Summary

Uso de dispersión múltiple de luz para examinar la estabilidad de Phyllanthus emblica L. Extractos obtenidos con diferentes métodos de extracción

Published: April 14, 2023
doi:

Summary

Aquí, presentamos un método de evaluación de estabilidad basado en tecnología de dispersión de luz múltiple para evaluar la estabilidad de los extractos de medicina tradicional china.

Abstract

El intermedio de extracción de la medicina tradicional china es el intermediario clave en el proceso de preparación, y su estabilidad tiene un impacto importante en la eficacia y calidad del producto final. Sin embargo, los métodos de evaluación de estabilidad existentes a menudo requieren mucho tiempo y mano de obra, lo que requiere observación a largo plazo y la operación de equipos complejos (como la cromatografía líquida de alto rendimiento), y es difícil obtener más información física sobre la inestabilidad del sistema. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de establecer una tecnología de análisis de estabilidad rápida y precisa para la medicina tradicional china. La dispersión múltiple de luz es un método analítico de vanguardia que puede evaluar con precisión y rapidez la estabilidad de las medicinas tradicionales chinas de una manera respetuosa con el medio ambiente sin cambiar la naturaleza o el estado de la muestra o usar reactivos orgánicos.

En este trabajo, utilizando los datos de escaneo precisos de la dispersión de luz múltiple, el protocolo actual adquirió rápidamente las curvas de variación para el grosor de la capa, la velocidad de migración de partículas y el tamaño promedio de las partículas a lo largo del tiempo. Esto permitió la identificación precisa del mecanismo y las características cruciales que causan la inestabilidad del sistema en sus primeras etapas. Cabe destacar que el período de investigación para el proceso de extracción puede acortarse considerablemente mediante la cuantificación detallada de la estabilidad del sistema, que también permite un análisis rápido, preciso y profundo de los efectos de varios procesos de extracción en la estabilidad de Phyllanthus emblica L.

Introduction

En la fabricación de la medicina tradicional china (MTC), la estabilidad de los intermedios de extracción de la MTC y las preparaciones líquidas relacionadas siempre ha sido el foco de la inspección1. La eficacia clínica de los medicamentos, especialmente con polifenoles como ingrediente activo primario, sufre debido a importantes problemas de estabilidad 2,3. El líquido oral Sanajon y el líquido oral Nuodikang son ejemplos de casos típicos de este problema4. Por lo tanto, es crucial aprender a utilizar herramientas eficientes para evaluar y optimizar de forma rápida y precisa la estabilidad de los intermedios líquidos en el proceso de producción de MTC. Se cree que Phyllanthus emblica L. (PE), una planta medicinal muy extendida en el sudeste asiático, tiene buenas propiedades antioxidantes5, así como acciones antiinflamatorias6, antibacterianas7 y antitumorales8. Durante el procedimiento de extracción térmica, los taninos en PE se transforman violentamente9. Bajo catálisis a altas temperaturas, estos taninos se hidrolizan rápidamente para producir moléculas como el ácido gálico y el ácido elágico, que conducen a inestabilidad o precipitación debido a su escasa solubilidad1. Los métodos actuales para evaluar la estabilidad de la MTC, como las pruebas aceleradas o la centrifugación, suelen ser engorrosos4, lo que limita el desarrollo posterior de los procesos de preparación pertinentes.

Basándonos en el principio de dispersión múltiple de luz (MLS), establecimos un método de evaluación de estabilidad rápida para extractos de PEF y analizamos el mecanismo de inestabilidad. MLS es un método de medición basado en el escaneo de fuentes de luz infrarroja cercana. Cualquier cambio en el sistema de solución resulta en un cambio en la intensidad de la luz. La luz incidente se dispersa cuando es absorbida o penetrada por las partículas de la muestra. El sistema registra la señal luminosa de transmisión cuando pasa a través de la muestra; Si la transmitancia de luz de la muestra es deficiente, el sistema registra la señal luminosa de retrodispersión. En comparación con la observación visual, esto puede ahorrar mucho tiempo1 y puede analizar de forma rápida y precisa el fenómeno de inestabilidad en detalle, proporcionando así información más útil para guiar la optimización del proceso de extracción.

Protocol

1. Preparación del extracto Pese con precisión una cantidad adecuada de PE y agregue 10 veces (peso) de agua desionizada para la extracción por reflujo. Coloque cinco muestras para la extracción por reflujo durante 0 h (E1), 0,5 h (E2), 1 h (E3), 1,5 h (E4) y 2 h (E5) después del pesaje. Después de la extracción, enfríe las muestras a temperatura ambiente y péselas para compensar el peso perdido para garantizar la consistencia con los pesos previos a la extracción….

Representative Results

La Figura 1 muestra el principio de medición de luz múltiple y el significado de los resultados recopilados. En los resultados de los espectros MLS (Figura 2), la abscisa fue la altura de la celda de muestra, y la ordenada fue la intensidad de transmisión (T%) y retrodispersión (BS%). Al calcular los resultados de los espectros MLS, el sistema puede obtener los cambios en los parámetros físicos clave de la muestra durante el período de m…

Discussion

La evaluación rápida y precisa de la estabilidad de la MTC siempre ha sido un foco de la investigación de la MTC. Para proporcionar información más útil para dirigir la mejora del proceso de extracción, este estudio analizó los mecanismos de estabilidad e inestabilidad de una muestra utilizando una tecnología no destructiva de infrarrojo cercano.

En este protocolo, los parámetros de estabilidad importantes se calculan en función de los datos precisos del escaneo MLS. Los escaneos ML…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Este estudio fue apoyado por subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (81973493); Equipo Nacional de Innovación Interdisciplinaria de Medicina Tradicional China (ZYYCXTD-D-202209); Sanajon Pharmaceutical Group Chengdu University of TCM production, study, and Research Joint Laboratory Project (2019-YF04-00086-JH); y el Proyecto Financiado por el Plan de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Sichuan (2021YFN0100). Los autores agradecen al Instituto Innovador de Medicina China y Farmacia de la Universidad de Chengdu de TCM por su apoyo técnico en el trabajo de espectrometría de masas.

Materials

Adjustable electric heating jacket Beijing Kewei Yongxing Instrument Co., Ltd MH-1000  www.keweiyq.com
Analytical balance(1/10000) Sartorious, Germany BSA224S  www.sartorius.com.cn
CNC ultrasonic instrument Kunshan Ultrasonic Instrument Co., Ltd KQ-500DE www.ks-csyq.com
GL-16 high-speed centrifuge  Sichuan Shuke Instrument Co., Ltd 18091403 www.sklxj.com
Phyllanthus emblica L. Hehuachi medicinal materials market  YJL2004 Produced in Yunnan
Turbisoft Lab multiple light scattering instrument French Formulaction Company Turbisoft Lab 2.3.1.125 Fanalyser 1.3.5 www.formulaction.com
UPR-II-5T ultra-pure water device Sichuan ULUPURE  Ultrapure Technology Co., Ltd Z16030559 www.ccdup.com

References

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  2. Ran, F., et al. High or low temperature extraction, which is more conducive to Triphala against chronic pharyngitis. Biomedicine and Pharmacotherapy. 140, 111787 (2021).
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Cite This Article
Huang, H., Li, M., Luo, C., Fan, S., Mo, T., Han, L., Zhang, D., Lin, J. Using Multiple Light Scattering to Examine the Stability of Phyllanthus emblica L. Extracts Obtained with Different Extraction Methods. J. Vis. Exp. (194), e65130, doi:10.3791/65130 (2023).

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