• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    中藥中馬兜鈴酸快速檢測及分離技術(shù)研究進(jìn)展

    2022-10-14 12:31:12鄭雁雪王圓圓魏金霞李遇伯
    中草藥 2022年19期
    關(guān)鍵詞:馬兜鈴碳納米管選擇性

    邵 鑫,張 月,鄭雁雪,王圓圓,魏金霞,李遇伯

    ·綜 述·

    中藥中馬兜鈴酸快速檢測及分離技術(shù)研究進(jìn)展

    邵 鑫,張 月,鄭雁雪,王圓圓,魏金霞*,李遇伯*

    天津中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)院,天津 301617

    馬兜鈴酸是一類廣泛存在于馬兜鈴屬及細(xì)辛屬植物中的硝基菲羧酸類化合物,因其具有不可逆轉(zhuǎn)的腎毒性,2000年6月,美國食品藥品監(jiān)督管理局下令停止進(jìn)口、制造和銷售含有馬兜鈴酸的原料及藥品。隨后,世界各國和地區(qū)紛紛暫停了含馬兜鈴酸藥物的使用。但目前,一些含有低劑量馬兜鈴酸的藥物仍在我國臨床上廣泛應(yīng)用,鑒于馬兜鈴酸的不良反應(yīng),為保障臨床用藥安全和人民生命安全,對其進(jìn)行風(fēng)險評估具有重要意義。因此,對近年來馬兜鈴酸快速檢測和分離技術(shù)的原理、應(yīng)用、優(yōu)勢與不足進(jìn)行總結(jié),以期為含馬兜鈴酸的中藥及其制劑的風(fēng)險控制及安全使用提供科學(xué)依據(jù)。

    中藥;馬兜鈴酸;快速檢測;分離;吸附劑

    馬兜鈴酸屬于硝基菲羧酸類化合物,廣泛存在于馬兜鈴屬和細(xì)辛屬植物中,如馬兜鈴、細(xì)辛等[1-3]。馬兜鈴科中藥在傳統(tǒng)中醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有著悠久的應(yīng)用歷史,被廣泛用作消炎劑、抗癌劑、鎮(zhèn)痛劑和利尿劑[4]。然而,20世紀(jì)90年代初比利時減肥藥事件報道后,攝入含馬兜鈴酸中藥引起腎功能衰竭的事件時有報道,馬兜鈴酸再一次被推到了輿論的風(fēng)口浪尖[5-7]。在此情況下,國內(nèi)外學(xué)者對馬兜鈴酸進(jìn)行了充分研究,證實馬兜鈴酸具有腎毒性和致癌性,與腎功能衰竭有關(guān)[8]。其中,馬兜鈴酸I作為馬兜鈴酸最具代表性的成分,毒性最強,且?guī)缀醮嬖谟谒械鸟R兜鈴科中藥中。由于馬兜鈴酸的不良反應(yīng),一時之間,英國、美國、澳大利亞、日本和西班牙等國相繼對含馬兜鈴酸的中藥及其相關(guān)產(chǎn)品實行無限期禁用,整個中醫(yī)藥行業(yè)都受到嚴(yán)重波及。2003年,我國禁止了含高劑量馬兜鈴酸傳統(tǒng)中藥的使用[9-10],但目前市場上仍存在馬兜鈴屬和細(xì)辛屬中藥及其制劑。據(jù)不完全統(tǒng)計,已上市的含馬兜鈴酸的中藥材及中成藥有300多種,其中《中國藥典》2020年版收載的中藥材和中成藥有55種。為加強對含馬兜鈴酸中藥材及中成藥的風(fēng)險評估,降低其對人體的危害,本文主要對近年來馬兜鈴酸快速檢測及分離技術(shù)的原理、應(yīng)用及優(yōu)勢與不足進(jìn)行總結(jié),為相關(guān)中藥材及中成藥中馬兜鈴酸的分析提供參考,并為相關(guān)中藥及制劑的風(fēng)險控制及安全使用提供科學(xué)依據(jù)。

    1 馬兜鈴酸快速檢測方法

    1.1 經(jīng)典的檢測方法

    目前針對馬兜鈴酸的檢測分析方法大多依賴于紫外分光光度法、色譜法和色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法[11-13]。作為經(jīng)典的檢測分析方法,紫外分光光度法是通過測定待測物的吸光度對其含量進(jìn)行測定的一種光譜法,具有操作簡單、分析速度快的優(yōu)點,但由于該方法選擇性差,因此在復(fù)雜樣品檢測領(lǐng)域應(yīng)用中具有一定的局限性[14]。

    由于紫外分光光度法不具有分離能力,選擇性差,因此,在此基礎(chǔ)上發(fā)展了同時具有分離和分析能力的色譜法。常用于馬兜鈴酸檢測的色譜法包括薄層色譜法和高效液相色譜法。薄層色譜法作為一種簡單而經(jīng)濟的方法被廣泛用于化學(xué)和生物成分的定性分析,由于在固定相和流動相之間的親和力不同而具有不同移動速率的分析物在薄層色譜板上分離,噴以顯色劑或在紫外燈下可以檢測到形成的斑點[15]。高效液相色譜法被認(rèn)為是檢測方法中常用的色譜方法,通常用于分離不同類型的化合物,具有出色的分離能力[16]。其主要限制是便攜性和基于基質(zhì)效應(yīng)、樣品類型、樣品制備和校準(zhǔn)選擇的實際問題。因此,需要更先進(jìn)的檢測分析方法。

    隨著質(zhì)譜技術(shù)的不斷發(fā)展,液相色譜與質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)的應(yīng)用日益廣泛。高效液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法是由具有高效分離能力的液相色譜和具有定性能力的質(zhì)譜結(jié)合的一種用于化合物定性和定量的重要分析方法,具有操作簡單、高效靈敏、準(zhǔn)確可靠等優(yōu)點,因此被用于解析化合物分子結(jié)構(gòu)或樣品的定性定量分析[17]。馬兜鈴酸經(jīng)典檢測方法的利弊見表1。

    表1 馬兜鈴酸經(jīng)典檢測方法的特點

    Table 1 Characteristics of traditional detection methods for aristolochic acids

    檢測方法優(yōu)勢不足 紫外可見分光光度法分析速度快、操作簡單、應(yīng)用范圍廣適用于微量分析、待測物濃度不能過高、選擇性差 薄層色譜耗時少、設(shè)備簡單、成本低、可同時處理多個樣品、操作方便樣品易受空氣濕度和溫度影響、準(zhǔn)確度差、靈敏度和精密度較低 高效液相色譜高靈敏度、重現(xiàn)性好、選擇性好、準(zhǔn)確度高、易于重現(xiàn)設(shè)備昂貴、成本高、故障排除困難、耗時長、溶劑消耗多、需要專業(yè)人員操作 高效液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用高通量、靈敏度高、準(zhǔn)確度高、選擇性好儀器設(shè)備昂貴、需要專業(yè)人員操作、靈敏度依賴于電離技術(shù)、耗時長

    1.2 新型的快速檢測方法

    鑒于經(jīng)典的檢測方法預(yù)處理步驟復(fù)雜和檢測耗時較長,因此,快速檢測方法作為一種監(jiān)管手段,成為加強相關(guān)中藥材及其制劑風(fēng)險評估的重要步驟,可有效降低臨床安全問題的出現(xiàn)。近年來,具有快速檢測、簡單的預(yù)處理以及更好的靈敏度和選擇性等顯著優(yōu)勢的馬兜鈴酸快速檢測方法發(fā)展迅速,主要包括熒光傳感器法、酶聯(lián)免疫吸附法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)、膠體金免疫色譜法(colloidal gold immunochromatography assay,CGICA)和近紅外光譜法(near-infrared spectroscopy,NIRS)。

    1.2.1 熒光傳感器法

    (1)概述及檢測原理:熒光傳感器是一種由熒光基團(tuán)、識別元件和連接基團(tuán)構(gòu)成,將化學(xué)信號按一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成光信號輸出的化學(xué)傳感器裝置(圖1)。其檢測原理為熒光猝滅機制,涉及光致電子轉(zhuǎn)移機制、熒光共振能量轉(zhuǎn)移機制、內(nèi)濾效應(yīng)及聚集誘導(dǎo)猝滅機制。其中,金納米粒子、共軛聚合物、光子晶體、石墨烯、納米材料和量子點是用于熒光傳感器的主要熒光材料[18]。

    圖1 熒光傳感器示意圖

    (2)應(yīng)用:目前,一些學(xué)者對熒光傳感器在馬兜鈴酸快速檢測領(lǐng)域中的應(yīng)用進(jìn)行了廣泛研究。Wu等[19]使用溶菌酶功能化的金納米團(tuán)簇(Lys-AuNCs)作為探針檢測馬兜鈴酸I,檢測可在幾秒內(nèi)完成,回收率為117.49%,結(jié)果準(zhǔn)確,同時對馬兜鈴酸I的檢測具有良好的選擇性。此外,在紫外燈照射下,Lys-AuNCs制備的紙基傳感器可肉眼直接、快速、特異性檢測馬兜鈴酸I。因此,紙基熒光傳感器為中藥中馬兜鈴酸I檢測提供了一種便攜式且簡單的方法。Liu等[20]設(shè)計合成了一種新型共軛聚合物[聚(2,5-二(聚乙二醇氧丁酸酯)-1,4-苯乙炔-ALT-1,4-苯乙炔),PPE-OB-PEG]作為熒光傳感器,用于馬兜鈴酸I的檢測。結(jié)果PPE-OB-PEG的熒光強度隨馬兜鈴酸I濃度的升高而降低,且與馬兜鈴酸I相互作用在20 s內(nèi)達(dá)到平衡,對馬兜鈴酸I檢測具有較高的選擇性。在馬兜鈴酸I濃度為1.00×10?7~8.00×10?5μmol/L時,PPE-OB-PEG的熒光強度與馬兜鈴酸I的濃度呈線性關(guān)系。PPE-OB-PEG熒光傳感器應(yīng)用于龍膽瀉肝丸等中成藥中馬兜鈴酸I的檢測,結(jié)果準(zhǔn)確,證明其在中藥中馬兜鈴酸I快速檢測領(lǐng)域具有巨大潛力。李燦鵬等[21]申請的專利公開了一種檢測馬兜鈴酸I的熒光傳感器(CQDs-OVA@AuNCs),其應(yīng)用熒光猝滅的方法對馬兜鈴酸I進(jìn)行定量檢測。該專利申請的發(fā)明點在于克服了現(xiàn)有馬兜鈴酸I檢測技術(shù)過于復(fù)雜、檢測速度慢及對馬兜鈴酸I識別性較低的缺陷。

    (3)潛在的優(yōu)勢與不足:熒光傳感器與馬兜鈴酸的經(jīng)典光譜分析方法相比,具有多方面的優(yōu)勢,如熒光傳感器具有靈敏度高、選擇性高、響應(yīng)快速、成本低和操作簡單等優(yōu)點[22-24]。但同時也存在一些局限性,大多數(shù)熒光傳感器在進(jìn)行檢測分析時必須依賴于熒光分光光度計。另外,共軛聚合物作為熒光材料在空氣中暴露于紫外-可見光下不穩(wěn)定,進(jìn)而導(dǎo)致無法準(zhǔn)確進(jìn)行分析檢測。

    1.2.2 ELISA

    (1)概述及檢測原理:ELISA是一種免疫學(xué)分析方法,基于酶的特異性抗原-抗體識別和高效的生物催化特性,將酶與抗體或抗原結(jié)合,催化底物顯色轉(zhuǎn)化為可見的顏色信號,將其通過酶標(biāo)儀分析轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的數(shù)字信號,實現(xiàn)對待測物的定量檢測分析[25-26]。ELISA被認(rèn)為是食品藥品安全、臨床診斷和環(huán)境監(jiān)測等應(yīng)用領(lǐng)域中的金標(biāo)準(zhǔn)方法[27-30]。常用的ELISA是間接競爭酶聯(lián)免疫吸附法(indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay,ic-ELISA),其檢測原理示意圖見圖2。

    圖2 ic-ELISA檢測原理

    (2)應(yīng)用:近年來,ic-ELISA被廣泛應(yīng)用于中藥中馬兜鈴酸的檢測分析。南鐵貴等[31]采用基于馬兜鈴酸I單克隆抗體的ic-ELISA方法對中藥及其制劑中的馬兜鈴酸I進(jìn)行了含量測定,結(jié)果發(fā)現(xiàn)ic-ELISA測得馬兜鈴酸I的含量高于高效液相色譜法,認(rèn)為可能是由于馬兜鈴酸I單克隆抗體與馬兜鈴酸I結(jié)構(gòu)類似物發(fā)生了交叉反應(yīng)。鑒于馬兜鈴酸類成分均表現(xiàn)出毒性作用,此檢測分析法同樣具有實際應(yīng)用價值。Li等[32]采用免疫和細(xì)胞融合的方法篩選得到一種高特異性、高敏感性的單克隆抗體2A8,并建立了檢測中藥樣品中馬兜鈴酸Ⅰ的ic-ELISA和免疫層析試紙法。ic-ELISA對馬兜鈴酸I具有特異性檢測,免疫層析試紙視覺檢測極限和截止極限分別為0.25、0.5 μg/g,肉眼在5 min內(nèi)可獲得檢測結(jié)果。該方法可成功應(yīng)用于中藥中馬兜鈴酸I的現(xiàn)場檢測和大量樣品篩選。

    (3)潛在優(yōu)勢與不足:ic-ELISA檢測法具有較高的靈敏度,檢測限可達(dá)ng/mL級,并且由于抗原與抗體的特異性識別而使其具有高度的選擇性[33]。與傳統(tǒng)的檢測分析方法(如液相色譜法、液相色譜-質(zhì)譜法聯(lián)用等)相比,ic-ELISA對樣品分析速度較快,可在短時間內(nèi)處理大量樣品,節(jié)省分析時間,降低成本[34]。但其洗滌步驟、孵化程序繁瑣,要求具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)人員進(jìn)行操作,這些均限制了其應(yīng)用。其次,抗體的成本相對昂貴。采用ic-ELISA會存在抗體與密切相關(guān)的物質(zhì)發(fā)生交叉反應(yīng)的現(xiàn)象,對待測物的定量結(jié)果產(chǎn)生影響[35]。

    1.2.3 CGICA

    (1)概述及檢測原理:CGICA是一種以酶聯(lián)免疫吸附法、單克隆抗體技術(shù)和膠體金免疫技術(shù)為基礎(chǔ)的新型體外診斷方法(圖3)[36]。其檢測原理為將樣品滴加到樣品墊上,樣品通過虹吸作用原理流動至金標(biāo)結(jié)合墊上,如果樣品中含有待測物質(zhì),待測物質(zhì)與金標(biāo)抗體結(jié)合后不再與包被抗原反應(yīng),T線不顯色;若樣品中不含有待測物質(zhì),金標(biāo)抗體則與包被抗原反應(yīng),T線顯色[37]。CGICA法最初用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,后來逐漸應(yīng)用于藥物檢測[38]和環(huán)境污染監(jiān)測[39]等領(lǐng)域。隨著檢測技術(shù)的發(fā)展,近10年來CGICA應(yīng)用領(lǐng)域擴展至中藥材真?zhèn)舞b別及質(zhì)量的檢測[40]。

    圖3 CGICA示意圖的側(cè)視圖(A) 和俯視圖 (B)

    (2)應(yīng)用:目前,CGICA法已應(yīng)用于中藥中馬兜鈴酸的分析檢測。周堅等[41]申請的發(fā)明專利公開了一種馬兜鈴酸I的快速檢測卡。該快速檢測卡主要由含抗馬兜鈴酸I單克隆抗體膠體金(或乳膠顆粒)標(biāo)志物的玻璃纖維膜組成,通過免疫學(xué)特異性的方法對中藥及中成藥中含有的馬兜鈴酸I進(jìn)行檢測。此檢測卡操作簡單、檢測迅速,能對復(fù)雜中藥及中成藥中的馬兜鈴酸I實現(xiàn)特異性檢測。

    (3)潛在的優(yōu)勢與不足:與傳統(tǒng)檢測方法相比,CGICA法具有多種優(yōu)勢。膠體金呈紅色,無需顯色標(biāo)記和復(fù)雜的操作技巧,肉眼可在短時間內(nèi)觀察到結(jié)果[42-43];不需要昂貴的設(shè)備,對操作人員要求不高,結(jié)果判斷直觀,適合于現(xiàn)場和批量檢測;無需添加化學(xué)試劑,避免ELISA等繁瑣的洗滌步驟[44];所需樣品量少(50~150 μL)[45]。但是CGICA法只能用于定性或半定量檢測,無法實現(xiàn)對待測物的準(zhǔn)確定量分析[46]。

    1.2.4 NIRS

    (1)概述及檢測原理:NIRS是一種快速且無損的分析方法,基于樣品中分子基團(tuán)(C-H、N-H和O-H)的振動吸收,測定相應(yīng)的光譜,利用其組成或性質(zhì)的相關(guān)數(shù)據(jù)庫,采用適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)方法建立準(zhǔn)確的校正模型,將未知樣品與建立的校正模型進(jìn)行比較,實現(xiàn)對樣品的定性和定量分析[47]。圖4顯示了NIRS檢測分析技術(shù)流程圖。目前該方法已成功應(yīng)用于定性檢測、定量分析和質(zhì)量控制等領(lǐng)域[48]。

    圖4 NIRS的技術(shù)流程圖

    (2)應(yīng)用:近年來,NIRS已應(yīng)用于中藥中馬兜鈴酸的檢測研究。黃婷等[49]運用NIRS方法結(jié)合化學(xué)計量學(xué)方法對關(guān)木通、川木通和含有不同濃度馬兜鈴酸I的淀粉樣本中的馬兜鈴酸進(jìn)行定性和定量分析。結(jié)果顯示,定性分析模型可準(zhǔn)確檢測馬兜鈴酸,利用NIRS結(jié)合化學(xué)計量學(xué)方法可準(zhǔn)確定量中藥制劑中馬酸鈴酸的含量。證明NIRS可作為一種檢測中藥制劑中馬兜鈴酸含量的可靠的新方法。

    (3)潛在的優(yōu)勢與不足:NIRS作為一種檢測分析方法,具有多種優(yōu)勢。分析速度快,一般可在30 s內(nèi)完成;無試劑,檢測中不產(chǎn)生廢物,是一種綠色環(huán)保的檢測方法;成本低,且一次樣品采集可同時檢測多種指標(biāo)[50];無損傷,不需破壞樣品[51];操作簡單。此外,NIRS也不是盡善盡美的,也存在一些缺點。對檢測物質(zhì)的內(nèi)部成分要求高,要求成分均勻,對受檢對象的溫度有要求,否則容易造成數(shù)據(jù)偏差大;需依靠其他學(xué)科建立模型,方可進(jìn)行下一步的分析鑒定;掃描出的某些光譜帶特征性不強,峰值不強,重疊譜帶多造成測定結(jié)果不太靈敏,易受樣品成分復(fù)雜程度的影響[52-53];NIRS易受外界因素的影響,儀器、溫度、濕度、裝樣條件及樣品檢測部位等都會導(dǎo)致吸收峰的變化,使NIRS解析更加復(fù)雜化[54]。

    新型快速檢測方法的特點見表2。

    表2 馬兜鈴酸新型快速檢測方法的特點

    Table 2 Characteristics of new rapid detection methods for aristolochic acids

    新型快速檢測方法共同優(yōu)點優(yōu)點不足之處 熒光傳感器高靈敏度、高選擇性、高效率成本低、操作簡單依賴于儀器設(shè)備、共軛聚合物在空氣中暴露于紫外-可見光不穩(wěn)定 ic-ELISA短時間內(nèi)可處理大量樣品依賴于儀器設(shè)備、要求經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員、抗體可能與密切相關(guān)的物質(zhì)發(fā)生交叉反應(yīng)、抗體昂貴 CGICA結(jié)果直觀可見、不需要昂貴的設(shè)備、操作簡單、所需樣品量少定性或半定量檢測 NIRS 分析速度快、操作簡單、無損傷、綠色、環(huán)保、多組分同時檢測對檢測物質(zhì)的內(nèi)部成分要求高、易受外界因素的影響

    2 馬兜鈴酸分離富集方法

    馬兜鈴酸的毒性作用嚴(yán)重限制了含馬兜鈴酸中藥及其制劑的臨床應(yīng)用。為降低含馬兜鈴酸中藥的毒性,國內(nèi)外眾多研究者進(jìn)行了廣泛的研究,在不影響藥材中其他藥效成分的情況下,分離富集馬兜鈴酸,達(dá)到去毒存效的目的。近年來,已報道的馬兜鈴酸分離富集的方法主要為固相萃取法(solid phase extraction,SPE)和超臨界流體萃取法(supercritical fluid extraction,SFE)。

    2.1 SPE

    SPE是一種通過添加吸附劑,對待測組分進(jìn)行吸附、洗脫等步驟,實現(xiàn)吸附劑對待測組分選擇性分離富集的一種方法。近年來,金屬-有機框架(metal organic frameworks,MOFs)、分子印跡聚合物(molecularly imprinted polymers,MIPs)、碳納米管和大孔吸附樹脂(macroporous adsorption resin,MAR)等材料逐漸作為吸附劑應(yīng)用于中藥中馬兜鈴酸的固相萃取過程中,大大提高了分離富集效率和選擇性。

    2.1.1 MOFs

    (1)概述及分離富集原理:MOFs材料是新興的多孔材料,通常由金屬節(jié)點和有機連接體之間形成配位鍵構(gòu)成[55]。在分離富集過程中,MOFs材料作為主體,其內(nèi)部規(guī)則的孔道結(jié)構(gòu)可為待測物質(zhì)提供空間,同時,通過氫鍵、π-π堆積和靜電作用等超分子作用,可選擇性地分離富集待測物質(zhì)。其分離富集示意圖見圖5。

    (2)應(yīng)用:近年來,越來越多的學(xué)者將MOFs材料應(yīng)用于中藥中馬兜鈴酸的分離富集研究。Shu等[56]將三聚氰胺修飾到MOFs材料上,獲得了比表面積高、形態(tài)均勻的復(fù)合材料,表現(xiàn)出對馬兜鈴酸I的高吸附容量、高選擇性和高吸附分離效率。以該材料為吸附劑,應(yīng)用于微固相萃取,可選擇性識別和分離富集中藥中的馬兜鈴酸I。Zhang等[57]通過原位聚合方法以功能化的UiO-66-NH2和-甲基丙烯酰胺為常用單體合成了MOFs復(fù)合材料,并將其用作固相萃取的吸附劑,結(jié)果發(fā)現(xiàn),該方法操作簡單、回收率高,可用于中藥中馬兜鈴酸I的分離富集。Fang等[58]為了有效和選擇性地分離馬兜鈴酸I,將離子液體和MIPs固定于MOFs材料ZIF-67,在甲醇-水(95∶5)體系中于39 ℃、138 min時對馬兜鈴酸I的最高吸附量為34.25 mg/g。將其用于固相萃取的吸附劑,經(jīng)上樣、洗滌和洗脫過程后,從天仙藤提取物中分離0.043 mg/g馬兜鈴酸I,回收率為97.67%~106.98%,表明MOFs材料可成功分離富集馬兜鈴酸I。

    (3)潛在的優(yōu)勢與不足:MOFs材料具有高比表面積、高孔隙率的優(yōu)勢。通過改變有機和無機組分的組合,可非常靈活、合理地調(diào)整MOFs的幾何形狀、結(jié)構(gòu)、組成和性能[59]。基于以上獨特的優(yōu)勢,對目標(biāo)分析物表現(xiàn)出較高的吸附能力和高選擇性分離性能。但MOFs材料在水中不穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)易坍塌,金屬離子泄露會對待測樣品產(chǎn)生二次污染。此外,合成后得到的MOFs材料,其表面和孔道內(nèi)會殘留一些在合成過程中所用的有機溶劑、金屬鹽和配體等物質(zhì),這些殘留物質(zhì)通常會降低材料的比表面積、堵塞其孔道,對后續(xù)應(yīng)用產(chǎn)生影響,因此通常采用有機溶劑對其浸泡、洗滌以去除表面和孔道內(nèi)殘留的金屬鹽和有機配體,但這一過程消耗有機溶劑和時間[60]。

    2.1.2 MIPs

    (1)概述及分離富集原理:分子印跡法是由功能性單體、交聯(lián)劑和以目標(biāo)分析物或結(jié)構(gòu)類似物作為模板合成特定MIPs的一種方法,其原理為去除模板后,MIPs中會產(chǎn)生與目標(biāo)分析物或結(jié)構(gòu)類似物大小、形狀和功能互補的空腔,使MIPs具有特異性識別和吸附目標(biāo)分析物或結(jié)構(gòu)類似物的作用[61-62]。圖6顯示了MIPs制備過程。

    圖6 MIPs制備示意圖

    (2)應(yīng)用:目前,國內(nèi)外學(xué)者將MIPs廣泛應(yīng)用于中藥中馬兜鈴酸的分離去除研究。Xiong等[63]通過表面分子印跡法合成了熱敏和磁性MIPs,對馬兜鈴酸I表現(xiàn)出優(yōu)越的吸附性能、選擇性和快速磁分離能力。采用分散SPE分離富集魚腥草中的馬兜鈴酸I,回收率為79.03%~99.67%。張悅美等[64]運用表面分子印跡法合成了核-殼結(jié)構(gòu)SiO2表面分子印跡復(fù)合材料(SiO2@MIP NPs),其表現(xiàn)出對馬兜鈴酸I高的吸附性能和選擇性吸附效果。將SiO2@MIP NPs用于加標(biāo)中藥川木通中馬兜鈴酸I的吸附,可有效將馬兜鈴酸I去除,回收率為73%~83%。陸雅婷等[65]以Fe3O4為載體,制備了磁性MIPs,并將其應(yīng)用于馬兜鈴酸I的吸附,結(jié)果表明,其對馬兜鈴酸I具有高吸附容量,為實現(xiàn)中藥中馬兜鈴酸I的分離富集提供了一種新思路。

    Xiao等[66]通過RAFT沉淀聚合技術(shù)以馬兜鈴酸I為模板分子成功制備了MIPs,在結(jié)構(gòu)類似物的存在下,證明了MIPs對馬兜鈴酸Ⅰ優(yōu)良的選擇性分離富集性能,并能夠成功從關(guān)木通提取液中選擇性分離富集馬兜鈴酸I。Wang等[67]采用虛擬模板分子1,10-菲咯啉-4-羧酸制備了分子印跡二氧化硅材料,結(jié)果表明二氧化硅與馬兜鈴酸I的親和力強(8.12 mg/g),同時,其對馬兜鈴酸I表現(xiàn)出優(yōu)異的特異性識別能力,成功從朱砂蓮根提取物中分離富集馬兜鈴酸I。

    Ge等[68]使用毒性較小的氧氟沙星為虛擬模板,制備了表面MIPs,并將其作為固相萃取的吸附劑,用于中藥中馬兜鈴酸I的選擇性分離。結(jié)果表明,馬兜鈴酸I富集可達(dá)16倍,能夠選擇性分離馬兜鈴酸I。傅強等[69]申請的發(fā)明專利公開了一種應(yīng)用MIPs從中成藥龍膽瀉肝丸中富集與檢測微量馬兜鈴酸I的方法,結(jié)果顯示,該方法能夠?qū)崿F(xiàn)馬兜鈴酸I的特異性富集,且具有富集容量高、操作簡單的特點。

    (3)潛在的優(yōu)勢與不足:MIPs具有穩(wěn)定性高的優(yōu)點,包括耐壓、耐高溫等。其次,MIPs結(jié)構(gòu)可設(shè)計,根據(jù)目標(biāo)物質(zhì),有針對性地設(shè)計制備出具有選擇性的MIPs,從而實現(xiàn)對目標(biāo)物質(zhì)的有效分離。此外,MIPs還具有特異識別性,MIPs與模板分子在空間結(jié)構(gòu)、尺寸大小上完全吻合,因此,能夠特異性識別目標(biāo)物質(zhì)。但MIPs依然存在較多問題,如聚合方法和功能單體的種類有局限性,不能滿足某些分子的識別分離要求;MIPs合成過程模板分子難以從孔中完全洗脫,需要消耗大量溶劑;MIPs是一個高度交聯(lián)的聚合物,使得模板分子在MIPs中的擴散緩慢且印跡孔穴埋藏過深不便使用[70]。

    2.1.3 碳納米管

    (1)概述及分離富集原理:碳納米管是一種由單層或多層石墨卷曲形成的中空管狀結(jié)構(gòu)的碳基材料,按其分層方式,分為單壁碳納米管和多壁碳納米管[71]。碳納米管對目標(biāo)分析物的分離富集受多種相互作用(π-π、氫鍵、共價鍵、靜電相互作用和疏水作用)的影響[72],此外,還受孔道結(jié)構(gòu)(孔徑大小、分布和孔形狀)的影響,只有當(dāng)目標(biāo)分析物分子的直徑小于碳納米管的孔徑時,才能被吸附到碳納米管的吸附位點上[73]。其分離富集原理示意圖見圖7。

    圖7 碳納米管分離富集原理示意圖

    (2)應(yīng)用:近年來,碳納米管已廣泛應(yīng)用于馬兜鈴酸的吸附分離。Shu等[74]設(shè)計合成了一種腺嘌呤修飾的磁性碳納米管復(fù)合材料,其通過π- π相互作用、氫鍵作用和靜電作用對馬兜鈴酸I表現(xiàn)出良好的吸附性能(24.5 μg/mg)。將其作為吸附劑,進(jìn)行磁性固相萃取,馬兜鈴酸I和馬兜鈴酸II回收率分別為92.7%~97.5%、92.6%~99.4%,表明腺嘌呤修飾的磁性碳納米管復(fù)合材料能夠從復(fù)雜基質(zhì)中有效富集和分離馬兜鈴酸。Li等[75]合成的MIPs功能化的磁性碳納米管(MCNTs@AAI-MIPs)對馬兜鈴酸I具有快速的分離速率(10 s),較短的動力學(xué)平衡時間(15 min)和良好的選擇性(印跡因子3.17)。此外,MCNTs@AAI-MIPs對中藥中馬兜鈴酸I的回收率范圍為80%~110%(RSD值為3.27%~8.16%),證明其可以有效且特異性地從實際復(fù)雜的中藥中分離富集馬兜鈴酸I。

    (3)潛在的優(yōu)勢與不足:碳納米管由于具有疏水性、高比表面積、層狀中空結(jié)構(gòu)、豐富的官能團(tuán)、結(jié)構(gòu)可調(diào)、高機械強度和化學(xué)穩(wěn)定性等特點,對目標(biāo)分析物具有很強的吸附分離能力[76-78]。但碳納米管在多種溶劑中溶解性較差,限制了其在多種領(lǐng)域的應(yīng)用,需對其進(jìn)行修飾。

    2.1.4 MAR

    (1)概述及分離富集原理:MAR是一種具有空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的人工多孔聚合物,同時是具有吸附性和篩選性原理的一種分離介質(zhì)。利用與被吸附物質(zhì)之間的范德華作用力,通過其巨大的比表面積進(jìn)行物理吸附,以及篩選性,篩選得到相對分子質(zhì)量大小匹配的物質(zhì),達(dá)到分離富集的目的[79-80]。

    (2)應(yīng)用:近年來,MAR已成功應(yīng)用于馬兜鈴科植物中馬兜鈴酸的分離去除。王翰[81]研究關(guān)木通中馬兜鈴酸的分離工藝,采用MAR分離關(guān)木通中的馬兜鈴酸,結(jié)果發(fā)現(xiàn),關(guān)木通提取物經(jīng)MAR處理后,樣品質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到41%,證明MAR可用于分離去除關(guān)木通中的馬兜鈴酸。

    (3)潛在的優(yōu)勢與不足:MAR具有比表面積大、吸附容量大、吸附速度快、解吸條件溫和、可回收、化學(xué)穩(wěn)定性好、運行成本低、效率高、溶劑消耗少、壽命長、選擇性好等優(yōu)點,是一種很有前景的吸附劑。在單一MAR分離方法中,由于不同MAR的結(jié)構(gòu)參數(shù)不同,對于具有相似結(jié)構(gòu)組分的分離,回收率和分離效果較差。因此,有必要對MAR進(jìn)行篩選和組合[82]。但篩選和組合出分離效率最佳的MAR工作量巨大。

    2.2 SFE

    2.2.1 概述及分離富集原理 超臨界流體(supercritical fluid,SCF)是溫度和壓力高于其臨界點的流體。SFE采用SCF為萃取溶劑,利用SCF的溶解能力(極性)可通過控制流體的溫度和壓力調(diào)節(jié),從而可選擇性地提取分離多種化合物[83]。SFE工藝流程示意圖見圖8。目前,大多以二氧化碳作為首選萃取溶劑,稱為超臨界二氧化碳萃取。

    圖8 SFE工藝流程的示意圖

    2.2.2 應(yīng)用 目前,已有研究者將SFE應(yīng)用于馬兜鈴植物中馬兜鈴酸的分離去除研究。如Liang等[84]采用SFE分離去除馬兜鈴和關(guān)木通中的馬兜鈴酸。以容器壓力19.4 MPa,溫度50 ℃,夾帶劑濃度0.2摩爾分?jǐn)?shù),萃取時間4 h為SCF萃取條件。結(jié)果顯示,馬兜鈴和關(guān)木通中馬兜鈴酸Ⅰ的去除率分別為65.2%、59.1%,馬兜鈴酸II的去除率分別為81.3%、81.2%,證實了采用SFE從2種代表性馬兜鈴植物中去除有毒成分馬兜鈴酸的可行性。

    2.2.3 潛在的優(yōu)勢與不足 SFE是經(jīng)典和傳統(tǒng)溶劑萃取的一種很有前途的替代方法,它具有各種獨特的優(yōu)勢。如分離效率高、分析時間短;提取分離過程中,不使用有機溶劑,減少對人類健康和環(huán)境的不利影響,是一種綠色的分離方法[85];通過調(diào)節(jié)溫度和壓力實現(xiàn)對待測成分的選擇性提取分離,操作簡單;二氧化碳具有毒性低、易燃性、可回收、成本低及純度高等優(yōu)點[86]。盡管SFE具有多種優(yōu)勢,但仍然存在局限性。購買設(shè)備、啟動和運行該過程的成本很高,另外,SFE難以分離強極性組分,需添加有機溶劑作為改性劑提高分離效率,但在凈化步驟中需分離改性劑[87]。

    馬兜鈴酸2種分離富集方法具有分離能力強、選擇性高的共同優(yōu)點,其具體特點見表3。

    3 結(jié)語與展望

    中藥是中醫(yī)學(xué)的瑰寶和靈魂,是中華民族幾千年歷史長河中沉淀下來的寶貴財富。馬兜鈴科中藥具有顯著的抗炎、抗癌和利尿作用,常被用于治療多種疾病。馬兜鈴科中藥毒性事件的報道造成人們對其毒性的關(guān)注大于其功效作用。然而藥物作用具有雙重性,通過合理的手段對其毒性進(jìn)行控制,達(dá)到去毒存效的目的,含馬兜鈴酸中藥仍能發(fā)揮重要功效[88]。為發(fā)揮馬兜鈴科中藥的藥用價值和提高其用藥安全性,加強其安全性評價及風(fēng)險控制研究,迫切需要對馬兜鈴科中藥中的馬兜鈴酸進(jìn)行檢測與分離?;谀壳暗难芯楷F(xiàn)狀,現(xiàn)有的快速檢測技術(shù)檢測效率高,但大多依賴于檢測分析儀器。由于CGICA不依賴于分析儀器,所以未來可在CGICA試紙條的研究方面加大力度,實現(xiàn)對馬兜鈴酸的現(xiàn)場快速檢測?,F(xiàn)有的分離富集馬兜鈴酸所采用的吸附劑存在各自的特點。MOFs材料結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,會引發(fā)二次污染;MIPs印跡孔穴埋藏過深不便使用;碳納米管需進(jìn)行結(jié)構(gòu)修飾實現(xiàn)對其選擇性分離富集;MAR在組合和篩選環(huán)節(jié)中工作量較大。考慮到馬兜鈴科中藥的藥理作用,開發(fā)一種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定及綠色、環(huán)保的吸附材料是未來的研究方向。共價有機框架材料作為一種新興的多孔材料,其較高的比表面積、可調(diào)節(jié)的孔徑、規(guī)則的孔道結(jié)構(gòu)和較高的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,使其在吸附領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,未來可設(shè)計一種共價有機框架材料用于馬兜鈴科中藥中馬兜鈴酸的分離,為保障含馬兜鈴酸藥材與制劑的風(fēng)險控制提供科學(xué)依據(jù)與參考。

    表3 馬兜鈴酸分離富集方法的特點

    Table 3 Characteristics of enrichment methods for aristolochic acids

    分離富集方法吸附劑優(yōu)點不足之處 SPEMOFs材料高比表面積、靈活的功能金屬位點結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、材料處理消耗時間 MIPs高穩(wěn)定性聚合方法和功能單體種類有局限性、模板分子擴散緩慢且印跡孔穴埋藏過深 碳納米管疏水性、高比表面積、官能團(tuán)豐富、化學(xué)穩(wěn)定性好溶解性較差 MAR吸附速度快、化學(xué)穩(wěn)定性好、成本低、溶劑消耗少篩選和組合分離效率最佳的MAR工作量巨大 SFE 效率高、無有機溶劑、操作簡單成本高、難以分離強極性組分

    利益沖突 所有作者均聲明不存在利益沖突

    [1] 梁愛華, 高月, 張伯禮. 含馬兜鈴酸中藥的安全性問題及對策 [J]. 中國食品藥品監(jiān)管, 2017(11): 17-20.

    [2] 姜峰, 岳麗君, 朱丹. 馬兜鈴酸毒副作用研究概述 [J]. 中國藥物評價, 2021, 38(5): 405-408.

    [3] 柏兆方, 徐廣, 王伽伯, 等. 馬兜鈴酸及其衍生物致癌性研究進(jìn)展及應(yīng)對措施 [J]. 藥學(xué)進(jìn)展, 2018, 42(3): 164-169.

    [4] Kumar V, Poonam, Prasad A K,. Naturally occurring aristolactams, aristolochic acids and dioxoaporphines and their biological activities [J]., 2003, 20(6): 565-583.

    [5] Vanherweghem J L, Depierreux M, Tielemans C,. Rapidly progressive interstitial renal fibrosis in young women: Association with slimming regimen including Chinese herbs [J]., 1993, 341(8842): 387-391.

    [6] Arlt V M, Ferluga D, Stiborova M,. Is aristolochic acid a risk factor for Balkan endemic nephropathy-associated urothelial cancer? [J]., 2002, 101(5): 500-502.

    [7] de Jonge H, Vanrenterghem Y. Aristolochic acid: The common culprit of Chinese herbs nephropathy and Balkan endemic nephropathy [J]., 2008, 23(1): 39-41.

    [8] Debelle F D, Vanherweghem J L, Nortier J L. Aristolochic acid nephropathy: A worldwide problem [J]., 2008, 74(2): 158-169.

    [9] 郝近大. 從關(guān)木通被禁用, 看本草考證的重要性 [J]. 中藥材, 2003, 26(S1): 16-17.

    [10] 田婧卓, 梁愛華, 劉靖, 等. 從馬兜鈴酸含量影響因素探討含馬兜鈴酸中藥的風(fēng)險控制 [J]. 中國中藥雜志, 2017, 42(24): 4679-4686.

    [11] 劉欣欣, 王莉, 肖紅斌. 不同產(chǎn)地馬兜鈴藥材中馬兜鈴總酸的含量 [J]. 時珍國醫(yī)國藥, 2017, 28(1): 74-76.

    [12] 羅疆南, 王銀紅, 楊青, 等. UPLC法測定二十五味竺黃散中馬兜鈴酸Ⅰ含量的方法研究 [J]. 中獸醫(yī)醫(yī)藥雜志, 2021, 40(5): 18-20.

    [13] 劉嘉澍, 妙苗, 李青, 等. LC-MS/MS法測定跳骨片中馬兜鈴酸I含量 [J]. 亞太傳統(tǒng)醫(yī)藥, 2021, 17(8): 67-70.

    [14] 汪琳, 趙相鵬, 尹羿, 等. 食品安全檢測技術(shù)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 [J]. 中國口岸科學(xué)技術(shù), 2021, 3(6): 65-70.

    [15] 張偉, 馬青青, 張二鵬, 等. 糧食及其制品中真菌毒素檢測及風(fēng)險評估技術(shù)的研究進(jìn)展 [J]. 中國衛(wèi)生檢驗雜志, 2022, 32(5): 636-640.

    [16] 李宇, 劉洪海. 格列本脲檢測方法的研究進(jìn)展 [J]. 中國現(xiàn)代應(yīng)用藥學(xué), 2022, 39(6): 848-855.

    [17] 陳林林, 鄭鳳鳴, 范天嬌, 等. 食品中香蘭素檢測方法研究進(jìn)展 [J]. 中國調(diào)味品, 2022, 47(5): 206-211.

    [18] Umapathi R, Park B, Sonwal S,. Advances in optical-sensing strategies for the on-site detection of pesticides in agricultural foods [J]., 2022, 119: 69-89.

    [19] Wu S Q, Yin K P, Sun Y,. Gold nanoclusters-based paper sensor for the visualized detection of nephrotoxic aristolochic acids [J]., 2021, 340: 129792.

    [20] Liu J L, Xu C L, Yang T,. Developed a novel sensor based on fluorescent graft conjugated polymer for the determination of aristolochic acid in traditional Chinese medicine [J]., 2019, 222: 117239.

    [21] 李燦鵬, 譚雙, 趙卉. 一種檢測馬兜鈴酸A熒光傳感器的制備方法: 中國, CN109632736A [P]. 2019-04-16.

    [22] Wang L, Wei Z L, Chen Z Z,. A chemical probe capable for fluorescent and colorimetric detection to Cu2+and CN?based on coordination and nucleophilic addition mechanism [J]., 2020, 155: 104801.

    [23] Pan H, Liu Y J, Liu S Z,. A dual-function colorimetric probe based on carbazole-cyanine dyad for highly sensitive recognition of cyanide and hypochlorous acid in aqueous media [J]., 2019, 202: 329-335.

    [24] Sun X Y, Wang Y, Deng X H,. A colorimetric and ratiometric fluorescent probe for the selective detection of cyanide anions in aqueous media and living cells [J]., 2016, 6(13): 10266-10271.

    [25] Gao Y, Zhou Y Z, Chandrawati R. Metal and metal oxide nanoparticles to enhance the performance of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) [J]., 2020, 3(1): 1-21.

    [26] Canalle L A, Vong T, Adams P H,. Clickable enzyme-linked immunosorbent assay [J]., 2011, 12(10): 3692-3697.

    [27] Esen C, Czulak J, Cowen T,. Highly efficient abiotic assay formats for methyl parathion: Molecularly imprinted polymer nanoparticle assay as an alternative to enzyme-linked immunosorbent assay [J]., 2019, 91(1): 958-964.

    [28] Pi J L, Long Y J, Huang N,. A sandwich immunoassay for detection of Aβ1~42based on quantum dots [J]., 2016, 146: 10-15.

    [29] Wu L, Li G H, Xu X,. Application of nano-ELISA in food analysis: Recent advances and challenges [J]., 2019, 113: 140-156.

    [30] Zhao C Y, Si Y, Pan B F,. Design and fabrication of a highly sensitive and naked-eye distinguishable colorimetric biosensor for chloramphenicol detection by using ELISA on nanofibrous membranes [J]., 2020, 217: 121054.

    [31] 南鐵貴, 何素平, 譚桂玉, 等. 中藥致腎毒性成分馬兜鈴酸A單抗制備及酶聯(lián)免疫分析方法的建立 [J]. 分析化學(xué), 2010, 38(8): 1206-1210.

    [32] Li S Z, Wu X L, Song S S,. Development of ic-ELISA and an immunochromatographic strip assay for the detection of aristolochic acid I [J]., 2019, 30(1): 140-149.

    [33] Wang Y, Cao J B, Sun Y N,. Development and validation of a sensitive enzyme-linked immunosorbent assay for clonidine hydrochloride in pig urine and pork samples [J]., 2021, 32(1): 851-862.

    [34] Chen Y N, Liu L Q, Song S S,. Establishment of a monoclonal antibody-based indirect enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of trimethoprim residues in milk, honey, and fish samples [J]., 2016, 27(6): 830-840.

    [35] Shan G M, Embrey S K, Schafer B W. A highly specific enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of Cry1Ac insecticidal crystal protein in transgenic WideStrike cotton [J]., 2007, 55(15): 5974-5979.

    [36] Lin L, Song S S, Wu X L,. A colloidal gold immunochromatography test strip based on a monoclonal antibody for the rapid detection of triadimefon and triadimenol in foods [J]., 2020, 31(1): 447-462.

    [37] Duan Y P, Luo J Y, Liu C M,. Rapid identification of triptolide inproducts by gold immunochromatographic assay [J]., 2019, 168: 102-112.

    [38] Zhou X H, Li N, Sun C,. Development of a colloidal gold immunochromatographic strip for the rapid detection of pefloxacin in grass carp with a novel pretreatment method [J]., 2022, 57(7): 517-525.

    [39] Xing C R, Liu L Q, Song S S,. Ultrasensitive immunochromatographic assay for the simultaneous detection of five chemicals in drinking water [J]., 2015, 66: 445-453.

    [40] 李耀磊, 劉麗娜, 姚云, 等. 基于膠體金免疫層析技術(shù)對中藥材中黃曲霉毒素B1的定量檢測研究 [J]. 中國藥學(xué)雜志, 2019, 54(17): 1432-1437.

    [41] 周堅, 湯朝陽, 李云峰. 一種馬兜鈴酸A快速檢測卡及其檢測方法: 中國, CN104897890B [P]. 2017-01-04.

    [42] Nato F, Boutonnier A, Rajerison M,. One-step immunochromatographic dipstick tests for rapid detection ofO1 and O139 in stool samples [J]., 2003, 10(3): 476-478.

    [43] Sithigorngul P, Rukpratanporn S, Pecharaburanin N,. A simple and rapid immunochromatographic test strip for detection of pathogenic isolates of[J]., 2007, 71(3): 256-264.

    [44] Guo A L, Sheng H L, Zhang M,. Development and evaluation of a colloidal gold immunochromatography strip for rapid detection ofin food [J]., 2012, 35(5): 366-371.

    [45] Yang Y Q, Yang Y C, Liu M H,. FRET-created traffic light immunoassay based on polymer dots for PSA detection [J]., 2019: 1493-1501.

    [46] 司芳芳, 郭逸蓉, 趙穎, 等. 納米標(biāo)記免疫層析法在農(nóng)藥殘留檢測中的應(yīng)用研究進(jìn)展 [J]. 農(nóng)藥學(xué)報, 2017(4): 409-417.

    [47] 王緒新. 近紅外光譜技術(shù)在中藥鑒定中的應(yīng)用研究 [J]. 中國實用醫(yī)藥, 2013, 8(8): 254.

    [48] 孟超. 近紅外光譜分析技術(shù)在藥品快速檢測中的進(jìn)展 [J]. 化工設(shè)計通訊, 2022, 48(4): 212-214.

    [49] 黃婷, 趙如意, 徐文林, 等. 基于近紅外光譜技術(shù)快速檢測中藥制劑中馬兜鈴酸含量的實驗研究 [J]. 福建醫(yī)藥雜志, 2019, 41(2): 122-126.

    [50] Lin H J, Ying Y B. Theory and application of near infrared spectroscopy in assessment of fruit quality: A review [J]., 2009, 3(2): 130-141.

    [51] Roggo Y, Chalus P, Maurer L,. A review of near infrared spectroscopy and chemometrics in pharmaceutical technologies [J]., 2007, 44(3): 683-700.

    [52] 李雪. 不同產(chǎn)地油菜籽品質(zhì)比較研究 [D]. 咸寧: 湖北科技學(xué)院, 2019.

    [53] 汪鑫, 田花麗, 馬卓, 等. 近紅外光譜技術(shù)在油料作物快速檢測中的應(yīng)用研究進(jìn)展 [J]. 食品研究與開發(fā), 2021, 42(22): 220-224.

    [54] 彭秋實. 近紅外光譜技術(shù)在布洛芬復(fù)方片制備工藝中的應(yīng)用研究 [D]. 貴陽: 貴州大學(xué), 2018.

    [55] Yan L, Chen X F, Wang Z G,. Size controllable and surface tunable zeolitic imidazolate framework-8-poly(acrylic acid sodium salt) nanocomposites for pH responsive drug release and enhancedcancer treatment [J]., 2017, 9(38): 32990-33000.

    [56] Shu H, Chen G N, Wang L,. Metal-organic framework grafted with melamine for the selective recognition and miniaturized solid phase extraction of aristolochic acid I from traditional Chinese medicine [J]., 2021, 1647: 462155.

    [57] Zhang M M, Liu H Y, Han Y M,. On-line enrichment and determination of aristolochic acid in medicinal plants using a MOF-based composite monolith as adsorbent [J]., 2020, 1159: 122343.

    [58] Fang L W, Tian M L, Row K H,. Isolation of aristolochic acid I from herbal plant using molecular imprinted polymer composited ionic liquid-based zeolitic imidazolate framework-67 [J]., 2019, 42(19): 3047-3053.

    [59] Annamalai J, Murugan P, Ganapathy D,. Synthesis of various dimensional metal organic frameworks (MOFs) and their hybrid composites for emerging applications - A review [J]., 2022, 298: 134184.

    [60] Howarth A J, Peters A W, Vermeulen N A,. Best practices for the synthesis, activation, and characterization of metal–organic frameworks [J]., 2017, 29: 26-39.

    [61] Morsi S M M, Abd El-Aziz M E, Mohamed H A. Smart polymers as molecular imprinted polymers for recognition of target molecules [J]., 2022: 1-24.

    [62] Haupt K, Linares A V, Bompart M,. Molecularly imprinted polymers [J]., 2012, 325: 1-28.

    [63] Xiong H H, Fan Y, Mao X J,. Thermosensitive and magnetic molecularly imprinted polymers for selective recognition and extraction of aristolochic acid I [J]., 2022, 372: 131250.

    [64] 張悅美, 郭麗華, 李一峻, 等. 分子印跡聚合物功能化二氧化硅納米顆粒的合成及其分離識別馬兜鈴酸 [J]. 色譜, 2021, 39(10): 1137-1145.

    [65] 陸雅婷, 蘇志恒, 梁永紅. 馬兜鈴酸Ⅰ磁性分子印跡聚合物的制備 [J]. 廣西醫(yī)科大學(xué)學(xué)報, 2021, 38(1): 183-188.

    [66] Xiao Y H, Xiao R, Tang J,. Preparation and adsorption properties of molecularly imprinted polymer via RAFT precipitation polymerization for selective removal of aristolochic acid I [J]., 2017, 162: 415-422.

    [67] Wang L H, Zhang C Y, Chen Y J,. Dummy molecularly imprinted silica materials for effective removal of aristolochic acid I from kaempfer dutchmanspipe root extract [J]., 2020, 152: 104463.

    [68] Ge Y H, Guo P Q, Xu X Y,. Selective analysis of aristolochic acid I in herbal medicines by dummy molecularly imprinted solid-phase extraction and HPLC [J]., 2017, 40(13): 2791-2799.

    [69] 傅強, 葛燕輝, 余佩, 等. 從中成藥龍膽瀉肝丸中富集與檢測微量馬兜鈴酸A的方法: 中國, CN106770784B [P]. 1970-01-19.

    [70] Dong C Y, Shi H X, Han Y R,. Molecularly imprinted polymers by the surface imprinting technique [J]., 2021, 145: 110231.

    [71] Chakraborty P, Ma T F, Zahiri A H,. Carbon-based materials for thermoelectrics [J]., 2018, 2018: 3898479.

    [72] 尹東. 碳納米管對環(huán)境污染物的吸附及其影響因素 [J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù), 2021, 44(S2): 276-283.

    [73] Ma Y F, Yang L, Wu L,. Carbon nanotube supported sludge biochar as an efficient adsorbent for low concentrations of sulfamethoxazole removal [J]., 2020, 718: 137299.

    [74] Shu H, Chen G N, Wang L,. Adenine-coated magnetic multiwalled carbon nanotubes for the selective extraction of aristolochic acids based on multiple interactions [J]., 2020, 1627: 461382.

    [75] Li F, Gao J, Li X X,. Preparation of magnetic molecularly imprinted polymers functionalized carbon nanotubes for highly selective removal of aristolochic acid [J]., 2019, 1602: 168-177.

    [76] Gao Q, Wu F, Hu J,. Chemical composition-dependent removal of cationic surfactants by carbon nanotubes [J]., 2020, 716: 137017.

    [77] Nadolska M, Prze?niak-Welenc M, ?apiński M,. Synthesis of phosphonated carbon nanotubes: New insight into carbon nanotubes functionalization [J].(), 2021, 14(11): 2726.

    [78] Gopinath K P, Vo D V N, Gnana Prakash D,. Environmental applications of carbon-based materials: A review [J]., 2021, 19(1): 557-582.

    [79] Zhao Y Y, Chen Z B, Liu D L,. Separation of flavonoids in the leaves ofby macroporous adsorption resin mixed-bed technology [J]., 2017, 46(3): 235-243.

    [80] 劉曉燕. 大孔吸附樹脂分離純化東北巖高蘭、紫菀等中藥有效成分的研究 [D]. 聊城: 聊城大學(xué), 2019.

    [81] 王翰. 含馬兜鈴酸類中藥 (關(guān)木通) 毒性成分研究 [D]. 成都: 成都中醫(yī)藥大學(xué), 2004.

    [82] Zhang X Y, Wang R T, Zhao Y Y,. Separation and purification of flavonoids fromusing macroporous adsorption resin [J]., 2021, 50(6): 574-584.

    [83] Lang Q, Wai C M. Supercritical fluid extraction in herbal and natural product studies - a practical review [J]., 2001, 53(4): 771-782.

    [84] Liang Q Y, Chow A H L, Wang Y T,. Removal of toxic aristolochic acid components fromplants by supercritical fluid extraction [J]., 2010, 72(3): 269-274.

    [85] Liu L X, Zhang Y, Zhou Y,. The application of supercritical fluid chromatography in food quality and food safety: An overview [J]., 2020, 50(2): 136-160.

    [86] Poojary M M, Barba F J, Aliakbarian B,. Innovative alternative technologies to extract carotenoids from microalgae and seaweeds [J]., 2016, 14(11): E214.

    [87] Pourmortazavi S M, Saghafi Z, Ehsani A,. Application of supercritical fluids in cholesterol extraction from foodstuffs: a review [J]., 2018, 55(8): 2813-2823.

    [88] 王瀟晗, 張連學(xué), 郜玉鋼, 等. 含馬兜鈴酸中藥減毒的研究進(jìn)展[J]. 中草藥, 2013, 44(22): 3241-3244.

    Research progress on rapid detection and separation techniques of aristolochic acids in traditional Chinese medicine

    SHAO Xin, ZHANG Yue, ZHENG Yan-xue, WANG Yuan-yuan, WEI Jin-xia, LI Yu-bo

    School of Traditional Chinese Medicine, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China

    Aristolochic acids are a kind of nitro-phenanthrene carboxylic acid compounds widely existing inspecies andspecies. Because of their irreversible nephrotoxicity, the US Food and Drug Administration ordered to stop importing, manufacturing and selling raw materials and medicines containing aristolochic acids in June, 2000. Subsequently, countries and regions around the world have suspended the use of medicines containing aristolochic acids. However, at present, some drugs containing low-dose aristolochic acids are still widely used clinically in China. In view of the toxic and side effects of aristolochic acids, it is of great significance to carry out risk assessment to ensure the safety of clinical medication and people’s lives. Therefore, the principle, application, advantages and disadvantages of rapid detection and separation technologies of aristolochic acids in recent years were summarized in this paper, in order to provide scientific basis for risk control and safe use of traditional Chinese medicine and their preparations containing aristolochic acids.

    traditional Chinese medicine; aristolochic acids; rapid detection; separate; adsorbent

    R284.1

    A

    0253 - 2670(2022)19 - 6200 - 13

    10.7501/j.issn.0253-2670.2022.19.026

    2022-06-20

    國家自然科學(xué)基金面上項目(81873194);國家中醫(yī)藥管理局青年岐黃學(xué)者支持項目

    邵 鑫(1996—),女,碩士研究生,研究方向為中藥安全性評價研究。E-mail: shaoxin969@163.com

    魏金霞(1987—),女,講師,研究方向為中藥安全性評價研究。E-mail: syykdxwjx410@163.com

    李遇伯(1978—),女,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向為中藥安全性評價研究。E-mail: yaowufenxi001@sina.com

    [責(zé)任編輯 崔艷麗]

    猜你喜歡
    馬兜鈴碳納米管選擇性
    Keys
    基于HPLC-Q-TOF/MS 法分析馬兜鈴水煎劑化學(xué)成分的研究*
    選擇性聽力
    應(yīng)用Ames波動試驗比較4種馬兜鈴酸組分的致突變作用
    碳納米管陣列/環(huán)氧樹脂的導(dǎo)熱導(dǎo)電性能
    越南馬兜鈴屬植物分布新記錄
    ——凹脈馬兜鈴
    廣西植物(2016年4期)2016-05-27 01:50:47
    HPLC法同時測定馬兜鈴中4種成分
    中成藥(2016年3期)2016-04-06 01:23:44
    聚賴氨酸/多壁碳納米管修飾電極測定大米中的鉛
    選擇性應(yīng)用固定物治療浮膝損傷的療效分析
    拓?fù)淙毕輰rmchair型小管徑多壁碳納米管輸運性質(zhì)的影響
    国产真实乱freesex| 一个人免费在线观看电影| 日韩高清综合在线| 色av中文字幕| 人人妻人人看人人澡| 不卡一级毛片| 亚洲av.av天堂| 欧美日韩乱码在线| 欧美3d第一页| 午夜视频国产福利| 我的老师免费观看完整版| 欧美在线黄色| 亚洲av一区综合| 亚洲成人久久爱视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 看黄色毛片网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 精品国产三级普通话版| 狠狠狠狠99中文字幕| 久9热在线精品视频| 亚洲美女搞黄在线观看 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产大屁股一区二区在线视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产精品一区二区性色av| 一a级毛片在线观看| 九九热线精品视视频播放| 国产成人影院久久av| 亚洲人成网站在线播| 色5月婷婷丁香| 色哟哟哟哟哟哟| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 一级毛片久久久久久久久女| 老司机福利观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美bdsm另类| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲中文日韩欧美视频| 日韩免费av在线播放| 亚洲18禁久久av| 欧美性猛交黑人性爽| 久久久色成人| 免费观看精品视频网站| 日本成人三级电影网站| 亚洲18禁久久av| 亚洲五月婷婷丁香| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美日韩黄片免| 国产91精品成人一区二区三区| 男女视频在线观看网站免费| 午夜福利成人在线免费观看| av福利片在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 丝袜美腿在线中文| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲经典国产精华液单 | 色av中文字幕| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产真实伦视频高清在线观看 | 午夜激情欧美在线| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 好男人在线观看高清免费视频| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲中文字幕日韩| 国产黄a三级三级三级人| 久9热在线精品视频| 99热精品在线国产| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲国产精品999在线| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产午夜精品论理片| 伦理电影大哥的女人| 国产免费男女视频| 免费看光身美女| 女同久久另类99精品国产91| 91字幕亚洲| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 男女下面进入的视频免费午夜| 深夜a级毛片| 国产三级黄色录像| 夜夜爽天天搞| 久久午夜亚洲精品久久| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 脱女人内裤的视频| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 欧美一区二区精品小视频在线| 久久亚洲精品不卡| 一级a爱片免费观看的视频| 国产精品,欧美在线| 69av精品久久久久久| 免费在线观看成人毛片| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产精品久久电影中文字幕| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| av天堂在线播放| 乱人视频在线观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 成人精品一区二区免费| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久久久国产a免费观看| 欧美成人a在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| 麻豆成人av在线观看| 一进一出好大好爽视频| 日本免费a在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 能在线免费观看的黄片| 国产久久久一区二区三区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲三级黄色毛片| 在线国产一区二区在线| 亚洲成人久久性| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产av在哪里看| 精华霜和精华液先用哪个| 久久久精品欧美日韩精品| 久99久视频精品免费| 婷婷丁香在线五月| 怎么达到女性高潮| 国产伦在线观看视频一区| 日本熟妇午夜| 免费av不卡在线播放| 精品人妻1区二区| 亚洲av美国av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 1024手机看黄色片| 亚洲男人的天堂狠狠| 麻豆一二三区av精品| 国产视频一区二区在线看| 无遮挡黄片免费观看| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美极品一区二区三区四区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 一个人免费在线观看的高清视频| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲激情在线av| 久久午夜福利片| 国产综合懂色| 精品久久久久久,| 精品久久久久久久末码| 日韩欧美在线乱码| 亚洲激情在线av| 欧美日韩福利视频一区二区| 老司机深夜福利视频在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久九九热精品免费| 免费av观看视频| 亚洲自拍偷在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 在线观看舔阴道视频| 欧美三级亚洲精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 高清日韩中文字幕在线| 国产黄色小视频在线观看| 麻豆国产av国片精品| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲 国产 在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 夜夜爽天天搞| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲午夜理论影院| 12—13女人毛片做爰片一| 美女黄网站色视频| 日本a在线网址| 性欧美人与动物交配| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 又黄又爽又免费观看的视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品久久久久久久久免 | 亚洲av熟女| 老女人水多毛片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 中文字幕高清在线视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 99热这里只有精品一区| av在线观看视频网站免费| 欧美黑人巨大hd| 国产伦精品一区二区三区四那| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产美女午夜福利| 午夜两性在线视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费观看精品视频网站| 久久久成人免费电影| 热99re8久久精品国产| 国产黄片美女视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 久久久久久国产a免费观看| 校园春色视频在线观看| 亚洲成人久久性| 久久6这里有精品| 欧美一级a爱片免费观看看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产人妻一区二区三区在| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产成年人精品一区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| 九九在线视频观看精品| а√天堂www在线а√下载| 怎么达到女性高潮| 久久久久久久久大av| 很黄的视频免费| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产高清有码在线观看视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 久久久久久久久久黄片| 亚洲美女搞黄在线观看 | 永久网站在线| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜视频国产福利| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 久久久久精品国产欧美久久久| 午夜福利在线在线| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲av成人精品一区久久| 9191精品国产免费久久| 国产精品久久久久久久久免 | 日本黄大片高清| 少妇被粗大猛烈的视频| 青草久久国产| 久久久久久久久中文| 午夜福利18| 嫩草影院精品99| 一级黄片播放器| 少妇的逼水好多| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久久久国内视频| 老女人水多毛片| 午夜两性在线视频| 床上黄色一级片| 成人性生交大片免费视频hd| 乱码一卡2卡4卡精品| 一区二区三区激情视频| 久久久成人免费电影| 高清毛片免费观看视频网站| 国产高清三级在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产亚洲欧美98| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产高清三级在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 极品教师在线视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 一本久久中文字幕| 亚洲av五月六月丁香网| 日本免费a在线| 美女被艹到高潮喷水动态| 99久久精品热视频| 91麻豆av在线| 国产真实伦视频高清在线观看 | 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲美女视频黄频| 如何舔出高潮| 久久国产乱子免费精品| 日本 欧美在线| 99热精品在线国产| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 男人的好看免费观看在线视频| 女人被狂操c到高潮| 免费看光身美女| 精品一区二区免费观看| 最近在线观看免费完整版| 国产精品99久久久久久久久| 99热只有精品国产| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲五月天丁香| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产三级在线视频| av在线天堂中文字幕| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 色哟哟·www| 中文在线观看免费www的网站| 美女免费视频网站| 亚洲一区高清亚洲精品| av中文乱码字幕在线| 国产真实乱freesex| 国产精品久久久久久久电影| 成人无遮挡网站| 国产精品乱码一区二三区的特点| 偷拍熟女少妇极品色| 免费在线观看日本一区| 亚洲自偷自拍三级| 最近最新中文字幕大全电影3| 国内揄拍国产精品人妻在线| 婷婷丁香在线五月| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 一级黄片播放器| 日韩欧美 国产精品| 十八禁人妻一区二区| 免费无遮挡裸体视频| 我要搜黄色片| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 赤兔流量卡办理| 3wmmmm亚洲av在线观看| 午夜福利免费观看在线| 亚州av有码| 久久九九热精品免费| 亚洲午夜理论影院| 搡老岳熟女国产| 国产成人影院久久av| 中文字幕高清在线视频| 久久国产乱子免费精品| 十八禁人妻一区二区| 中文字幕av在线有码专区| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美黑人巨大hd| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲精华国产精华精| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲成av人片在线播放无| 少妇丰满av| 久9热在线精品视频| 国产毛片a区久久久久| 偷拍熟女少妇极品色| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 国产一区二区激情短视频| 亚洲在线观看片| 97超视频在线观看视频| 国产色爽女视频免费观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 一a级毛片在线观看| 如何舔出高潮| 亚洲片人在线观看| 又爽又黄a免费视频| 日本 av在线| 特大巨黑吊av在线直播| 日本 av在线| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日韩欧美精品v在线| 国内精品久久久久久久电影| 日本与韩国留学比较| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产69精品久久久久777片| 国产三级在线视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲精品成人久久久久久| 欧美3d第一页| 久久精品国产自在天天线| 人妻久久中文字幕网| 深夜a级毛片| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品久久久久久久久亚洲 | 99久久精品一区二区三区| 有码 亚洲区| 国产伦精品一区二区三区四那| 有码 亚洲区| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲国产欧美人成| 在线观看舔阴道视频| 欧美性感艳星| 久久久久久久久久成人| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国语自产精品视频在线第100页| 毛片一级片免费看久久久久 | 日韩人妻高清精品专区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 日本五十路高清| 麻豆av噜噜一区二区三区| 免费看a级黄色片| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产精品av视频在线免费观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 香蕉av资源在线| 观看免费一级毛片| 国产成人福利小说| 韩国av一区二区三区四区| 偷拍熟女少妇极品色| 一个人看视频在线观看www免费| 69人妻影院| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲av熟女| 亚洲经典国产精华液单 | 国产三级中文精品| 色视频www国产| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产精品久久久久久久久免 | 欧美黄色淫秽网站| avwww免费| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 成人av一区二区三区在线看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲精品在线观看二区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 搡老岳熟女国产| 亚洲久久久久久中文字幕| 他把我摸到了高潮在线观看| 免费观看精品视频网站| 我要看日韩黄色一级片| 欧美激情久久久久久爽电影| 午夜老司机福利剧场| 永久网站在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲美女黄片视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 深夜精品福利| 看片在线看免费视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲av熟女| 小说图片视频综合网站| 国产淫片久久久久久久久 | 精品欧美国产一区二区三| 亚洲专区中文字幕在线| 久久草成人影院| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 观看免费一级毛片| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产熟女xx| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美乱妇无乱码| 好男人电影高清在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 色噜噜av男人的天堂激情| 天堂影院成人在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 色精品久久人妻99蜜桃| 身体一侧抽搐| 最新在线观看一区二区三区| 最新中文字幕久久久久| 精品久久久久久久久久免费视频| 丰满乱子伦码专区| 又黄又爽又免费观看的视频| 毛片女人毛片| av天堂在线播放| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品,欧美在线| 国产伦精品一区二区三区四那| 偷拍熟女少妇极品色| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产亚洲精品久久久com| 成人国产一区最新在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 国产成年人精品一区二区| 久久久久久久久中文| 国产高清有码在线观看视频| 精品国产亚洲在线| 欧美黑人巨大hd| 成年版毛片免费区| 欧美色视频一区免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品伦人一区二区| 国产91精品成人一区二区三区| 国产欧美日韩精品一区二区| 69人妻影院| 午夜两性在线视频| x7x7x7水蜜桃| 午夜福利18| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲,欧美,日韩| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 在线国产一区二区在线| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 看免费av毛片| АⅤ资源中文在线天堂| 国产av一区在线观看免费| 日本 av在线| 国产v大片淫在线免费观看| 久久人人精品亚洲av| 99久久精品国产亚洲精品| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲成人久久爱视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 成年人黄色毛片网站| 欧美三级亚洲精品| 男插女下体视频免费在线播放| 国产精品亚洲一级av第二区| 97热精品久久久久久| av天堂中文字幕网| 一个人观看的视频www高清免费观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 日本a在线网址| 人妻制服诱惑在线中文字幕| а√天堂www在线а√下载| 国产探花极品一区二区| 欧美日韩乱码在线| 日韩精品中文字幕看吧| 给我免费播放毛片高清在线观看| 最好的美女福利视频网| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 床上黄色一级片| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 毛片女人毛片| 亚洲自拍偷在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 18禁在线播放成人免费| 女同久久另类99精品国产91| 免费在线观看亚洲国产| 免费av毛片视频| 久久久久久久久中文| 天天躁日日操中文字幕| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲avbb在线观看| 色哟哟·www| 少妇高潮的动态图| 在线观看午夜福利视频| 欧美三级亚洲精品| 日韩亚洲欧美综合| 午夜福利高清视频| 成年免费大片在线观看| 搡老岳熟女国产| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久99热这里只有精品18| 直男gayav资源| 久久中文看片网| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久精品综合一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区四那| 淫秽高清视频在线观看| 欧美高清成人免费视频www| а√天堂www在线а√下载| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美黑人巨大hd| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产精品亚洲一级av第二区| 一本一本综合久久| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲人成电影免费在线| 我的老师免费观看完整版| 免费观看的影片在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 99精品久久久久人妻精品| 神马国产精品三级电影在线观看| 一进一出抽搐动态| ponron亚洲| 一级黄片播放器| 美女免费视频网站| 国产成人欧美在线观看| 一区福利在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 我的女老师完整版在线观看| 日本一本二区三区精品| 有码 亚洲区| 搡老熟女国产l中国老女人| 99国产综合亚洲精品| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品久久视频播放| 欧美三级亚洲精品| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 午夜日韩欧美国产| 久久久精品欧美日韩精品| 国产免费男女视频| 偷拍熟女少妇极品色| 国产伦一二天堂av在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 免费av不卡在线播放| 桃红色精品国产亚洲av| 国产爱豆传媒在线观看| 日本黄色片子视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲激情在线av| 国产成人a区在线观看| 亚洲av成人av| 色综合婷婷激情| 性色av乱码一区二区三区2| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 999久久久精品免费观看国产| 可以在线观看的亚洲视频| 日本与韩国留学比较| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 宅男免费午夜| 国产精品野战在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日本一二三区视频观看| 久久久久久九九精品二区国产| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 成年女人永久免费观看视频| 日韩国内少妇激情av| 性色avwww在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 两人在一起打扑克的视频| 丁香欧美五月| 日韩欧美国产在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 日韩国内少妇激情av| www.www免费av| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产成年人精品一区二区| 国产精品不卡视频一区二区 | 国产精品亚洲美女久久久| 免费人成视频x8x8入口观看|