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Dans cet article

  • Résumé
  • Résumé
  • Introduction
  • Protocole
  • Résultats
  • Discussion
  • Déclarations de divulgation
  • Remerciements
  • matériels
  • Références
  • Réimpressions et Autorisations

Résumé

Nous présentons ici une méthode d’évaluation de la qualité basée sur une technique de diffusion multiple de la lumière pour évaluer la qualité de l’Indigo Naturalis.

Résumé

Le contrôle de la qualité de la phytothérapie chinoise est un élément crucial de la recherche et du développement de la phytothérapie chinoise. Face aux défis de la modernisation et de l’internationalisation de la phytothérapie chinoise, il est urgent d’établir des procédures approfondies et efficaces pour l’identification de la qualité de la phytothérapie chinoise, et il y a un besoin urgent de nouvelles techniques d’analyse et de test qui soient efficaces, précises et respectueuses de l’environnement.

La diffusion multiple de la lumière est une méthode analytique de pointe qui permet d’évaluer avec précision et rapidité la qualité de la phytothérapie chinoise sans modifier la nature ou l’état de l’échantillon ni utiliser de réactifs organiques. Indigo Naturalis est considéré comme un bon remède contre l’hyperthermie pédiatrique, le psoriasis, la leucémie et la colite ulcéreuse. Dans cette étude, le processus d’ajout de poudre d’Indigo Naturalis dans l’eau a été enregistré avec précision à l’aide d’un instrument de diffusion de la lumière multiple.

Les mesures qualitatives et quantitatives de l’instrument peuvent être utilisées pour capturer avec précision la trajectoire globale et le comportement de coulage de la poudre d’Indigo Naturalis dans l’eau et pour établir une méthode d’évaluation rapide de la qualité de l’Indigo Naturalis avec les spectrogrammes de transmission et de rétrodiffusion de l’échantillon comme indicateurs qualitatifs et l’indice de stabilité comme indicateur quantitatif. La technique analytique basée sur la diffusion multiple de la lumière fournit une méthode rapide, précise, écologique et respectueuse de l’environnement pour l’évaluation de la qualité de l’Indigo Naturalis et soutient le développement et la transformation de l’Indigo Naturalis de haute qualité.

Introduction

En médecine traditionnelle chinoise, au cours du traitement de la maladie, l’efficacité clinique des médicaments et la sécurité du traitement sont directement influencées par la qualité de la phytothérapie chinoise. En utilisant une technologie d’identification de pointe, on peut évaluer l’efficacité de la phytothérapie chinoise et garantir la sécurité de l’utilisateur. La méthode de test de l’eau de la phytothérapie chinoise consiste à immerger les herbes dans de l’eau ou un solvant, puis à déterminer rapidement et précisément l’authenticité du médicament en observant les changements de couleur, de taille et de forme1.

C’était à l’origine un bon choix pour l’identification de la médecine chinoise. Cependant, l’inconvénient de la méthode traditionnelle d’analyse de l’eau est que la précision et la sensibilité de la distinction de l’authenticité de la médecine chinoise sont faibles en raison de la subjectivité de l’observation à l’œil nu2. L’un des principaux matériaux médicinaux utilisés dans la méthode d’analyse de l’eau est l’Indigo Naturalis, considéré comme un remède efficace contre l’hyperthermie pédiatrique, le psoriasis, la leucémie et la colite ulcéreuse3. Le véritable Indigo Naturalis flotte à la surface de l’eau et l’eau ne devient pas bleu foncé après avoir été secouée. Cependant, le faux Indigo Naturalis a des particules qui coulent et l’eau deviendra bleu foncé après avoir été secouée4. Son principe est dû à l’indigo hydrophobe et facilement flottable, à l’indirubine et à d’autres composants organiques de l’Indigo Naturalis de haute qualité. Au contraire, en raison d’une faible teneur en matière organique, d’une grande quantité de chaux et d’une texture lourde, certaines particules dopées au faux Indigo Naturalis couleront rapidement5. Cependant, cette méthode n’est qu’une simple identification qualitative, et elle limite l’identification rapide de l’authenticité de la phytothérapie chinoise et ne révèle pas les changements de l’Indigo Naturalis dans l’eau.

La technologie de diffusion multiple de la lumière est une technologie qui permet de mesurer le balayage de signaux lumineux multi-angles sur la base d’un laser traversant l’échantillon. La lumière incidente sera diffusée lorsqu’elle pénètre dans l’échantillon ou rencontre des particules. Si la lumière diffusée pénètre à travers l’échantillon, un signal lumineux de transmission se forme ; Si la concentration de l’échantillon est élevée, la lumière sera réfléchie par les particules, formant un signal lumineux de rétrodiffusion. Les changements d’intensité lumineuse reflètent les changements de concentration et de taille des particules dans la préparation liquide6. Les multiples instruments de diffusion de la lumière peuvent analyser rapidement et avec précision des phénomènes tels que l’émulsification, la floculation, la précipitation et la rupture de la suspension, de l’émulsion et de la mousse liquide par la technologie de diffusion de la lumière multiple, ainsi qu’analyser quantitativement des caractéristiques telles que le taux d’occurrence des phénomènes ci-dessus.

La technologie de diffusion multiple de la lumière a démontré des avantages significatifs dans la surveillance de la stabilité des particules7, la clarification du vin rouge8 et le contrôle de la qualité de la fermentation du lait9. Grâce à cette technologie, la méthode traditionnelle d’analyse de l’eau d’Indigo Naturalis peut être intuitive, quantitative et scientifique. Par conséquent, sur la base du principe de la technologie de diffusion multiple de la lumière, cette étude a établi une méthode d’évaluation rapide de la qualité de l’Indigo Naturalis, en prenant l’indice de stabilité turbiscan (TSI) de l’échantillon comme indice de contrôle de la qualité (Figure 1).

Protocole

1. Préparation de l’échantillon d’essai

  1. Mettez en place quatre lots différents de poudre à base de plantes Indigo Naturalis pour le test. Passez chaque échantillon à travers le septième tamis et le neuvième tamis à tour de rôle et prélevez l’échantillon entre le septième et le neuvième tamis5.
    REMARQUE : La taille moyenne de l’ouverture du septième tamis est de 125 μm ± 5,8 μm. La taille moyenne de l’ouverture du neuvième tamis est de 75 μm ± 4,1 μm.
  2. Peser avec précision 0,2 g de l’échantillon (poudre d’Indigo Naturalis) sur un papier de pesée et le mettre de côté.

2. Ajout d’échantillons

  1. Construisez un support en fer et placez un anneau en fer avec un entonnoir de 5 cm de diamètre dessus.
  2. À l’aide d’une pipette, ajouter 20 ml d’eau pure dans le flacon en verre de l’échantillon (diamètre du fond 2,6 cm, hauteur 6 cm). Placez le flacon en verre d’échantillon directement sous l’entonnoir de manière à ce que le bord inférieur de l’entonnoir affleure l’embouchure du flacon.
    REMARQUE : Nettoyez l’extérieur du flacon en verre d’échantillon avec une serviette en papier propre et non abrasive et inspectez la surface du verre pour voir s’il y a des marques visibles. S’il y en a, changez la bouteille en verre. Veillez à ne pas renverser lorsque vous ajoutez du liquide.
  3. Libérez l’échantillon à une hauteur de 80 cm du bord inférieur de l’entonnoir afin qu’il puisse glisser librement le long de l’entonnoir dans le flacon d’échantillon.

3. Fonctionnement de l’instrument

  1. Allumez l’instrument Turbiscan Lab et réchauffez-le pendant 30 minutes.
  2. Créez le fichier. Cliquez sur le bouton Créer un fichier dans le menu supérieur (ou sur la fonction Nouveau fichier dans le menu Fichier) pour créer un nouveau fichier de mesure vide. Définissez son nom et son emplacement de sauvegarde (par défaut, le dossier de données se trouve à l’emplacement suivant : « C :/users/admin/Formulaction/FAnalyser/Data »).
  3. Cliquez sur le bouton Afficher la température du laboratoire Turbiscan dans le menu supérieur pour régler la température cible de l’instrument sur 25 °C.
    REMARQUE : La température de l’instrument est influencée par la température ambiante, veillez donc à ajuster la température ambiante.
  4. Cliquez sur Analyse du programme dans le menu supérieur pour accéder au programme d’analyse de configuration. Ajoutez le programme à la liste et, dans la barre des tâches, ajoutez 30 s en tant que cycle et 21 balayages à la séquence d’analyse. Sélectionnez ce programme d’analyse pour toutes les mesures ultérieures.
  5. Déplacez le flacon d’échantillon préparé dans le système de mesure. Après avoir configuré le programme, cliquez sur Démarrer pour démarrer la mesure.
    REMARQUE : Veillez à ne pas secouer la bouteille en verre lorsque vous la déplacez et ne la déplacez que légèrement.
  6. Après l’acquisition des données, cliquez sur la liste des paramètres calculés pour calculer automatiquement la TSI.

Résultats

Les figures 2A à D correspondent respectivement à S1, S2, S3 et S4 d’Indigo Naturalis. A est de l’Indigo Naturalis de haute qualité, montrant la même transmission de la lumière à n’importe quelle hauteur dans un délai de 0 à 10 min, ce qui est très stable. B est l’Indigo Naturalis commun, et sa transmission de la lumière fluctue légèrement avec le changement de temps et est généralement stable. C et D sont des produits contrefaits et de...

Discussion

Selon la médecine traditionnelle chinoise, l’Indigo Naturalis a le pouvoir d’éliminer la chaleur et de la désintoxication, de refroidir le sang, d’éliminer les taches, de purger le feu et d’arrêter les convulsions. D’après des essais cliniques contrôlés randomisés en double aveugle11,12,13, Indigo Naturalis est efficace dans le traitement du psoriasis, de la colite ulcéreuse et de la leucémie aiguë promyélocytaire en plus de son traitement traditionnel de la toux et des muco...

Déclarations de divulgation

Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêts à divulguer.

Remerciements

Le travail tient à remercier le soutien de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine (n° 82173976), du Programme national de recherche et de développement (n° 2018YFC1707205) et du Laboratoire d’État des médicaments innovants et des équipements pharmaceutiques à haute économie d’énergie de l’Université de médecine traditionnelle chinoise du Jiangxi (n° 2018YFC1707205) et du Laboratoire d’État des médicaments innovants et des équipements pharmaceutiques à haute économie d’énergie de l’Université de médecine traditionnelle chinoise du Jiangxi (n° 2018). GZSYS202003).

matériels

NameCompanyCatalog NumberComments
Analytical balance (1/10,000)Sartorious, GermanyBSA224S www.sartorius.com.cn
FunnelChengdu Kelong Chemical Co. LTDDiameter 5 cmwww.cdkelongchem.com
Indigo Naturalis S1Xianyou, Fujian20210501
Indigo Naturalis S2Yaan, Sichuan20201102
Indigo Naturalis S3Xianyou, Fujian20161012
Indigo Naturalis S4Xianyou, Fujian20180305
 Iron ringChengdu Kelong Chemical Co. LTD/www.cdkelongchem.com
Iron standChengdu Kelong Chemical Co. LTD/www.cdkelongchem.com
Mili-Q ultra-pure water meterMilipore, USAMili-Qwww.merckmillipore.com
Ninth sieveChengdu Kelong Chemical Co. LTDAverage aperture size 75 µmwww.cdkelongchem.com
Sample bottleFrench Formulaction CompanyBottom diameter 2.6 cm, height 6 cmwww.formulaction.com
Seventh sieveChengdu Kelong Chemical Co. LTDAverage aperture size 125 µmwww.cdkelongchem.com
Turbisoft Lab multiple light scattering instrumentFrench Formulaction CompanyTurbisoft Lab 2.3.1.125 Fanalyser 1.3.5www.formulaction.com
Weighing paperChengdu Kelong Chemical Co. LTD/www.cdkelongchem.com

Références

  1. Li, G. M. The application of water test in the identification of traditional Chinese medicine. Chinese Medicine Modern Distance Education of China. 19 (23), 153-155 (2021).
  2. Ye, B. Analysis of application effect of water test method in identification of traditional Chinese medicine. Heilongjiang Medicine Journal. 33 (02), 283-285 (2020).
  3. Yang, Q. Y., et al. From natural dye to herbal medicine: a systematic review of chemical constituents, pharmacological effects and clinical applications of indigo naturalis. Chinese Medicine. 15 (1), 127 (2020).
  4. Chen, C. The application value of water test method in the identification of Chinese medicine. Journal of Traditional Chinese Medicine Management. 30 (10), 133-134 (2022).
  5. Liu, X. M., et al. Establishment and application of a rapid quality inspection method for Indigo Naturalis based on quantitative portrayal of water testing process. Acta Pharmacologica Sinica. 57 (11), 3411-3418 (2022).
  6. Mengual, O., Meunier, G., Cayre, I., Puech, K., Snabre, P. Characterisation of instability of concentrated dispersions by a new optical analyser: the TURBISCAN MA 1000. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 152 (1), 111-123 (1999).
  7. Olatunji, O. N., Du, J., Hintz, W., Tomas, J. Application of particle sedimentation analysis in sterically-stabilized TiO2 particles stability assessment. Advanced Powder Technology. 27 (4), 1325-1336 (2016).
  8. Ferrentino, G., et al. Fining of red wine monitored by multiple light scattering. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 65 (27), 5523-5530 (2017).
  9. Ramezani, M., Ferrentino, G., Morozova, K., Scampicchio, M. Multiple light scattering measurements for online monitoring of milk fermentation. Foods. 10 (7), 1582 (2021).
  10. Yang, H. B., et al. A new approach to evaluate the particle growth and sedimentation of dispersed polymer microsphere profile control system based on multiple light scattering. Powder Technology. 315, 477-485 (2017).
  11. Zhang, X. X., et al. Treatment of non-high-risk acute promyelocytic leukemia with realgar-indigo naturalis formula (RIF) and all-trans retinoid acid (ATRA): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 21 (1), 7 (2020).
  12. Sugimoto, S., et al. Clinical efficacy and safety of oral Qing-Dai in patients with ulcerative colitis: a single-center open-label prospective study. Digestion. 93 (3), 193-201 (2016).
  13. Lin, Y. K., et al. Clinical assessment of patients with recalcitrant psoriasis in a randomized, observer-blind, vehicle-controlled trial using indigo naturalis. Archives of Dermatology. 144 (11), 1457-1464 (2008).
  14. Sun, Q., Leng, J., Tang, L., Wang, L., Fu, C. A Comprehensive review of the chemistry, pharmacokinetics, pharmacology, clinical applications, adverse events, and quality control of indigo naturalis. Frontiers in Pharmacology. 12, 664022 (2021).
  15. Yang, Y. J., et al. Investigation and analysis of the commodity quality of Indigo Naturalis herbs in Beijing area. Lishizhen Medicine and Materia Medica Research. 23 (07), 1787-1788 (2012).
  16. Yao, Z. A., et al. Comparative study of thirty-eight batches of indigo naturalis. Journal of Chengdu University of TCM. 34 (02), 86-88 (2011).
  17. Bai, Z., et al. Determination of indigo and indirubin in indigo naturalis by HPLC. Modern Chinese Medicine. 12 (08), 27-29 (2010).

Réimpressions et Autorisations

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