🤖 本页由机器翻译自泰文原文(本地模型,未经逐句人工校对)。术语依照人工校对的词表统一。若有疑义,请以泰文原文为准。

草药学和草药植物保护

第 1 章 (第 4 部分) — 草药质量评估与保护
大卫·霍夫曼 • 草药用于医学
Pharmacognosy
药理学:研究天然药物的学科

草药学 (研究天然药物)

Pharmacognosy — from Greek pharmakon (drug) and gnosis (knowledge) — is the study of drugs from natural sources. Quality evaluation of herbs ranges from simple sensory analysis (organoleptic) to advanced chemical fingerprinting techniques like gas chromatography (GC), thin-layer chromatography (TLC), and high-performance liquid chromatography (HPLC).

pharmacognosy organoleptic chromatography alkaloid flavonoid
草药质量的意义和评估方法

药理学与草药质量评估方法。评估草药质量有许多选择,从药理学中使用的众多科学技术,到草药师所用的传统技能。“pharmacy(药学)”一词源自两个希腊词,即 pharmakon (药物) gnosis (知识)。该学科的范围涵盖对药物、药用物质,以及来自天然来源的潜在药用物质的物理、化学、生物化学与生物学性质的研究,以及从天然来源寻找新药。药学家曾经必须在这一领域具备广博的知识,因为许多药品都来自植物。

由于美国具有文化影响力的医学模式已远离天然产品,大多数药学院都取消了生药学方法的课程,而这些方法如今用于评估草药与提取物。评估草药质量有多种途径,从运用人类感官到应用高端技术。感官分析是最简单、也最富人性的评估形式。 Organoleptic 意思是 "器官印象" 植物材料的感官分析涉及运用各种感官——包括视觉、嗅觉、味觉、触觉,有时甚至听觉——来鉴别植物并评估质量。植物或提取物的特征有时可以特异到足以真正确认其身份,但在另一些情况下鉴别可能很困难,例如草药呈粉末状时。若视觉分析不足,或许植物或提取物具有独特的气味或味道,能够帮助鉴别,或帮助草药师评估其新鲜度或质量。

显微镜评估在草药的初步鉴别中很有用。它也是一项不可或缺的技术,可通过组织的特征来鉴别植物、辨认粗药或粉末中的细小碎片,或检测杂质与污染物,如昆虫、动物粪便、真菌与霉菌。每一种植物都有其特有的组织结构,可通过研究组织排列、细胞壁和构造来显示。当样本用染色剂、试剂和介质适当封片后,

物理方法。在评估粗药时,常用物理方法来测定溶解度、比重、熔点、含水量、纤维的弹性程度以及其他物理特征。化学方法。使用各种化学分析方法来测定活性物质的百分比,包括所含的生物碱、黄酮类、酶、维生素、挥发油、脂类、碳水化合物、蛋白质、灰分、酸不溶性灰分或粗纤维。最后的分析过程则依靠更精确的检测来确定质量。复杂的技术,如气相色谱(GC), 薄层色谱(TLC) 和高效液相色谱 (HPLC) 常用于分离分子以创建 "指纹" 植物或提取物中所含成分的化学或成分图谱。这些技术在鉴别草药方面很有用,但在把提取物标准化到选定的活性成分或标记化合物方面也极具价值。

官方标准 与 质量控制

生物方法。植物或提取物可通过各种生物方法评估,其中多为动物实验,以评估其药理活性、效力与毒性。法定标准。法定标准常作为确定草药真实性与质量的参考依据。这些标准存在于药典及其他官方出版物中。例子包括 The United States Pharmacopoeia (USP), The National Formulary (NF), The European Pharmacopoeia (EP), The British Pharmacopoeia (BP) 和 The British Pharmacopoeial Codex (BPC)

USP 由美国药典公约每五年发布一次,描述并规定获批的治疗物质,并为纯度和检测制定标准。各种物质被收入 USP 按照治疗价值 NF 最初由...出版 American Pharmaceutical Association 规定了某些药物的纯度标准和测试方法,以及多种药物制剂的配方和生产方法。药物包含于 NF 根据治疗需求和价值,美国食品药品监督管理局批准 NF 和 USP 被视为官方标准,目前这两者已被合集出版

生药学文献包含对干燥植物材料的精确描述,遵循描述植物各部分的多用途方案。这些描述的细节有时与纯生物学描述不同,因为在生药学中,往往涉及在投放市场的制备过程中可能受到控制的干燥结构。此外,生药学中一些重要的方面,对系统生物学的描述价值甚微。

筛选项目。制药工业与学术机构都开展筛选项目,以识别可能值得进一步研究的植物。这是获取可利用的纯植物的跨学科途径。实践中的法定标准、整体论与科学,提供了必须遵循的定性与定量标准,以使药用植物或提取物的质量被认为足够好,可供使用。

抽样。法定标准常规定从大批货物中抽取有代表性草药样本的最佳技术。初步检查。这涉及运用人类感官来评估各种特征,如总体外观、植物部位的构成、适宜的气味与味道。外来物质。由于自然界并不干净整齐(幸好如此!),法定标准规定了每份样本中允许的外来物质百分比。例如,带绒毛的毛蕊花叶允许含有比表面光滑发亮的熊果叶更多的外来物质。微生物污染。对某些草药,法定标准会规定允许的微生物含量,例如 Escherichia coli สารพิษตกค้าง สารตกค้างที่พบโดยทั่วไปในสมุนไพร ได้แก่ ยาฆ่าแมลงและสารรมควัน ในโลกที่เต็มไปด้วยมลพิษของเรา เป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับสมุนไพรหรือวัตถุดิบอาหารที่ปราศจากสารพิษโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจึงมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับระดับของสารตกค้างดังกล่าว "可接受的"

ปริมาณความชื้น การวัดปริมาณน้ำของสมุนไพรแห้งช่วยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเน่าเสีย การพิจารณานี้ยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากส่งผลต่อน้ำหนักของสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ วิธีการทั้งหมดได้รับการพัฒนาเพื่อประเมินปริมาณความชื้น สิ่งที่ถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดคือการสูญเสียจากการทำให้แห้ง ซึ่งวัดปริมาณน้ำหนักที่สูญเสียไปจากการระเหยของน้ำ เทคนิคที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวข้องกับการแยกและการวัดความชื้น รวมถึงวิธีการทางเคมี สเปกโทรสโกปี และอิเล็กทรอนิกส์ในการวัดปริมาณความชื้น ค่าเถ้า โดยให้ไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งแสดงถึงปริมาณเถ้าอนินทรีย์ที่ควรคงอยู่หลังจากการเผาตัวอย่างสมุนไพรแห้งแล้ว ปริมาณน้ำมันระเหย มาตรฐานนี้ระบุมาตรฐานขั้นต่ำที่ยอมรับได้สำหรับเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันหอมระเหยที่ควรมีอยู่ในตัวอย่างของสมุนไพรแห้งที่กำหนด ดัชนีอาการบวม นี่คือปริมาตรเป็นมิลลิลิตรที่สมุนไพร 1 กรัมครอบครองหลังจากแช่น้ำไว้สี่ชั่วโมง ค่า RF นี่คือการวัดอัตราการไหลที่สารประกอบมีในเทคนิคการวิเคราะห์โครมาโทกราฟีเฉพาะ ดัชนีการหักเหของแสงและการหมุนของแสง สิ่งเหล่านี้คือการวัดคุณสมบัติทางแสงของสารประกอบและของเหลว การทดสอบทางเคมีเชิงปริมาณ นี่เป็นวิธีการวิเคราะห์สำหรับการวัดสารประกอบหรือกลุ่มของสารประกอบจำเพาะ ส่วนประกอบเกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา เคมี และพิษวิทยา ดังที่แสดงในขั้นตอนที่สรุปไว้ที่นี่ 3. การสกัดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม

化合物

✦ ✦ ✦

筛选程序和分离技术

Screening programs use sophisticated techniques to identify medicinal plants worth further study. Chromatography methods — TLC, column chromatography, HPLC, GC, and GC-MS — separate and identify chemical compounds. Bioassays test biological activity using organisms ranging from brine shrimp to human tumor cell lines. The U.S. National Cancer Institute has screened over 176,000 extracts from 41,000 plant samples.

bioassay hepatoprotective cytotoxicity silymarin NCI
原料选择和色谱技术

การเลือกวัสดุพืช พื้นฐานในการเลือกพืชเพื่อการศึกษามักเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของความพยายามในการคัดกรอง การรวบรวมแบบสุ่มเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้ แต่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อการเลือกขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่กำหนด • 草药在传统医学中倾向于提供更多的药理活性化合物 • ข้อมูลเชิงลึกด้านเคมีบำบัดมักมีคุณค่า ตัวอย่างเช่น หากนักวิจัยกำลังมองหาแซนโทน วิธีที่ดีที่สุดอาจเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบตระกูลที่ทราบกันว่ามีฟีนอลประเภทนี้อยู่ เช่น Gentianaceae, Polygalaceae 和 Clusiaceae • การสังเกตการณ์ภาคสนามมีความสำคัญ หากพุ่มไม้หรือต้นไม้ไม่มีสัญญาณการโจมตีจากศัตรูพืชหรือจุลินทรีย์ มีโอกาสที่ดีที่จะมีสารกำจัดแมลงหรือสารต้านจุลชีพอยู่ การเกิดฟองในสารสกัดจากพืชที่เป็นน้ำอาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ของซาโปนิน

การแยกและการระบุ เพื่อระบุองค์ประกอบ จำเป็นต้องแยกเศษส่วนของสารสกัดออกเพื่อดูว่าฤทธิ์ทางชีวภาพอยู่ที่ใด มีการใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้ โครมาโตกราฟีแยกสารเคมีโดยใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าส่วนผสมของสารในกระแสก๊าซหรือของเหลวที่กำลังเคลื่อนที่เคลื่อนที่ในอัตราที่ต่างกันผ่านสารที่อยู่นิ่ง สารที่อยู่นิ่งนี้มักจะเป็นของแข็งที่ถูกแบ่งละเอียด แผ่นวัสดุกรอง หรือฟิล์มบางๆ ของของเหลวบนพื้นผิวของของแข็ง วิธีการนี้สามารถแยกสารผสมที่ซับซ้อนมากได้ ทำให้โครมาโตกราฟีเหมาะสำหรับการแยกสารเคมีที่พบในสมุนไพร เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุการแยกโดยสมบูรณ์ด้วยวิธีเดียว ดังนั้นจึงมักใช้กระบวนการหลายขั้นตอน

薄层色谱法 在薄层色谱法 (TLC) สารสกัดที่ทำจากตัวทำละลายที่เหมาะสมจะถูกปล่อยลงบนแถบกระดาษกรอง หลังจากการอบแห้ง กระดาษจะถูกแขวนไว้ในห้องสุญญากาศโดยมีตัวทำละลายของเหลวอยู่ด้านล่าง ด้านล่างของแถบอยู่ในตัวทำละลาย และในขณะที่ตัวทำละลายเคลื่อนขึ้นบนกระดาษ องค์ประกอบต่างๆ จะเคลื่อนที่ในอัตราที่ต่างกัน เนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลและรูปร่างที่แตกต่างกัน สารประกอบที่เคลื่อนที่ด้วยด้านหน้าของตัวทำละลายจะมีเวลาคงค้างที่เป็นลักษณะเฉพาะ (ค่า RF) ซึ่งช่วยให้ระบุสารประกอบได้ง่ายขึ้น หากองค์ประกอบที่แยกบนกระดาษไม่มีสี กระดาษจะถูกดึงออก ทำให้แห้ง และบำบัดเพื่อให้มองเห็นสารเคมีเฉพาะเจาะจงได้ การใช้งานหลักของ TLC คือการแยกตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป คอลัมน์โครมาโตกราฟีสามารถปรับปรุงการแยกส่วนประกอบแต่ละส่วนได้ เทคนิคนี้ใช้คอลัมน์แก้วที่อัดแน่นไปด้วยเรซินซึ่งทำหน้าที่เป็นเฟสคงที่ ซึ่งตัวทำละลายหรือเฟสเคลื่อนที่จะผ่านไป ตัวถูกละลายในตัวทำละลายจะเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ในอัตราที่ต่างกัน จึงแยกสารประกอบออกจากกัน หากเฟสที่อยู่นิ่งเป็นของแข็ง ระบบจะเรียกว่า โครมาโทกราฟีแบบดูดซับ และหากเฟสที่อยู่นิ่งเป็นของเหลว ระบบจะเรียกว่า โครมาโตกราฟีแบบพาร์ติชั่น

高效液相色谱,高效液相色谱(HPLC) ทำงานบนหลักการที่คล้ายคลึงกับคอลัมน์โครมาโตกราฟี แต่มีข้อดีคือมีความเร็วสูง ความละเอียด ความไว และความง่ายในการกู้คืนตัวอย่าง เครื่องตรวจจับ HPLC ใช้เพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของตัวถูกละลายในเฟสเคลื่อนที่หลังการแยกตัว อุปกรณ์ตรวจจับอาจตรวจวัดดัชนีการหักเหของแสง ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก สเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุลและอะตอม เคมีไฟฟ้า และการนำไฟฟ้า แก๊สโครมาโตกราฟี แก๊สโครมาโตกราฟี (GC) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังสำหรับการแยกและระบุส่วนประกอบในของผสมที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ สารสกัดสมุนไพรจะถูกระเหยโดยการให้ความร้อน จากนั้นจึงเคลื่อนผ่านคอลัมน์ในกระแสก๊าซ ตัวอย่างเช่น ฮีเลียม ไฮโดรเจน ไนโตรเจน หรืออาร์กอน ไอระเหยจะเคลื่อนที่ในอัตราที่ต่างกัน โดยแยกออกเป็นโซนที่ชัดเจนขณะเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์และโผล่ออกมาผ่านเครื่องตรวจจับ แก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรี การระบุองค์ประกอบขั้นสุดท้ายมักจะขึ้นอยู่กับแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรี (GC-MS) GCMS เป็นวิธีการวิเคราะห์สารประกอบแบบเลือกสรรและละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม สารประกอบที่จะวิเคราะห์จะต้องทำให้บริสุทธิ์อย่างทั่วถึงก่อน แมสสเปกโตรเมทรีนั้นเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังซึ่งให้ข้อมูลเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับโมเลกุลที่ไม่รู้จัก

生物筛查和肝脏保护

草药、整体和科学是高灵敏度质谱仪的分子检测器(成分 MS) สเปกตรัมมวลที่ได้รับจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับสารประกอบหลายพันชนิดในฐานข้อมูล เป้าหมายสูงสุดคือการระบุสารประกอบที่แม่นยำ การตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ ความพร้อมของการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพที่เหมาะสมหรือวิธีทดสอบทางชีวภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของพืชที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เภสัชภัณฑ์ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบทางเคมีที่ทราบอยู่แล้วซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ผ่านการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ อย่างไรก็ตาม สมุนไพรไม่สามารถประเมินได้อย่างน่าพอใจด้วยวิธีนี้ ดังนั้นจึงต้องทดสอบด้วยวิธีทางชีววิทยาด้วย

การทดสอบทางชีวภาพเหล่านี้ช่วยให้ผู้ตรวจสอบทราบศักยภาพโดยการสังเกตปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตหรือเนื้อเยื่อ ผู้ตรวจสอบใช้การคัดกรองแบบกว้าง (หน้าจอที่ครอบคลุมกิจกรรมทางชีวภาพเป็นวงกว้าง) เพื่อดูว่าพืชมีศักยภาพทางเภสัชวิทยาหรือไม่ การคัดกรองเฉพาะทางใช้การตรวจทางชีวภาพหนึ่งหรือสองชุดที่มีความแม่นยำเพียงพอเพื่อตรวจหาคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ในบางกรณีอาจได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากการศึกษานอกร่างกาย แต่อาจมีการทดสอบเพิ่มเติมในสัตว์ทดลอง

การตรวจคัดกรองทางชีวภาพเบื้องต้น การทดสอบการตายของกุ้งน้ำเกลือ การทดสอบทางชีวภาพสำหรับการตายของกุ้งน้ำเกลือ (อาร์ทีเมีย ซาลินา) มีความไวต่อฤทธิ์ทางชีวภาพในวงกว้าง โดยให้หน้าจอเริ่มต้นที่สามารถสำรองข้อมูลด้วยการตรวจทางชีวภาพที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น การทดสอบทางชีวภาพของเนื้องอกในถุงน้ำดี การทดสอบนี้ประเมินการยับยั้งของเนื้องอกในถุงน้ำดีในมันฝรั่ง และค่อนข้างแม่นยำในการทำนายฤทธิ์ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในหนูทดลอง การทดสอบปลาดาวหรือเม่นทะเล ไข่ของปลาดาว Asterina pectinifera มีเยื่อหุ้มเซลล์ที่ซึมเข้าไปได้ ดังนั้นการที่ไข่ที่ปฏิสนธิสัมผัสกับสารเคมีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน การทดสอบนี้สามารถช่วยระบุได้ว่าสารชนิดใดที่ควรได้รับการตรวจสอบว่าเป็นสารต้านมะเร็ง การทดสอบทางชีวภาพสำหรับการทำงานของยาปฏิชีวนะ การทดสอบง่ายๆ มากมายได้รับการพัฒนาเพื่อคัดกรองการทำงานของยาปฏิชีวนะ สิ่งเหล่านี้จะกำหนดความแรงหรือฤทธิ์ของสมุนไพรหรือส่วนประกอบในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ปลูกในห้องปฏิบัติการ กิจกรรมควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การทดสอบผลกระทบต่อการควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันและต้านเชื้อราของพืชและสารสกัด

การทดสอบการตรวจคัดกรองทางชีวะเฉพาะทางสำหรับคุณสมบัติในการป้องกันตับ ได้มีการพัฒนาแนวทางสองวิธีเพื่อคัดกรองกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคตับ ในแนวทางแรก ผู้วิจัยกระตุ้นให้เกิดความเสียหายของตับในสัตว์ทดลอง จากนั้นจึงประเมินผลประโยชน์ของสารสกัดจากพืชด้วยการทดสอบการทำงานของตับที่วัดปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับของเอนไซม์และระยะเวลาการนอนหลับของเฮกโซบาร์บาร์บิทัล อีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการนำส่วนหนึ่งของตับออกโดยการตัดชิ้นเนื้อและการวัดอัตราการงอกใหม่หลังการรักษาด้วยสารทดสอบ การทดสอบนี้ใช้ประโยชน์จากพลังในการฟื้นฟูของตับ เนื่องจากตับมีความสามารถในการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แม้หลังจากการผ่าตัดอวัยวะมากถึง 90%

เนื่องจากโรคตับมักเกิดจากยา สารพิษ การติดเชื้อไวรัส หรือปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิคุ้มกัน วิธีการทดสอบที่เหมาะสมจึงควรเลียนแบบสาเหตุตามธรรมชาติ สารเคมี: ความเสียหายที่เกิดจาก Acetaminophen- 或者 carbon tetrachloride 免疫学:抗原特异性免疫诱导的辅助细胞毒性,请考虑 milk thistle (Silybum marianurn) 以及已知名为黄酮类化合物的复杂性 silymann 这种草药用于治疗多种肝病,包括与食用死帽蕈有关的严重中毒(Amanita phalloides) ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า 50% การบำบัดด้วยไซลีมาริน (หรือส่วนประกอบหลักของซิลิบินิน) ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการบริโภคเห็ดมักจะรับประกันผลลัพธ์ที่น่าพอใจ มิลค์ทิสเทิลและพืชอื่นๆ อีกมากมายได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในการทดสอบคัดกรองโดยใช้หนูที่มีความเป็นพิษต่อตับที่เกิดจากคาร์บอนเตตระคลอไรด์ การคัดกรองอย่างรวดเร็วสำหรับผลในการป้องกันตับ สำหรับการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยใช้วิธีการภายนอกร่างกายโดยใช้เซลล์ตับที่เพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นเซลล์ตับชนิดหนึ่ง ขั้นแรก พวกเขาแยกเซลล์ตับโดยใช้คอลลาเจนเนส เพิ่มสารพิษต่อตับ และเพาะเลี้ยงตัวอย่าง จากนั้นพวกเขาจะประเมินการทำงานของตับโดยการวัดกิจกรรมของทรานซามิเนสในเซลล์ตับ หลังจากการคัดกรองเบื้องต้นนี้ สัตว์สามารถได้รับการบำบัดหรือเตรียมล่วงหน้าด้วยสารสกัดจากพืช และผลลัพธ์ที่กำหนดโดยการประเมินการทำงานของตับ (เช่น โดยการวัดระดับเอนไซม์) หรือโดยการประเมินพารามิเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของตับ

美国国家癌症研究所和抗癌药物筛选

睡眠时间 Hexobarbital Hexobarbital ก่อให้เกิดรูปแบบการนอนหลับที่สอดคล้องกันในสัตว์ทดลองที่โชคร้าย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเวลาในการนอนจะบ่งบอกถึงการละเมิดการเผาผลาญของยาระงับประสาท การเพิ่มเวลานอนหมายถึงความสามารถของตับในการเผาผลาญ hexobarbital ลดลง คาร์บอนเตตราคลอไรด์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเป็นที่ทราบกันว่าทำให้เกิดพิษต่อตับเฉียบพลันขึ้นอยู่กับขนาดยา ความเป็นพิษต่อตับนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไซโตโครม P450 เปลี่ยนคาร์บอนเตตระคลอไรด์เป็นอนุมูลอิสระ กระตุ้นให้เกิดการเกิดออกซิเดชันของไขมันและการตายของเซลล์ตับในที่สุด วิธีทดสอบพื้นฐานนี้อาจนำไปใช้เพื่อประเมินการป้องกันตับได้โดยไม่คำนึงถึงการใช้สารพิษในตับ เมื่อเติม Milk Thistle 碳四氯化物的正常增加睡眠时间减少高达 60%,表明草药保护肝脏免受毒素

การประเมินระดับเอนไซม์ตับ ระดับเลือดของเอนไซม์อะมิโนทรานสเฟอเรส, แอสพาเทต อะมิโนทรานสเฟอเรส (AST) 和丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 是肝病有用的指标 AST มีอยู่ในตับ หัวใจ กล้ามเนื้อ ไต และสมอง และกระตุ้นการเปลี่ยนแอสปาร์เตตเป็นออกซาโลอะซิเตตและกลูตาเมต เนื้อตายหรือความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์จะปล่อยเอนไซม์ออกสู่การไหลเวียน จึงสามารถวัดได้โดยไม่จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างตับ การเพิ่มขึ้นของ AST จะเห็นได้ในทุกสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ตับ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ หรือเซลล์กล้ามเนื้อโครงร่าง ระดับสูงบ่งบอกถึงความเสียหายของตับ ซึ่งรวมถึงสาเหตุจากไวรัสตับอักเสบและความเป็นพิษ เช่นเดียวกับภาวะหัวใจตายและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ALT กระตุ้นการเปลี่ยนอะลานีนเป็นไพรูเวตและกลูตาเมต และปล่อยออกมาในลักษณะเดียวกัน แต่จะจำเพาะต่อการทำงานของตับมากกว่า เช่นเดียวกับ AST 水平升高 ALT 在血清中可发现与肝细胞、心肌细胞、红细胞或骨骼肌细胞死亡相关的状态 ALT 在较高水平上通常表明存在急性肝炎或其他肝损伤

美国国家癌症研究所 (NCI) 自公元2498年以来,美国国立癌症研究所(NCI) ได้ดำเนินการค้นหายาที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง โดยมีเป้าหมายในการคัดกรองพืชดอกทั้งหมดในโลกเพื่อระบุฤทธิ์ต้านมะเร็ง! จนถึงขณะนี้ NCI ได้คัดกรองสารสกัดแล้ว 176,000 รายการจากตัวอย่างพืช 41,000 ตัวอย่างที่รวบรวมจาก 25 ประเทศ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ได้รับตัวอย่างจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สวนพฤกษศาสตร์มิสซูรีรวบรวมในแอฟริกา และสวนพฤกษศาสตร์นิวยอร์กรวบรวมพืชจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ศูนย์แต่ละแห่งจะเก็บตัวอย่างได้ 1,200 ตัวอย่างต่อปี และชิ้นส่วนของพืชที่แตกต่างกันจะถือเป็นตัวอย่างที่แยกจากกัน นักสะสมส่งเอกสารโดยละเอียดสำหรับแต่ละตัวอย่าง รวมถึงรายละเอียดอนุกรมวิธาน ส่วนของพืช วันที่ สถานที่เก็บ ที่อยู่อาศัย และหากเป็นไปได้ การใช้ยาและวิธีการเตรียมที่ใช้โดยชนเผ่าพื้นเมือง

นักวิจัยพิจารณาโครงสร้างแม่พิมพ์ของสารสกัดที่แสดงฤทธิ์ที่สำคัญ และวิเคราะห์หาสารเคมีออกฤทธิ์ สารเคมีที่แสดงฤทธิ์ต้านมะเร็งเพียงพอจะได้รับการพัฒนาไปสู่ขั้นพรีคลินิก ระบบการทดสอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจัดประเภทเป็นการตรวจทางชีวเคมีตามความเป็นพิษต่อเซลล์หรือการตรวจทางชีวะตามกลไก การตรวจวิเคราะห์โดยอาศัยความเป็นพิษต่อเซลล์อาจบ่งชี้ถึงการออกฤทธิ์ของมะเร็งที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และเนื้องอกที่หายากบางชนิด แต่เป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่เพียงพอของการออกฤทธิ์ในเนื้องอกแข็งที่เติบโตช้าของมนุษย์ โดยทั่วไปกลยุทธ์การตรวจคัดกรองภายนอกร่างกายแบบใหม่จะทดสอบเซลล์เนื้องอกหลักของมนุษย์ 100 เส้น การตรวจวิเคราะห์ตามกลไกได้รับการออกแบบโดยการเปรียบเทียบกับการตอบสนองของโมเลกุลบางประเภทโดยอาศัยสารต้านมะเร็งที่มีประสิทธิผลทางคลินิก การทดสอบทางชีวภาพได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจดจำสารประกอบที่ยับยั้งการก่อมะเร็งโดยการป้องกันการก่อตัวของสารก่อมะเร็ง การปิดกั้นการจับตัวของสารก่อมะเร็งกับเป้าหมาย หรือป้องกันการพัฒนาของเนื้องอก

高等植物中具有抗癌化合物的分类学分布,人参科 Simaroubaceae Gentianales: Apocynaceae Liliales: Liliaceae เติบโตค่อนข้างช้า จึงไม่ตอบสนองต่อสารเหล่านี้ได้ดี ฤทธิ์ต้านเนื้องอกเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และเป็นที่รู้จักกันดีว่าองค์ประกอบที่แยกออกมาอาจไม่กระตุ้นการตอบสนองทางคลินิกเช่นเดียวกับการเตรียมพืชทั้งต้น กิจกรรมการรักษาโดยรวมมักจะมากกว่าหรืออย่างน้อยก็แตกต่างจากกิจกรรมของสารเคมีแต่ละชนิด เป็นเรื่องปกติที่เศษส่วนจากสารสกัดจากพืชซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญจะไม่ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียวที่แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ที่สังเกตได้จากพืชทั้งต้น มีสารประกอบเพียงไม่กี่ชนิดที่ผ่านการทดสอบทางคลินิก ดัชนีการรักษาต่ำ อัตราส่วนขนาดยาสูงสุดที่ทนได้ไม่ดีต่อขนาดยาที่มีประสิทธิภาพต่ำสุด ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือความเป็นพิษสูงอาจมีค่าเกินฤทธิ์ต้านมะเร็งที่เป็นประโยชน์ จากการคัดกรองทั้งวัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติจำนวน 25,000 หน้าจอที่ดำเนินการทุกปีโดย NCI มีเพียง 8 รายการสำหรับสารประกอบเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกสำหรับการทดสอบพรีคลินิก และมีเพียง 6 ถึง 8 รายการเท่านั้นที่จะเข้าสู่การทดลองทางคลินิก

✦ ✦ ✦

世界卫生组织与草药

The World Health Organization (WHO) actively promotes the development of traditional medicine, recognizing its value in primary health care worldwide. The 1988 Chiang Mai Declaration, jointly issued by WHO, IUCN, and WWF, called for urgent conservation of medicinal plants — with an estimated 60,000 higher plant species facing extinction by mid-21st century if current trends continue.

WHO traditional medicine biodiversity extinction conservation
世界卫生组织和传统医学

世界卫生组织(WHO) ตระหนักดีว่าการใช้สมุนไพรเป็นเรื่องธรรมดาในทุกวัฒนธรรมของโลก และส่งเสริมการพัฒนาของสิ่งที่เรียกว่าการแพทย์แผนโบราณอย่างแข็งขัน โครงการการแพทย์แผนโบราณก่อตั้งขึ้นโดย WHO 1977 年决议 WHO EB63.R4 ของปีนั้นแสดงแนวคิดดังต่อไปนี้: ความจำเป็นที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่สนใจการใช้การแพทย์แผนโบราณต้องให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนโบราณในทีมดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามความเหมาะสม ต่อการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติทางการแพทย์แผนโบราณเหล่านี้ และเพื่อดำเนินมาตรการที่เพียงพอสำหรับการควบคุมและควบคุมการปฏิบัติทางการแพทย์แผนโบราณที่มีประสิทธิผล

这种分辨率导致了全球范围内的努力 WHO 用于改进传统医学 WHO การแพทย์แผนโบราณหมายถึงความรู้และแนวปฏิบัติทั้งหมดที่ใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย และขจัดความไม่สมดุลทางร่างกาย จิตใจ หรือทางสังคม ความรู้นี้มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์และการสังเกตจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบด้วยระบบที่ซับซ้อนและได้รับการพัฒนาอย่างสูง เช่น อายุรเวชและการแพทย์แผนจีน ตลอดจนคอลเล็กชันการเยียวยาที่บ้านแบบง่ายๆ ในท้องถิ่น

传统医学与出色的整体定义完美契合 WHO ในเรื่องสุขภาพ ว่าเป็นภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ไม่ใช่แค่เพียงการไม่มีโรคหรือความทุพพลภาพเท่านั้น จากมุมมองนี้ เราสามารถเริ่มชื่นชมศักยภาพของการสนทนาแบบเปิดและการบูรณาการระหว่างแนวทางทางวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพในปัจจุบันกับเทคนิคดั้งเดิมที่เก่าแก่ มุมมองทั้งหมดมีคุณค่าในแนวทางด้านสุขภาพสำหรับทุกคนทั่วโลก บทบาทของ WHO ไม่ใช่การสนับสนุนการแพทย์แผนโบราณทุกรูปแบบ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าการแพทย์แผนโบราณได้รับการตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณและด้วยใจที่เปิดกว้าง ในปี 1994 มติ WHA47.27 要求主管局长 WHO 考虑参与 WHO 在促进尊重和保护土著知识、传统和疗法方面,尤其是在药方方面

世界卫生组织推广传统医学的理由 • ยาแผนโบราณมีคุณค่าที่แท้จริง และด้วยการยอมรับข้อเท็จจริงนี้ จึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของยาแผนโบราณเพื่อการใช้ประโยชน์และประโยชน์ของมนุษยชาติในวงกว้าง • ยาแผนโบราณมีข้อได้เปรียบเหนือระบบยาที่นำเข้า เนื่องจากในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประชาชน ยาจึงมีประสิทธิผลอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาสุขภาพทางวัฒนธรรมบางประการ • 传统医学对现代科学医学有很大贡献,这表明了从西方生物医学角度的发展

许多国家正在合作 WHO 通过融合传统方法与现代医学科学技术的项目 WHO 提出了一些有趣的初步要求,用于整合 • ต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อเอาชนะการขาดข้อมูลในปัจจุบัน ข้อมูลนี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อช่วยโน้มน้าวผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และประชากรทั่วไปถึงคุณค่าของการบูรณาการ • จะต้องได้รับการยอมรับทางกฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดและผู้ประกอบวิชาชีพแบบดั้งเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าการยอมรับทางสังคมการเมืองและการเข้าถึงทรัพยากร • ควรมีการเจรจาระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระบบที่แตกต่างกันตั้งแต่เนิ่นๆ ในความพยายามเชิงบูรณาการ สิ่งนี้ควรขจัดอคติและหวังว่าจะสนับสนุนให้มีการนำทัศนคติที่ยอมรับได้มากขึ้น

🌱

为什么保护很重要

พืชกว่า 50,000 ชนิดถูกใช้เป็นยาทั่วโลก การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและการเก็บเกี่ยวมากเกินไปคุกคามพืชที่อาจเป็นยารักษาโรคในอนาคต

Plant conservation
保护草药植物 为后代

草药植物的保护

清迈宣言和红色清单 IUCN

草药植物的保护 WHO เป็นหนึ่งในองค์กรระหว่างประเทศจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพืชสมุนไพร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 องค์การอนามัยโลก สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) 和世界自然基金会(WWF) ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชสมุนไพร ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย สิ่งกระตุ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้คือการสูญเสียพันธุ์พืชอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสังเกตพบ ระหว่างปี 1600 ถึง 1900 พืชและสัตว์ประมาณหลายชนิดสูญพันธุ์เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ ในช่วงปีแรกๆ ของศตวรรษนี้ มีสัตว์สูญพันธุ์จำนวนเท่ากัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ยังน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนการสูญพันธุ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 20 ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ผ่านมา โลกจวนจะประสบกับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่ไม่มีใครเทียบได้ในประสบการณ์ของมนุษย์ IUCN ประมาณการว่าหากแนวโน้มปัจจุบันดำเนินต่อไป พืชที่สูงขึ้น 60,000 ชนิดอาจสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์ภายในกลางศตวรรษที่ 21 ตัวเลข 60,000 คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของพืชที่สูงขึ้นทั้งหมด

我们,健康专家和植物保护专家首次汇聚于此 WHO/IUCN/WWF International Consultation on Conservation of Medicinal Plants ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 21-26 มีนาคม 2531 ขอยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเป้าหมายร่วมกันของ "人人享有健康,2000 年" 遵循世界保护战略中规定的初步保健方法和可持续发展原则,我们: • 深知草药在初级保健中具有重要性,无论是在自我用药还是在国家级医疗服务中 • 对全球植物多样性丧失的后果感到震惊 • มองด้วยความกังวลอย่างยิ่งต่อข้อเท็จจริงที่ว่าพืชหลายชนิดที่ผลิตยาแผนโบราณและสมัยใหม่ถูกคุกคาม

红色清单系统的威胁 IUCN มี 9 ประเภท ได้แก่ สูญพันธุ์ สูญพันธุ์ในป่า ตกอยู่ในอันตรายขั้นวิกฤต ใกล้สูญพันธุ์ อ่อนแอ ใกล้ถูกคุกคาม กังวลน้อยที่สุด ข้อมูลไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการประเมิน สายพันธุ์ต่างๆ จะถูกระบุว่าถูกคุกคาม หากจัดอยู่ในประเภทที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีความเสี่ยง

受威胁植物的红色清单 IUCN 1997 年是首份在全球范围内编制的受威胁植物名录 • 约 270,000 种已知的维管植物中,有 33,798 种面临灭绝风险 • ในบรรดาพืชเหล่านี้ 91% ถือว่าพบได้ในประเทศเดียวเท่านั้น การกระจายทางภูมิศาสตร์ที่จำกัดอาจทำให้สายพันธุ์มีความเสี่ยงมากขึ้น • 许多已知具有药用价值的物种正面临风险,例如 75% 的物种来自

"Save the plants that save lives" — 《清迈宣言》(Chiang Mai Declaration), 1988