種不同的展開劑體系下于同一條件下上行法展開并顯色(圖1)。在氯仿∶甲醇∶氨水∶蒸餾水(體積比為70∶26∶2∶2)展開劑條件下,樣品Rf值(Ehrlich’s試劑顯色)分別為0.486(紫色)和0.487(紫色);在丙酮∶蒸餾水∶氨水(體積比為 6∶1∶1)展開劑條件下,樣品Rf值分別為0.502(紫色)和0.504(紫色);在乙醇∶乙酸乙酯∶氨水(體積比為1∶4∶1)展開劑條件下,樣品Rf值均為0.499(紫色)。二者展開后所得的斑點形狀、顏色均相同,Rf值相近,初步確認(rèn)此白色結(jié)晶物為苦馬豆素。
2.3分離物鑒定 分離得到的白色結(jié)晶物熔點為145 ℃;紫外-可見全波長掃描(溶劑為丙酮)最大吸收峰為210 nm(圖2)。IR 最大吸收峰(KBr壓片,cm-1,圖3)為3 423.83(-OH吸收峰),2 943.64、2 886.32(均為-CH吸收峰),1 316.25 (-CN吸收峰),1 072.59(C-O吸收峰);2 828.85~2 724.00 cm-1出現(xiàn)的譜帶判斷為Bohlman Band,說明樣品中存在trans CH-N的吸收,與資料報道[9-11]的苦馬豆素的兩環(huán)結(jié)構(gòu)相符合。GC-MS[BSTFA+TMCS(99∶1)衍生處理,質(zhì)荷比,圖4]為173(分子離子峰),155(173-H2O),138(155-OH),113、96、72、43(均為母核裂解碎片峰);質(zhì)子裂解與資料報道的質(zhì)譜圖一致[9-11]。1HNMR(400 MHz,CDCl3,CDCl3兼做內(nèi)標(biāo)):δ1.228(qd,J=4.0和12.8 Hz,H-7ax);δ1.504(qt,J=4.0 和13.2 Hz,H-6ax),δ1.708(br,d,J=13.6 Hz,H-6eq),δ1.918(m,J=3.6和12.8 Hz,H-5ax),δ1.945(m,H-8a),δ2.031(m,H-7eq),δ2.543(dd,J=8.0和11.2 Hz,H-3ax),δ2.868(dd,J=2.0和8.0 Hz,H-3eq),δ2.896(m,H-5eq),δ3.792(td,J=4.4和10.4 Hz,H-8),δ4.245(dd,J=4.0和5.6 Hz,H-1),δ4.340(m,J=2.0和8.0 Hz,H-2),δ7.26(內(nèi)標(biāo))。13CNMR(100 MHz,CDCl3,CDCl3兼做內(nèi)標(biāo)):δ25.5(C-6),δ34.8(C-7),δ54.0(C-5),δ62.9(C-7),δ68.7(C-8a),δ71.4(C-8),δ72.0(C-1),δ75.1(C-2),δ77.0(內(nèi)標(biāo)),與文獻資料報道的苦馬豆素核磁譜數(shù)據(jù)一致[9-11]。
圖1 待測樣品在3種展開劑中展開并顯色
圖2 待測樣品全波長(190~800 nm)掃描結(jié)果
圖3 待測樣品的紅外色譜圖
圖4 待測樣品的質(zhì)譜圖
3.1苦馬豆素不同提取方法的比較 苦馬豆素的傳統(tǒng)提取工藝為大體積的乙醇或甲醇溶液浸提,然后使用一系列極性不同的有機溶劑萃取。整個操作過程耗時長,成本較高[9-10]。本研究采用稀鹽酸浸提,陽離子交換樹脂分離,無需消耗大量的有機溶劑,提取時間也可大大縮短。另外,苦馬豆素的極性較大[9-11],相對于醇類溶劑,苦馬豆素更易溶于水。傳統(tǒng)方法苦馬豆素提取率為14~16 mg/kg[7-8],本方法提取率為19.95 mg/kg,明顯高于傳統(tǒng)方法。本方法節(jié)約了大量有機溶劑,而且在提取過程中沒有長時間加熱,最大程度的保存了植物中的苦馬豆素,適合于批量提取植物中的苦馬豆素。
3.2分析化學(xué)中不同物質(zhì)結(jié)構(gòu)鑒定方法的比較 目前有機結(jié)構(gòu)化學(xué)中的常見方法有薄層色譜、紫外光譜、紅外光譜、質(zhì)譜和核磁共振等。薄層色譜分析簡單快捷,定性準(zhǔn)確,常用于分離過程中的適時檢測;質(zhì)譜試驗可以得到化合物的分子量,并且通過裂解方式提供分子的結(jié)構(gòu)信息[11-13];對于分子量在1 000以下的化合物一般單用核磁共振分析就可以確定其結(jié)構(gòu)[12];而一些分子量很大,結(jié)構(gòu)也非常復(fù)雜的微量成分,若能得到良好的單晶(每邊不少于0.1 mm),可單獨使用X射線單晶衍射的方法快速確定整個分子的立體結(jié)構(gòu)[12-13]。對于已知化合物鑒定,最方便的方法是找到對照樣品及其紅外光譜圖譜。但本研究的對照品苦馬豆素價格昂貴,而文獻中關(guān)于苦馬豆素的紅外光譜數(shù)據(jù)只有幾個最大吸收峰[4,7-9],這對于化合物的結(jié)構(gòu)鑒定是不夠的。故本研究采用氣相色譜分離-質(zhì)譜測定的方法檢測分離樣品的分子量,核磁共振圖譜檢測分離樣品的分子結(jié)構(gòu)。
應(yīng)用乙醇提取,柱層析分離,升華法從小花棘豆草粉中得到99.74 mg白色晶體,提取率為19.95 mg/kg;經(jīng)薄層色譜、熔點、紫外光譜、紅外光譜、質(zhì)譜、核磁共振鑒定,確定該白色晶體為苦馬豆素。
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