Page 104 - 《广西植物》2023年第9期
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1 6 5 2                                广  西  植  物                                         43 卷
                        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
                                                 2
            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
                          2
            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
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