[发明专利]提高圣约翰草有效成分的方法无效

专利信息
申请号: 200610121519.0 申请日: 2006-08-16
公开(公告)号: CN101124876A 公开(公告)日: 2008-02-20
发明(设计)人: 邓资新;张家纶;陈联泰 申请(专利权)人: 邓资新
主分类号: A01G1/00 分类号: A01G1/00;A01G7/00;A01G31/00
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司 代理人: 徐迅
地址: 台湾省台中市*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 提高 圣约翰 有效成分 方法
【说明书】:

(1)技术领域

发明是有关于一种提高圣约翰草有效成分的方法,且特别是有关于一种应用远红外线陶瓷纳米粉体提高圣约翰草有效成分的方法。

(2)背景技术

圣约翰草(Hypericum perforatum,St.John’s wort)为金丝桃属的多年生草本植物,有天然百忧解(natural prozac)的称号,是舒缓轻到中度忧郁症的重要天然药草,金丝桃素(hypericin)为其重要的指标有效成分,此药草全球市场的需求很大,其产值超过百亿。

远红外光具有每一秒钟能震动1012次方的频率,是地球上许多生物赖以生长发育的光线。近年来关于远红外线的许多研究中,已广泛地应用在医学、工业、生物、军事等相关领域上。远红外线对于生物体的影响目前已有一些研究,包括其振动效应、热效应、磁场能量等,也已被广泛地报导。研究显示,许多自然界物质运动现象所释放或吸收的辐射能量恰巧落在红外线能量区域,且远红外线具有较强的辐射穿透力,可以深入人体皮下,对人体发挥有益效应。

然而,目前远红外线对植物可能产生效应的相关研究仍十分缺乏。由于远红外线是一种波长较长的电磁波,因此具有光的传播特性。植物对光的生理反应十分复杂,光可调节植物在生长发育过程中的许多步骤,例如:光型态发生(photomorphogenesis)、向光性(phototropism)和光周期性(photoperiodism)等。因此,可将光应用于调节植物生长的研究领域。

(3)发明内容

因此本发明的目的就是在提供一种提高圣约翰草有效成分的方法,藉由在种植过程中添加远红外线陶瓷纳米粉体的方式,可提高单位圣约翰草有效成分的产量。

根据本发明的上述目的,提出一种直接添加远红外线陶瓷纳米粉体提高圣约翰草有效成分的方法。依照本发明的实施例,在一培养介质中加入适当浓度的远红外线陶瓷纳米粉体,并混合均匀以形成一含远红外线陶瓷纳米粉体的培养介质,再将圣约翰草种植在此含远红外线陶瓷纳米粉体的培养介质中,使圣约翰草的根部与部分混合在培养介质中的远红外线陶瓷纳米粉体接触,除可缩短圣约翰草开花时间外,更可产生增进圣约翰草的有效成分含量的作用。

根据本发明的目的,提出一种间接添加远红外线陶瓷纳米粉体提高圣约翰草有效成分的方法。依照本发明的实施例,将培养介质放置在一容器中,培养介质与容器之间可具有一空间,用以容纳远红外线陶瓷纳米粉体。因此,远红外线陶瓷纳米粉体可添加在培养介质与该容器之间,使远红外线陶瓷纳米粉体不直接与植物接触,可缩短圣约翰草开花时间,并促进圣约翰草的有效成分含量的提高。

根据上述可知,本发明的应用远红外线陶瓷纳米粉体提高圣约翰草有效成分的方法是利用远红外线对生物体具有产生能量的作用,及远红外线对植物产生的光效应来调节圣约翰草生长,不仅可缩短圣约翰草的开花时间,更可藉由调整远红外线陶瓷纳米粉体添加的浓度及添加方式来产生更高量的指标成分-金丝桃素。此外,本发明的方法可有效增加整株圣约翰草各部位的金丝桃素含量,改变原本金丝桃素集中在花部的情形,可提高金丝桃素的萃取量,增加其应用价值并降低生产成本。

为了使本发明的构成特征、操作方法、目的及优点更加容易了解,所以在下文中配合图示及文字叙述,说明本发明的实施例。

(4)附图说明

为让本发明的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附图式的详细说明如下:

图1为远红外线陶瓷粉体间接接触(A)及直接添加(B)对圣约翰草开花时间影响的效果。

图2为高效液相色谱分析的标准品与萃取样品的色谱图。

图3为以高效液相色谱分析远红外线陶瓷纳米粉体处理对圣约翰草植株不同部位萃取的金丝桃素含量的结果比较。

(5)具体实施方式

本发明是在种植圣约翰草时添加远红外线陶瓷纳米粉体,不但可缩短开花时间以节省栽种成本外,更可显著提高整株圣约翰草的有效成分。所有试验材料都在20℃左右(15~25℃)的环境、光周期设定在D/L=6h/18h的温室中生长,实验进行约八个月,记录调查各处理组与对照组的圣约翰草开花时间差异及各部位的有效成分含量。

依照本发明的实施例,在圣约翰草种植时分别在培养介质中添加三种远红外线陶瓷纳米粉体FIR Y、FIR J或FIR P,并各以5%、10%、20%的浓度和对照组(0%)处理,每一种处理方式都进行3次重复试验。其中,远红外线陶瓷纳米粉体的粒径为纳米级。

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