ГАЗОВАЯ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА
Помазанов В.В.
1
, Киселева В.А.
1
, Марданлы С. Г.
1
, Бурмистрова Л.А.
2
, Будникова Н.В.
2
,
Зыкова С.И.
1
1
Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево
2
ФГБНУ «НИИ пчеловодства», г. Рыбное
Исследовались нативные образцы 7-11 дневных личинок трутней полученные
более чем из 10 регионов Российской Федерации, их гомогенаты (ГОСТ Р 56668-2015),
водные, спиртовые и эфирные экстракты, лиофилизированные гомогенаты и
гомогенаты личинок, адсорбированные на силикагеле или глюкозе. Легко- и
среднелетучие органические соединения определяли методом газовой хроматографии с
масс-спектрометрическим
детектором.
Хроматографические
и
масс-
спектрометрические данные обрабатывали с помощью стандартного программного
обеспечения с использованием библиотечного поиска по международным библиотекам
174
масс-спектров и индексов удерживания. Нелетучие и слабо летучие органические
соединения определялись после их трансформации в летучие эфиры путем
дериватизации бис-триметилсилилтрифторацетамидом или метиловым спиртом в
ацетилхлориде.
Во всех образцах трутневых личинок были идентифицированы аминокислоты:
аланин, глицин, метилглицин, норвалин, лейцин, изолейцин, пролин, серин, треонин,
аспаргиновая кислота, метионин, оксопролин, гидроксипролин, фенилаланин, тирозин,
глутамин, триптофан; моно-, ди- и гидрокси карбоновые кислоты: молочная, янтарная,
яблочная,
3-гидроксипропионовая,
3-гидроксибутановая,
фумаровая,
3,4-
дигидроксибутановая,
декановая,
2-гидрокси-2-метилбутандиовая,
2,3,4-
тригидроксибутановая,
тригидроксибутановая,
миристиновая,
додекановая,
гидроксиглутаровая,
3-гидроксиадипиновая,
3,4,5-тригидроксипентановая,
9-
гексадеценовая, гексадекановая, гептадекановая, октадеценовая, октадекановая,
арахидоновая кислоты; бензойная, аминокаприловая, аминооктановая, глутаминовая,
аминоадипиновая кислоты. Идентифицированы, также, полиатомные спирты,
углеводы: моно- и дисахариды, ситостерол и 25-гидрокси-24-метилхолестерол [1,5].
Всего идентифицировано 230 химических соединений. Учитывая, что в процессе
переработки или хранения трутневых личинок (гомогената, лиофилизата) может
происходить качественное и количественное изменение их химического состава, были
проведены сравнительные испытания 120 проб, полученных из разных регионов и
подготовленных различными способами на всех стадиях получения и хранения [1].
Кроме нативных образцов трутневого расплода, были исследованы их 40 и 70%
спиртовые растворы. В силилированной пробе из настойки трутневого гомогената в
70% этиловом спирте идентифицировано 147 компонентов. В ней представлены все
ранее идентифицированные аминокислоты, жирные кислоты, полиатомные спирты,
моно- и дисахариды. Причем содержание аминокислот в 40% спиртовом растворе
несколько выше, чем в 70% растворе. В тоже время, содержание пальмитиновой и
октадеценовой кислот выше в 70% растворе. Также несколько больше концентрация
присутствующих в пробе стероидных соединений.
В эфирной вытяжке трутневого гомогената обнаружены преимущественно жирные
кислоты, соотношение которых является характерным для животных жиров. Кроме
того, в образце определяется большое количество предельных и непредельных
углеводородов линейного строения, соотношение которых характерно для пчелиного
воска (бензойная кислота, пара-винилгваякол, ванилин, миристиновая кислота C
14:1
,
пальмитолеиновая кислота С
16:1
, пальмитиновая кислота С
16:0
, олеиновая кислота
175
С
18:1
, стеариновая кислота С
18:0
, трикозен С
23
H
46
, трикозан С
23
H
48
, пентакозен C
25
H
50
,
пентакозан C
25
H
52
, гептакозен С
27
Н
54
, гептакозан С
27
Н
56
, нонакозен С
29
Н
58
, нонакозан
С
29
Н
60
, гентриаконтен С
31
Н
62
, гентриаконтан С
31
Н
64
, тритриаконтен С
33
Н
66
,
тритриаконтан С
33
Н
68
). Специфический запах образцов объясняется присутствием в
них ванилина и п-винил гваякола.
Методом высокоэффективной газовой хроматографии и масс-спектрометрии в
образцах трутневого расплода определён широкий спектр жирных кислот, которые
могут служить для оценки качества и подлинности сырья, например, при создании
всевозможных лекарственных средств или продуктов питания на его основе.
Выявлено, также, большое число флавоноидов, стеринов, аминокислот, спиртов,
эфиров, терпенов и других биологически активных соединений. «К сожалению, в
пределах чувствительности использованного аналитического оборудования не удалось
выявить наличие в трутневом расплоде октадеценовых кислот и половых гормонов
(тестостерона и прогестерона). Тем не менее, учитывая достаточно выраженные
андрогенные свойства препаратов на основе личинок трутней, можно предположить их
присутствие (или неких аналогов) в концентрациях, доступных для определения
другими, более чувствительными методами, например, радиоиммунологическими.
Полученные данные свидетельствуют, что чувствительность хромато-масс-
спектрометрического метода для тестостерона, прогестерона и эстрадиола составляет
примерно 5 мкг/г определяемого образца. Установить выбранным методом наличие в
представленных пробах указанных гормонов не удалось» [1,5].
Согласно современным представлениям, гормональная активность трутневого
расплода объясняется не наличием известных половых гормонов в его составе, а
присутствием
соединений,
гормональная
активность
которых
обусловлена
структурным родством к соответствующим рецепторам. Активные компоненты
трутневого расплода были выявлены в результате длительных процедур, основанных
на последовательном фракционировании и субфракционировании трутневого расплода
и определении биологическими методами гормональной активности выделенных
фракций/субфракций. В итоге было установлено [5-7], что андрогенную активность
трутневого расплода обеспечивают сочетание метиловых эфиров пальмитиновой и
олеиновой кислот (метилпальмитат + метилолеат). «В этот результат сложно поверить
с учетом распространенности и простоты структуры этих соединений. Указанные
соединения очень часто встречаются в самых различных проодуктах, в том числе, не
имевших биологического происхождения. Возможно, андрогенный эффект обусловлен
соединениями, присутствующими в трутневом расплоде в гораздо меньших
176
концентрациях, но попадающими с ними в одну фракцию. Механизм андрогенной
активности комплекса (метилпальмитат + метилолеат) пока в полной мере не
установлен. Известно, что олеиновая кислота – слабый ингибитор α-редуктазы,
предотвращающий конверсию тестостерона в дигидротестостерон и тем самым,
повышающий концентрацию тестостерона в крови. В доклинических исследованиях
доказано, что комбинация метилпальмитата и метилолеата способна достоверно
повышать уровень тестостерона в плазме крови крыс [2,3,5-7]. Важно отметить, что
анаболического эффекта при этом не наблюдается.
«Идея разработки лекарственного средства, которое обладало бы андрогенным
либо эстрогенным действием, но при этом было бы получено из натурального сырья и
было бы свободно от недостатков и, следовательно, противопоказаний, связанных с
применением существующих на рынке синтетических препаратов, представляется
чрезвычайно плодотворной» [1,5,7]. Полученный экспериментальный материал был
использован для создания лечебной спиртовой настойки трутневого расплода.
Список литературы.
1.
Помазанов В.В., Марданлы С.Г., Киселева В.А. / Расплодотворение.- Орехово-
Зуево, Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2017.- 231 с.
2.
Киселева В.А. Биохимическая характеристика действия некоторых пищевых
добавок, содержащих маточное молочко и другие биологически активные
продукты пчеловодства : Автореф. дис. канд. мед. наук. ‒ Рязань, 1998. ‒ 22 с.
3.
Бурмистрова Л.А. Физико-химический анализ и биохимическая оценка
биологической активности трутневого расплода : Дис. канд. биол. наук: 03.00.04.
‒ Рязань, 1999. ‒ 172 c.
4.
Будникова Н.В. Совершенствование технологии производства и хранения
трутневого расплода медоносных пчёл: Автореф. дисс. канд. с-хоз. Наук. ‒
Дивово, 2011. ‒ 28 с.
5.
Отчет о проведении испытаний проб продуктов пчеловодства на содержание в
них биологически активных веществ методом безэталонной идентификации
компонентного состава образцов. Научн. рук.: д.х.н., Савельева Е.И. ФГУП
«НИИГПЭЧ» ФМБА России. ‒ СПб., 2016. ‒ 85 с.
6.
Isidorov V.A., Bakier S., Stocki M. GC-MS investigation of the chemical composition
of honeybee drone and queen larva homogenate // J. Apic. Sci. v.60, № 1, 2016.
7.
Orlandini D. G., Pinetti D., Benvenuti S. HPLC-DAD and HPLC-ESI-MC/MC
methods for metabolite profiling of propolis extracts // J. Of Pharmaceutical and
Biomedical Analysis. 55 920110. -Р. 934-348.
177
Do'stlaringiz bilan baham: |