Page 122 - 《广西植物》2024年第2期
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图 3 中药库拉索芦荟化学成分芦荟糖苷 A 可能的裂解途径
Fig. 3 Proposed fragmentation pathways of aloinoside A of Aloe made from Aloe barbadensis
在负离子一级质谱中ꎬ化合物 C33 的分子离 在负离子一级质谱中ꎬ化合物 C44 的分子离
子峰 [M-H] 为 m / z 701.207 7ꎬ预测其分子式为 子峰 [M-H] 为 m / z 553.172 6ꎬ预测其分子式为
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-
C H O ꎮ 在二级质谱中观察到由准分子离子连 C H O ꎮ 在二级质谱中观察到由准分子离子连
34 38 16 29 30 11
续失去 162.05 Da(C H O ꎬ己糖基) 和 232.08 Da 续失去 146.04 Da(C H O ꎬ香豆酰基)、180.06 Da
6 10 5 9 6 2
(C H O )产生的碎片离子 m / z 539.152 1 和 m / z [162.05 Da(C H O ꎬ己糖基) +18.01 Da( H O)]
13 12 4 6 10 5 2
307.079 1ꎮ 此 外ꎬ 还 观 察 到 由 碎 片 离 子 m / z 产生的碎片离子 m / z 407.128 3 和 m / z 227.062 1ꎮ
539.16 失去 308.09 Da [146.04 Da(C H O ꎬ香豆 对比对 照 品 的 液 质 数 据 及 保 留 时 间 ( t = 55. 89
9 6 2 R
酰基) +162.05 Da(C H O ꎬ己糖基)] 产生的碎片 min)ꎬ鉴定化合物 C44 为 7 ̄O ̄甲基芦荟新苷 Aꎮ
6 10 5
离子 m / z 231.069 8ꎮ 通过查阅 SciFinder 数据库和 2.3.4 α ̄吡喃酮类成分的鉴定 芦荟中含有的 α ̄
对比文献( Speranza et al.ꎬ 1985) 鉴定化合物 C33 吡喃酮类成分有芦荟宁 B 等ꎮ 在负离子一级质谱
-
为芦荟新苷 Cꎮ 中ꎬ化合 物 C32 的 分 子 离 子 峰 [ M - H] 为 m / z
在负离子一级质谱中ꎬ化合物 C41 的分子离 717.201 4ꎬ预测其分子式为 C H O ꎮ 在二级质
34 38 17
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子峰 [M-H] 为 m / z 555.186 2ꎬ预测其分子式为 谱中观 察 到 由 准 分 子 离 子 连 续 失 去 162. 05 Da
C H O ꎮ 在二级质谱中观察到由准分子离子失 (C H O ꎬ己糖基)、146. 04 Da( C H O ꎬ香 豆 酰
29 32 11 6 10 5 9 6 2
去 44.03 Da( C H O)、268.09 Da( C H O ) 产生 基)、102. 03 Da ( C H O ꎬ 己 糖 碎 片)、 18. 01 Da
2 4 13 16 6 4 6 3
的碎片离子 m / z 511.155 4 和 m / z 243.061 2ꎮ 对 (H O)、42. 01 Da( C H O) 产生的碎片离子 m / z
2 2 2
比参考文献(Bendjedid et al.ꎬ 2021)及对照品碎片 555. 141 8、 409. 103 4、 307. 078 6、 289. 071 8、
信息及保留时间( t = 52.08 min) 鉴定化合物 C41 247.057 6ꎮ 对比参考文献( Sun et al.ꎬ 2017) 及查
R
为芦荟新苷 Dꎮ 阅 SciFinder 数据库ꎬ鉴定化合物 C32 为芦荟宁 Bꎮ