Page 104 - 《广西植物》2023年第9期
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表 4 应用网络药理学方法预测和筛选出碰碰香植株释放的 VOCs 中有效活性成分
Table 4 Prediction and screening of effectively active components in VOCs released by
Plectranthus hadiensis var. tomentosus using a network pharmacology method
对应症状 化合物
Corresponding
Compound
symptom
抑郁 1 邻伞花烃
Depression o ̄Cymene
失眠、焦虑 1 顺式-对-薄荷二烯醇 9 桧烯 17 驱蛔萜 25 衣兰烯
Insomniaꎬ anxiety cis ̄Mentha ̄2ꎬ8 ̄dien ̄1 ̄ol Sabinene Ascaridole Ylangene
2 萜品油烯 10 莰烯 18 β ̄瑟林烯 26 t ̄杜松醇
Terpinolene Camphene β ̄Selinene t ̄Cadinol
3 金合欢烷 11 4 ̄蒈烯 19 d ̄香芹酮 27 β ̄水芹烯
Farnesane 4 ̄Carene d ̄Carvone β ̄Phellandrene
4 芳樟醇 12 月桂烯 20 乙酸龙脑酯 28 桃醛
Linalool β ̄Myrcene Bornyl acetate γ ̄Undecalactone
5 α ̄荜澄茄油萜 13 长叶烯 21 d ̄柠檬烯 29 环己酮
α ̄Cubebene Longifolene d ̄Limonene Cyclohexanone
6 对薄荷 ̄1ꎬ3ꎬ8 ̄三烯 14 γ ̄萜品烯 22 α ̄古巴烯
1ꎬ3ꎬ8 ̄p ̄Menthatriene γ ̄Terpinene α ̄Copaene
7 ( +) ̄二氢香芹酮 15 桉叶油醇 23 马鞭草烯酮
( +) ̄Dihydrocarvone Eucalyptol Verbenone
8 乙酸小茴香酯 16 α ̄松油醇 24 ( ̄) ̄香芹酮
Fenchyl acetate α ̄Terpineol ( ̄) ̄Carvone
失眠、焦虑、抑郁 1 ( ̄) ̄乙酸冰片酯 5 石竹烯 9 α ̄水芹烯
Insomniaꎬ anxietyꎬ depression ( ̄) ̄Bornyl acetate Caryophyllene α ̄Phellandrene
2 ( 1Rꎬ 5R ) ̄rel ̄香 芹 醇 6 异丁香烯 10 α ̄律草烯
cis ̄Carveol Isocaryophyllene α ̄Humulene
(1Rꎬ5R) ̄5 ̄isopropenyl ̄
2 ̄methylcy cloher ̄2 ̄enol
3 香芹酮 7 冰片 11 大牻牛儿烯
Carvone Borneol Germacrene
4 γ ̄杜松烯 8 β ̄蒎烯
γ ̄Cadinene β ̄Pinene
注: 预测筛选有效活性成分依据 TCMSP 中药系统药理学数据库、Pubchem 有机小分子生物活性数据库、TGSC 香料信息数据库ꎮ
Note: Prediction and screening of effectively active components according to database of TCMSPꎬ Pubchem and TGSC.
体的超微结构ꎬ造成植物叶片损伤(Velikova et al.ꎬ 空气中ꎮ 碰碰香 VOCs 中 β ̄蒎烯、月桂烯、柠檬烯
2009)ꎮ 此外ꎬ室内 CO 浓度升高也会对情绪和睡 和 β ̄水 芹 烯 等 萜 类 物 质 明 显 依 赖 于 温 度 水 平
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眠造成负面影响ꎬ显著降低睡眠质量(Zhang et al.ꎬ (Kopaczyk et al.ꎬ 2020)ꎬ可能是由于低温或高温
2021)ꎮ 因此ꎬ室内保持较低水平的 CO 浓度既有 直接影响到 TPSs 酶活性ꎬ即随温度上升 VOCs 合
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利于碰碰香 VOCs 的稳定释放ꎬ亦能维持具有较高 成和释放速率逐渐增加ꎻ当温度超过一定限度之
人体舒适感的活动环境ꎮ 后ꎬ高温降低 TPSs 酶活性ꎬ碰碰香 VOCs 合成和释
温度是 CO 浓度之外另一个影响碰碰香 VOCs 放速率也随之降低( 李洪远等ꎬ 2015)ꎬ甚至持续
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释放的重要环境因素ꎮ 碰碰香 VOCs 主要成分为 的高温可能对 TPSs 酶造成不可逆转的结构损伤ꎮ
萜烯类物质ꎬ其可能是由萜烯合酶超家族( terpene 温度还可能通过提高碰碰香萜烯的蒸气压和降低
synthase superfamilyꎬ TPSs) 进 行 催 化 合 成ꎻ TPSs 排放途径的阻力ꎬ进而提高大多数萜烯物质的排
酶将顺式或反式异戊二烯二磷酸酯转化为多种单 放速率(Llusia et al.ꎬ 2012)ꎮ 此外ꎬ低温还可能通
萜或倍半萜(Muchlinski et al.ꎬ 2019)ꎬ然后释放到 过影响碰碰香初级代谢ꎬ 导致次级代谢过程底物