Summary

Collecte sur le terrain et identification systématique en laboratoire de Rhodiola crenulata

Published: October 27, 2023
doi:

Summary

Ici, nous décrivons l’identification de Rhodiola Crenulata à partir de l’habitat, de la morphologie des plantes, des propriétés médicinales, des caractéristiques microscopiques et de la chromatographie sur couche mince.

Abstract

L’identification des médicaments est la prémisse et la garantie de la sécurité des médicaments. La majorité des chercheurs scientifiques privilégient le processus d’identification simple, rapide, efficace et peu coûteux des plantes médicinales. Rhodiola crenulata est un médicament traditionnel tibétain cultivé à haute altitude, principalement distribué dans les régions du Tibet, du Yunnan et du Sichuan en Chine. Le crénelé de rhodiola possède de multiples bioactivités, telles que des propriétés anti-inflammatoires, anti-hypoxies et antioxydantes, et a un grand potentiel de développement. Avec la demande croissante du marché et une diminution rapide de la teneur en ressources, un grand nombre de produits confus de Rhodiola crenulata ont troublé les gens. Par conséquent, ce protocole introduit un processus standard pour l’identification de Rhodiola crenulata sur le terrain combiné à des tests de laboratoire de routine. La combinaison de l’habitat, des caractéristiques microscopiques et de la chromatographie sur couche mince permettra sans aucun doute d’identifier Rhodiola crenulata rapidement, efficacement et économiquement, contribuant ainsi au développement continu de la médecine tibétaine et au contrôle de la qualité des matériaux médicinaux.

Introduction

La phytothérapie a une longue histoire et une riche expérience d’application en Chine, et c’était le premier enregistrement systématique dans le classique à base de plantes de Shennong1. La découverte de l’artémisinine appliquée au paludisme a favorisé le développement de la phytothérapie à un nouveau stade1. L’utilisation de la technologie scientifique moderne pour découvrir le mécanisme exact de la phytothérapie augmente le taux d’utilisation et la demande de phytothérapie, ouvrant un nouveau marché international pour elle 2,3,4. Cependant, cela a entraîné une série d’effets négatifs. Les non-professionnels ont une vague compréhension des caractéristiques de la phytothérapie, ce qui fait que l’utilisation de la phytothérapie fait face à un énorme risque de sécurité5.

Rhodiola crenulata, l’une des plantes de l’espèce Rhodiola, est principalement distribuée au Tibet, au nord-ouest du Yunnan et à l’ouest du Sichuan en Chine (Figure 1)6,7. Rhodiola crenulata comprend du salidroside, du tyrosol, de l’acide gallique et d’autres composés pour le traitement des maladies liées à l’hypoxie grâce à la fonction de « revigorer le qi et de favoriser la circulation sanguine, d’éclaircir le pouls et de calmer l’asthme »8,9,10,11. L’étude sur le terrain montre que Rhodiola crenulata peut être trouvé dans les zones d’éboulis alpins, les pentes de ravines et les crevasses rocheuses à une altitude de 4 000 à 5 600 m. Son environnement de culture est froid, plein de soleil et de rayonnement intense, et il appartient à l’écosystème des prairies alpines. Rhodiola crenulata peut être distribué en populations lamellaires et ponctuelles en fonction du terrain de croissance, et le flux génétique peut être effectué par pollinisation croisée.

L’avortement pollinique du genre Rhodiola, l’excavation illégale et l’environnement écologique dégénéré font de Rhodiola crenulata une espèce en voie de disparition 6,12. Compte tenu de la valeur médicinale élevée de Rhodiola crenulata, des produits contrefaits devraient affluer sur le marché. Cet article présente l’habitat de Rhodiola crenulata et quelques méthodes pratiques d’identification en laboratoire. Tout d’abord, nous avons observé l’environnement de croissance de Rhodiola crenulata et ses propriétés médicinales. Deuxièmement, la microstructure de la poudre médicinale a été observée au microscope. La dernière étape est le point clé. Les composants représentatifs de Rhodiola crenulata ont été séparés et identifiés en fonction des différentes propriétés d’adsorption ou de dissolution de ces composants dans une certaine substance. Les méthodes d’authentification par ADN ou d’analyse métabolomique des plantes médicinales sont compliquées et coûteuses13. Ces méthodes de base, pratiques et économiques permettent d’identifier rapidement la Rhodiola crenulata.

Protocol

Rhodiola crenulata est récolté dans la montagne enneigée de Zhuoda, comté de Ganzi, préfecture autonome tibétaine de Ganzi, province du Sichuan, Chine (N 31.44570°, E 99.96086°, 4892 m). Les plantes sont authentifiées comme authentiques par le professeur Yi Zhang de l’École de médecine ethnique de l’Université de médecine traditionnelle chinoise de Chengdu. 1. Collection de Rhodiola crenulata Photographiez la carte de l’habitat du…

Representative Results

Ce protocole expérimental décrit l’identification et la collecte de Rhodiola crénelée sur le terrain. Le crénelé de rhodiola a tendance à vivre dans les zones d’éboulis alpines, les pentes des ravins et les crevasses rocheuses à haute altitude. L’habitat, la plante entière, la fleur et les feuilles de Rhodiola crénelée peuvent être représentés à la figure 2. La rhodiola crénelée a un rhizome brun rougeâtre (fig…

Discussion

Il existe plus de 90 espèces de plantes de rhodiola dans le monde, et plus de 60% de toutes les espèces se trouvent en Chine, les plus courantes étant la Rhodiola crenulata, la Rhodiola rosea, la Rhodiolas achalinensis et la Rhodiola algida17. La Rhodiola crenulata, enregistrée dans la première partie de la pharmacopée chinoise (2020), est une médecine traditionnelle tibétaine cultivée en haute altitude. La demande du marché pour Rhodiola crenulat…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Ce travail a été soutenu par la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine (81973569, 82274207 et 82104533), le projet de promotion de la recherche Xinglin Scholar de l’Université de Chengdu de MTC (XKTD2022013) et le programme clé de recherche et développement du Ningxia (2023BEG02012).

Materials

0.22 μm millipore filter Millipore SLGP033RB
Automatic sampling machine CAMAG ATS 4
Chloral hydrate Fuzhou Brunei Technology Co., Ltd ST1002
Chromatographic sample bottles Zhejiang ALWSCI Technology Co., Ltd C0000008
Conical flask Sichuan Shubo Co., Ltd 1121
Cover glass Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd 10211818c
Dissecting needle Shanghai Bingyu Fluid Technology Co., Ltd BY-5026
Electronic balance SHIMADZU ATX124
Ethyl acetate Chengdu Kelong Chemical Co., Ltd 2022120901
Formic acid Chengdu Kelong Chemical Co., Ltd 2021110801
Gallic acid Chengdu Herbpurify Co., Ltd M-017
Glycerol Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd 10010618
High speed  crusher Beijing Zhongxingweiye Instrument Co., Ltd FW-100
Methanol Chengdu Kelong Chemical Co., Ltd 20230108
Microscope Chongqing Oprec Nistrument Co.,  Ltd B203
Microscope slide Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd 7105P-G
Oven Shanghai Yuejin Medical Equipment Co., Ltd DHG-8145
Pharmacopoeia sieve Hangzhou Xingrun sieve factory 572423281330
Pipette Changde BKMAM Biotechnology Co., Ltd 120302008
Salidroside Chengdu Herbpurify Co., Ltd H-040
Saturate tank  Yancheng Liegu Technology Co., Ltd 10*20 P-1
Silica gel plate Yantai Jiangyou Silica Gel Development  Co., Ltd HSG20211227
Trichloromethane Chengdu Kelong Chemical Co., Ltd 20221013-1
Tweezer  Changde BKMAM Biotechnology Co., Ltd 130302027
Tyrosol Chengdu Herbpurify Co., Ltd L-042
Ultrasound equipment Ningbo Xinyi Ultrasonic Equipment Co., Ltd SB-8200DTS
Volumetric pipet Changde BKMAM Biotechnology Co., Ltd 120301006

Riferimenti

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Citazione di questo articolo
Wang, J., Xie, N., Li, M., Su, J., Hou, Y., Zhang, Y., Wang, X. Field Collection and Laboratory Routine Identification of Rhodiola crenulata. J. Vis. Exp. (200), e65947, doi:10.3791/65947 (2023).

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