Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  21,962,216
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

76

Hoá dược học

Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Mai Đăng Trường, Dương Thúc Huy(1)

Một số dẫn xuất megastigmane từ hoa tecoma stans

Megastigmane derivatives from flowers of tecoma stans

Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

2022

6

908-914

1859-3100

Tecoma stans là một loại cây nhiệt đới được sử dụng rộng rãi trong y học dân gian châu Á. Có rất ít về dữ liệu thành phần hóa học của loài cây sinh trưởng ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, thành phần hóa học của hoa T. stans thu hái ở Việt Nam được thực hiện bằng nhiều phương pháp sắc kí khác nhau. Cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập được xác định bằng phương pháp phổ nghiệm. Ba hợp chất megastigmane (bao gồm dehydrovomifoliol (1), vomifoliol (2), và dendranthemoside B (3)) được cô lập từ hoa Huỳnh liên Tecoma stans (họ Bignoniaceae) bằng các kĩ thuật sắc kí. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo. Hợp chất 1-3 lần đầu tiên được biết có hiện diện trong hoa Tecoma stans.

Tecoma stan is a tropical plant widely used in Asian folk medicine. However, little is known about the phytochemical data of the plant growing in Vietnam. In the present study, the phytochemical analysis of the flowers of T. stans collected in Vietnam was conducted using multiple chromatographic methods. The chemical structures of isolated compounds were identified by comprehensive spectroscopic methods. Three megastigmanes dehydrovomifoliol (1), vomifoliol (2), and dendranthemoside B (3) were isolated from the flowers of Tecoma stans (Bignoniaceae) by different chromatographic techniques. Their chemical structures were elucidated through the spectroscopic methods along with the comparison of their NMR data with the published data. To the best of our knowledge, compounds 1-3 were known to present in this species for the first time.

TTKHCNQG, CTv 138

  • [1] Tan, M. A., Eusebio, J. A., Villacorta, R. A. P., Kogure, N., Takayama, H., & Alejandro, G. J. D (2013), Isolation and Identification of Vomifoliol f-rom Two Endemic Philippine Rubiaceae Species, Psychotria gitingensis and Villaria odorata,Asia Pacific Journal of Science, Mathematics and Engineering (APJSME), 1(1), 1-3.
  • [2] Taher, M. A. H., Dawood, D. H., Sanad, M. I., & Hassan, R. A. (2016), Searching for antihyperglycemic phytomolecules of Tecoma stans.,European Journal of Chemistry, 7, 397-404.
  • [3] Srivastava, B. K., & Reddy, M. V. R. K. (1995), Flavonoids f-rom the flower extract of Tecoma Stans.,Asian Journal of Chemistry, 7, 679-680
  • [4] Serra, S., Barakat, A., & Fuganti, C. (2007), Chemoenzymatic resolution of cis- and trans-3,6- dihydroxy-α-ionone. Synthesis of the enantiomeric forms of dehydrovomifoliol and 8,9- dehydrotheaspirone,Tetrahedron: Asymmetry, 18, 2573-2580.
  • [5] Robinson, J. P., Suriya, K., Subbaiya, R., & Ponmurugan, P. (2017), Antioxidant and cytotoxic activity of Tecoma stans against lung cancer cell line (A549).,Brazilian Journal Pharmaceutical Sciences, 53, 1-5.
  • [6] Raju, S., Kavimani, S., Uma Maheshwara rao, V., Sreeramulu Reddy, K., & Vasanth Kumar, G. (2011), Floral extract of Tecoma stans: A potent inhibitor of gentamicin-induced nephrotoxicity in vivo,Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 4, 680-685.
  • [7] Otsuka, H., Takeda, Y., Yamasaki, K., & Takeda, Y. (1992), Structural elucidation of dendranthemosides A and B: Two new β-ionone glucosides f-rom Dendranthema shiwogiku,Planta Medica, 58(4), 373-375.
  • [8] Salem, M. Z. M., Gohar, Y. M., Camacho, L. M., EI-Shanhorey, N. A., & Salem, A. Z. M. (2013), Antioxidant and antibacterial activities of leaves and branches extracts of Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth against nine species of pathogenic bacteria.,African Journal of Microbiology Research, 7(5), 418-426.
  • [9] Marzouk, M. S., Gamal-Eldeen, A. M., Mohamed, M. A., & El-Sayed, M. M. (2006), Antioxidant and anti-proliferative active constituents of Tecoma stans against tumor cell lines.,Natural Product Communications, 1, 735-743.
  • [10] Kameshwaran, S., Kothai, A. R., Jothimanivannan, C., & Senthikumar, R. (2013), Evaluation of hepatoprotective active of Tecoma stans flowers.,Pharmacologia, 4, 236-242.
  • [11] Ha, K. N., Nguyen, T. V. A., Mai, D. T., Tran, N. M. A., Nguyen, N. H., Vo, G. V., Duong, T. H., & Nguyen, H. T. (2021), Alpha-glucosidase inhibitors f-rom Nervilia concolor, Tecoma stans, and Bouea macrophylla,Saudi Journal of Biological Sciences, 29, 1029-1042.
  • [12] Anburaj, G., Marimuthu, M., Rajasudha, V., & Manikandan Dr. R. (2016), In vitro anti-cancer activity Tecoma stans against human breast cancer yellow elder (Tecoma stans).,Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 5(4), 331-334
  • [13] Anand, M., & Basavaraju, R. (2021), A review on phytochemistry and pharmacological uses of Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth.,Journal of Ethnopharmacology, 265, 113270.