目的建立超高效液相色谱-串联质谱法(Ultra High Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry,HPLC-MS/MS)同时测定玄麦甘桔颗粒中山麦冬皂苷B和短葶山麦冬皂苷C的含量。方法分析采用OMNI Orca C18色谱柱(2.1×100...目的建立超高效液相色谱-串联质谱法(Ultra High Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry,HPLC-MS/MS)同时测定玄麦甘桔颗粒中山麦冬皂苷B和短葶山麦冬皂苷C的含量。方法分析采用OMNI Orca C18色谱柱(2.1×100 mm,2.6μm),流动相10 mmol·L^(-1)乙酸铵溶液(A)-甲醇(B),梯度洗脱模式,色谱柱温度为40℃,进样量为1μL,电喷雾离子源(ESI),正负离子同时扫描模式,监测模式:MRM。结果山麦冬皂苷B和短葶山麦冬皂苷C在各自范围内线性关系良好,r大于0.9995,平均回收率为99.78%。结论该方法结果准确可靠,可以用于判断市售玄麦甘桔颗粒中麦冬的投料情况及为监管部分提供方法参考。展开更多
用光镜和扫描电镜观察了麦冬〔Ophiopogon japonicus(L.f.)Ker-Gawl.〕、土麦冬(Liriope spicataLour.)和阔叶土麦冬(L.platyphyllaWang et Tang)叶表皮显微结构、亚显微结构和角质层内表面的形态结构。结果表明,气孔主要分布于麦冬、...用光镜和扫描电镜观察了麦冬〔Ophiopogon japonicus(L.f.)Ker-Gawl.〕、土麦冬(Liriope spicataLour.)和阔叶土麦冬(L.platyphyllaWang et Tang)叶表皮显微结构、亚显微结构和角质层内表面的形态结构。结果表明,气孔主要分布于麦冬、土麦冬和阔叶土麦冬叶片的下表皮,气孔密度分别为76.4、114.3和99.8个.mm-2;仅阔叶土麦冬叶片上表皮有少量气孔分布。3种植物的气孔器均不具有副卫细胞,并在叶脉间形成纵向气孔带。表皮细胞长方形,气孔带与非气孔带处表皮细胞的形态和大小差异较明显。麦冬气孔周围的表皮细胞平周壁具明显瘤状突起,导致气孔下陷;土麦冬气孔周围的表皮细胞平周壁呈波浪状突起,使气孔相对下陷;阔叶土麦冬气孔周围的表皮细胞平周壁基本无突起,气孔不下陷。3种植物的叶表皮均有发达的角质层和丰富的蜡质,且蜡质主要分布于下表皮气孔带处。这些结构特征可能与它们所具有的喜阳、耐阴和耐旱等特性有一定的相关性。展开更多
文摘目的建立超高效液相色谱-串联质谱法(Ultra High Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry,HPLC-MS/MS)同时测定玄麦甘桔颗粒中山麦冬皂苷B和短葶山麦冬皂苷C的含量。方法分析采用OMNI Orca C18色谱柱(2.1×100 mm,2.6μm),流动相10 mmol·L^(-1)乙酸铵溶液(A)-甲醇(B),梯度洗脱模式,色谱柱温度为40℃,进样量为1μL,电喷雾离子源(ESI),正负离子同时扫描模式,监测模式:MRM。结果山麦冬皂苷B和短葶山麦冬皂苷C在各自范围内线性关系良好,r大于0.9995,平均回收率为99.78%。结论该方法结果准确可靠,可以用于判断市售玄麦甘桔颗粒中麦冬的投料情况及为监管部分提供方法参考。
文摘用光镜和扫描电镜观察了麦冬〔Ophiopogon japonicus(L.f.)Ker-Gawl.〕、土麦冬(Liriope spicataLour.)和阔叶土麦冬(L.platyphyllaWang et Tang)叶表皮显微结构、亚显微结构和角质层内表面的形态结构。结果表明,气孔主要分布于麦冬、土麦冬和阔叶土麦冬叶片的下表皮,气孔密度分别为76.4、114.3和99.8个.mm-2;仅阔叶土麦冬叶片上表皮有少量气孔分布。3种植物的气孔器均不具有副卫细胞,并在叶脉间形成纵向气孔带。表皮细胞长方形,气孔带与非气孔带处表皮细胞的形态和大小差异较明显。麦冬气孔周围的表皮细胞平周壁具明显瘤状突起,导致气孔下陷;土麦冬气孔周围的表皮细胞平周壁呈波浪状突起,使气孔相对下陷;阔叶土麦冬气孔周围的表皮细胞平周壁基本无突起,气孔不下陷。3种植物的叶表皮均有发达的角质层和丰富的蜡质,且蜡质主要分布于下表皮气孔带处。这些结构特征可能与它们所具有的喜阳、耐阴和耐旱等特性有一定的相关性。