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Medicine

Schnelle Qualitätsprüfung von Indigo Naturalis durch mehrfache Lichtstreuung

Published: August 18, 2023 doi: 10.3791/64961

Summary

Hier stellen wir eine Qualitätsbewertungsmethode vor, die auf einer Mehrfachlichtstreuung basiert, um die Qualität von Indigo Naturalis zu bewerten.

Abstract

Die Qualitätskontrolle der chinesischen Kräutermedizin ist ein entscheidender Bestandteil der Forschung und Entwicklung der chinesischen Kräutermedizin. Angesichts der Herausforderungen der Modernisierung und Internationalisierung der chinesischen Kräutermedizin ist es dringend erforderlich, gründliche und effektive Verfahren zur Qualitätsidentifizierung der chinesischen Kräutermedizin zu etablieren, und es besteht ein dringender Bedarf an neuen Analyse- und Testtechniken, die effizient, genau und umweltfreundlich sind.

Die Mehrfachlichtstreuung ist eine hochmoderne Analysemethode, mit der die Qualität der chinesischen Kräutermedizin genau und schnell beurteilt werden kann, ohne die Beschaffenheit oder den Zustand der Probe zu verändern oder organische Reagenzien zu verwenden. Indigo Naturalis gilt als gutes Mittel gegen pädiatrische Hyperthermie, Psoriasis, Leukämie und Colitis ulcerosa. In dieser Studie wurde der Prozess der Zugabe von Indigo Naturalis-Pulver in Wasser mit einem Mehrfachlichtstreugerät präzise aufgezeichnet.

Die qualitativen und quantitativen Messungen des Instruments können verwendet werden, um die Gesamtflugbahn und das Sinkverhalten von Indigo Naturalis-Pulver in Wasser genau zu erfassen und eine schnelle Bewertungsmethode für die Qualität von Indigo Naturalis mit den Transmissions- und Rückstreuspektrogrammen der Probe als qualitativen Indikatoren und dem Stabilitätsindex als quantitativem Indikator zu etablieren. Die analytische Technik, die auf mehrfacher Lichtstreuung basiert, bietet eine schnelle, genaue, umweltfreundliche und umweltfreundliche Methode zur Qualitätsbewertung von Indigo Naturalis und unterstützt die Entwicklung und Verarbeitung von hochwertigem Indigo Naturalis.

Introduction

In der traditionellen chinesischen Medizin werden im Verlauf der Krankheitsbehandlung die klinische Wirksamkeit von Medikamenten und die Sicherheit des Behandlungsverlaufs direkt von der Qualität der chinesischen Kräutermedizin beeinflusst. Durch den Einsatz modernster Identifizierungstechnologie kann die Wirksamkeit der chinesischen Kräutermedizin beurteilt und die Sicherheit der Benutzer gewährleistet werden. Die Wassertestmethode der chinesischen Kräutermedizin bezieht sich darauf, die Kräuter in Wasser oder Lösungsmittel zu tauchen und dann schnell und präzise die Authentizität des Arzneimittels zu bestimmen, indem die Veränderungen in Farbe, Größe und Form beobachtetwerden 1.

Es war ursprünglich eine gute Wahl für die Identifizierung der chinesischen Medizin. Der Nachteil der traditionellen Wassertestmethode besteht jedoch darin, dass die Genauigkeit und Empfindlichkeit bei der Unterscheidung der Authentizität der chinesischen Medizin aufgrund der Subjektivität der Beobachtung mit bloßem Auge gering sind2. Eines der wichtigsten medizinischen Materialien, die in der Wassertestmethode verwendet werden, ist Indigo Naturalis, das als wirksames Mittel gegen pädiatrische Hyperthermie, Psoriasis, Leukämie und Colitis ulcerosa gilt3. Das echte Indigo Naturalis schwimmt auf der Wasseroberfläche, und das Wasser färbt sich nach dem Schütteln nicht dunkelblau. Das gefälschte Indigo Naturalis hat jedoch Partikel, die sinken, und das Wasser wird nachdem Schütteln dunkelblau 4. Sein Prinzip beruht auf hydrophobem und leicht schwimmfähigem Indigo, Indirubin und anderen organischen Bestandteilen von hochwertigem Indigo Naturalis. Im Gegenteil, aufgrund des geringen Anteils an organischer Substanz, der großen Menge an Kalk und der schweren Textur sinken einige Partikel, die mit gefälschtem Indigo Naturalis dotiert sind, schnell ab5. Diese Methode ist jedoch nur eine einfache qualitative Identifizierung, die die schnelle Identifizierung der Authentizität der chinesischen Kräutermedizin einschränkt und die Veränderungen von Indigo Naturalis im Wasser nicht aufdeckt.

Die Mehrfachlichtstreutechnologie ist eine Technologie, die das Abtasten von Lichtsignalen aus mehreren Winkeln auf der Grundlage eines Lasers, der die Probe durchläuft, messen kann. Das einfallende Licht wird gestreut, wenn es in die Probe eindringt oder auf Partikel trifft. Durchdringt das Streulicht die Probe, bildet sich ein Durchgangslichtsignal; Wenn die Probenkonzentration hoch ist, wird das Licht von den Partikeln reflektiert und bildet ein rückstreuendes Lichtsignal. Die Änderungen der Lichtintensität spiegeln die Änderungen der Partikelkonzentration und der Partikelgröße in der Flüssigkeitszubereitungwider 6. Die Mehrfachlichtstreugeräte können Phänomene wie Emulgierung, Flockung, Ausfällung und Bruch von Suspension, Emulsion und Schaumflüssigkeit durch Mehrfachlichtstreuung schnell und genau analysieren sowie Eigenschaften wie die Häufigkeit des Auftretens der oben genannten Phänomene quantitativ analysieren.

Die Mehrfachlichtstreuungstechnologie hat erhebliche Vorteile bei der Überwachung der Partikelstabilität7, der Rotweinklärung8 und der Qualitätskontrolle der Milchfermentation9 gezeigt. Mit dieser Technologie kann die traditionelle Wassertestmethode von Indigo Naturalis intuitiv, quantitativ und wissenschaftlich sein. Basierend auf dem Prinzip der Mehrfachlichtstreuung wurde in dieser Studie daher eine schnelle Bewertungsmethode für die Qualität von Indigo Naturalis entwickelt, bei der der Turbiscan-Stabilitätsindex (TSI) der Probe als Index für die Qualitätskontrolle herangezogen wird (Abbildung 1).

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Protocol

1. Vorbereitung der Probe

  1. Richten Sie vier verschiedene Chargen von Indigo Naturalis-Kräuterpulver für den Test ein. Jede Probe wird nacheinander durch das siebte und neunte Sieb geführt und die Probe zwischen dem siebten und neunten Sieb5 gesammelt.
    HINWEIS: Die durchschnittliche Aperturgröße des siebten Siebs beträgt 125 μm ± 5,8 μm. Die durchschnittliche Aperturgröße des neunten Siebes beträgt 75 μm ± 4,1 μm.
  2. Wiegen Sie 0,2 g der Probe (Indigo Naturalis-Pulver) genau auf ein Wiegepapier und legen Sie es beiseite.

2. Zugabe der Probe

  1. Bauen Sie einen eisernen Ständer und legen Sie einen Eisenring mit einem Trichter von 5 cm Durchmesser darauf.
  2. Mit einer Pipette 20 ml reines Wasser in die Probenglasflasche (Bodendurchmesser 2,6 cm, Höhe 6 cm) geben. Platzieren Sie die Probenglasflasche direkt unter dem Trichter, so dass der untere Rand des Trichters bündig mit der Mündung der Flasche abschließt.
    HINWEIS: Reinigen Sie die Außenseite des Probenglasfläschchens mit einem sauberen, nicht scheuernden Papiertuch und untersuchen Sie die Glasoberfläche auf sichtbare Spuren. Wenn ja, wechseln Sie die Glasflasche. Achten Sie darauf, dass Sie nichts verschütten, wenn Sie Flüssigkeit hinzufügen.
  3. Lassen Sie die Probe in einer Höhe von 80 cm vom unteren Rand des Trichters los, so dass sie frei entlang des Trichters in die Probenflasche gleiten kann.

3. Bedienung des Instruments

  1. Schalten Sie das Turbiscan Lab-Gerät ein und wärmen Sie es 30 Minuten lang auf.
  2. Erstellen Sie die Datei. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei erstellen im oberen Menü (oder auf die Funktion Neue Datei im Menü Datei), um eine neue leere Messdatei zu erstellen. Definieren Sie den Namen und den Speicherort (standardmäßig befindet sich der Datenordner unter: "C:/users/admin/Formulaction/FAnalyser/Data").
  3. Klicken Sie im oberen Menü auf die Schaltfläche Turbiscan Lab Temperatur anzeigen , um die Zieltemperatur des Geräts auf 25 °C einzustellen.
    HINWEIS: Die Temperatur des Instruments wird von der Raumtemperatur beeinflusst, achten Sie also darauf, die Umgebungstemperatur anzupassen.
  4. Klicken Sie im oberen Menü auf Programm-Scan , um das Setup-Analyseprogramm aufzurufen. Fügen Sie das Programm der Liste hinzu und fügen Sie in der Taskleiste 30 s als Zyklus und 21 Scans zur Analysesequenz hinzu. Wählen Sie dieses Analyseprogramm für alle nachfolgenden Messungen aus.
  5. Schieben Sie das vorbereitete Probenfläschchen in das Messsystem. Nachdem Sie das Programm eingerichtet haben, klicken Sie auf Start , um die Messung zu starten.
    HINWEIS: Achten Sie darauf, die Glasflasche beim Bewegen nicht zu schütteln und nur leicht zu bewegen.
  6. Klicken Sie nach der Datenerfassung auf die Liste der berechneten Parameter, um die TSI automatisch zu berechnen.

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Representative Results

Abbildung 2A-D entspricht S1, S2, S3 bzw. S4 von Indigo Naturalis. A besteht aus hochwertigem Indigo Naturalis, das in jeder Höhe innerhalb von 0-10 min die gleiche Lichtdurchlässigkeit aufweist und sehr stabil ist. B ist die gewöhnliche Indigo Naturalis, deren Lichtdurchlässigkeit mit der Zeitänderung leicht schwankt und im Allgemeinen stabil ist. C und D sind gefälschte und minderwertige Produkte. Es kann zwei Bedingungen in den Transmissionsspektrogrammen von gefälschtem Indigo Naturalis geben, nämlich dass das Transmissionslicht in C im ersten Moment der Messung schnell abnahm und das Transmissionslicht am Boden der Probenflasche signifikant niedriger war als das an der Oberseite, was darauf hindeutet, dass die Ablagerung zum ersten Mal in der Probenflasche stattfand. Und die Ablagerung ging sehr schnell. Das Transmissionslicht in D ist jedoch bei der Nullzeit stabil und nimmt dann mit der Verlängerung der Zeit langsam ab. Im Vergleich zu C zeigt es an, dass es in der Probenflasche zu einer langsamen Sedimentation kommt.

Abbildung 3A-D entspricht S1, S2, S3 bzw. S4 von Indigo Naturalis. Aus den spektralen Daten des rückgestreuten Lichts lässt sich grob ableiten, dass die Probendaten mit dem Transmissionslicht übereinstimmen. Keine oder geringe Schwankungen (Abbildung 3A bzw. Abbildung 3B) deuten darauf hin, dass die Probe stabil ist. Abbildung 3C, D kann aufgrund der Sedimentation der Probe trüb sein, und die Fluktuation nimmt zu, was zur Instabilität der Probe führt.

Durch den Vergleich des Transmissionsspektrogramms (Abbildung 2) und des Rückstreuspektrogramms (Abbildung 3) der vier Indigo Naturalis mit den Start- und Endschnappschüssen der Videos (Abbildung 4) und des Supplemental Video S1, Supplemental Video S2, Supplemental Video S3 und Supplemental Video S4, die mit dem Mehrfachlichtstreuinstrument aufgenommen wurden, kann die Authentizität des Indigo Naturalis schnell und grob identifiziert werden.

Mit der Verlängerung der Messzeit sollten die Transmissionsspektrogramme und Rückstreuspektrogramme von hochwertigem Indigo Naturalis wenig oder gar nicht schwanken, und die Transmissionsspektrogramme und Rückstreuspektrogramme von Pseudo- oder minderwertigem Indigo Naturalis können allmählich oder stark abnehmen. Ergänzendes Video S1, Ergänzendes Video S2, Ergänzendes Video S3 und Ergänzendes Video S4 spiegelten dieses Ergebnis ebenfalls deutlich wider. Die TSI-Werte spiegeln die Akkumulation der Intensitätsänderungen des Transmissionslichts oder des Rückstreulichts im Vergleich zur vorherigen Messung während der Messzeit wider, und es ist auch die umfassende Änderung der Volumenkonzentration und der Partikelgröße der Probe während des gesamten Scanzeitraums. Die Qualität der vier Arten von Indigo Naturalis kann genau unterschieden werden, indem ihr TSI nach 10 Minuten gegenübergestellt wird (Abbildung 5 und Tabelle 1). Je höher der TSI-Wert, desto instabiler ist das System und desto größer ist der Änderungsbereich der Stichprobe von10. Wenn der TSI-Wert während des Scanzeitraums <10 beträgt, gilt die Probe als stabil. Daher zeigt das aktuelle Protokoll eine Methode zur schnellen Identifizierung von qualitativ hochwertigem Indigo Naturalis auf der Grundlage von TSI in einem Mehrfachlichtstreugerät.

Figure 1
Abbildung 1: Prinzip zur Bewertung der Qualität von Indigo Naturalis durch mehrfache Lichtstreuung. Indigo und Indirubin sind die Hauptgründe für die starke Hydrophobizität von Indigo Naturalis. Der Gehalt an Indigo und Indirubin bestimmt die Sedimentationsgeschwindigkeit von Partikeln. Mit dieser Eigenschaft kann ein Mehrfachlichtstreugerät verschiedene Qualitäten von Indigo Naturalis unterscheiden. Das Mehrfachlichtstreugerät verfügt über Mehrfachlichtstreutechnik und seine Messsonde besteht aus einer gepulsten Nahinfrarot-Lichtquelle (λ = 880 nm) und zwei Synchrondetektoren. Einer davon ist ein Transmissionslichtdetektor, der dazu dient, das durch die Probenflasche durchdringende Licht (0° mit dem einfallenden Licht) zu empfangen und die klare Probe zu bestimmen. Der andere ist ein Rückstreulichtdetektor, der verwendet wird, um das Rückstreulicht der Probe (45° vom einfallenden Licht) zu empfangen und die hochkonzentrierte Probe zu bestimmen. Die Messsonde tastet die gesamte Probenzelle alle 40 μm von unten nach oben ab und sammelt die Daten des Transmissionslichts (T) und des Rückstreulichts (BS). Durch Einstellen der Messzeiten und der Scanzeit wird die Probe wiederholt gescannt, und das Signal und die Datenerfassung werden vom Strom-Spannungs-Wandler verarbeitet, um einen Atlas zu erhalten, der die Stabilitätseigenschaften der Probe darstellt. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

Figure 2
Abbildung 2: Transmissionsspektrogramme von vier Indigo Naturalis im Mehrfachlichtstreugerät. A-D entsprechen S1, S2, S3 bzw. S4 von Indigo Naturalis. (A) Hochwertiges, stabiles Indigo Naturalis, das in jeder Höhe innerhalb von 0-10 Minuten die gleiche Lichtdurchlässigkeit aufweist. (B) Der gewöhnliche Indigo Naturalis und seine Lichtdurchlässigkeit schwankt leicht mit dem Zeitwechsel und ist im Allgemeinen stabil. (C, D) Gefälschte und minderwertige Produkte. (C) Das Durchlässigkeitslicht am Boden der Probenflasche war signifikant geringer als das an der Oberseite, was darauf hindeutet, dass die Abscheidung in der Probenflasche in einem frühen Stadium erfolgte und die Abscheidung sehr schnell erfolgte. (D) Das Transmissionslicht ist jedoch bei Null stabil und nimmt dann mit der Zeit langsam ab. Im Vergleich zu C zeigt es an, dass es in der Probenflasche zu einer langsamen Sedimentation kommt. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

Figure 3
Abbildung 3: Rückstreuspektrogramme von vier Indigo Naturalis im Mehrfachlichtstreugerät. A-D entsprechen S1, S2, S3 bzw. S4 von Indigo Naturalis. Aus den spektralen Daten des rückgestreuten Lichts lässt sich grob ableiten, dass die Probendaten mit dem Transmissionslicht übereinstimmen. (A) Keine Fluktuation, was darauf hindeutet, dass die Probe sehr stabil ist. (B) Die Fluktuation ist gering, was darauf hindeutet, dass die Probe relativ stabil ist. (C, D) Die Trübung ist auf die Sedimentation der Probe zurückzuführen, und die Fluktuation nimmt zu, was zur Instabilität der Probe führt. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

Figure 4
Abbildung 4: Start- und End-Schnappschüsse der Videos des Absetzprozesses von vier Indigo Naturalis im Mehrfachlichtstreuinstrument. A-D entsprechen S1, S2, S3 bzw. S4 von Indigo Naturalis. In den Ergebnissen, wenn man die Scanbilder von 0 min und 10 min vergleicht, kann man sehen, dass A (Supplemental Video S1) und B (Supplemental Video S2) während des gesamten Prozesses sehr klar sind. C (Supplemental Video S3) ist zunächst teilweise trüb und schließlich vollständig trübe. D (Supplemental Video S4) wechselt allmählich von der Klärung zur Trübung. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

Figure 5
Abbildung 5: TSI von vier Indigo Naturalis von 0 min bis 10 min. Die Grafik zeigt die Kurve des TSI mit der Scanzeit. Entsprechend der Variation der TSI-Kurve hat S4 die höchste Steigung und der TSI-Wert ändert sich besonders deutlich. Zweitens ist die Steigung von S3 auch relativ groß, und der TSI-Wert ist langsam gestiegen. Die Steigungen von S1 und S2 liegen jedoch nahe Null, und die TSI-Werte ändern sich weniger. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung anzuzeigen.

Nein. Indigo-Gehalt Indirubin-Gehalt TSI von 10 min
S1 9,00 % ± 0,38 % 0,60% ± 0,00% 0,61 ± 0,06
S2 2,07 % ± 0,01 % 0,20 % ± 0,00 % 2,74 ± 0,14
S3 1,40 % ± 0,02 % 0,00% ± 0,00% 28,46 ± 3,51
S4 0,00% ± 0,00% 0,00% ± 0,00% 68,75 ± 1,28

Tabelle 1: TSI von vier Indigo Naturalis nach 10 min (n=3). Aus der starken Hydrophobie von Indigo Naturalis lässt sich schließen, dass der Indigo- und Indirubingehalt von Indigo Naturalis seine Qualität bestimmt. Wenn der Gehalt an Indigo und Indirubin hoch ist, schwimmt die Probe fast vollständig auf der Wasseroberfläche, was zu kleinen TSI-Werten führt. Nach 10 Minuten ist die TSI-Sequenz jeder Charge S4 > S3 > S2 > S1. Bei S1 und S2 ist der TSI-Wert recht gering, was darauf hindeutet, dass die Proben relativ stabil und von guter Qualität sind. Bei S3 und S4 ist der TSI-Wert extrem groß, was auch die Instabilität der Probe widerspiegelt und die Qualität minderwertig ist.

Supplemental Video S1: Animationsvideo des Absetzprozesses eines hochwertigen Indigo Naturalis im Mehrfachlichtstreugerät. Im gesamten Animationsvideo ist zu sehen, dass S1 fast unverändert ist, was darauf hindeutet, dass es relativ stabil ist. Bitte klicken Sie hier, um diese Datei herunterzuladen.

Supplemental Video S2: Animationsvideo des Absetzprozesses von Indigo Naturalis im Mehrfachlichtstreugerät. Im gesamten Animationsvideo ist zu sehen, dass S2 fast unverändert ist, was darauf hindeutet, dass es relativ stabil ist. Bitte klicken Sie hier, um diese Datei herunterzuladen.

Ergänzungsvideo S3: Animationsvideo des Absetzprozesses von gefälschtem Indigo Naturalis im Mehrfachlichtstreugerät. Im gesamten Animationsvideo ist zu sehen, dass S3 in der dritten Minute des Scannens trüb ist, was auf Instabilität hinweist. Bitte klicken Sie hier, um diese Datei herunterzuladen.

Supplemental Video S4: Animationsvideo des Absetzprozesses von gefälschtem Indigo Naturalis im Mehrfachlichtstreugerät. Im gesamten Animationsvideo ist zu sehen, dass S4 in der dritten Minute des Scannens trüb ist, was auf Instabilität hinweist. Bitte klicken Sie hier, um diese Datei herunterzuladen.

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Discussion

Nach der traditionellen chinesischen Medizin hat Indigo Naturalis die Kraft, Hitze und Entgiftung zu klären, Blut zu kühlen, Flecken zu beseitigen, Feuer zu löschen und Krämpfe zu stoppen. Basierend auf randomisierten, doppelblinden, kontrollierten klinischen Studien11,12,13 ist Indigo Naturalis bei der Behandlung von Psoriasis, Colitis ulcerosa und akuter Promyelozytenleukämie zusätzlich zu seiner traditionellen Behandlung von Husten und Schleim, hämorrhagischen Symptomen, Wunden und Schwellungen, Leberwärme und Epilepsie wirksam. Aufgrund der Vielfalt von Indigo Naturalis ist der Qualitätsunterschied groß und der Prozess der Inhaltserkennung kompliziert. Zu den Quellen von Indigo Naturalis gehören einerseits Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze, Persicaria tinctoria (Aiton) Spach und Isatis tinctoria L., die geografische Umgebung und unterschiedliche Erntezeiten führen zu den inhärenten Qualitätsunterschieden14. Auf der anderen Seite erfordert der Herstellungsprozess von Indigo Naturalis Schritte wie Einweichen der Fermentation, Kalkschlagen von Indigo, Raffination der Wasserfliege usw. Dieser Prozess führt jedoch wahrscheinlich zu unterschiedlichen Qualitäten von Indigo Naturalis, und der Gehalt an Indigo Naturalis variiert von Charge zu Charge. Derzeit haben mehrere Studien gezeigt, dass der Gehalt an Indexkomponenten von Indigo Naturalis niedrig ist. Gefälschte und minderwertige Produkte verursachen große Qualitätsprobleme, die die klinische Anwendung von Indigo Naturalis extrem erschweren15,16,17. Daher ist es für Indigo Naturalis dringend und unabdingbar, eine standardisierte Qualitätskontrollmethode zu entwickeln.

Ein wichtiger Schritt in dem beschriebenen Prozess besteht darin, dass die Glasflasche mit der Probe so schnell wie möglich in den Probentank bewegt werden sollte, ohne dass die Flasche geschüttelt wird. Andernfalls kann eine inkonsistente Behandlung zu irreführenden Ergebnissen führen. Zweitens wirkt sich die Umgebungstemperatur auf die eingestellte Temperatur des Instruments aus. Wenn die Raumtemperatur 30 °C überschreitet und die Gerätetemperatur niedriger als die Raumtemperatur ist, steigt die Gerätetemperatur an. Es ist erwähnenswert, dass die Raumtemperatur unterhalb der Gerätetemperatur geregelt werden sollte.

Obwohl die Mehrfachlichtstreuung einzigartige Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden hat, hat sie auch ihre Grenzen. Erstens kann die Multiplex-Lichtstreuung nicht definitiv den exakten Inhalt einer Probe ermitteln, sondern nur die Authentizität und einen grob vorgegebenen Bereich identifizieren. Zweitens ist die chinesische Kräutermedizin ohne weitere Identifizierung derzeit nur für die Qualitätsschnellbewertung von Indigo Naturalis relevant. Drittens sind die Kriterien der zeitgenössischen Qualitätsbewertungsforschung bei weitem nicht erfüllt, wenn man sich auf mehrere Lichtstreuungsmethoden und mehrere Lichtstreuinstrumente verlässt.

Verglichen mit dem bestehenden Wassertestverfahren liegt die Bedeutung des Mehrfachlichtstreuverfahrens in den folgenden Punkten. Erstens hat es eine hohe Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit. Die Empfindlichkeit und Auflösung sind viel höher als bei der Beobachtung mit bloßem Auge. Das Mehrfachlichtstreugerät kann erfassen, wie sich die Lösung im Laufe der Zeit verändert, und ein animiertes Video des gesamten Prozesses erstellen. Zweitens kann sie qualitativ und quantitativ analysiert werden. Durch die berührungslose Messung kann das Gerät die Stabilität der Probe anhand ihrer optischen Eigenschaften (Transmissionslicht, Rückstreulicht, TSI und Partikelgröße) automatisch bestimmen.

Wir glauben, dass diese Methode in Zukunft im Bereich der Qualitätskontrolle der Traditionellen Chinesischen Medizin hilfreich sein wird, insbesondere bei der Beurteilung der Authentizität. Diese Studie untermauerte die Validität und Genauigkeit des Ansatzes der Mehrfachlichtstreuung bei der schnellen Beurteilung der Qualität der chinesischen Medizin am Beispiel von Indigo Naturalis. Folglich werden im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Geräte und der Anwendungstechnologie mehrere Lichtstreutechnologien mit anderen Detektionstechniken kombiniert, um sich gegenseitig zu ergänzen, was in Zukunft einen größeren Einfluss auf die Qualitätskontrolle chinesischer pflanzlicher Arzneimittel haben wird.

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Disclosures

Die Autoren haben keine Interessenkonflikte offenzulegen.

Acknowledgments

Die Arbeit bedankt sich für die Unterstützung durch die National Natural Science Foundation of China (Nr. 82173976), das National Key Research and Development Program (Nr. 2018YFC1707205) und das State Key Laboratory of Innovative Drugs and High Energy Saving Pharmaceutical Equipment, Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine (No. GZSYS202003).

Materials

Name Company Catalog Number Comments
Analytical balance (1/10,000) Sartorious, Germany BSA224S  www.sartorius.com.cn
Funnel Chengdu Kelong Chemical Co. LTD Diameter 5 cm www.cdkelongchem.com
Indigo Naturalis S1 Xianyou, Fujian 20210501
Indigo Naturalis S2 Yaan, Sichuan 20201102
Indigo Naturalis S3 Xianyou, Fujian 20161012
Indigo Naturalis S4 Xianyou, Fujian 20180305
 Iron ring Chengdu Kelong Chemical Co. LTD / www.cdkelongchem.com
Iron stand Chengdu Kelong Chemical Co. LTD / www.cdkelongchem.com
Mili-Q ultra-pure water meter Milipore, USA Mili-Q www.merckmillipore.com
Ninth sieve Chengdu Kelong Chemical Co. LTD Average aperture size 75 µm www.cdkelongchem.com
Sample bottle French Formulaction Company Bottom diameter 2.6 cm, height 6 cm www.formulaction.com
Seventh sieve Chengdu Kelong Chemical Co. LTD Average aperture size 125 µm www.cdkelongchem.com
Turbisoft Lab multiple light scattering instrument French Formulaction Company Turbisoft Lab 2.3.1.125 Fanalyser 1.3.5 www.formulaction.com
Weighing paper Chengdu Kelong Chemical Co. LTD / www.cdkelongchem.com

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Qualitätskontrolle Chinesische Pflanzenheilkunde Analysemethode Mehrfache Lichtstreuung Indigo Naturalis Pädiatrische Hyperthermie Psoriasis Leukämie Colitis ulcerosa qualitative Indikatoren quantitative Indikatoren Stabilitätsindex
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Liu, X., Ye, H., Huang, H., Yang, M., Han, L., Xu, R., Zhang, D. Fast Inspection of Quality of Indigo Naturalis by Multiple Light Scattering. J. Vis. Exp. (198), e64961, doi:10.3791/64961 (2023).

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