•  
  •  
 

Abstract

The biological activities of Panax japonicus, including the effects on nervous system, digestive system, cardiovascular and cerebrovascular system, immune system, endocrine system and other systems were summarized and the quality control of saponins, nucleosides, polysaccharides and amino acids in Panax japonicus was analyzed in this paper. And its future research was prospected.

Publication Date

11-28-2021

First Page

211

Last Page

220

DOI

10.13652/j.issn.1003-5788.2021.11.037

References

[1] 尹文仲. 竹节参之异名与临床作用浅析[J]. 时珍国医国药, 2006, 17(4): 39-40.
[2] 林先明, 谢玲玲, 由金文, 等. 竹节参名称及基原考[J]. 中药材, 2007, 30(6): 742-743.
[3] 鲁道旺, 朱国豪. 土家族珍稀药材神参(竹节参)的研究概况[J]. 中国民族医药杂志, 2008, 14(5): 68-71.
[4] 国家药典委员会. 中国药典[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 144.
[5] 顿耀艳, 袁丁. 竹节参化学成分的研究进展[J]. 时珍国医国药, 2006, 17(10): 1 909-1 911.
[6] 吴锦忠, 易骏, 林晓峰, 等. 人参属四种植物中氨基酸和无机元素的比较研究[J]. 贵阳医学院学报, 1992, 17(3): 230-232.
[7] 欧阳丽娜, 向大位, 吴雪, 等. 竹节参化学成分及药理活性研究进展[J]. 中草药, 2010, 41(6): 1 023-1 027.
[8] 武秋爽, 陈平, 张庆文. 竹节参化学成分、药理活性及分析方法研究进展[J]. 亚太传统医药, 2016, 12(6): 46-54.
[9] 王开元, 詹志来, 廖天月, 等. 竹节参的化学成分与药理活性研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2021, 40(5): 48-59.
[10] 李春艳, 张杰, 李劲平, 等. 竹节参化学成分与药理活性研究进展[J]. 中医药导报, 2012, 18(4): 68-71.
[11] 郑琦, 赵晖, 邹海燕, 等. 竹节参总皂苷的药理研究进展[J]. 国际中医中药杂志, 2015, 37(5): 478-480.
[12] 吴孟华, 张伟, 邓建华, 等. 竹节参抗炎作用的研究进展[J]. 中药材, 2015, 38(5): 1 096-1 098.
[13] 孟艳, 宋雪成, 郝润璇, 等. 土家药复方竹节参片的研究进展[J]. 中国民间疗法, 2019, 27(21): 13-14.
[14] 郭哲, 冯知涛, 张浩然, 等. 竹节参及其制剂治疗类风湿关节炎研究进展[J]. 中药材, 2019, 42(4): 941-944.
[15] 薛慧, 王卫东. 竹节参在治疗心脑血管病方面的研究进展[J]. 医学理论与实践, 2008, 21(11): 1 278-1 280.
[16] 王玫瑰, 余大鑫, 叶方, 等. 珠子参及其近缘种竹节参的分子生药学研究进展[J]. 中南药学, 2020, 18(10): 1 681-1 687.
[17] 齐敏杰, 李静, 梁娥, 等. 药用植物竹节参繁殖技术和分子生物学研究进展[J/OL]. 分子植物育种. (2021-03-18)[2021-06-25]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/ 46.1068.S.20210318.1118.014.html.
[18] 刘琳, 张凯, 何勐, 等. 人参皂苷Rg1对阿尔茨海默病转基因小鼠的神经保护作用[J]. 中草药, 2020, 51(5): 1 264-1 272.
[19] ZHANG Zhen, YANG Jing-yu, LIU Chen, et al. Pseudoginsenoside-F11 alleviates cognitive deficits and Alzheimer's disease-type pathologies in SAMP8 mice[J]. Pharmacol Res, 2019, 139(1): 512-523.
[20] ZHANG Zhen, YANG Han-lin, YANG Jing-yu, et al. Pseudoginsenoside-F11 attenuates cognitive impairment by ameliorating oxidative stress and neuroinflammation in d-galactose-treated mice[J]. Int Immunopharmacol, 2019, 67(9): 78-86.
[21] GUO Yu-hui, CHENG Zhi-hao, LIU Jie, et al. Protective effects of saponins from Panax japonicus on neurons of the colon myenteric plexus in aging rats through reduction of α-synuclein through endoplasmic reticulum stress[J]. Geriatrics & Gerontology International, 2021, 21(1): 85-93.
[22] DENG Li-li, YUAN Ding, ZHOU Zhi-yong, et al. Saponins from Panax japonicus attenuate age-related neuroinflammation via regulation of the mitogen-activated protein kinase and nuclear factor kappa B signaling pathways[J]. Neural Regen Res, 2017, 12(11): 1 877-1 884.
[23] 王如锋, 陈平, 贾放, 等. 鄂产竹节参多糖的抗炎、镇痛活性[J]. 中国医院药学杂志, 2012, 32(7): 491-494.
[24] 邓鑫, 任永申, 雷蕾, 等. 复方竹节参颗粒对缩宫素诱导的原发性痛经的影响[J]. 中成药, 2020, 42(1): 55-61.
[25] 牟宁. 稀有人参皂苷的镇静催眠作用及机制探究[D]. 西安: 西北大学, 2019: 35-38.
[26] SHAO Jing-jing, ZHENG Xiao-yan, QU Lin-lin, et al. Ginsenoside Rg5/Rk1 ameliorated sleep via regulating the GABAergic/serotoninergic signaling pathway in a rodent model[J]. Food Funct, 2020, 11(2): 1 245-1 257.
[27] 张勇, 黄黛, 贾新州. 人参皂苷Rg1对嗅球摘除抑郁症大鼠模型的抗炎和神经保护作用及其机制研究[J]. 中国免疫学杂志, 2019, 35(13): 1 573-1 579.
[28] 张巧莲, 李双英, 李平. 人参皂苷Rg2对慢性坐骨神经损伤大鼠痛觉敏化和抑郁状态的影响[J]. 中国应用生理学杂志, 2019, 35(3): 228-231.
[29] 方玲, 杨莉莉. 人参皂苷Rh2对慢性不可预知应激所致抑郁小鼠的治疗作用及机制研究[J]. 浙江医学, 2019, 41(21): 2 269-2 273.
[30] 曾楚华, 王文晟, 鲁文杰, 等. 竹节参水煎液对AD大鼠海马神经元尼氏体的影响[J]. 基因组学与应用生物学, 2018, 37(9): 4 030-4 035.
[31] AN K S, CHOI Y O, LEE S M, et al. Ginsenosides Rg5 and Rk1 enriched cultured wild ginseng root extract bioconversion of pediococcuspentosaceus HLJG0702: Effect on scopolamine-induced memory dysfunction in mice[J]. Nutrients, 2019, 11(5): 1 120-1 134.
[32] CHEN Chen, ZHANG Hai-feng, XU Hong-liang, et al. Ginsenoside Rb1 ameliorates cisplatin-induced learning and memory impairments[J]. J Ginseng Res, 2019, 43(4): 499-507.
[33] 黎素清, 霍健, 蒙家栋, 等. 竹节参皂苷对卡因酸诱导发育期癫痫大鼠认知功能的影响[J]. 中国临床药理学杂志, 2020, 36(14): 2 100-2 102.
[34] 徐瑞, 刘钊, 付千, 等. 竹节参多糖对对乙酰氨基酚诱导的小鼠肝损伤的保护作用[J]. 中南民族大学学报(自然科学版), 2020, 39(1): 51-55.
[35] 段欢. 竹节参总皂苷对对乙酰氨基酚诱导肝损伤的保护作用及其机制研究[D]. 武汉: 中南民族大学, 2019: 41-43.
[36] 熊海容, 李聪, 何春喜, 等. 竹节参总皂苷通过调节miR-199-5p改善小鼠脂肪性肝病的实验研究[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(17): 3 525-3 529.
[37] 熊海容. 基于CD36-NLRP3信号通路研究竹节参皂苷Ⅳa改善脂肪性肝病的实验研究[D]. 宜昌: 三峡大学, 2019: 32-33.
[38] 罗悦, 刘朝奇, 贺海波, 等. 竹节参总皂苷通过调控自噬改善非酒精性脂肪性肝炎的实验研究[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(9): 2 260-2 266.
[39] 罗悦, 刘小慧, 魏承亮, 等. 竹节参总皂苷通过调节miR-181a/PPARα通路改善非酒精性脂肪性肝病的作用[J/OL]. 中成药. (2021-02-24)[2021-06-16]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1368.R.20210224.1648.006.htm.
[40] 唐倩, 杨治国, 刘娟, 等. 竹节参总皂苷对DSS诱导溃疡性结肠炎小鼠PPAR-γ信号通路及炎症因子的影响[J]. 中药材, 2018, 41(3): 711-715.
[41] 程志豪, 顿耀艳, 刘洁, 等. 从Neu3/IAP通路研究竹节参总皂苷对衰老大鼠结肠炎症的改善作用[J]. 时珍国医国药, 2019, 30(7): 1 597-1 601.
[42] DUN Yao-yan, LIU Min, CHEN Jing, et al. Regulatory effects of saponins from Panax japonicus on colonic epithelial tight junctions in aging rats[J]. J Ginseng Res, 2018, 42(1): 50-56.
[43] 杨小林, 张春凤, 陈平, 等. 竹节参皂苷及其组合物的降脂活性比较研究[J]. 上海中医药大学学报, 2020, 34(3): 57-61, 90.
[44] 高宇, 周耿瑶, 方从文, 等. 竹节参皂苷Ⅳa对FFA诱导肝细胞脂肪沉积保护作用及机制[J]. 西南国防医药, 2019, 29(5): 517-520.
[45] 刘正泰. 竹节参总皂苷对高脂饮食诱导的脂肪组织炎症的干预作用及分子机制[D]. 宜昌: 三峡大学, 2019: 28-31.
[46] 杨小林, 陈平, 王如锋, 等. 竹节参多糖对高血脂模型小鼠的影响作用[J]. 中国医院药学杂志, 2011, 31(6): 433-435.
[47] 陈玲黄, 徐英. 竹节参多糖抗血栓活性的研究[J]. 中华实验外科杂志, 2017, 34(8): 1 380-1 383.
[48] 沈金阳, 杨中林. 竹节参根和茎叶中总皂苷抗血栓活性研究[J]. 海峡药学, 2014(3): 149-151.
[49] 张高娇, 王芯芯, 周佳, 等. 小窝蛋白Cav-1介导人参皂苷Rb1对小鼠脑缺血再灌注损伤的脑保护作用[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2020, 25(3): 265-270.
[50] 刘运平, 段海丽, 吕学海, 等. 人参皂苷Rd注射液联合阿替普酶治疗急性缺血性脑卒中近期效果分析[J]. 河北医药, 2020, 42(4): 522-525.
[51] YUAN Lin-lin, SUN Shi-bo, PAN Xiao-han, et al. Pseudoginsenoside-F11 improves long-term neurological function and promotes neurogenesis after transient cerebral ischemia in mice[J]. Neurochem Int, 2020, 133: 104586.
[52] 吴忻晶, 关月, 郭桂萍, 等. 竹节参皂苷Ⅳa纳米体系对脑梗死的靶向治疗[J]. 现代生物医学进展, 2020, 20(5): 857-861.
[53] 贺海波, 许佳, 徐媛青, 等. 竹节参总皂苷预处理对冠脉结扎致大鼠急性心肌缺血损伤的影响[J]. 中药材, 2012, 35(5): 744-749.
[54] 王烙佩, 郑杰, 李思敏, 等. 竹节参总皂苷通过激活自噬抑制衰老大鼠心肌细胞凋亡[J]. 现代食品科技, 2018, 34(12): 1-6, 103.
[55] 宋亚男, 王烙佩, 郑杰, 等. 竹节参总皂苷通过调节TGF-β1/Smad3通路改善衰老大鼠心肌纤维化的作用研究[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(22): 4 513-4 518.
[56] OHTANI K, HATONO S, MIZUTANI K, et a1. Reticuloendothelial system-activating polysaccharides from rhizomes of Panaxja-ponicus I. Tochibanan-A and tochibanan-B[J]. Chem Pharm Bull, l989, 37(10): 2 587-2 591.
[57] 张长城, 赵海霞, 姜美杰, 等. 竹节参多糖对环磷酰胺致免疫低下小鼠的恢复作用研究[J]. 中药材, 2011, 32(1): 91-94.
[58] 高贵洲, 张宏瑞, 梁晓华, 等. 竹节参皂苷通过Toll样受体4/核因子-κB信号通路调控免疫功能对肺癌大鼠模型的影响[J]. 陕西医学杂志, 2020, 49(12): 1 539-1 542, 1 548.
[59] ZHANG Jie, LI Chun-yan, LI Jing-ping, et al. Immunoregulation on mice of low immunity and effects on five kinds of human cancer cells of Panax japonicus polysaccharide[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2015, 12: 839697.
[60] SHI Yue, LIU Zheng-tai, GAi Li-yue, et al. The preventive effect of total saponins from Panax japonicus on inflammation and insulin resistance in adipose tissue of mice induced by a high-fat diet[J]. Journal of Functional Foods, 2021, 78: 104369.
[61] 崔佳, 段佳林, 王磊, 等. 竹节参皂苷Ⅳa通过Akt/mTOR通路保护胰岛β细胞损伤[J].现代生物医学进展, 2018, 18(17): 3 224-3 229, 3 244.
[62] 曾楚华, 王文晟, 鲁文杰, 等. 竹节参对AD大鼠海马区Drd-2及GFAP、TNF-α表达的影响[J]. 基因组学与应用生物学, 2019, 38(4): 1 560-1 565.
[63] 陈玲, 任辉, 许蓉, 等. 竹节参地上部分总苷成分对大鼠佐剂性关节炎的治疗作用[J]. 中华实验外科杂志, 2019(3): 516-519.
[64] 刘正泰, 刘朝奇, 何毓敏, 等. 竹节参总皂苷对自然衰老大鼠脂肪组织炎症的改善作用[J]. 中成药, 2019, 41(2): 436-440.
[65] 赵丁. 竹节参皂苷Ⅳα对IL-1β诱导的骨关节炎软骨细胞AMPK信号通路的影响及机制研究[D]. 长春: 吉林大学, 2020: 41-53.
[66] XIN Yi, YUAN Qin, LIU Chao-qi, et al. MiR-155/GSK-3β mediates anti-inflammatory effect of Chikusetsusaponin IVa by inhibiting NF-κB signaling pathway in LPS-induced RAW264.7 cell[J]. Sci Rep, 2020, 10(1): 18303.
[67] GUO Xiang, JI Jin-yu, JOSE K S G S, et al. Computational prediction of antiangiogenesis synergistic mechanisms of total saponins of Panax japonicus against rheumatoid arthritis[J]. Front Pharmacol, 2020, 11: 566129.
[68] 赵晴晴, 王婷, 袁丁, 等. 竹节参多糖对LPS致小胶质细胞炎症反应的作用[J]. 中药材, 2019, 42(6): 1 409-1 412.
[69] 钱丽娜, 陈平, 李小莉, 等. 竹节参总皂苷成分的抗疲劳活性[J]. 中国医院药学杂志, 2008, 28(15): 1 238-1 240.
[70] 张舜波, 游秋云, 吴鹏, 等. 竹节参皂苷提取物对小鼠抗疲劳及耐缺氧作用的实验研究[J]. 湖北中医药大学学报, 2013, 15(5): 16-17.
[71] 陈薛妃. 竹节参水提物对宫颈癌HeLa细胞凋亡的影响及机制研究[D]. 恩施: 湖北民族学院, 2018: 23-26.
[72] 刘滢, 黄宙. 竹节参水提物对宫颈癌Hela细胞凋亡的影响[J]. 中成药, 2021, 43(1): 224-227.
[73] 高贵洲, 张宏瑞, 崔凯, 等. 基于PKCα-ERK1/2信号通路研究竹节参皂苷抑制肺癌的作用机理[J]. 成都中医药大学学报, 2020, 43(1): 52-56, 71.
[74] 高贵洲, 张宏瑞, 张涛, 等. 基于PTEN-PI3K-AKT信号通路探讨竹节参总皂苷抑制人肺腺癌A549细胞增殖和转移的机制[J]. 现代生物医学进展, 2020, 20(2): 242-247.
[75] 张莹, 王广, 左天, 等. 竹节参皂苷Ⅳ、Ⅳa和Ⅴ对胃癌SGC-7901细胞增殖、凋亡、迁移及侵袭的作用[J]. 中药新药与临床药理, 2019, 30(7): 796-801.
[76] 杨辉, 程清洲, 许彬, 等. 节参多糖抗脑衰老作用的实验研究[J]. 时珍国医国药, 2009, 20(9): 2 311-2 312.
[77] 许彬, 程清洲, 陈平, 等. 竹节参多糖抗衰老作用研究[J]. 中国医院药学杂志, 2009, 29(13): 1 082-1 085.
[78] 闵静, 敖敏章, 胡菁, 等. 竹节参皂苷抗氧化作用的实验性研究[J]. 湖北职业技术学院学报, 2007, 10(1): 110-112.
[79] 王瑞, 王佳文, 王婷, 等. 竹节参总皂苷减轻衰老大鼠的神经细胞凋亡[J]. 现代食品科技, 2020, 36(1): 8-15.
[80] 邓丽丽, 王佳文, 袁丁, 等. 竹节参总皂苷通过NLRP1和NLRP3炎症小体途径减轻衰老大鼠神经细胞凋亡的作用研究[J]. 中草药, 2017, 48(23): 4 941-4 945.
[81] HAN Li-kun, ZHENG Yi-nan, YOSHIKAWA M, et al. Anti-obesity effects of chikusetsusaponins isolated from Panax japonicus rhizomes[J]. BMC Complement Altern Med, 2005, 5(1): 9.
[82] YIN J, SEO C S, HWANG I H, et al. Anti-obesity activities of Chikusetsusaponin IVa and Dolichos lablab L. seeds[J]. Nutrients, 2018, 10(9): 1 221.
[83] 童学飞, 尹文仲, 陈科力. 栽培和野生竹节参中人参皂苷含量比较[J]. 时珍国医国药, 2006(10): 1 919-1 920.
[84] 关乔中, 张海滨, 毛帅, 等. 鄂西竹节参野生品与栽培品的比较研究[J]. 中药材, 2013(2): 171-175.
[85] 伍红年, 谭诗涵, 雷雅婷, 等. 白三七及近源种药材指纹图谱与识别模式的构建及其应用研究[J]. 中草药, 2019, 50(1): 217-224.
[86] 谭诗涵, 伍红年, 雷雅婷, 等. 一测多评法测定竹节参中7种皂苷类成分的含量[J]. 中草药, 2019, 50(17): 4 164-4 169.
[87] 伍红年, 谭诗涵, 雷雅婷, 等. 竹节参HPLC指纹图谱及7种核苷类成分测定研究[J]. 中成药, 2019, 41(5): 1 083-1 089.
[88] 张杰, 李春艳, 李劲平, 等. 蒽酮硫酸法与苯酚硫酸法测定竹节参多糖含量的比较研究[J]. 中南药学, 2012(6): 421-424.
[89] 陈永波, 饶斌, 沈艳芬, 等. 竹节人参中氨基酸的皂苷特征组分的分析鉴别[J]. 色谱, 2003, 21(3): 248-250.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.