槟榔多酚提取物中总多酚和儿茶素类的含量测定
槟榔多酚提取物中总多酚和儿茶素类的含量测定 马江红,王荣,杜兴,赵安鹏,王子晗,张浩波 Determination of total polyphenols and catechins in betel nut polyphenol extract MA Jianghong, WANG Rong, DU Xing, ZHAO Anpeng, WANG Zihan, ZHANG Haobo 在线阅读 View online: http://yxsj.smmu.edu.cn/cn/article/doi/10.12206/j.issn.1006-0111.202106013 您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in 复方首乌藤合剂的总多糖含量测定及单糖组分分析 Determination of total polysaccharide content and analysis of monosaccharide components in the caulis polygoni multiflori mixture 药学实
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槟榔多酚提取物中总多酚和儿茶素类的含量测定
马江红,王荣,杜兴,赵安鹏,王子晗,张浩波
Determination of total polyphenols and catechins in betel nut polyphenol extract
MA Jianghong, WANG Rong, DU Xing, ZHAO Anpeng, WANG Zihan, ZHANG Haobo
在线阅读 View online: http://yxsj.smmu.edu.cn/cn/article/doi/10.12206/j.issn.1006-0111.202106013
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药学实践杂志 2022 年 5 月 25 日 第 40 卷 第 3 期 Journal of Pharmaceutical Practice,Vol. 40,No. 3,May 25,2022
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· 论著 ·
槟榔多酚提取物中总多酚和儿茶素类的含量测定
马江红1,2,王 荣2,杜 兴3,赵安鹏2,王子晗1,2,张浩波1 (1. 甘肃中医药大学药学院, 甘肃 兰州 730000;2. 解放 军联勤保障部队第九四〇医院药剂科, 甘肃 兰州 730050;3. 甘肃省药品检验研究院, 甘肃 兰州 730070)
[摘要] 目的 建立槟榔多酚提取物中总多酚和儿茶素类含量的测定方法,为槟榔多酚提取物的质量控制提供参考。 方法 采用紫外分光光度法对槟榔提取物中总多酚的含量进行测定;高效液相色谱法对儿茶素类物质进行含量测定。 结果 紫外分光光度法测定槟榔提取物中总多酚含量在9.8~58.8 μg/ml范围内线性关系良好,平均加样回收率为98.44%, RSD为1.4%;在高效液相色谱测定中,儿茶素、表儿茶素和原儿茶酸3种主要成分完全分离,在各自范围内线性关系良好, 平均加样回收率为99.17%~101.67%,RSD为1.2%~2.5%。结论 建立的含量测定方法简单、稳定可靠,可用于槟榔多酚
提取物的定量分析,为槟榔多酚提取物的质量控制提供实验依据。
[关键词] 槟榔总多酚;儿茶素类;高效液相色谱法;紫外分光光度法 [中图分类号] R917 [文献标志码] A [文章编号] 1006-0111(2022)03-0243-05 [DOI] 10.12206/j.issn.1006-0111.202106013
Determination of total polyphenols and catechins in betel nut polyphenol extract MA Jianghong1,2, WANG Rong2, DU Xing3, ZHAO Anpeng2, WANG Zihan1,2, ZHANG Haobo1( 1. School of Pharmacy, Gansu
University of Traditional Chinese Medicine, Lanzhou 730000, China; 2. Deperment of pharmacy, No. 940 Hospital of Joint
Logistics Support Force of the PLA, Lanzhou 730050, China; 3. Gansu Institute for Drug Control, Lanzhou 730070, China)
[Abstract] Objective To establish a method for the determination of total polyphenols and catechins in betel nut polyphenols extract, and provide reference for the quality control of betel nut polyphenols extract. Methods The content of total phenol in betel nut extract was determined by ultraviolet spectrophotometry. The content of catechins was determined by HPLC. Results The linear range of total polyphenols in betel nuts extract was 9.8~ 58.8 μg/ml. The three components of catechin, epicatechin and protocatechuic acid were completely separated by HPLC, and the linear relationship was good in their respective ranges, with the recoveries between 99.17% and 101.67%, the RSD between 1.2% and 2.5%. Conclusion The established method is simple, stable and reliable, which could be used for the quantitative analysis of betel polyphenol extract, and provide experimental
basis for the quality control of betel polyphenol extract.
[Key words] betelnut total polyphenols;catechins;HPLC;UV spectrophotometry
槟榔为棕榈科植物槟榔的干燥成熟种子,居 “四大南药”之首,入药最早记录在《李当之药录》中[1], 具有行气利水,消积杀虫,截疟等功效,用于治疗寄 生虫病、关节炎、青光眼、水肿、脚气、疟疾等疾病[2]。 槟榔主要含生物碱、多酚、多糖、脂肪酸、鞣质、氨 基酸、三萜类、矿物质、槟榔红色素、粗纤维、油 脂、维生素等多种物质[3-4]。药理研究表明其具有 抗氧化、抗抑郁、抗炎、抗寄生虫、抗老化、清除自
[基金项目] 国家自然科学基金项目(81673508);2020年中央高
校创新团队项目(3192020009) [作者简介] 马江红,硕士研究生,研究方向:中药鉴定与品质评
价,Email:[email protected] [通信作者] 张浩波,博士,副教授,研究方向:天然药物的分离分
析研究,Email:[email protected]
由基、修护神经系统、抗疲劳、改善胃肠功能、治 疗糖尿病、抑菌等作用[5],文献报道槟榔的抗氧化 作用与其含有的多酚类物质有关[6-12]。
课题组前期的研究发现,槟榔醇提取物能显著 增强H9c2细胞的耐缺氧能力[13],进行高原实地研 究发现,槟榔多酚能够显著改善高原实地缺氧大鼠 的血气指标,能提高其肝、肺、心组织中谷胱甘肽、 超氧化物歧化酶活性,降低其肝、肺、心组织中丙 二醛的含量,槟榔多酚提取物的抗缺氧作用与消除 过量的氧自由基,减轻脂质过氧化和氧化应激损伤 有关[14-15]。同时,课题组进一步研究还发现,槟榔 多酚提取物能预防高原肺水肿的发生,该作用与其 减轻肺水肿、维持肺泡毛细血管通透性、改善氧化 应激损伤及病理损伤有关[16]。由此可见,将槟榔多
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酚提取物开发为新的抗高原缺氧药物具有很大的 潜力。槟榔多酚成分复杂,文献报道槟榔多酚中含 有儿茶素、表儿茶素、原儿茶酸、没食子酸等,另外 药理研究表明,儿茶素、表儿茶素、原儿茶酸具有 抗氧化、抗炎等作用[17-21],基于此,本研究采用紫外 分光光度法对槟榔多酚提取物中总多酚的含量进 行测定;并建立槟榔多酚提取物中儿茶素类成分 的HPLC测定方法,以期为槟榔多酚提取物的质量 控制和标准制定提供实验依据。
1 材料与仪器
1.1 材料
槟榔由联勤保障部队第九四〇医院药剂科中 药房提供,没食子酸(上海源叶生物科技有限公司, 批号Y19M8C36143,质量分数≥98%)、儿茶素(中 国食品药品检定研究院,批号110 877-201 604,质 量分数99.2%)、表儿茶素(上海阿拉丁生化科技股 份有限公司,批号K2009336,质量分数≥98%)、原 儿茶酸(成都曼思特生物科技有限公司,批号MUST- 20 110 310,质量分数99.78%),甲醇、乙腈均为色谱 纯;酒石酸钠钾、七水合硫酸亚铁、磷酸二氢钠、磷 酸氢二钠、无水乙醇、甲酸均为分析纯。 1.2 仪器
Ultimate 3000DGLC高效液相色谱仪(赛默飞 世尔科技)、超微量分光光度计NP80(德国IMPLEN 公司),电子分析天平(上海梅特勒-托利多有限公 司),超声波清洗器(上海科导超声仪器有限公司), 多功能动态热回流提取浓缩机(上海天巨源设备有 限公司),电热恒温鼓风干燥箱(上海跃进医疗器 械厂)。
2 方法与结果
2.1 槟榔多酚提取物的制备
取槟榔药材20 kg,粉碎后过3号筛,分别加
入10倍、8倍、6倍量的80%乙醇,80 ℃加热回 流提取3次,时间分别为2、1.5、1.5 h,合并提取 液,过滤,滤液减压回收乙醇,得浸膏。浸膏加入等 体积水悬浮,加入到已经处理好的AB-8大孔吸附 树 脂 柱 上 , 纯 水 洗 脱 除 杂 , 20%乙 醇 洗 脱 , 收 集 20%洗脱液,减压回收乙醇得浸膏,真空60 ℃干燥, 制得干燥槟榔多酚提取物1,命名为:BLDF202001。 大孔吸附树脂经80%乙醇洗脱,收集洗脱液,减压 回收乙醇得浸膏,真空60 ℃干燥,制得干燥槟榔 多酚提取物2,命名为:BLDF202002。提取物2加 水悬浮,加入到已经处理好的聚酰胺层析柱上,纯
水洗脱除杂,80%乙醇洗脱,收集80%洗脱液,减 压回收乙醇得浸膏,真空60 ℃干燥,制得干燥槟 榔多酚提取物3,命名为:BLDF202003。 2.2 对照品及供试品溶液的制备 2.2.1 没食子酸对照品溶液
精密称取没食子酸对照品5 mg,置于5 ml容
量瓶中,加蒸馏水超声使其充分溶解,定容,配制 成1 mg/ml的对照品溶液。 2.2.2 儿茶素、表儿茶素、原儿茶酸对照品溶液
分别精密称取各对照品适量,加甲醇制成含儿
茶素1.92 mg/ml、表儿茶素2.46 mg/ml和原儿茶 酸1.12 mg/ml的单一对照品储备液。 2.2.3 槟榔多酚供试品溶液
精密称取槟榔多酚提取物10 mg,置于10 ml 容量瓶中,加乙醇超声,使其充分溶解,定容,配制 成1 mg/ml的供试品溶液。 2.2.4 儿茶素、表儿茶素、原儿茶酸供试品溶液 精密称取槟榔提取物50 mg,置于10 ml棕色
容量瓶中,用甲醇超声使其充分溶解,定容,配制成 浓度为5 mg/ml的供试品储备液。精密吸取供试 品储备液2 ml,置于5 ml容量瓶中,用50%的甲醇 定容至刻度,摇匀,临用前过0.22 μm微孔滤膜,取 续滤液,即得。 2.3 槟榔总多酚含量测定 2.3.1 线性关系
采用酒石酸亚铁法测定槟榔多酚的含量[14],精 密 吸 取 “ 2.2.1” 项 下 的 没 食 子 酸 对 照 品 溶 液 各 0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30 ml,置于5 ml容 量瓶中,加蒸馏水至1 ml,再加入酒石酸亚铁溶液 1 ml,用pH 7.5的磷酸缓冲溶液定容,混匀,静置 15 min,以蒸馏水为空白参照,在540 nm处测定吸 光度值。以吸光度值(A)为纵坐标,浓度(X,μg/ml) 为横坐标,绘制标准曲线,得没食子酸对照品的线 性回归方程:A=12.44X+0.073 1,r=0.999 4,表明没 食子酸对照品溶液在9.8~58.8 μg/ml范围内线性 关系良好。 2.3.2 精密度试验
精密吸取没食子酸对照品溶液0.1 ml,按“2.3.1”
项下方法测定吸光度,重复测定6次,没食子酸对 照品溶液的吸光度RSD值为0.40%,表明该方法 精密度良好。 2.3.3 重复性试验
取 同 一 供 试 品 溶 液 ( BLDF202001) 6份 , 按 “2.3.1”项下方法测定吸光度,槟榔提取物中总多酚 的吸光度RSD值为1.1%,表明该方法重复性良好。
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2.3.4 稳定性试验
2.4.2 专属性试验
取同一供试品(BLDF202001)10 mg,精密称 定,按“2.2.3”项下方法制备供试品溶液,分别在0、 5、 10、 15、 30 min和 1、 2、 4、 8、 12、 24 h后 , 按 “2.3.1”项下方法测定吸光度,槟榔提取物中总多酚 吸光度的RSD值为2.8%,表明该供试品在24 h内 稳定性良好。
取同一供试品溶液(BLDF202001)0.1 ml,按 “2.3.1”项下方法分别于7、9、11、13、15、17、21 min 测定吸光度,槟榔提取物中总多酚吸光度的RSD 值为0.93%。表明该供试品溶液在21 min内显色 稳定,提示总多酚含量测定应等待7 min之后,在 21 min之前完成。 2.3.5 加样回收率试验
取同一批(BLDF202001)已知含量的槟榔多酚 提取物,平行6份,按“2.2.3”项下方法制备供试品 溶液,取供试品溶液0.1 ml,置于5 ml棕色容量瓶 中,加入没食子酸对照品溶液0.1 ml,按“2.3.1”项 下 方 法 测 定 吸 光 度 , 没 食 子 酸 的 加 样 回 收 率 为 98.44%,RSD值为1.4%。。 2.3.6 样品中总多酚的含量测定
吸取0.3 ml的供试品溶液,按“2.3.1”项下方法 测定吸光度,平行测定3次,计算总多酚的含量。 3批槟榔提取物中总多酚的含量见表1。
表 1 3批槟榔多酚提取物中总多酚的含量(n=3)
批号
BLDF202001
BLDF202002
BLDF202003
总多酚含量(%)
51.45
51.82
52.70
2.4 HPLC测定槟榔多酚提取物中儿茶素、表儿
茶素、原儿茶酸的含量 2.4.1 色谱条件
色谱柱:AcclaimRSLC120 C18柱(3 mm×150 mm, 3 μm);流动相为:乙腈(A)-0.3%甲酸溶液(B),梯度 洗脱程序见表2;检测波长:280 nm;流速:1.0 ml/min; 柱温:35 ℃;进样量:5 μl。
分别精密吸取50%的甲醇,混合对照品溶液, 供试品溶液各5 μl,按“2.4.1”项下色谱条件进样分 析,记录色谱图。结果表明,各峰分离度均较好,各 组分的分离度大于1.5,符合定量分析要求,理论板 数以儿茶素计,不低于6 000。其中原儿茶酸、儿茶 素、表儿茶素的保留时间分别为4.273、7.017和 8.433 min,色谱图见图1。
图 1 各成分的HPLC色谱图 A.空白溶剂; B.混合对照品溶液; C.供试品溶液;1.原儿茶酸; 2.儿茶素; 3.表儿茶素
2.4.3 线性关系
分别精密吸取“2.2.2”项下儿茶素对照品储备 液0.010、0.025、0.05、0.1、0.2、0.4、0.8 ml;表儿茶 素储备液0.010、0.025、0.05、0.1、0.2、0.4、0.6 ml; 原 儿 茶 酸 储 备 液 0.005、 0.010、 0.025、 0.05、 0.1、 0.2、0.4 ml,用50%的甲醇定容于5 ml容量瓶中, 配制成不同浓度的对照品溶液,按“2.4.1”项下的色 谱条件进样,以对照品的浓度(X,μg/ml)为横坐标, 峰面积(Y)为纵坐标进行线性回归,结果见表3,表 明儿茶素、表儿茶素、原儿茶酸分别在相应的线性
范围内线性关系良好。
表 2 梯度洗脱程序
表 3 槟榔多酚提取物中儿茶素、表儿茶素、
时间(t/min)
流动相A(%)
流动相B(%)
原儿茶酸的线性方程
0~5
5~7
7~9
9~12
5~10
10~15
15~20
20~5
95~90
90~85
85~80
80~95
成分
回归方程
r
线性范围(μg/ml)
儿茶素
Y=0.043 6X−0.020 1
0.999 7
表儿茶素 Y=0.041 5X+0.039 5
0.999 8
原儿茶酸 Y=0.083 3X+0.011 3
0.997 7
3.84~307.2
4.92~295.2
1.12~89.6
40ABC3020mAU100403020mAU100403020mAU100时间 (t/min)024681012时间 (t/min)024681012时间 (t/min)024681012123123
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精密称取已知含量的槟榔多酚提取物(BLDF
[5]
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2.4.4 精密度试验
取各成分浓度约为20 μg/ml的混合对照品溶 液,按“2.4.1”项下的色谱条件连续进样6次,记录 峰面积。儿茶素、表儿茶素和原儿茶酸峰面积的 RSD值分别为0.65%、0.96%、2.3%,表明仪器精密 度良好。 2.4.5 稳定性试验
取同一供试品溶液(BLDF202001)按“2.4.1”项 下的色谱条件分别于0、4、8、12、18 h进样分析, 记录峰面积。儿茶素、表儿茶素、原儿茶酸峰面积 的RSD值分别为1.1%、1.6%、1.1%,表明供试品 溶液在18 h内稳定。 2.4.6 重复性试验
取槟榔多酚提取物(BLDF202001)约50 mg, 精密称定,平行6份,分别按“2.2.4”项下方法制备 供试品溶液,按“2.4.1”项下的色谱条件测定,计算 供试品中儿茶素、表儿茶素、原儿茶酸的质量分数 分别为5.9%、2.4%、0.10%,RSD值分别为1.0%、 2.1%、2.1%,表明该方法的重复性良好。 2.4.7 加样回收率试验
202001)25 mg,置于5 ml容量瓶中,共6份,分别 精密加入一定量的儿茶素、表儿茶、原儿茶酸对照 品溶液,分别按“2.2.4”项下方法制备供试品溶液, 按“2.4.1”项下的色谱条件测定,计算回收率和RSD 值。儿茶素、表儿茶素、原儿茶酸的平均回收率为 99.17%、101.67%、101.18%;RSD值分别为2.5%、 1.2%、1.8%,表明该方法准确度良好。 2.4.8 样品含量测定
取3批按“2.2.4”项下方法制备的供试品溶液, 按“2.4.1”项下的色谱条件分别测定。3个批号的 供试品中儿茶素、表儿茶素、原儿茶酸的含量见表4。
表 4 3批槟榔多酚提取物中儿茶素、表儿茶素、
原儿茶酸的百分含量(%, n=3)
批号
儿茶素
表儿茶素
原儿茶酸含量
BLDF202001
BLDF202002
BLDF202003
5.90
0.52
1.30
2.40
0.43
0.77
0.10
/
/
3 讨论
本研究比较了不同种类的流动相,首先参照文 献采用乙腈-2%乙酸溶液[21-22],结果表儿茶素分离 效果不好,且基线不平稳。后采用甲醇-2%乙酸溶 液,乙腈-0.2%甲酸溶液,乙腈-0.3%甲酸溶液3种
流动相系统,并比较了不同的柱温、流速、进样量 等条件确定最佳的色谱条件。结果显示,采用柱 温 35 ℃、 乙 腈 -0.3%甲 酸 溶 液 梯 度 洗 脱 , 流 速 1.0 ml/min,进样量5 μl时,3种成分分离效果较好。 本实验采用酒石酸亚铁法测定槟榔多酚提取 物中总多酚的含量,并建立了同时测定槟榔多酚提 取物中儿茶素、表儿茶素和原儿茶酸的HPLC测 定方法,该法准确度高、快速、简便,可为槟榔多酚 的质量控制提供实验依据。
【参考文献】
[1]
[2]
[3]
孔丹丹, 李歆悦, 赵祥升, 等. 药食两用槟榔的国内外研究进 展[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(05):1053-1059.
栾剑, 郭迪, 周晓馥. 槟榔致癌性和毒性的药理学研究进展 [J]. 食品与机械, 2019, 35(02):185-189+236.
杨雅蛟, 孔维军, 孙兰, 等. 槟榔化学成分和药理作用及临床 应 用 研 究 进 展 [J]. 世 界 科 学 技 术 -中 医 药 现 代 化 , 2019,
21(12):2583-2591.
[4]
PENG W, LIU Y J, WU N, et al. Areca catechu L. (Arecaceae):
A review of its traditional uses, botany, phytochemistry, phar-
macology and toxicology[J]. Journal of Ethnopharmacology,
2015,164:340-356.
易攀, 汤嫣然, 周芳, 等. 槟榔的化学成分和药理活性研究进 展[J]. 中草药, 2019, 50(10):2498-2504.
[6]
FERREIRA I C F R, BAPTISTA P, VILAS-BOAS M, et al.
Free-radical scavenging capacity and reducing power of wild
edible mushrooms from northeast Portugal: Individual cap and
stipe activity[J]. Food chemistry,2007,100(4):1511-1516.
[7]
WANG N, SONG JY, ZHOU G, et al. Mechanism of salidros-
ide relieving the acute hypoxia-induced myocardial injury
through the PI3K/Akt pathway[J]. Saudi Journal of Biological
Sciences,2020,27(6):1533-1537.
[8]
Lin ES, Li CC. Evaluation of superoxide radical scavenging ca-
pacity and reducing power of Areca flower extracts[J]. Journal
of Medicinal Plants Research,2010,4:975-981.
[9]
SARIEF, PRAYOGO GP, LOO YT, et al. Distinct phenolic, al-
kaloid and antioxidant profile in betel quids from four regions of
Indonesia[J]. Scientific reports,2020,10(1):16254.
[10]
蒋晨凤. 水解对槟榔多酚抗氧化活性的影响及多酚协同抗氧
化特性研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2016.
[11]
DSOUZA NG, FERNANDES J, D'SOUZA S, et al. In vitro an-
tioxidant activity of leaves extracts of Areca catechu[J]. Re-
search Journal of Pharmacy and Technology, 2019, 12(4):
[12]
CHAVAN YV, SINGHAL RS. Separation of polyphenols and
arecoline from Areca nut (Areca catechu L. ) by solvent extrac-
tion,
its
antioxidant
activity,
and
identification
of
polyphenols[J]. Journal of the Science of Food and Agricul-
ture,2013,93(10):2580-2589.
[13]
赵安鹏, 靳婷, 王荣. 槟榔醇提物对H9c2心肌细胞的抗缺氧保 护作用[J]. 药学实践杂志, 2019, 37(04):294-298.
药学实践杂志 2022 年 5 月 25 日 第 40 卷 第 3 期 Journal of Pharmaceutical Practice,Vol. 40,No. 3,May 25,2022
247
[14]
宋晶燕. 槟榔多酚的提取分离及其抗高原缺氧药效学的研究
duced oxidative stress via modulation of proinflammatory cy-
[D]. 银川: 宁夏医科大学, 2020.
[15]
靳婷. 槟榔提取物抗高原缺氧药效学及其机制研究[D]. 兰州:
tokines levels in brain and liver of Wistar rats.[J]. Journal of
Basic and Clinical Physiology and Pharmacology,2021,3(18):
兰州大学, 2018.
1-12.
[16]
霍妍, 赵安鹏, 宋晶燕, 等. 槟榔多酚对大鼠高原肺水肿的预 防作用[J]. 解放军医学杂志, 2021, 46(10):961-967.
[17]
GUO Y, PAN Y, ZHANG Z, et al. Study on the browning
mechanism of betel nut (Betel catechu L. ) kernel[J]. Food Sci-
ence & Nutrition,2020,8(4):1818-1827.
[18]
CHEN W, ZHANG C, HUANAG Y, et al. The inhibiting activ-
ity of areca inflorescence extracts on human low density lipo-
protein oxidation induced by cupric ion[J]. International Journ-
al of Food Sciences and Nutrition,2012,63(2):236-41.
[20]
BERNATONIENE J, KOPUSTINSKIENE D M. The role of
catechins in cellular responses to oxidative stress[J]. Mo-
lecules,2018,23(4):965.
[21]
QU Z, LIU A, LI P, et al. Advances in physiological functions
and mechanisms of (−)-epicatechin[J]. Critical reviews in food
science and nutrition,2021,61(2):211-233.
[22]
王明月, 罗金辉, 李建国. HPLC法测定槟榔中的多酚类物质
[J]. 天然产物研究与开发, 2011, 23(01):101-104.
[19]
ADEYANJU A A, ASEJEJE F O, MOLEHIN O R, et al. Pro-
[收稿日期] 2021-06-03 [修回日期] 2022-04-26
tective role of protocatechuic acid in carbon tetrachloride-in-
[本文编辑] 崔俐俊
(上接第201页) [18]
BORRELLI F, CAPASSO R, AVIELLO G, et al. Effectiveness
and safety of ginger in the treatment of pregnancy-induced
nausea and vomiting[J]. Obstet Gynecol, 2005, 105(4): 849-
47(5):521-530.
[30]
CHU H, LI M H, JUAN S H, et al. Effects of transcutaneous
electrical nerve stimulation on motion sickness induced by
rotary chair: a crossover study[J]. J Altern Complementary
Med N Y N Y,2012,18(5):494-500.
[19]
PALATTY P L, HANIADKA R, VALDER B, et al. Ginger in
[31]
KESHAVARZ B, STELZMANN D, PAILLARD A, et al. Visu-
the prevention of nausea and vomiting: a review[J]. Crit Rev
ally induced motion sickness can be alleviated by pleasant
Food Sci Nutr,2013,53(7):659-669. 卢咏梅. 丹参制剂的药理作用及临床应用[J]. 实用中医内科
杂志, 2012, 26(7):71-72. 黄明方, 侯建萍, 盖晓波. 生姜抗运动病研究进展[J]. 中华航
[20]
[21]
odors[J]. Exp Brain Res,2015,233(5):1353-1364.
[32]
KESHAVARZ B, HECHT H. Pleasant music as a countermeas-
ure against visually induced motion sickness[J]. Appl Ergon,
2014,45(3):521-527.
海医学与高气压医学杂志, 2006, 13(3):192-194.
[33]
HORING B, WEIMER K, SCHRADE D, et al. Reduction of
[22]
董俊兴, 邹节明. 一种生姜酚类提取物软胶囊及其制备方法.
CN104147557A[P]. 2014-11-19.
motion sickness with an enhanced placebo instruction: an exper-
imental study with healthy participants[J]. Psychosom Med,
[23]
董 俊 兴 , 邹 节 明 . 一 种 生 姜 酚 类 提 取 物 质 量 检 测 方 法 .
2013,75(5):497-504.
CN102680637A[P]. 2012-09-19.
[34]
JARISCH R, WEYER D, EHLERT E, et al. Impact of oral vit-
[24]
SCHMÄL F. Neuronal mechanisms and the treatment of mo-
amin C on histamine levels and seasickness[J]. J Vestib Res,
tion sickness[J]. Pharmacology,2013,91(3-4):229-241.
2014,24(4):281-288.
[25]
TAL D, HERSHKOVITZ D, KAMINSKI-GRAIF G, et al. Ves-
[35]
HOFFMAN T. Ginger: an ancient remedy and modern miracle
tibular evoked myogenic potentials and habituation to seasick-
drug[J]. Hawaii Med J,2007,66(12):326-327.
ness[J]. Clin Neurophysiol,2013,124(12):2445-2449. 张玲燕, 施开华. 晕动习服运动处方的构建研究[J]. 体育科
[26]
技文献通报, 2014, 22(3):43, 84.
[36]
YOUN I, KHAN M A, UDDIN N, et al. Road disturbance es-
timation for the optimal preview control of an active suspension
systems based on tracked vehicle model[J]. Int J Automot
[27]
HELLING K, WESTHOFEN M. Experimental studies of mo-
Technol,2017,18(2):307-316.
tion sickness on board of a research ship[J]. Hno,1994,42(4):
[37]
ALJARBOUH A, FAYAZ M. Hybrid modelling and sliding
214-249.
mode control of semi-active suspension systems for both ride
[28]
KRUEGER W W. Controlling motion sickness and spatial dis-
comfort and road-holding[J]. Symmetry,2020,12(8):1286.
orientation and enhancing vestibular rehabilitation with a user-
[38]
DIZIO P, EKCHIAN J, KAPLAN J, et al. An active suspension
worn see-through display[J]. Laryngoscope, 2011, 121(Suppl
system for mitigating motion sickness and enabling reading in a
2):S17-S35.
car[J]. Aerosp Med Hum Perform,2018,89(9):822-829.
[29]
ISHAK S, BUBKA A, BONATO F. Visual occlusion decreases
motion sickness in a flight simulator[J]. Perception, 2018,
[收稿日期] 2021-01-13 [修回日期] 2021-06-10 [本文编辑] 李睿旻
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