Multi-component analysis of bile acids in natural Calculus bovis and its substitutes by ultrasound-assisted solid–liquid extraction and UPLC-ELSD

文献情報

出版日 2012-10-01
DOI 10.1039/C2AN36084E
インパクトファクター 4.616
著者

Xiao-He Xiao, Jia-Bo Wang, Yan-Ling Zhao, Mei-Hua Yang


原文を見る

要旨

An ultrasound-assisted solid–liquid extraction (USLE) coupled to ultra-performance liquid chromatography-evaporative light scattering detection (UPLC-ELSD) method has been developed for the simultaneous extraction and determination of six bile acids (BAs) in natural Calculus bovis and its substitutes, collected from different origins. The USLE conditions, UPLC chromatographic and ELSD conditions for BAs were optimized. Under optimum conditions, the six target analytes were efficiently extracted and baseline separated within 10 min. The limits of detection (LODs) and quantification (LOQs) for six BAs were less than 7 ng and 22 ng, respectively. Average recoveries were within the range of 98.8–100.7% with relative standard deviations (RSDs) <2% for the six analytes. This method, due to its convenience, high selectivity, fast analysis efficiency and good reproducibility can be employed for analyzing the content differences of six BAs in 40 batches of natural C. bovis and its existing substitutes. The differences of the content of each BA in natural C. bovis and its substitutes were significant, and the total contents of six BAs in 13 batches of natural C. bovis were in the range of 7.96–160.17 mg g−1, in 20 natural C. bovis of 0–245.89 mg g−1, in 2 artificial cultivated C. bovis of 178.48–194.22 mg g−1, in 3 cultured C. bovis of 41.01–107.3 mg g−1, and in 2 counterfeit C. bovis of 144.9–340.25 mg g−1. The significant differences of multi-component contents reflected the various inherent qualities of these samples, so, the use of these substitutes as the replacers of natural source in clinic should be paid more attention. Some substitutes could not be used as the replacers.

関連文献

Two bifunctional desferrioxamine chelators for bioorthogonal labeling of biovectors with zirconium-89

F. Gao, C. Ieritano, K.-T. Chen, G. M. Dias, J. Rousseau, Y. Seimbille

2018-07-02 Communication

DOI: 10.1039/C8OB01434E

Nonmetal-catalyzed hydroamination of ynamides with amines

Yanru Wang, Zhen Zhao, Songkui Lv, Lixia Ding, Xiao-Na Wang, Junbiao Chang

2021-09-09 Research Article

DOI: 10.1039/D1QO01052B

Front cover

Cover

DOI: 10.1039/C8OB90110D

Contents list

2021-11-23 Front/Back Matter

DOI: 10.1039/D1QO90098F

Synthesis of chiral piperazin-2-ones through palladium-catalyzed asymmetric hydrogenation of pyrazin-2-ols

Guang-Shou Feng, Zi-Biao Zhao, Lei Shi

2021-09-14 Research Article

DOI: 10.1039/D1QO01144H

Ligand-accelerated site-selective Csp2–H and Csp3–H alkynylations of alcohols via Pd(ii) catalysis

Aidong Huang, Yishen Han, Peiqing Wu, Yang Gao, Yanping Huo, Qian Chen, Xianwei Li

2021-10-02 Research Article

DOI: 10.1039/D1QO01095F

Inside front cover

2021-10-12 Cover

DOI: 10.1039/D1QO90085D

Zinc–Brønsted acid mediated practical hydrotrifluoromethylation of alkenes with CF3Br

Deqian Peng, Wu Fan, Xueqi Zhao, Wei Chen, Yuan Wen, Li Zhang

2021-09-13 Research Article

DOI: 10.1039/D1QO01073E

Dibenzofuran-4,6-bis(oxazoline) (DBFOX). A novel trans-chelating bis(oxazoline) ligand for asymmetric reactions

Kennosuke Itoh, Mukund P. Sibi

2018-06-18 Review Article

DOI: 10.1039/C8OB01010B

Diisopropylethylamine-triggered, highly efficient, self-catalyzed regioselective acylation of carbohydrates and diols

Bo Ren, Lu Gan, Li Zhang, Ningning Yan, Hai Dong

2018-07-18 Paper

DOI: 10.1039/C8OB01464G

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

除水剤ALT-201は安全ですか?

除水剤ALT-201は一般的に安全ですが、避けるべきは皮膚や目への接触です。適切な防護具を着用し、安全基準を守ることが重要です。

28770-01-62-(2-Isopropyl-1,3-o...
化合物よくある質問

「邻羟基阿托伐他汀内酯标准品」に適用される法規ガイドelinesは何ですか?

CAS番号163217-74-1の「邻羟基阿托伐他汀内酯标准品」は、GHS分類では危険物に分類されず、主にREACH規則とFDA/EPAの管理対象となります。R...

163217-74-1ortho-Hydroxy Atorva...
化合物よくある質問

メチル(3R)-3-アミノ-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾファンラニン-5-カルボイル酸塩塩酸塩の主な用途は何ですか?

メチル(3R)-3-アミノ-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾファンラニン-5-カルボイル酸塩塩酸塩は、医薬品や合成化学の研究に広く用いられます。また、特定の薬物の前...

2241594-15-8Methyl (3R)-3-amino-...
化合物よくある質問

トランス-4-メチルピロリジン-3-オール塩酸塩はどのように合成されますか?

トランス-4-メチルピロリジン-3-オール塩酸塩は、4-メチルピロリジンの塩酸塩化によって合成されます。一般的な合成方法では、4-メチルピロリジンを塩酸に加えて...

265108-42-7trans-4-Methylpyrrol...
化合物よくある質問

硫雜環丁烷-1,1-二氧化物は安全ですか?

硫雜環丁烷-1,1-二氧化物は安全ではありません。毒性は報告されていませんが、高温下で分解し、可燃性があるため、高圧ガスは注意が必要です。密閉した容器で保管し、...

5687-92-3Thietane 1,1-dioxide
化合物よくある質問

ブラエリリンの主な用途は何ですか?

ブラエリリンは主に医薬品製造における薬物アドベリンの合成材料として使用されます。また、研究用途や化学合成材料としても広く利用されています。

6054-10-02H, 8H-Benzo[1,2-b
化合物よくある質問

9-ヒドロキシエリプチシネ塩酸塩はどのように合成されますか?

9-ヒドロキシエリプチシネ塩酸塩は、エリプチシネから塩酸を添加することで合成されます。選択性は高いですが、収率は約70%です。

52238-35-49-Hydroxyellipticine...
化合物よくある質問

5-塩素-2-(メチルアミノ)フェニル-(2-塩素フェニル)メタン酮の物理化学的性質は何ですか?

5-塩素-2-(メチルアミノ)フェニル-(2-塩素フェニル)メタン酮のCAS番号は5621-86-3です。この化合物は白色の結晶性粉末で、分子量は415.03で...

5621-86-3[5-Chloro-2-(methyla...
化合物よくある質問

1-[2-(4-甲氧基-苯氧基)-乙基]-哌嗪はどのように保存すればよいですか?

1-[2-(4-甲氧基-苯氧基)-乙基]-哌嗪は、直射日光を避けて暗所に、室温(15-25℃)で保管し、密閉容器に入れることで安定性を保つことができます。

117132-44-21-[2-(4-Methoxy-phen...
化合物よくある質問

2-[3-(4-甲氧基フェニル)プロピル]-4,4,5,5-四メチル-1,3,2-ドイボロロールアンの主な用途は何ですか?

2-[3-(4-甲氧基フェニル)プロピル]-4,4,5,5-四メチル-1,3,2-ドイボロロールアンは、医薬品の合成、有機合成化学、および新材料の研究で使用され...

1073371-72-82-[3-(4-Methoxypheny...

掲載誌

Analyst

Analyst
CiteScore: 7.8
自己引用率: 5.6%
年間論文数: 653

Analyst publishes analytical and bioanalytical research that reports premier fundamental discoveries and inventions, and the applications of those discoveries, unconfined by traditional discipline barriers.

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。