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目的:建立红外光谱快速鉴别羌活和宽叶羌活两种基原植物药材的方法.方法:收集了8份羌活和4份宽叶羌活根茎和根药材,用傅里叶变换红外光谱技术测定4 000 ~400 cm-1范围内的一维红外光谱和二维相关红外光谱,计算二阶导数光谱,定量测定峰的强度,并进行光谱解析、主成分分析.结果:羌活与宽叶羌活药材一维红外光谱的特征峰不同.羌活在1 739(吸光度为0.39)、1 428(0.46)、1 076(0.91)、863 (0.03)、764 (0.08) cm-1处有明显吸收峰,而宽叶羌活在此处的峰不明显(强度小于阈值0.01);宽叶羌活在1 719(0.34)、1 607(0.50)、1 444(0.41)、823(0.06)、775(0.07) cm-1处的吸收峰明显,而羌活在此处的峰不明显.在模式识别-主成分分析聚类图中,羌活与宽叶羌活分布于不同区域.二阶导数谱中两者主要共有峰的强度明显不同,羌活在1 747、1 468、1 159、1 078和988 cm-1的峰强度明显高于宽叶羌活.而宽叶羌活在1 627、1 605、1 568、1 512和1 269 cm-1峰强度明显高于羌活.二维相关红外光谱中两者自动峰的数量、位置及其相互关系不同.羌活样品在850~1 500 cm-1范围内有13个自动峰,而宽叶羌活为9个自动峰.结论:根据一维、二阶导数和二维相关红外光谱,羌活与宽叶羌活两种植物的药材可快速鉴别.峰强度定量比较、主成分分析、聚类分

作者:吴方斌;高姗姗;韦学敏;蒋舜媛;李建蕊;卞金辉;吕光华

来源:中药材 2017 年 40卷 3期

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作者:
吴方斌;高姗姗;韦学敏;蒋舜媛;李建蕊;卞金辉;吕光华
来源:
中药材 2017 年 40卷 3期
标签:
羌活 宽叶羌活 根及根茎 红外光谱 二维相关红外光谱 鉴别 Notopterygium incisum Ting ex H.T.Chang Notopterygium franchetii H.de Boiss. Rhizome and root FTIR 2D-FTIR Identification
目的:建立红外光谱快速鉴别羌活和宽叶羌活两种基原植物药材的方法.方法:收集了8份羌活和4份宽叶羌活根茎和根药材,用傅里叶变换红外光谱技术测定4 000 ~400 cm-1范围内的一维红外光谱和二维相关红外光谱,计算二阶导数光谱,定量测定峰的强度,并进行光谱解析、主成分分析.结果:羌活与宽叶羌活药材一维红外光谱的特征峰不同.羌活在1 739(吸光度为0.39)、1 428(0.46)、1 076(0.91)、863 (0.03)、764 (0.08) cm-1处有明显吸收峰,而宽叶羌活在此处的峰不明显(强度小于阈值0.01);宽叶羌活在1 719(0.34)、1 607(0.50)、1 444(0.41)、823(0.06)、775(0.07) cm-1处的吸收峰明显,而羌活在此处的峰不明显.在模式识别-主成分分析聚类图中,羌活与宽叶羌活分布于不同区域.二阶导数谱中两者主要共有峰的强度明显不同,羌活在1 747、1 468、1 159、1 078和988 cm-1的峰强度明显高于宽叶羌活.而宽叶羌活在1 627、1 605、1 568、1 512和1 269 cm-1峰强度明显高于羌活.二维相关红外光谱中两者自动峰的数量、位置及其相互关系不同.羌活样品在850~1 500 cm-1范围内有13个自动峰,而宽叶羌活为9个自动峰.结论:根据一维、二阶导数和二维相关红外光谱,羌活与宽叶羌活两种植物的药材可快速鉴别.峰强度定量比较、主成分分析、聚类分

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