转换到繁體中文
您的位置 : 首页 > 报刊

杨梅属植物药理活性研究进展
作者:王定勇,陈铭祥,刘恩桂,冯玉静    
作者单位:(广东药学院·药科学院,广东 广州 510006)

《时珍国医国药》 2010年 第4期

  多个检索词,请用空格间隔。
       【摘要】 
       目的对杨梅属植物药理活性研究概况作一综述。方法通过系统文献调研,对该属植物的主要药理活性进行综述。结果杨梅属植物多具有抗肿瘤、抗氧化等药理活性。结论杨梅属植物具有广泛的药理活性,所以该属植物具有广阔的开发前景和较大的利用价值。
       【关键词】  杨梅属; 抗肿瘤; 抗氧化; 药理活性
       杨梅属植物在我国有4种,主要分布于长江以南各省区,分别为青杨梅Myrica adenophora(分布于广东、广西、贵州)、毛杨梅Myrica esculenta(分布于广东西部、广西、四川、贵州、云南)、云南杨梅Myrica nana(分布于四川、贵州、云南)及杨梅Myrica rubra(分布于江南各省)。杨梅属的不同种的不同部位均有入药,如杨梅果实用于烦渴、胃痛、食欲不振,根则用于胃痛、膈食、呕吐、疝气、吐血、跌打损伤;毛杨梅的树皮、根皮则主治痢疾、泄泻、崩漏、胃痛等[1]。国内外尚无对其进行过归纳和综述。为了进一步深入对杨梅属植物进行综合的研究和开发利用,本文对近年以来杨梅属植物的药理活性研究进行了大量的文献收集。现综述如下。
       1 抗细菌、抗真菌、抗病毒活性
       1.1 抗细菌活性S.Gafner等[2]发现从杨梅的叶及嫩枝中提取出的数个二氢查耳酮对Cladospoium cucumerinum, Bacillus subtilis 及 Escherichia coli有明显的抗细菌活性,可有效地抑制其生长。耿晓玲等[3]对杨梅果实乙醇提取物进行了抑菌特性的研究,结果表明杨梅果实提取物对志贺氏痢疾杆菌、伤寒沙门氏菌、溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌具有一定的抑制作用。另外,提取物与盐、糖具有良好的协同抑菌作用。莫开菊等[4]研究杨梅叶水提取物和60%乙醇提取物的抑菌作用,结果表明,杨梅叶提取物对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、青霉、根霉、黑曲霉有抑制作用,其中,对金黄色葡萄球菌和黑曲霉的抑菌效果最显著,其乙醇提取物的抑菌作用较水提物明显,表明杨梅叶有作为药品和天然食品杀菌剂开发的潜力。
       1.2 抗真菌活性Robert C.等[5]发现在杨梅叶分泌腺中提取物及另一个分离出来的新化合物kaempferol-3-(2, 3-diacetoxy-4-pcoumaroyl)rhamnoside都有明显抗真菌的活性。
       1.3 抗病毒活性Hua-yew CH.等[6]发现从杨梅树皮中提取的prodelphinidin β-2, 3, 3"-di-O-gallate在体外实验中有抗疱疹二型病毒,并对细胞无明显的副作用。
       2 抗肿瘤活性
       本课题组从湖南产的杨梅树皮中分离得到的一个具有全新分子骨架的环状二芳基庚烷醌类化合物-杨梅新醇具有显著的抗癌活性,这一成果已申请了专利(已经授权)[7]。有研究[8]报道杨梅中的化学成分13-oxo-myricanol、myricanone对早期Epstein-Barr鼻咽癌病毒及老鼠皮肤肿瘤细胞均有抑制作用;(-)-epigallocatechin 3-O-gallate对子宫颈癌细胞有破坏作用。杨梅核仁含VB17,是一种抗癌物质,杨梅核仁提取液对胃癌细胞有杀伤抑制作用[9]。刘文等[10]研究杨梅素、槲皮素对重组人肌醇磷脂3-激酶(PI3K)p110β催化亚基活性的影响,结果发现杨梅素和槲皮素对重组人PI3K p110β催化亚基有抑制作用,此抑制作用与它们的浓度成正比关系。肌醇磷脂3-激酶(PI3K)是多磷脂酰肌醇通路中的一个重要的效应器和涉及信号转导、细胞转化的关键酶,是一个重要的药物靶点,PI3K特异的抑制剂可望开发成为一种新的抗肿瘤药物,而杨梅素和槲皮素是杨梅中的主要活性成分。Zhang Q等[11]发现杨梅素具有细胞毒作用,虽然毒力较弱,但同其他黄酮类成分一样,通过使细胞停滞在G2/M导致细胞凋亡。Lu J等[12]提出杨梅素通过抑制硫氧蛋白还原酶活性,使肿瘤细胞停滞于G 晚期,进而引起细胞死亡,并报道杨梅素对2期皮肤癌的发生起保护作用,而且通过抑制硫氧还蛋白还原酶活性抑制肺癌细胞A549生长。Ki Won Lee等[13]发现杨梅素是赘生性细胞转化和MEK 的天然抑制剂,其影响MEK信号通路具有抗肿瘤的潜力。陆彩玲等[14]研究杨梅素对人结肠癌细胞系RKO生长的影响,结果表明杨梅素对RKO细胞系生长有明显的抑制作用,杨梅素可能通过上调抑癌基因pl6INK4a的表达使RKO细胞周期阻滞于G0/G1期。
       3 抗氧化及清除自由基活性
       随着自由基清除剂逐渐减少,人的身体不断衰老,容易诱发疾病,自由基清除剂的应用能提高生活质量和延长寿命。K.E.Malterud等[15]从果实中的提取物分离出的myrigalone有明显的抗氧化及清除自由基活性,当中以myrigalone B最为显著; Setsuko.O等[16],利用CCl4进入体内产生的自由基对肝脏引起的过氧化破坏和D-Gla所引起的急性肝损伤试验中,推断M.rubra提取物及杨梅素有改善肝功能的原因可能和抗氧化作用有关;Hisashi M等[17]从巴西产杨梅的叶子中分离得到的黄酮苷类化合物具有显著的醛糖还原酶抑制活性即抗氧化活性。迟文等[18]研究发现杨梅提取物有效清除自由基的作用,从而终止其引起的破坏性连锁反应,起到保护血细胞和造血组织的作用。陈笳鸿等[19]研究毛杨梅树皮提取物中的主要成分为局部梧酰化的聚原翠雀定,具有比原花青定抗氧化活性更强的化学结构特征,初步研究结果表明,毛杨梅树皮提取物可望进一步开发成为新型天然抗氧化及自由基清除剂。陈健初等[20]研究4个杨梅品种果汁的抗氧化特性,结果表明花色苷、黄酮、总酚含量最低的粉红种对羟自由基、超氧阴离子自由基的清除能力最弱;总酚含量最高的迟大种清除羟自由基、超氧阴离子的能力最强。杨梅中酚类物质的含量与抗氧化能力有着较明显的相关性。钟瑞敏等[21]研究杨梅树叶、皮、根部精油成分及其抗氧化活性物质,结果发现5-羟基菖蒲烯是3个部位精油的主要抗氧化活性物质,但叶部精油中的倍半萜烯类物质也表现出一定的二苯代苦味酰(DPPH)自由基清除活性。
       4 其他药理活性
       除以上生理活性外,杨梅还具有其他活性。
       4.1 抗敏感活性 Hisashi M 等[22]发现杨梅树皮提取物myricanol,myricanene有抗敏感的特性,可有效抑制 RBL-2H放出β-hexosaminidase。
       4.2 抗雄性激素和防脱发活性 Hideaki M等[23]证实杨梅树皮醇提物中的myricanone, myricanol, and myricetin具有显著的体外抑制睾酮激素还原酶活性和体内抗雄性激素活性,杨梅是二氢睾酮(DHT)的有效抑制剂,杨梅树皮50%乙醇提取液对DHT的抑制率为80.7%,而DHT是引起脱发的重要因素。因此,杨梅皮、根可用作护发、生发剂的原料。
       4.3 防止溶血作用 迟文等[24]从杨梅根皮中提取的杨梅多酚能维持生物膜的稳定性,对大、小鼠血细胞与造血组织损伤、血小板损伤有保护作用,保护骨髓干细胞,使血小板增加,具有较好的防止溶血作用和保护血液功能。
       4.4 防止黑色素形成 杨梅叶和杨梅树皮的50%乙醇抽提液能抑制黑色素的生物合成[25]。这些粗提液也有类似超氧化物歧化酶(SOD)的活性。从叶片中分离出3种活性物质:槲皮素、杨梅素和杨梅素-3-鼠李糖苷,它们对酪氨酸酶活性有抑制作用。这些结果表明杨梅叶和树皮可用作皮肤的增白剂。
       4.5 镇痛作用 薛珺等[26]研究杨梅酒对小鼠扭体模型的镇痛作用,结果杨梅酒组小鼠的扭体次数少于生理盐水组,表明杨梅酒对小鼠扭体模型有一定的镇痛作用。
       4.6 降低神经毒性 Shimmyo Y等[27]研究表明,杨梅素通过多种不同途径抑制由谷氨酸引起的神经毒性来保护神经元。
       4.7 影响淋巴细胞活化及增殖 俞瑜等[28]研究杨梅素对小鼠T细胞活化及增殖的影响,结果表明杨梅素能抑制T细胞早期活化标志CD69的表达,并能抑制淋巴细胞增殖反应,同时对淋巴细胞活化后IL-2 mRNA的表达及IFN-γ的分泌也有抑制作用。
       5 结语
       杨梅属植物在我国分布较广,不同种的不同部位均有入药,但是目前国内对该属植物的研究也较少,而国外对该属植物的研究较多,并陆续发现了一些较强生理活性的化合物。从化学成分研究来看,除了黄酮类、三萜皂苷之外,二芳基庚烷类为该属中的一类重要化合物,其化学结构比较特殊,有较高的研究价值。药理活性研究方面,杨梅属植物有抗细菌、真菌、病毒、抗敏感、抗氧化、抗肿瘤等多种药理活性。其抗肿瘤、抗氧化活性研究较多,并取得了一些良好的成果。
       为了更好地开发利用该属植物丰富的药用资源,本文对该属植物药理作用的研究进展情况作一综述,为杨梅属植物的进一步研究开发提供科学依据,以便进一步研究其药理活性以及发挥药理作用的物质基础,也为开发新的药用资源打下前期基础。
       【参考文献】
           [1] 中国药材公司. 中国中药资源志要[M].北京:科学出版社, 1994:158.
       
       [2] Stefan G, Jean-Luc W, Stefan M, et al. Antifungal and Antibacteral Chalcones from Myrica serrata[J].Planta medica, 1996, 62(1): 67.
       
       [3] 耿晓玲,张白曦,徐丽丽,等.杨梅果实提取物抑菌特性的研究[J].食品科技,2007,3:120.
       
       [4] 莫开菊,秦恩华,王俊亮. 杨梅叶提取物抑菌作用研究[J].湖北民族学院学报(自然科学版),2008,26(3):269.
       
       [5] Robert C. The antifungal avtivity of the leaf gland volatile of sweet Myrica gale[J].Chemoecology, 1992, 3(1): 55.
       
       [6] Hua yew CH.In vitro antiviral activity of prodelphinidin β-2, 3, 3’-di-O-gallate from Myrica rubra[J].Plant medica, 2003, 69(10): 953.
       
       [7] 王定勇, 臧林泉, 谢启宇, 等. 一种新型天然抗肿瘤活性化合物及其制备方法与应用[P],中国专利, 专利申请号为: 200710027454.8, 专利公开号为: CN101050170A.
       
       [8] Junko I, Mutsuo, Hui-Kang W, et al. Anti-tumor promoting effects of cyclic diarylheptanoids on Epstein-Barr virus activation and two stage mouse skin carcinogenesis[J].Cancer Letters, 2000, 159(2): 135.
       
       [9] 吴亚梅,陈 健,李维锋,等.杨梅的综合研究与利用[J].食品科技,2007,10:75.
       
       [10] 刘 文,梁念慈,黄仁彬. 杨梅素、槲皮素和山柰黄素对重组人PI3K p110β催化亚基活性的影响[J].广东医学院学报,2006,24(5):446.
       
       [11] Zhang Q,Zhao XH,Wang Z J,et a1.Flavones and flavonols exert cytotoxic effects on a human oesophageal adenoearcinonla cell line(0E33) by causing G2/M arrest and inducing apoptosis[J].Food Chem Toxicol,2008,46(6):2042.
       
       [12] Lu J, Papp L V,Fang J,et a1.Inhibition of Mammalian thioredoxin reductase by some flavonoids:implications for myrieetin and quercetin antieancer[J].Cancer Res,2006,66(8):4410.
       
       [13] Ki Won Lee,Nam Joo Kang,Evgeny A,et a1.Rogozin el,Myricetin is a novel natural inhibitor of neoplastic cell transformation and MEK1[J].Carcinogenesis,2007,28(9):1918.
       
       [14] 陆彩玲,柏珊珊,石心泉,等. 植物类雌激素杨梅素对结肠癌细胞系RKO生长的影响[J].生殖医学杂志,2008,17(4):290.
       
       [15] Karl E.M, Oanh H, Reidar B..C-Methylated Dihydrochalcones from Myrica gale: Effects as antioxidiants and as scavengers of 1, 1-Diphenyl-2-Pricrylhydrazyl[J].Pharmacology and Toxicology, 1996, 78(2): 111.
       
       [16] Setsuko O.. Protectitive effects of the bark of Myrica rubra SIEB.Et ZUCC. on experimental liver injuries[J].Yakugaku zasshi, 1992, 112(4): 244.
       
       [17] Hisashi M, Norihisa N, NISHIDA, et al. Antidiabetic Principles of natural Medicines V. Aldose Reductase Inhibitors from Myrica multiflora DC.(2): Structures of Myrciacitrins III, IV, and V[J].Chemistry and pharmaceutical bulletin, 2002, 50(3): 429.
       
       [18] 迟 文,徐 静,郭凌燕,等. 杨梅多酚对核辐射损伤的血细胞与造血组织损伤的保护作用[J].解放军药学学报, 2003, 19(3): 168.
       
       [19] 陈笳鸿,汪咏梅,吴冬梅,等. 毛杨梅树皮提取物抗氧化及清除自由基活性初步研究[J].林产化学与工业,2007,27:1.
       
       [20] 陈健初,夏其乐,潘向荣,等.杨梅果汁的抗氧化特性研究[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2004,30(6):657.
       
       [21] 钟瑞敏,张振明,王羽梅,等. 杨梅树叶、皮、根部精油成分及其抗氧化活性物质[J].林产化学与工业,2006,26(1):1.
       
       [22] Hisashi M, Toshio M, Jing T, Kazuho U, et al. Bioactive consitituents of Chinese natural medicines. Ⅶ. Inhibtors of degranulation RBL-2H3 cells and absolute stereo-structures of three new diarylheptanoid glycosides from the bark of Myrica rubra[J].Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2002, 50(2): 208.
       
       [23] Hadeaki M, Miho Y, Keizo M, et al. Anti-androgenic activity of Myricae cortex-isolation of active constituents from bark of Myrica rubra[J].Biological and pharmaceutical bulletin, 2001, 24(3): 259.
       
       [24] 迟 文,徐 静,谭巍.杨梅多酚对大、小鼠血小板损伤的保护作用[J].中国药房,2002,13(1):16.
       
       [25] Liv M, Karl M, Reidar B. Antioxidant activity of fruit exudates and C-Methylated Dihydrochalcones from Myrica gale[J].Planta Medica, 1995, 61(6): 515-518.
       
       [26] 薛 珺,徐夏迟,沈 静,等.杨梅酒对小鼠扭体模型的镇痛作用[J].徐州医学院学报,2008,28(8):554.
       
       [27] Shimmyo Y,Kihara T,Akaike A,et a1.Three distinct neuroproteetive functions of myrieetin against glutamate-induced neuronal cell death Involvement of direct inhibition of caspase-3[J].J Neurosci Res,2008,86(8):1836.
       
       [28] 俞 瑜,曾耀英,刘 良,等. 杨梅素对淋巴细胞活化及增殖的影响[J].中国药理学通报,2006,22(1):63.

经典中医古籍

中药学教材(附图片)

穴位数据库(附图片)