[发明专利]一种人参花超微粉及其功能无效

专利信息
申请号: 201410267375.4 申请日: 2014-06-17
公开(公告)号: CN104000858A 公开(公告)日: 2014-08-27
发明(设计)人: 赵伯涛;钱骅;陈斌 申请(专利权)人: 中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究所
主分类号: A61K36/258 分类号: A61K36/258;A61K9/14;A23L1/29;A61P3/10;A61K133/00
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摘要:
搜索关键词: 一种 人参 花超微粉 及其 功能
【说明书】:

技术领域

发明属医药技术领域,具体涉及一种人参花超微粉及其功能。

背景技术

人参花为五加科植物人参(Panax ginseng C. A. Mey)的花,已报道人参花含有二十多种人参皂苷类活性物质、十七种氨基酸、十一种微量元素、三种抗癌活性硒及粗蛋白等。近年研究认为其药用价值比人参更好,对人参花成份的研究,发现人参根中没有的单体人参皂苷-Rms7cd唯独在人参花蕾中存在,人参花蕾还含有人参中没有的人参多肽,且含量极高;人参花总皂苷含量比人参高5倍,尤其单体皂苷Re比人参高出10倍。而Re已确认对Ⅱ型糖尿病及其并发症有显著作用,Re可以降低Ⅱ型糖尿病小鼠的空腹血糖,提高其糖代谢的能力并可以降低小鼠眼球、肾及主动脉细胞中MDA的含量同时还原型谷胱甘肽的含量有明显提高。可以明显降低糖尿病小鼠血浆中C-反应蛋白的含量,对糖尿病小鼠具有一定的抗炎作用,可以缓解糖尿病后期的并发症。此外,Rb1能促进脂肪细胞对葡萄糖的摄取,Rc能促进肌肉细胞对葡萄糖的摄取,Rd已被证明对心脑血管、神经系统、免疫系统等作用独特,在镇痛和神经保护等作用方面其作用也要大于其它人参皂苷。

发明内容

本发明的目的在于提供一种人参花超微粉及其对二型糖尿病小鼠各生理生化指标的调节功能,为将人参花开发为糖尿病预防及治疗的药物或保健食品提供基础。

为实现上述发明目的,本发明提供如下技术方案:

1.一种人参花超微粉的制备方法,将人参花粉碎60目粗粉,再经低温气流粉碎为颗粒细度为2-5μm,即得人参花超微粉。

2.本发明采用低温气流粉碎方式,使人参花的物理性质及生物利用度发生了巨大改变。由于人参花粉末颗粒细度达2-5μm,直接可以通过人体粘膜吸收,颗粒表面积增大,有效成分易于被人体吸收,生物利用度提高。同时整个粉碎过程在低温下完成,避免了某些活性成分的破坏,与传统的超微粉碎方法相比更具优势。扫描电子显微镜显示与普通粉碎(过200目筛)相比,人参花超微粉没有完整的细胞结构,表面积和孔隙率都显著增加。分别用水饱和正丁醇超声提取人参超微粉和普通粉中所含人参皂苷,结果与普通粉相比人参超微粉中总皂苷及各单体人参皂苷含量均提高30%以上。

3.本发明将人参花超微粉用水制成混悬液,以干重人参花超微粉计,根据小鼠体重按100-500mg/kg灌胃STZ诱导的二型糖尿病小鼠,20天后,与模型组相比,按500mg/kg灌胃人参花超微粉可使二型糖尿病小鼠体重提高31.7%(P<0.01),空腹血糖降低39.7%(P<0.01),葡萄糖耐量显著提高,糖化血清蛋白降低24.8%,血清谷胱甘肽含量提高26.9%,血清丙二醛含量降低45.3%,血清超氧化物歧化酶含量提高49.6%。

4.由人参花制备的超微粉碎制剂,还可进一步制成其他可接受的剂型,如片剂、胶囊剂、微囊剂、丸剂、冲剂、颗粒剂、皮肤外用制剂中的任何一种,供治疗或保健应用。

附图说明

图1普通粉碎500x电镜扫描图。

图2超微粉碎500x电镜扫描图。

图3普通粉碎1500x电镜扫描图。

图4超微粉碎1500x电镜扫描图。

图5普通粉碎5000x电镜扫描图。

图6超微粉碎5000x电镜扫描图。

图7人参花提取物HPLC图谱,其中A为人参皂苷混合标样,B为普通粉碎提取物,C为超微粉碎提取物(液相色谱图中1,2,3,4和5分别为人参皂苷Rg1,Re,Rb1,Rc和Rd)。

具体实施方式

实施例一:人参花超微粉碎。

将干燥人参花普通粉碎为颗粒细度为60目的人参花粗粉后,再利用流化床气流粉碎机进行气流粉碎,控制在高压气流温度在2~12C°,通过调控分级轮转速控制粉碎粒度,控制分级轮转速﹥2800转/分,得到粒度为2~5μm人参花超微粉。

 实施例二:扫描电镜观察人参花经不同粉碎后的显微结构特征。

    分别将该人参超微粉和普通粉碎人参花粉,用戊二醛固定,喷金镀膜后,扫描电镜观察其细胞形态(附图1-6)。图1和图2分别为普通粉和超微粉于500倍电镜扫描图,其中图1细胞结构完整很少有破损,图2细胞严重破损几乎看不到完整的细胞结构。图3和图4为1500倍下的电镜扫描图更加清晰说明普通粉碎并没有破坏细胞的结构,细胞依然保持着完整结构,而超微粉碎后细胞几乎完全破损,图5和图6为5000倍下的电镜扫描图,图5细胞表面结构清晰可见,而图6由于细胞破损严重表面凌乱。

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