चीनी मटेरिया मेडिका पर फ़िंगरप्रिंट प्रौद्योगिकी में अनुसंधान प्रगति और अनुप्रयोग
Sep 18, 2024
अमूर्त:चीनी मटेरिया मेडिका (सीएमएम)फिंगरप्रिंट तकनीक पेशेवरों और विपक्षों का मूल्यांकन करने, प्रामाणिकता की पहचान करने, प्रजातियों को अलग करने और सीएमएम की स्थिरता और स्थिरता सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है। आधुनिक विश्लेषणात्मक प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, प्रभावी घटकों, गुणवत्ता नियंत्रण और अध्ययन में सीएमएम फिंगरप्रिंट तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग और अनुमोदन किया जाता है।चीनी चिकित्सा की पहचान. के सम्बंधित सन्दर्भजैविक उंगलियों के निशानइस लेख में सीएमएम और सीएमएम के रासायनिक फिंगरप्रिंट (आईआर, यूवी, एनएमआर, इलेक्ट्रो-केमिकल विधि, टीएलसी, एचपीएलसी, जीसी और सीईपी सहित) और तीन वर्षों में डेटा गणना विधियों का सारांश दिया गया है। इस बीच, सीएमएम फिंगरप्रिंट तकनीक की दिशा और संभावना पर चर्चा की गई।
कीवर्ड: चीनी मटेरिया मेडिका; फिंगरप्रिंट; प्रभावी घटक;गुणवत्ता नियंत्रण; चीनी मटेरिया मेडिका की पहचान

टीसीएम सिस्टांचे हर्बल एचपीएलसी परीक्षण रिपोर्ट
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पिछले कुछ दशकों में, पारंपरिक चीनी चिकित्सा (टीसीएम) और इसकी तैयारियों की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है, और उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है। चूंकि टीसीएम में बड़ी संख्या में जटिल रासायनिक घटक होते हैं, इसलिए सभी यौगिकों को पूरी तरह से चित्रित करना मुश्किल होता है, और इन यौगिकों का आमतौर पर उपचार में सहक्रियात्मक प्रभाव होता है, इसलिए टीसीएम की गुणवत्ता नियंत्रण सिंथेटिक रासायनिक दवाओं की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। इसलिए, टीसीएम और उसकी तैयारियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है [1]। टीसीएम फिंगरप्रिंट तकनीक टीसीएम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने, इसकी प्रामाणिकता की पहचान करने, प्रजातियों को अलग करने और इसकी स्थिरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तरीका है।टीसीएम उंगलियों के निशानरासायनिक फ़िंगरप्रिंट और जैविक फ़िंगरप्रिंट में विभाजित हैं। रासायनिक फ़िंगरप्रिंट टीसीएम के विभिन्न रासायनिक घटकों को मापकर प्राप्त स्पेक्ट्रा या क्रोमैटोग्राम हैं। संबंधित विश्लेषणात्मक तकनीकों में अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोकेमिकल विधि, पतली परत क्रोमैटोग्राफी शामिल हैं।उच्च-प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी, केशिका वैद्युतकणसंचलन, आदि। [2]; जैविक फ़िंगरप्रिंट का उपयोग मुख्य रूप से टीसीएम के जीन अंशों की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए किया जाता है।
यह पेपर मुख्य रूप से पिछले तीन वर्षों में पारंपरिक चीनी चिकित्सा फ़िंगरप्रिंट और डेटा गणना विधियों पर प्रासंगिक साहित्य का सारांश देता है और इसके विकास की दिशा और संभावनाओं पर चर्चा करता है।

1 रासायनिक फिंगरप्रिंट
1.1 स्पेक्ट्रल फ़िंगरप्रिंट
1.1.1 इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी
इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्फ्रारेड अवशोषण आवृत्ति का उपयोग करती हैआणविक कार्यात्मक समूहनमूनों का विश्लेषण करने के लिए यौगिकों में। इस विश्लेषणात्मक विधि के लिए लचीली नमूनाकरण विधियों की आवश्यकता होती है और इसमें तेज़, सरल और कम परीक्षण लागत होने के फायदे हैं [3]। हालाँकि, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पारंपरिक चीनी चिकित्सा के मिश्रित रासायनिक घटकों के स्पेक्ट्रम को दिखाती है, और इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रा योगात्मक होते हैं, इसलिए इस विधि का उपयोग मात्रात्मक विश्लेषण विधि के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसमें जटिल घटकों वाली पारंपरिक चीनी दवाओं के लिए बहुत कम विशिष्टता है। वर्तमान में इसका उपयोग पारंपरिक चीनी दवाओं जैसे टॉड ऑयल, कॉप्टिस रूट, मोती और यौगिक तैयारियों की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए किया जाता है।
वांग एट अल. [4] बेस पीक पर आधारित मल्टी-स्टेप इंफ्रारेड मैक्रो-फिंगरप्रिंट विकसित करने के लिए दूसरे व्युत्पन्न इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एसडी-आईआर) और द्वि-आयामी सहसंबंध इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (2डी-आईआर) के साथ संयुक्त रूप से फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफटी-आईआर) का इस्तेमाल किया गया। ग्लाइसीराइजा यूरालेंसिस फिश के रासायनिक घटकों के पृथक्करण के दौरान फ्लेवोनोइड्स, सैपोनिन, शर्करा, ग्लाइसीराइजिन और अमोनियम ग्लाइसीराइजिनेट के परिवर्तनों की निगरानी के लिए मिलान तकनीक और वर्णक्रमीय सहसंबंध गुणांक। यह विधि नद्यपान के पृथक्करण के दौरान विभिन्न रासायनिक घटकों के परिवर्तनों को शीघ्रता से और व्यापक रूप से प्रकट कर सकती है। मा एट अल. [5] पैनाक्सनोटोजेनसेंग (बर्क) एफएच चेन के एफटी-आईआर और 2डी-आईआर फिंगरप्रिंट की स्थापना की गई, जो तीन प्रकार की त्वरित पहचान कर सकता है।पैनाक्स नॉटोगिन्सेंग: 20टी, 60टी, और 120टी। इस पद्धति का उपयोग आसानी से भ्रमित होने वाली पारंपरिक चीनी दवाओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। चेन लॉन्ग एट अल। [6] आठ प्रकार की कार्बोनेट युक्त खनिज चीनी दवाओं का विश्लेषण करने के लिए एक्स-रे विवर्तन और ईडीटीए अनुमापन के साथ संयुक्त अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है, जिसमें नान्हांशुई पत्थर, स्टैलेक्टाइट, पत्थर निगल, पत्थर केकड़ा, पत्थर फूल, कैलामाइन, मछली मस्तिष्क पत्थर, और शामिल हैं। हंस पाइप पत्थर. परिणामों से पता चला कि कार्बोनेट के विशिष्ट वर्णक्रमीय बैंड 6070-5000 सेमी-1 और 4800-4050 सेमी-1 थे, जिनके बीच कैल्शियम कार्बोनेट का शिखर 4275 सेमी निर्धारित किया गया था। 11}}। यह विधि खनिज चीनी दवाओं की पहचान और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नए विचार और तरीके प्रदान करती है। जू एट अल. [7] कॉप्टिस चिनेंसिस फ्रैंच का मल्टी-स्टेप इंफ्रारेड मैक्रोस्कोपिक फिंगरप्रिंट विश्लेषण स्थापित करने के लिए एसडी-आईआर और 2डी-आईआर के साथ संयुक्त एफटी-आईआर का उपयोग किया गया। इसकी सामान्य चोटियों और भिन्न चोटियों की चरम तीव्रता की तुलना करके, विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों और कॉप्टिस चिनेंसिस के विभिन्न अर्क को जल्दी से पहचाना और पहचाना जा सकता है।
यांग वेन्झे एट अल। [8] पांच समुद्री शेलफिश चीनी औषधीय टुकड़ों का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए) के साथ संयुक्त निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया गया:सीप ऑस्ट्रिया रिवुलरिस गोल्ड, स्टोन कैसिया ओस्मान्थस हैलियोटिस डायवर्सिकोलर रीव, मदर-ऑफ़-पर्ल हाइरिओप्सिस कमिंगी (ली), क्लैमशेल साइक्लिना साइनेंसिस (गमेलिन), और अर्का सबक्रेनाटा लिस्के। परिणामों से पता चला कि यह विधि सीप, स्टोन कैसिया ओस्मान्थस और मदर-ऑफ-पर्ल को बहुत अच्छी तरह से अलग कर सकती है। चूंकि नालीदार सीपी का संबंध और खोल संरचना समान थी, इसलिए इसे अलग नहीं किया जा सका, लेकिन ये दो औषधीय सामग्रियां अन्य तीन औषधीय सामग्रियों से स्पष्ट रूप से अलग थीं। यान एट अल. [9] लोनीसेरा जैपोनिका और फ्लोस लोनीसेरा कन्फ्यूसे पर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पहचान करने के लिए एसडी-आईआर और 2डी-आईआर के साथ संयुक्त एफटी-आईआर का उपयोग किया गया। परिणामों से पता चला कि दोनों के बीच 1 078, 1 050, 988, 923, 855, 815, और 781 सेमी−1 पर स्पष्ट अंतर थे। लोनीसेरा जैपोनिका की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए इस पद्धति का उपयोग एक प्रभावी तकनीक के रूप में किया जा सकता है।

1.1.2 पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी
पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी अणुओं में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से उत्पन्न एक स्पेक्ट्रम है। यह नमूनों का विश्लेषण और पहचान करने के लिए स्पेक्ट्रम पर अवशोषण शिखर की स्थिति और अवशोषण स्पेक्ट्रम की अवशोषण तीव्रता पर निर्भर करता है। इसमें मजबूत व्यावहारिकता, विश्वसनीय संवेदनशीलता, कोई प्रदूषण नहीं और अच्छी प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता की विशेषताएं हैं [10]। हालाँकि, इस विधि की भी सीमाएँ हैं। चूंकि यह केवल रासायनिक घटकों के अवशोषण शिखर पर जानकारी प्रदान कर सकता है, यह चीनी औषधीय सामग्रियों में रासायनिक घटकों में परिवर्तन को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, न ही यह चीनी औषधीय सामग्रियों की सटीक मात्रा निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा, इसकी मात्रात्मक त्रुटि मुख्य रूप से सह-अस्तित्व वाले पदार्थों के अवशोषण शिखर के ओवरलैप के कारण होती है।
हुआंग ताओ एट अल। [11] क्रमशः क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम ईथर, पानी और पिनेलिया टर्नाटा (थुनब) ब्रेइट के निर्जल इथेनॉल अर्क के पराबैंगनी फिंगरप्रिंट स्थापित किए गए। दोहरे सूचकांक अनुक्रम विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके, स्पेक्ट्रम की भिन्नता शिखर दर और सामान्य शिखर दर की तुलना करके, यह 19 विभिन्न मूलों से पिनेलिया नमूनों की सटीक पहचान कर सकता है। झोंग गुई एट अल। [12] पैनाक्स जैपोनिकस सीए मे.वर की पहचान करने के लिए आंशिक न्यूनतम विचरण विभेदक विश्लेषण (पीएलएस-डीए) के साथ संयुक्त रूप से यूवी फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया गया। प्रमुख (बर्क) सीवाई वू एट केएम फेंग विभिन्न मूल से। विश्लेषण के परिणामों से पता चला कि यद्यपि विभिन्न मूलों से पैनाक्स जैपोनिकस की विशेषता अवशोषण चोटियों की अवशोषण तरंग दैर्ध्य समान थी, शिखर की तीव्रता अलग-अलग थी। चरम तीव्रता का उपयोग विभिन्न मूल के पैनाक्स जैपोनिकस को अलग करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ज़ुओ ज़ू एट अल। [13] कुट्टू के आटे के मिश्रण फागोपाइरम टाटरिकम (एल.) गार्टन के प्रयोग में दहलीज के साथ यूवी फिंगरप्रिंट के समानता मूल्य की तुलना की गई। परिणामों से पता चला कि जब एक प्रकार का अनाज के आटे की सीमा 95% से कम थी, तो समानता मूल्य में काफी बदलाव आएगा। यह कुट्टू के आटे की गुणवत्ता स्थिरता की पहचान करने का एक सुविधाजनक, कम लागत वाला और तेज़ तरीका है।

1.1.3 परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी
परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विशिष्ट परमाणु नाभिक के ऊर्जा स्तर संक्रमण द्वारा उत्पादित एक स्पेक्ट्रम है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो आवृत्ति विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी को एकलता, व्यापकता, विशेषताओं और मात्रात्मकता की विशेषता है। मानक निष्कर्षण और पृथक्करण विधियों के तहत, परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रा और पौधों की प्रजातियों के बीच एक सटीक पत्राचार होता है, और उन्हें भ्रमित करना आसान नहीं है [14]। यह विधि 1H-NMR या 13C-NMR स्पेक्ट्रा से प्रोटॉन या कार्बन रासायनिक बदलाव, अनुनाद शिखर की संख्या और सापेक्ष तीव्रता जैसे पैरामीटर प्राप्त करके पारंपरिक चीनी चिकित्सा में प्रासंगिक रासायनिक घटकों की संरचना निर्धारित करती है, और आम तौर पर विश्लेषण में लागू होती है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा की पहचान.

फराग एट अल. [15] बालानाइट्स एजिपियाका (एल.) डेल. के कच्चे अर्क के फिंगरप्रिंट को स्थापित करने के लिए 1डी और 2डी परमाणु चुंबकीय अनुनाद तकनीक का इस्तेमाल किया, और पहली बार मेथी एल्कलॉइड्स (जिनमें स्पष्ट हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होते हैं) की सफलतापूर्वक पहचान की, जो एक प्रदान कर सकता है। मधुमेह के इलाज का नया विकल्प. हुआंग ताओ एट अल। [16] यूकोमिया अल्मोइड्स ऑयलव के 1एच-एनएमआर फिंगरप्रिंट की स्थापना की, और इसमें मौजूद पांच सक्रिय उत्पादों, अर्थात् क्लोरोजेनिक एसिड, काएम्फेरोल, टेरेस्ट्रिन, क्वेरसेटिन और एस्ट्रैगैलोसाइड को लेबल करने के लिए एनएमआर अनुमापन और जेआरईएस द्वि-आयामी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया। यूकोमिया उलमोइड्स की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक नया साधन। पेट्राकिस एट अल. [17] क्रोकस सैटिवस एल पर एनएमआर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विश्लेषण किया गया और क्रोकस सैटिवस एल के मिश्रित नमूने में 20% क्रोकस पुंकेसर, कुसुम, हल्दी और गार्डेनिया की मिलावट की गई और 1एच-एनएमआर फिंगरप्रिंट स्थापित किया गया। पीसीए, ऑर्थोगोनल आंशिक न्यूनतम वर्ग विभेदक विश्लेषण (ओपीएलएस-डीए), और ओ2पीएलएस-डीए का उपयोग यह स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया गया था कि असली केसर और मिलावटी केसर के बीच समानता बहुत कम थी। इस विधि का उपयोग केसर की गुणवत्ता को अलग करने के लिए एक प्रभावी तकनीक के रूप में किया जा सकता है। क्यू टिंगली एट अल। [18] एस्ट्रैगलस इंजेक्शन के 1एच-एनएमआर फिंगरप्रिंट को स्थापित करने के लिए परमाणु चुंबकीय अनुनाद तकनीक का उपयोग किया गया और एस्ट्रैगलस इंजेक्शन में निहित 25 प्राथमिक और माध्यमिक मेटाबोलाइट्स की पहचान की गई। सापेक्ष सामग्री और समानता विश्लेषण के साथ, एस्ट्रैगलस इंजेक्शन के 8 बैचों की रासायनिक संरचना की पहचान की गई, जिसका उपयोग एस्ट्रैगलस इंजेक्शन के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन मानक के रूप में किया जा सकता है।






