天然药物化学-黄酮类(图文并茂).ppt
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1、,黄酮类化合物FLAVONOIDS,第五章,黄 芩,黄酮类化合物,是自然界存在的一类具有多方面生理和药理作用的物质,蜂胶中含的黄酮类化合物其品种和数量都非常丰富,有关科研人员从各种不同的蜂胶中,分离和鉴定的黄酮类化合物就有桷皮素等46种,其中,5,7-二羟基-3,4二甲基黄酮和5-羟基4,7-二甲氧基双氢黄酮,首次从蜂胶中发现,成为蜂胶中独特的有效成分。不同产地、不同的胶源植物种类,其所含的黄酮类化合物的品种和数量不同。研究人员(1985年)测定了中国产的蜂胶样品,其黄酮平均含量为10.310.29。医学工作者发现,许多治疗冠心病的中草药和有活血化瘀作用的中药,都含有黄酮类成分。因此,黄酮类化
2、合物是一种具有重要药理作用的化合物。,仅截止到1974年为止,国内外已发表的黄酮类化合物共1674个(主要是天然黄酮类,也有少部分为合成品,其中苷元902个,苷722个),并以黄酮醇类最为常见,约占总数的三分之一,其次为黄酮类,占总数的四分之一以上,其余则较少见。至于双黄酮类多局限分布于裸子植物,尤其松柏纲,银杏纲和凤尾纲等植物中。至1980年,黄酮类化合物总数已达到2721个。至1993年,黄酮类化合物总数已达到4000个。,在20世纪30年代中期匈牙利科学家艾伯特聖喬其(Albert Szent Gyorgy)首次分离出类黄酮混合物,拓展提高,黄酮化合物的现状,色原酮 2-苯基色原酮(黄酮
3、),一、基本结构和分类,(一)基本结构 1952年以前,黄酮类化合物主要是指基本母核为2-苯基色原酮的一系列化合物。,第一节 概述,C6-C3-C6,现在的黄酮类化合物则泛指两个苯环(A与B环)通过中央三碳链相互连接而成的一类化合物。,A,B,C,三碳链氧化程度B环(苯基)连接位置(2-位或3-位)以及三碳链是否构成环状,B,A,C,黄酮类化合物的苷元的结构类型根据:,分为下列类型:,12种,木犀草素(luteolin),存在于忍冬藤、菊花、浮萍中,具有抗菌作用。,1.黄酮类(flavones),抗菌成分主要有:,黄芩为清热解毒类中药,,黄芩苷(baicalin),次黄芩素(wogonin)等
4、,槐米中含有:,2.黄酮醇类(flavonols),芦丁,槲皮素,槐米为豆科植物槐树(Sophora jdponicaL.)的花蕾。在二千年前我国即作药用,神农本草经将愧实列为上品。其中,芦丁是有效成分,可用于治疗毛细血管脆性引起的出血症,并用于高血压的辅助治疗剂。,槲皮素(quercetin)具有抗炎、止咳祛痰等作用。槲皮素片用于治疗支气管炎。此外还有降低血压、增强毛细血管抵抗力、减少毛细血管脆性、降血脂、扩张冠状动脉、增加冠脉血流量等作用。芦丁(rutin)是槲皮素的3O芸香糖苷。用于治疗毛细管脆弱引起的出血病,并用作高血压的辅助治疗剂。,3.二氢黄酮类(flavanones),柚皮素(N
5、aringenin):来源于芸香科植物柚(Citrus paradisi Macfadyen)的果实;分子式C15H12O5;分子量 272.25,结构式:,柚皮苷,4二氢黄酮醇类(flavanonols),水飞蓟素是二氢黄酮醇与苯丙素衍生物缩合成的黄酮木脂素类成分。具有保肝作用,用于治疗急、慢性肝炎及肝硬化,代谢中毒性肝损伤。,5查尔酮类(chalcones),查尔酮为苯甲醛缩苯乙酮类化合物。,二氢黄酮的吡酮环芳香性低,在碱的作用下易开环生成6-羟基查耳酮,由无色转为深黄色,后者经酸化又能转化为原来的二氢黄酮。,其邻羟基衍生物可视为二氢黄酮的异构体,二者可相互转化。,菊科植物红花。,红花所含
6、的色素-红花苷。,是第一个发现的查耳酮类植物成分。,红花在开花初期,花冠呈淡黄色;开花中期,花冠呈深黄色;开花后期或采收干燥过程中由于酶的作用,氧化成红色。,主要存在于豆科、鸢(yuan)尾科等植物中。如葛根主要含有下列几种异黄酮类成分。,6异黄酮类(isoflavones),葛根素,葛根总黄酮具有扩冠、增加冠脉流量及降低心肌耗氧量等作用。,大豆素具有类似罂粟碱的解痉作用。大豆苷、葛根素及大豆素均能缓解高血压患者的头痛等症状。,大豆素,7二氢异黄酮类,豆科植物紫檀tan,8双黄酮类,由二分子黄酮衍生物聚合生成的二聚物,多分布于裸子植物中。其主要的活性成分为两类:黄酮类和萜类。德国的银杏专利提取
7、物EGb761(黄酮24%,萜内酯6%)银杏中含有多种双黄酮,如银杏素。,9花色苷类(anthocyanidins),是使花、叶、果、茎等呈现蓝、紫、红等颜色的色素。以苷的形式存在于细胞液中,经水解可生成苷元花色素及糖。,10黄烷-3-醇(flavan-3-ols)及黄 烷-3,4-二醇(flavan-3,4-diols)类,儿茶,水龙骨科植物石韦中的异芒果素具有止咳祛痰的功效。,11苯骈色酮(xanthanes),黄花波斯菊花中含有硫磺菊素(sulphuretin),12橙酮类化合物,天然黄酮类化合物多和糖形成苷而存在,并且由于糖的种类、数量、连接位置及连接方式不同,组成了各种各样的黄酮苷类
8、。,组成黄酮苷的糖类主要有:,单糖 双糖类 三糖类 酰化糖类,单糖类:D-葡萄糖、D-半乳糖、D-木糖、L-鼠李糖、L-阿拉伯糖及D-葡萄糖醛酸等。,双糖类:槐糖(glc 12 glc)、龙胆二糖(glc 16 glc)、芸香糖(rh 16 glc)、新橙皮糖(rh 12 glc)、刺槐二糖(rh 16 gal)等。,三糖类:龙胆三糖(glc 16 glc 12 fru)、槐三糖(glc 12 glc 12 glc)等。,酰化糖类:2-乙酰葡萄糖、咖啡酰基葡萄糖(caffeoylglucose)等。,黄酮苷中糖的连接位置与苷元的结构类型有关,如黄酮醇类常形成3-,7-,3-,4-单糖苷,或3,
9、7-,3,4-及7,4-双糖链苷等。,除氧苷外,天然黄酮类化合物中还发现有C-键苷,如:葛根黄素木糖苷。和葛根素共同构成了中药葛根扩张冠状动脉的有效成分。,葛根黄素木糖苷,葛根素,二、黄酮类化合物的生物合成途径,A环来自三个丙二酰辅酶A,B环来自桂皮酰辅酶A,三、黄酮类化合物的生物活性,1.对心血管系统的作用 Vp样作用:芦丁、橙皮苷等有Vp样作用,能 降低血管脆性及异常通透性,可用作防治高 血压及动脉硬化的辅助治疗剂。扩冠作用:芦丁、槲皮素、葛根素、人工全 合成的力可定(乙氧黄酮)。降血脂及胆固醇:木樨草素,芦丁是从中国所独有的国槐的花蕾中提取的植物药,也称维生素P,具有降低毛细血管的异常通
10、透性和脆性的作用,是心脑血管保护药,国内用于心脑血管药品制剂的主要成分,国外还大量用于食品添加剂和化妆品。鉴别:(1)取本品的细粉少许,加氢氧化钠试液5mL,溶液显橘黄色。(2)取本品的细粉少许,加乙醇15mL,微热使芦丁溶解,溶液分成二份:一份中加盐酸1mL与金属镁或金属锌数小粒,渐显红色;另一份中加三氯化铁试液1滴,显棕绿色。,芦丁片,2.抗肝脏毒作用 从水飞蓟种子中得到的水飞蓟素具有保肝作 用,用于治疗急、慢性肝炎、肝硬化及多种 中毒性肝损伤。(+)-儿茶素(catergen)也可抗肝脏毒作用,治疗脂肪肝及因半乳糖胺或四氯化碳等引起 的中毒性肝损伤。,本品为菊科植物水飞蓟(紫花)Sily
11、bum marianum(L)Gacntm的果实,经提取精制所得的淡黄色粉末,或结晶性粉末。无味、无臭、易溶于丙酮、醋酸乙酯、乙醇及由醇、难溶于氯仿,不溶于水,主要化学成份为水飞蓟宾(Silybin)C25H22O10及其异物等黄酮类物质。功能与主治:本品具有保肝及降血脂作用,用于治疗慢性肝炎,早期肝硬变、代谢中毒性肝损伤及高血脂症。,水飞蓟片,3.抗炎 芦丁及其衍生物羟乙基芦丁、二氢槲皮素等具 抗炎作用。4.抗菌及抗病毒作用 如木樨草素、黄芩苷、黄芩素 5.解痉作用 异甘草素、大豆素:解除平滑肌痉挛;大豆苷、葛根素及葛根总黄酮可缓解高血压患者的头痛等症状;杜鹃素、川陈皮素、槲皮素、山奈酚、芫
12、花素、羟基芫花素:止咳祛痰。,6.雌性激素样作用 大豆素(daidzein)等异黄酮具有雌性激素样作用,可能与它们与己烯雌酚结构类似。,7.清除人体自由基作用,黄酮类化合物多具有酚羟基,易氧化成醌类而提供氢离子,故有显著的抗氧特点。另外还有降血脂、血糖,抗动脉粥样硬化及抗癌抗突变等作用。,8.抗肿瘤作用,抗癌新药Flavopiridol的发现与研制 Flavopiridol是一种源于植物(CDYSOXYLUM BINECTARIFERUM)的黄酮类化合物。目前正被用于十几项一期和二期的癌症临床试验。它的早期发现得益于工业界对自然产物的研究兴趣。在从树皮中提取出纯化合物后,前HOECHST公司又
13、进行了结构与人工合成的研究。由此建立了一系列同型物,包括Flavopiridol的专利。,最新的研究采用基因芯片的技术发现药物flavopiridol杀伤癌细胞的令人惊讶的机理。这项研究是由美国国家卫生院、美国国家癌症研究院和EMMES公司联合完成的,是把最新的基因工程技术用于医药研究的典范。,它是从印度植物中提炼的植物碱,植物的叶和根是印度应用的草药。,在NIH大规模抗癌物筛选中,Flavopiridol脱颖而出,成为一种新的低毒性的研究药物。它的治癌机理被认为是作用于激酶,从而阻断细胞循环。这一解释间接地为CDK2-Flavopiridol的复合晶体结构所证实。跨学科外向的合作以及现代技术
14、的应用是加速Flavopiridol和其他后续药物的研究与开发所不可缺少的。,cyclin dependent kinase(CDK)细 胞 周 期 蛋 白 依 赖 激 酶,最近,不同的研究者证实其对艾滋病也有异于其他药物的疗效。,第二节 黄酮类化合物的理化性质及颜色反应,一、性状 1.多为结晶性固体,少为(如黄酮苷类)无定 形粉末。2.旋光性:游离苷元中,除二氢黄酮、二氢黄 酮醇、黄烷、黄烷醇及双黄酮有旋光外,其余无旋光性。苷类由于结构中引入糖的分子,均有旋光性,且多为左旋。,3.颜色:与分子中是否存在交叉共轭体系 助色团的数目 取代基的位置有关 色原酮部分原本无色,但在2位引入苯环后,即形
15、成交叉共轭体系,且通过电子的转移,重排,使共轭链延长,而表现出颜色。,黄酮、黄酮醇及苷类 灰黄-黄色 查耳酮 黄-橙黄色 二氢黄酮、二氢黄酮醇 无色 异黄酮 微黄色 其中,黄酮、黄酮醇及苷类、查耳酮等因分子中存在交叉共轭体系,在7,4位引入-OH,OCH3等供电子基团则促进电子移位、重排,使化合物颜色加深。花色苷及其苷元的颜色随pH的不同而改变:呈现红(pH8.5),二、溶解度,1.游离苷元难溶或不溶于水,易溶于MeOH,EtOH,EtOAc,Et2O 黄酮、黄酮醇及查耳酮是平面型分子,分子堆砌紧密,分子间引力较大,更难溶于水。二氢黄酮、二氢黄酮醇是非平面型分子,分子排列不紧密,分子间引力降低
16、,对水的溶解度较大。,花色苷元(花青素)类虽系平面型分子,但因以离子形式存在,具有盐的通性,故亲水性较强,水溶度较大。,黄酮苷元引入羟基越多,水溶性越强,羟基甲基化后,则增加在有机溶剂中的溶解度。如一般黄酮类化合物不溶于石油醚中,可与脂溶性杂质分开,但川陈皮素(5,6,7,8,3,4-六甲氧基黄酮)却可溶于石油醚。,2.黄酮类化合物的羟基苷化后,水溶性相应增大,而在有机溶剂中的溶解度相应减小 黄酮苷一般易溶于H2O,MeOH,EtOH等,难溶或不溶于苯,氯仿等。,三、酸碱性,1.酸性 黄酮类化合物多具有酚羟基而呈酸性,可 溶于碱性水液,吡啶,甲酰胺及二甲基甲酰胺。酸性强弱顺序:7,4-二羟基
17、7,或4羟基 一般酚羟基5-羟基 此性质可用于提取、分离及鉴定工作。,黄酮类化合物溶于浓硫酸中生成的烊盐常表现特殊的颜色,可用于鉴别。,2.碱性-吡喃酮上的1-位氧原子上有未共用电子对,表性微弱的碱性,可与强无机酸如浓硫酸,盐酸生成烊盐,但极不稳定,加水即可分解。,四、显色反应(一)还原反应,1.盐酸-镁粉(盐酸-锌粉)反应 黄酮、黄酮醇及二氢黄酮、二氢黄酮醇类在盐酸-镁粉作用下,易被氢化还原,迅速生成红-紫红(个别有绿-兰色)。将样品溶于甲醇或乙醇,加少量镁粉振摇,滴加几滴浓盐酸,1-2分钟内(必要时微热)即可出现颜色。多显橙红-紫红色,少数兰-紫色,B环有-OH或OCH3取代时,颜色随之加
18、深,查耳酮、橙酮、儿茶素类则不反应。花色素及部分查耳酮、橙酮等在浓盐酸酸性条件下也会发生色变,故须先做一对照。,2.四氢硼钠反应 与二氢黄酮类化合物产生红-紫色。(其它黄酮类化合物均不显色,可与之区别)取样品10mg溶于甲醇,加NaBH4 10mg,再滴加1%浓盐酸或浓硫酸,呈红-紫色。,(二)金属盐类试剂的络合反应,常可与铝盐、铅盐、锆盐、镁盐等试剂生成有色络合物。铝盐 1%AlCl3或Al(NO3)3:生成络合物为黄色(max=415nm),并有荧光。,黄酮类化合物分子结构中多有:,3-OH,4=O5-OH,4=O邻二酚羟基,2.铅盐,1%PbAc2或碱式醋酸铅水液。生成黄-红色沉淀。醋酸
19、铅可沉淀具有邻二酚羟基或兼有3-OH,4=O或5-OH,4=O者。碱式醋酸铅可沉淀具有一般酚类化合物。,3.锆盐:2%氯氧化锆甲醇液,4.镁盐 醋酸镁甲醇液作显色剂,可在纸上进行。二氢黄酮(醇)类显天蓝色荧光,若具有C5-OH,色泽更明显。而黄酮、黄酮醇及异黄酮类则显黄-橙黄-褐色。5.氯化锶(SrCl2)使具有邻二酚羟基的黄酮显绿-棕色-黑色沉淀。,6.氯化铁(FeCl3)检查酚羟基。多数黄酮类化合物具有酚羟基,可产生正反应,生成绿、蓝、黑、紫等颜色。,2.有无机酸或有机酸存在 在草酸存在下,显黄色并带绿色荧光。在枸橼酸丙酮存在条件下,只显黄色而无荧光。,(三)硼酸显色反应,条件:1.具有下
20、列结构(5-羟基黄酮,2-羟基查耳酮),(四)碱性试剂显色反应,日光及紫外光下,通过纸斑反应,观察样品用碱性试剂处理后的色变情况。1.二氢黄酮类易在碱液中开环,转变成相应异构体查耳酮类化合物,显橙-红色。,2.黄酮醇类在碱液中先呈黄色,通入空气后变为棕色,据此可与黄酮类区别。3.黄酮类化合物当分子中有邻二酚羟基取代或3,4-二羟基取代时,在碱液中不安定,很快氧化,由黄色深红色绿棕色沉淀。,(五)与五氯化锑的反应,查耳酮的无水(!)CCl4溶液与五氯化锑作用生成红或紫红沉淀,黄酮、黄酮醇、二氢黄酮类显黄-橙黄色。方法:样品5-10mg溶于5ml无水CCl4中,加1ml 2%的五氯化锑的CCl4溶
21、液。反应必须无水,否则生成沉淀不稳定。,(六)Gibbs反应,检查5-OH对位未被取代的黄酮。将样品溶于吡啶中,加入Gibbs试剂显蓝或蓝绿色。Gibbs试剂:甲液:0.5%2,6-二氯苯醌-4氯亚胺的乙醇溶液。乙液:硼酸-氯化钾-氢氧化钾缓冲液(pH9.4),五、Wessely-Moser 重排 P181,-L-arabinopyranosyl,-D-glucopyranosyl,6%HCl,100/7hr,schaftoside,isoschaftoside,因此在鉴定该类苷的结构时尽量不能用酸处理,而要用2D-NMR技术来确定其结构。,第三节 黄酮类化合物的提取分离,一、提取 黄酮类化合
22、物在花、液、果等组织中,多以苷的形式存在;在木部坚硬组织中,多以游离苷元形式存在;根据化合物极性不同,溶解性不同,采用不同溶剂提取。,1.苷元,多用CHCl3、Et2O、EtOAc等极性较小溶剂提取;对于多OCH3化的成分,用苯、石油醚提取;对于极性大的成分,如查耳酮、橙酮、双黄酮、羟基黄酮等,用EtOAc、EtOH、Me2CO、MeOH:H2O(1:1)等溶剂提取。,2.苷类 水或热水提取,(多糖苷在热水中溶解度较大,在冷水中溶解度较小);也可用EtOH、MeOH、EtOAc提取。3.含羟基的苷或苷元,可用碱水提取。4.提取花青素类可加入少量酸,但一般黄酮类化合物则应避免。,二、粗提物的精制
23、处理,1溶剂萃取法去杂 石油醚:除去叶绿素、胡箩卜素等脂溶性色素 水溶醇沉:除去蛋白质、多糖、大分子水溶性物质 逆流分配:水-乙酸乙酯,正丁醇-石油醚 在萃取除杂的同时,可使不同极性或极性相差较大者分离,如极性不同的苷和苷元,极性苷元和非极性苷元。,2碱水提酸沉淀法,适用于含酚羟基的化合物,如槐米中芦丁的提取。注意事项:酸碱度不宜过大 邻二酚羟基的保护:碱性条件下,邻二酚羟基易被氧化,加硼砂保护 石灰乳的加入可除去果胶、粘液等水溶性酸性杂质,3炭粉吸附法,适用于苷类的精制工作。植物的甲醇提取液加活性炭至吸附完全,过滤得吸附苷的活性炭粉末。依次用沸甲醇、沸水、7%酚/水、15%酚/醇洗脱,分步收
24、集、检查、合并。大部分苷类可用7%酚/水洗下,经减压浓缩至小体积,乙醚除酚,余下水层经减压浓缩得较纯黄酮苷。,4离子交换法,用阳离子交换树脂从水提液中吸附黄酮 类化合物,与不被吸附的杂质分离,再 用甲醇将黄酮类化合物洗脱。RSO3-H+ArOH(黄酮)无法交 换,故实际上树脂仅起到吸附作用。,三、分离,极性大小不同 利用吸附或分配原理进行分离 常用吸附剂有聚酰胺、硅胶、纤维素粉)聚酰胺层析 主要有三种:聚己内酰胺型(Perlon)六次甲基二胺已二酸盐型(Nylon)聚乙烯吡咯烷酮型(Polyclar),其原理是酰胺羰基与黄酮酚羟基形成氢键缔合而吸附,吸附能力与酚羟基多少、位置及氢键缔合力大小有
25、关。各种溶剂在聚酰胺柱上洗脱能力由弱至强依次为:水,甲醇,丙酮,氢氧化钠水溶液,甲酰胺,二甲基甲酰胺,脲素水溶液,黄酮类化合物从聚酰胺柱洗脱时有下列规律:,苷元相同,洗脱先后顺序一般为:三糖苷双糖苷单糖苷苷元?母核上增加羟基,洗脱速度相应减慢 羟基位置的影响:具有邻位羟基黄酮具有对位(或间位)羟基黄酮?不同类型的黄酮类化合物,先后流出顺序一般是:异黄酮二氢黄酮醇黄酮黄酮醇 分子中芳香核、共轭双键多者吸附力强,故查耳酮往往较相应的二氢黄酮难于洗脱。,)硅胶层析,对酚羟基多的黄酮类,如多羟基黄酮及 其苷类,硅胶减活性(含水量高)使用 对酚羟基少的黄酮类,如甲基化、乙酰 化黄酮及二氢黄酮、异黄酮,则
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