잎사귀 OFS.5.1.0003.15 잎

거시적 분석

약용 식물 원료

거시적 분석은 약물인지 분석의 가장 중요한 방법 중 하나이며, 분석을 위해 제출된 이름, 즉 연구 대상의 준수 여부를 결정합니다. 그 진정성. 거시적 분석은 시험된 원료의 외부(형태학적) 특징, 크기, 색상, 냄새 및 맛(독성이 없는 식물에만 해당)을 결정하는 것으로 구성됩니다.

진위 여부를 결정하기 위한 분석 규칙은 GF XI "잎", "허브", "꽃", "과일", "씨", "나무 껍질", "뿌리, 뿌리줄기, 구근, 괴경, 구근"에 나와 있습니다. 분석 순서는 다음과 같은 일반 체계로 설명할 수 있습니다.

1. 원료의 형태학적 그룹을 결정합니다.

2. 주요 진단 기능을 강조 표시합니다.

3. 선택한 기능을 분석합니다.

4. 얻은 데이터를 분석된 원료 유형에 대한 RD의 "외부 특징" 섹션에 제공된 설명과 비교합니다.

5. 테스트 샘플의 진위 여부에 대한 결론을 내립니다.

거시적 분석 소개

MPRS 분류의 편의를 위해 수확을 위해 채취한 식물 기관에 해당하는 형태학적 그룹으로 나눕니다. 이 분류는 동일한 형태군의 원료에 대해 유사한 수확, 표준화 등의 방법이 제공되기 때문에 편리합니다.

원료의 형태학적 그룹

1. 폴리아 - 잎.

2. 허바 - 허브.

3. 코미 - 슛.

4. 플로레스 - 꽃.

Alabastra (싹)의 싹트기 기간 동안.

5. Fructus - 과일.

6. 세미나 - 씨앗.

7. 피질 - 나무 껍질.

8. Radices - 뿌리, Rhizomata - Rhizomes, Rhizomatacumradicibus - 뿌리가 있는 근경, Bulbi - 구근, Tubera - 괴경, Bulbotubera - Corms.

폴리아-나뭇잎

폴리움 - 잎

GF에 따르면, 약학에서 사용되는 잎을 약용 원료라고 하며, 이는 건조되거나 신선한 잎 또는 복잡한 잎의 개별 잎입니다. 잎은 일반적으로 잎자루가 있거나 없는 완전히 발달하여 수확됩니다.

외부 징후를 결정할 때 작고 가죽 같은 잎은 일반적으로 건조한 상태로 검사됩니다. 일반적으로 구겨진 큰 얇은 잎은 습한 챔버에서 미리 부드럽게하거나 몇 초 동안 뜨거운 물에 담그고 유리판에 놓고 조심스럽게 펴줍니다. 동시에 잎자루와 잎자루의 모양과 크기에 주의를 기울이고 잎의 연성(털의 풍부함과 배열), 가장자리와 정맥의 성질, 정유샘 및 기타 잎 표면에 형성, 또는 엽육에 용기의 존재(10배 확대경). 신선한 잎은 전처리 없이 검사됩니다.

치수 - 잎날의 길이와 너비, 잎자루의 길이와 지름 -은 측정자를 사용하여 결정됩니다. 색깔은 일광에서 마른 재료에 잎의 양면에서 결정되며 냄새(잎을 문지르면 맛)는 마른 잎 조각이나 달인(독성이 없는 물체에 한함)을 시도함으로써 결정됩니다.

잎의 주요 진단 특징은 다음과 같습니다. 단순 또는 복합 잎의 소엽의 잎 잎 모양, 꼭대기의 성질, 잎의 기부 및 가장자리, 정맥류의 유형, 상부 및 하부 표피의 사춘기 , 건조 상태에서 색상.

잎 설명:

복합 잎과 단순한 잎의 주요 차이점은 공통 잎자루에 여러 개의 잎 잎(단순한 전단지)이 있다는 것입니다. 일부 단순한 잎은 복잡한 잎과 매우 유사하다는 점을 염두에 두어야 합니다(그림 1).

쌀. 1. 간단한 시트 판의 해부 유형. 잎이 엽으로 자르지 않으면 전체라고합니다.

단순한 잎의 경우 전체 잎의 모양이 설명되고 복잡한 잎의 경우 개별 전단지가 설명됩니다(그림 2).

쌀. 2. 잎 잎과 전단지의 모양을 결정하기 위한 템플릿: 1 - 원형, 2 - 거의 둥근, 3 - 넓은 타원형, 4 - 타원형, 5 - 직사각형, 6 - 좁은 타원형, 7 - 둥근 난형, 8 - 거의 둥근 난형 , 9 - 넓은 난형, 10 - 난형, 11 - 좁은 난형, 12 - 타원형, 13 - 둥근 난형, 14 - 거의 둥근 난형, 15 - 넓은 난형, 16 - 난형, 17 - 좁은 난형, 18 - 피침형.

잎의 모양을 결정한 후 잎날의 윗면과 아랫면의 성질을 설명한다(Fig. 3).

쌀. 3. 잎 잎의 기초와 꼭대기의 주요 유형: A - 탑스: 1 - 날카로움, 2 - 그려짐, 3 - 둥글게, 4 - 둔감, 5 - 잘림, 6 - 노치, 7 - "이식된" 뾰족함; B - 염기: 1 - 좁은 쐐기형, 2 - 쐐기형, 3 - 둥근 쐐기형, 4 - 내림차순, 5 - 잘린, 6 - 둥근, 7 - 노치, 8 - 하트형.

또한 상단과 하단의 특성이없는 전체로 설명되는 특수한 형태의 잎 블레이드가 있습니다 (그림 4).

쌀. 4. 잎날의 특별한 형태: 1 - 바늘 모양, 2 - 하트 모양, 3 - 신장 모양, 4 - 휩쓸기, 5 - 창 모양, 6 - 낫 모양.

잎날의 가장자리의 특성이 결정됩니다(그림 5).

쌀. 5. 잎 잎 가장자리의 주요 유형: 1 - 톱니 모양, 2 - 이중 톱니 모양, 3 - 톱니 모양, 4 - 크레네이트, 5 - 노치, 6 - 전체

잎날의 가장자리를 분석할 때 dentate-notched, dentate-crenate 등과 같은 중간 유형과 이중 톱니 모양과 같은 주요 형상의 합병증이 있음을 고려해야 합니다. 이중 이빨 등

잎의 중요한 진단 특징은 venation의 유형입니다(그림 6).

그림 6. 잎 venation의 주요 유형 : 1 - pinnatiform, 2 - pinnatiform, 3 - pinnatiform, 4 - 손바닥 가장자리, 5 - 손바닥 모양, 6 - 평행, 7 - 손바닥 모양 그물 모양, 8 - 아치형.

잎맥의 유형을 쉽게 결정하려면 깃 모양 및 손바닥 모양이 쌍자엽 식물의 특징이고 아치형 및 평행맥이 단자엽 식물에 내재되어 있음을 기억해야 합니다. 겉씨식물(침엽수)에서 venation의 유형은 간단합니다. 하나 또는 두 개의 정맥이 잎을 통과합니다. 이 유형의 venation은 표시되지 않습니다.

판의 사춘기

판의 사춘기는 위쪽 및 / 또는 아래쪽에 털이 있다는 것입니다. 분석을 통해 잎의 위쪽과 아래쪽에 있는 털의 존재, 사춘기의 색, 밀도(펠트 또는 희귀) 및 위치(단색 또는 정맥을 따라)를 결정합니다.

형태학 그룹 "잎"의 MMR 분석 순서

겉모습에 따라

I. 건조 형태의 원료 분석. 한정된:

1. 시트의 윗면과 아랫면의 색상.

2. 사춘기.

3. 맛(독성이 없는 대상에만 해당).

4. 물체를 문지르거나 물에 적실 때 냄새가 난다.

Ⅱ. 처리 후 분석(큰 얇은 잎은 뜨거운 물로 연화하고 작은 가죽 같은 잎은 건조한 상태로 검사). 우리는 다음을 정의합니다:

1. 잎의 일관성, 단순한 잎의 잎자루 또는 복잡한 잎의 작은 잎의 모양(개요), 잎의 절개 정도.

2. 잎자루의 유무(잎자루 또는 고착).

3. 시트의 가장자리 또는 복잡한 시트의 전단지.

4. 베네이션.

5. 잎 또는 전단지의 치수(cm).

6. 특정 기능.

플로레스-꽃들

치실 - 꽃

제약 관행에서 꽃은 약용 원료라고하며 개별 꽃이나 꽃이 핌과 그 부분을 건조시킵니다. 꽃은 일반적으로 개화 초기에 수확되며 일부는 싹이 트는 단계에 있습니다.

원료에서 꽃차례, 사춘기의 유형을 결정하십시오. 그 다음 원료를 불린 다음 뜨거운 물에 1분간 담그고 꽃(또는 꽃차례)의 구조를 육안 또는 확대경(10×)으로 관찰한다. 꽃은 유리 슬라이드에 놓고 돋보기 아래에서 해부 바늘로 별도의 부분으로 분리됩니다. 꽃덮이의 구조 - 단순(꽃받침 모양, 화관 모양) 또는 이중, 꽃받침과 화관 및 화관의 구조(정확한 - 방선형 또는 불규칙한 - 접합형), 꽃받침의 수와 모양(또는 화관 치아), 수술의 수와 구조, 암술의 수, 난소 구조가 특징입니다.

치수 - 꽃의 지름(화서) -은 측정 자 또는 담근 재료에 밀리미터 종이를 사용하여 결정됩니다. 원료의 색은 건조한 원료의 조각이나 달인(무독성 물체에 한함)을 시도함으로써 일광, 냄새(문지르면 맛, 맛)에서 결정됩니다.

러시아 연방 보건부

일반 약사 승인

잎 OFS.1.5.1.0003.15

폴리아예술 대신. GFXI

제약 실무에서 잎은 건조 또는 신선한 잎 또는 복잡한 잎의 개별 잎인 약용 식물 재료라고 합니다. 잎은 일반적으로 잎자루가 있거나 없는 완전히 발달하여 수확됩니다.

외부 표지판

전체 및 분쇄 원료.분석을 위한 개체 준비:

- 작고 가죽 같은 잎은 건조한 상태로 검사됩니다.

- 크고 얇은 잎(보통 구겨진)은 습한 챔버에서 또는 뜨거운 물에 몇 분 동안 담가서 부드러워집니다.

- 신선한 잎은 전처리 없이 검사합니다.

분석용으로 준비한 잎을 유리판에 깔고 조심스럽게 펴서 확대경(10×) 또는 입체현미경(8×, 16×, 24× 등)을 사용하여 육안으로 관찰한다. 다음 해부학 및 진단 기능에주의하십시오.

  1. 구조(단순, 복잡한 - 짝지어지지 않은 깃 모양, 짝지어진 깃 모양, 이중 짝짓기 깃 모양, 이중 짝이 없는 깃 모양, 손가락 모양, 삼항 등) 그리고 잎 크기.
  2. 잎날 모양(둥근, 타원형, 넓은 타원형, 좁은 타원형, 장방형, 난형, 넓은 난형, 좁은 난형, 난형, 둥근 난형, 넓은 난형, 피침형, 하트 모양, 시상 모양, 창 모양, 낫 모양, 바늘 모양 등 .).
  3. 잎날의 절단 깊이(digital-lobed, pinnate-lobed, ternate-lobed, digitipartite, pinnate-divided, ternately splited, digitidisected, pinnate-dissected, ternisectate) .
  4. 베이스의 성질(원형, 넓은 원형, 좁은 원형, 쐐기형, 좁은 쐐기형, 넓은 쐐기형, 잘린형, 노치형, 하트형 등) 그리고 상의(날카롭고, 둥글고, 무딘, 노치가 있는, 그려진 등) 잎판.
  5. 시트 가장자리의 특성(솔리드, 톱니, 이중 톱니, 톱니, 크레네이트, 노치) .
  6. 잎자루의 존재크기.
  7. 잎자루 표면의 성질(매끄럽고, 늑골이 있고, 고랑이 있는 등).
  8. 질의 존재, 침술(무료, 융합) 특성, 크기.
  9. 잎과 잎자루의 사춘기(머리카락의 풍부함과 배열).
  10. 잎사귀(단자엽 - 평행, 아치형, 쌍자엽 - 깃 모양, 손바닥 모양, 양치류 및 원시 종자 식물 (은행) - 이분법).
  11. 에센셜 오일 땀샘 및 기타 구조물의 존재잎 표면 또는 엽육에 용기의 존재.

치수측정 자 또는 그래프 용지를 사용하여 결정합니다. 잎자루의 길이와 너비, 잎자루의 길이와 지름을 측정합니다.

색깔일광의 건조한 재료에 시트의 양면에 결정됩니다.

냄새연삭에 의해 결정됩니다.

건조 원료 또는 잎의 수성 추출물을 샘플링하여 결정합니다(독성이 없는 대상에만 해당).

부서진 잎의 경우 결정 분쇄- 입자 혼합물이 통과하는 체 구멍의 크기.

가루.돋보기(10×) 또는 입체현미경(8×, 16×, 24× 등)으로 육안으로 관찰한다. 입자 혼합물의 색상(총 질량 및 개별 내포물), 입자 모양, 입자의 기원 및 특성(결정된 경우)이 기록됩니다. 돋보기나 입체현미경으로 볼 때 파편의 사춘기, 표면의 성질(부드러움, 거친 것, 땀샘으로 덮인 것 등)에 주의를 기울입니다. 냄새와 맛을 결정합니다(전체 및 으깬 잎과 유사). 미세도가 결정됩니다(입자 혼합물이 통과하는 체 구멍의 크기).

현미경 사용

전체 및 부서진 잎.미세 제제는 전체 잎 또는 가장자리와 정맥이있는 잎날 조각, 기부와 상단의 잎 조각, 잎자루 조각 (잎에 잎자루가있는 경우)에 따라 준비되어 표면에서 검사합니다. 두껍고 가죽 같은 잎(유칼립투스, 베어베리, 링곤베리)을 분석할 때 단면과 "압축된" 미세 준비가 준비됩니다. 필요한 경우 잎자루의 단면도 준비됩니다.

다음 해부학 및 진단 기능에주의하십시오.

  1. 큐티클의 성질상하 표피(부드러운, 주름진, 세로로 주름진, 가로로 주름진, 빛나는 주름진, 줄무늬, 능선 모양 등 포함).
  2. 세포 모양상하 표피(등경 - 원형, 정사각형, 다각형; 다각형 - 직사각형, 타원형, 마름모꼴, 방추형, 결합 등); 세포벽의 굴곡상하 표피(직선, 곡선, 물결 모양, 지그재그, 톱니 모양 등), 비틀림; 세포벽의 두꺼워짐상하 표피(유니폼, 클리어).
  3. 기공의 존재, 모양(원형, 타원형), 크기, 상부 및 하부 표피에서의 발생 빈도.
  4. 구강 장치의 종류:

- anomocytic 유형 (무작위 세포) - anomocytic (또는 ranunculoid) - 기공은 표피의 나머지 세포와 모양과 크기가 다르지 않은 무한한 수의 세포로 둘러싸여 있습니다.

- 이세포 유형 (2 세포) - 기공은 2 개의 이하선 세포로 둘러싸여 있으며 인접한 벽은 기공 균열에 수직입니다.

- paracytic type (병렬 세포) - 기공의 양쪽에 세로 축을 따라 하나 이상의 이하선 세포가 있습니다.

- anisocytic type (unesocellular) - 기공은 세 개의 이하선 세포로 둘러싸여 있으며 그 중 하나는 다른 두 개보다 훨씬 작습니다.

- 사구성 유형 - 기공은 4개의 대칭적으로 위치한 이하선 세포로 둘러싸여 있습니다. 두 개의 세포는 기공 틈에 평행하고 다른 두 개는 보호 세포의 극에 인접합니다.

- 6세포형 - 기공은 6개의 이하선 세포로 둘러싸여 있습니다. 두 쌍은 보호 세포를 따라 대칭으로 위치하고 두 개의 세포는 극성 위치를 차지합니다.

- 백혈구 유형 - 측면 세포는 보호 세포 주위에 좁은 고리를 형성합니다.

- 방선세포 유형 - 후행 세포에서 방사상으로 분기되는 여러 측면 세포가 특징입니다.

  1. 유효성 물의 기공(큰 크기가 다르며 일반적으로 Hydathode 위의 잎이나 정향의 상단에 위치합니다).
  2. 표피에 기공의 침지(표피 위로 돌출되어 표피에 잠겨 있음).
  3. 모발의 존재와 구조상부 및 하부 표피 (단순 및 두부, 단세포 및 다세포, 단일, 이중 및 다중 행, 번들, 분지 및 비분지), 그들의 크기, 그들의 연결 장소의 특징(소켓의 존재), 벽 두꺼워짐(두껍고 얇은 벽), 큐티클의 성질(부드러운, 사마귀, 줄무늬).
  4. 땀샘의 존재상부 및 하부 표피, 구조, 치수.
  5. 분비관, 젖산 혈관, 용기의 존재(표피 아래 실질에서).
  6. 결정질 개재물의 존재 및 구조(다양한 모양의 단결정, 드루즈, rapids, styloids, cystoliths, 크리스탈 모래 등), 그들의 현지화(표피 아래의 실질에서, 전도성 번들과 섬유 그룹 주위의 결정질 안감 형태의 실질에서, 드물게 표피의 세포에서), 치수.
  7. 여분의 영양소가 포함되어 있는지 여부: 점액, 이눌린 등 (표피 아래 실질에서, 표피 세포에서 덜 자주).
  8. 엽육 구조(세포 모양, 균질성, 위치, aerenchyma의 존재).
  9. 잎 구조(등복측, 등측).
  10. 전도성 시스템의 구조 시트(주정맥의 모양, 수, 모양, 정맥의 혈관다발의 위치, 혈관다발의 구조 - 체관부와 목부의 위치, 기계적 조직의 존재).
  11. 기계적 조직의 존재(collenchyma, sclerenchyma 섬유, 돌이 많은 세포, 인피 섬유 등).
  12. 잎자루 구조:잎자루의 횡단면에 중간, 기부 및 정점 부분 (원형, 삼각형, 홈이있는, 낫 모양, 약간 익상형, 넓은 날개)의 모양, 수 및 위치를 나타냅니다. 전도성 번들,기계적 조직 (collenchyma, sclerenchyma)의 존재.

가루.에 따라 잎 분말의 미세 제제를 준비합니다. 분말의 미세 준비에서 주맥과 이차 정맥이있는 잎 조각, 잎날 가장자리가있는 잎 조각, 잎 꼭대기 조각, 단면 조각, 잎자루 조각이 고려됩니다. 연구된 분말 입자에서 전체 및 분쇄된 잎에 대해 나열된 모든 해부학적 및 진단적 특징이 나타납니다. 많은 요소(털, 땀샘, 결정, 드루즈 등)가 시트의 입자에서 분리될 수 있다는 사실에 주의하십시오. 많은 조직 조각과 개별 요소가 분말에서 관찰됩니다. 머리카락과 그 조각, 땀샘, 옥살산 칼슘의 개별 결정 및 수정 함유 안감의 조각, 기계 세포 - 섬유, sclereids, 분비 채널 조각, 용기, 젖샘, 등.

입자 크기가 0.5mm 이상인 분말에서는 고려중인 파편에서 전체 및 분쇄 된 원료의 거의 모든 특징을 구별 할 수 있습니다. 표피의 일부 요소는 머리카락, 땀샘 등의 조각 형태일 수 있습니다. 세포의 파괴로 인해 개별 결정체, 드루즈 등이 발생할 수 있습니다.

입자 크기가
0.5mm 또한 잎 표피의 다양한 부분의 파편이 있을 수 있지만 가능하면 개별 모발, 땀샘, 결정체, 세포 특징 등과 같은 단일 요소에 더 많은 주의를 기울여야 합니다.

입자 크기가 0.5mm 미만인 약용 식물 원료 분말에서 세포의 구조적 특징과 표피 및 잎 엽육의 단일 요소-개별 모발, 땀샘, 단편, 결정의 존재에주의를 기울입니다. , 등.

주요 진단 기능에 대한 설명은 예시 자료와 함께 제공되어야 합니다.

형광 현미경

습한 챔버에서 예비 연화한 후 전체 또는 분쇄된 원료로 준비된 건조 분말, 덜 자주 시트의 횡단면을 고려하십시오. 자외선에는 원료의 자체(1차) 형광이 있습니다. 표피, 기계적 조직의 세포막, 목부 요소, 모발, 개별 세포의 내용물 또는 엽육의 조직, 잎 표피는 화학적 조성에 따라 가장 밝은 빛을냅니다. 일부 식물의 잎은 내용물의 화학 성분에 따라 땀샘, 분비 채널 및 용기 내용물의 밝고 특정한 빛이 특징입니다.

정성적 미세화학적 및 조직화학적 반응

정성적 반응

약전 기사 또는 규제 문서에 제공된 방법에 따라 잎에서 추출하여 수행합니다.

색층 분석기

추출물은 표준 샘플을 사용하여 다양한 크로마토그래피 기술로 분석됩니다. 대부분의 경우 에센셜 오일, 플라보노이드 등의 성분은 잎 추출물에서 크로마토그래피로 결정됩니다.

스펙트럼(UV 스펙트럼)

분석은 모노그래프 또는 규제 문서에 적절한 지침이 있는 경우 잎 추출물에서 수행됩니다. "정량화" 섹션에 대한 참조가 허용됩니다. 최대 흡수 및 최소 흡수가 관찰되어야 하는 파장을 나타내는 스펙트럼 기록 조건에 대한 설명이 제공됩니다.

전체적으로 분쇄된 원료 및 분말은 다음을 결정합니다.

- 요구 사항에 따라 추출 물질을 결정할 수 있습니다.

- 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 생약 제품의 수분 함량 측정"의 요구 사항에 따른 습도;

- 분쇄 및 불순물 함량

패키지 내용물의 무게

요건을 충족해야 합니다.

주식 해충 침입

방사성 핵종

결정은 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 생약 제제의 방사성 핵종의 함량 결정"에 따라 수행됩니다.

헤비 메탈

에 따라 결정이 수행됩니다.

잔류 농약의 양

결정은 생산 공정의 단계에 따라 수행됩니다.

미생물학적 순도

결정은 요구 사항에 따라 수행됩니다.

정량

활성 물질의 함량(개별 물질 또는 개별 물질의 합계)의 결정은 약전 문서 또는 규제 문서의 요구 사항에 따라 다양한 화학적, 물리 화학적 또는 기타 검증된 분석 방법에 의해 수행됩니다.

정량적 결정의 간접적인 방법은 요구 사항에 따라 원료에 대해 결정된 추출제에 의해 추출된 추출 물질을 결정하는 것입니다.

패키지

요구 사항에 따라.

마킹

요구 사항에 따라. 2차 포장 라벨에는 "제품이 방사선 관리를 통과했습니다."라는 표시가 포함되어야 합니다.

교통

요구 사항에 따라.

저장

요구 사항에 따라. 빛으로부터 보호되는 건조한 장소.

유효 기간

유통 기한은 각 포장 유형에 저장된 약용 식물 재료의 품질에 대한 모든 지표에 대한 안정성을 결정하는 실제 데이터에 의해 정당화되어야 합니다.

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쌀. 7.1. Bearberry - Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

베어베리 잎— 잎사귀 우르시
- Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
셈. 히스– 진달래과
다른 이름들:곰의 귀, 곰의 포도, 베어베리, 토르멘틸, 베어베리, 핵과, 베어베리

강하게 분지하는 저성장 상록 관목최대 2m 길이의 뻗은 싹이 있습니다 (그림 7.1).
나뭇잎어긋나게 도란형이고 기부가 쐐기형이고 점차적으로 짧은 잎자루로 변하고 작고 약간 광택이 있으며 가죽질이다.
꽃들방울을 연상시키는 희끄무레한 분홍색, 처진 짧은 정점 브러시에서 수집됩니다.
화관투수 모양, 5개의 이가 있는 팔다리가 있는 쪼개진 모양. 수술 10.
유봉상부 5 세포 난소와 함께.
태아- cenocarp는 5개의 종자가 있는 붉은 색의 먹을 수 없는 가루 핵과.
개화하다 5~6월에 열매가 7~8월에 익는다.

퍼짐

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퍼짐.유럽 ​​지역의 삼림 지대, 시베리아 및 러시아 극동, 코카서스 및 카르파티아 산맥. 생산적인 덤불이 발견되는 주요 수확 지역은 러시아의 리투아니아, 벨로루시, 프스코프, 노브고로드, 볼로그다, 레닌그라드 및 트베르 지역입니다. 최근에 Krasnoyarsk Territory, Irkutsk Region 및 Yakutia와 같은 새로운 지역에서 덤불이 확인되었습니다.

서식지.주로 마른 낙엽송과 소나무 숲(소나무 숲)에 이끼 덮개(하얀 이끼)가 있으며, 모래 사장, 해안 사구, 암석, 탄 지역 및 공터에 있습니다. 빛을 좋아하는 식물. 그것은 흩어져 발생하며 큰 덤불을 형성하지 않습니다.

약용 원료

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외부 표지판

쌀. 7.2. Cowberry(A) 및 Bearberry(B):
1 - 탈출; 2 - 시트(하단 보기); 3 - 시트(평면도).

전체 원료

나뭇잎작고, 가죽 같고, 조밀하고, 부서지기 쉽고, 전체, 난형 또는 장타원형, 정점이 둥글고 때로는 작은 노치가 있으며 기부 쪽으로 좁아지는 쐐기 모양이며 매우 짧은 잎자루가 있습니다(그림 7.2, B). 잎은 길이 1-2.2cm, 너비 0.5-1.2cm입니다.
베네이션은 망상형입니다. 위쪽의 잎은 짙은 녹색으로 반짝이며 움푹 들어간 정맥이 뚜렷하게 보이며 아래쪽에는 약간 더 가볍고 무광택이며 광택이 있습니다.
냄새잃어버린. 강하게 떫은맛, 쓴맛.

분쇄된 원료

연한 녹색에서 짙은 녹색까지 다양한 모양의 잎 조각으로 직경 3mm의 구멍이 있는 체를 통과합니다.
냄새잃어버린. 강하게 떫은맛, 쓴맛.

현미경 사용

표면에서 잎을 검사할 때 직선형이고 다소 두꺼운 벽을 가진 다각형 표피 세포가 보입니다. 기공은 크고 둥글며 넓게 열린 기공 균열이 있으며 8(5-9)개의 표피 세포(백혈구 유형)로 둘러싸여 있습니다. 큰 정맥에는 프리즘 형태의 옥살산 칼슘 결정이있는 안감, 상호 성장 및 드루젠이 동반됩니다. 약간 구부러진 2~3세포의 털이 종종 잎의 기부에서 발견된다(그림 7.3).

쌀. 7.3. 베어베리 잎의 현미경:

표면에서 잎의 윗면(A)과 아랫면(B)의 표피:
1 - 표피 세포;
2 - 기공;
B - 머리카락;
(d) 정맥을 따라 있는 각기둥형 결정(외피 세포에서).

수치 표시기.전체 원료.알부틴, 요오드 적정에 의해 결정, 6% 이상; 습도 12% 이하; 총 회분은 4% 이하; 회분, 10% 염산 용액에 불용성, 2% 이하; 양쪽에 갈색으로 변하고 어두워진 잎 - 3% 이하; 식물의 다른 부분(잔가지, 과일)은 4% 이하입니다. 0.5% 이하의 유기 불순물; 미네랄 불순물 0.5% 이하. 분쇄된 원료.알부틴 6% 이상; 습도 12% 이하; 총 회분은 4% 이하; 회분, 10% 염산 용액에 불용성, 2% 이하; 3% 이하의 갈색으로 변하고 어두워진 잎 조각; 직경 3mm, 5% 이하의 구멍이 있는 체를 통과하지 않는 입자; 0.5% 이하의 유기 불순물; 미네랄 불순물 0.5% 이하.

원자재 조달 및 보관

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공백.잎 수집은 봄 - 개화 전 또는 개화 초기 (4 월 말에서 6 월 중순)와 가을 - 과일이 익는 순간부터 흘릴 때까지 (8 월 말부터 10월 중순까지). 개화 후 어린 싹의 성장이 시작됩니다. 이 때 채취한 잎은 건조되면 갈색으로 변하며, 또한 소량의 알부틴이 함유되어 있다. 원료를 수확 할 때 잎이 많은 새싹 (가지)은 특수 칼로 자르거나 괭이로 잘립니다. 잘린 가지를 모아 모래와 이끼를 털어내고 건조한 곳으로 옮깁니다.

20-30cm 길이의 정점 싹 (Cormi Uvae ursi)은 칼이나 가위로 자르는 수확을 위해 허용되어 피커의 생산성을 높입니다. 그러나 제약 관행에서 이러한 유형의 원료는 실제로 발견되지 않습니다.

보안 조치.손으로 가지를 자르거나 식물을 뽑는 것은 허용되지 않습니다. 덤불을 보존하려면 5년에 1번 이상 동일한 어레이를 사용하여 채집지를 교체해야 합니다. Bearberry에 대한 예비를 만드는 것이 좋습니다.

건조.자연 조건: 다락방 또는 캐노피 아래. 원료는 얇은 층에 느슨하게 놓여 주기적으로 저어집니다. 말린 가지는 타작하고, 선택하고, 줄기를 버리고, 잎을 검게 만듭니다. 분쇄된 원료와 광물 혼합물은 체에서 걸러냅니다. 건조 원료의 수율은 갓 수확한 것에 비해 50%입니다. 인공 건조는 50 °C를 초과하지 않는 온도에서 허용됩니다.

표준화. GF XI, 아니요. 2, 예술. 26 및 변경 번호 1, 2.

저장.건조하고 통풍이 잘되는 장소에서 가방에 포장하십시오. 유통기한 5년.

베어베리의 구성

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화학적 구성 요소. 활성 물질은 페놀 배당체 알부틴이며, 이는 베타-D-글루코피라노사이드 하이드로퀴논(8-16%). 잎은 가수분해성 그룹의 탄닌이 풍부합니다(7.2~41.6%). 더 적은 양에는 메틸알부틴, 하이드로퀴논, 갈로일아르부틴, 트리테르페노이드 - 우르솔산(0.4-0.7%), 플라보노이드, 카테킨, 페놀카르복실산 - 갈산, 엘라그산이 포함됩니다. 베어베리 잎에는 많은 양의 요오드(2.1-2.7mcg/kg)가 포함되어 있습니다. 효소 arbutase의 영향으로 Glycoside arbutin은 hydroquinone과 포도당으로 가수 분해됩니다.

품질 반응.잎의 수성 달인이 사용됩니다. 달인(1:20)을 황산 제1철의 결정과 흔들 때 점차적으로 짙은 자주색 침전물(알부틴)을 형성합니다. 철 암모늄 명반 용액을 첨가할 때 베어베리 잎의 달인은 흑색-청색(가수분해성 그룹의 탄닌)을 제공하고 링곤베리 잎의 달인은 흑색-녹색(축합 그룹의 탄닌)을 제공합니다.

베어베리의 특성과 용도

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약물 치료 그룹.이뇨제, 방부제.

약리학적 특성.베어베리 잎의 살균 효과는 알부틴이 가수분해되는 동안 체내에서 생성되어 소변으로 배설되는 하이드로퀴논 때문입니다. 소변이 녹색 또는 짙은 녹색으로 변합니다. 베어베리 제제의 이뇨 효과는 하이드로퀴논과도 관련이 있습니다. 베어베리 달인에 함유된 탄닌은 위장관에 수렴 효과가 있습니다.

신청.베어 베리 잎의 달인은 요로 질환 (요로 결석, 방광염, 요도염)에 소독제 및 이뇨제로 사용됩니다. 많은 양을 복용하면 구토, 메스꺼움, 설사 및 기타 부작용이 발생할 수 있습니다. Bearberry 잎은 비뇨기 계통의 상피를 다소 자극하므로 항 염증, 지혈 및 이뇨 효과가있는 식물과 결합됩니다.

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  1. 베어베리 잎, 분쇄된 원료. 이뇨제, 방부제.
  2. 이뇨제 컬렉션(이뇨제 컬렉션 No. 1-2, 비뇨기과 컬렉션(이뇨제), 컬렉션 "Brusniver-T", 컬렉션 "Gerbafol") 및 항알코올 컬렉션 "Stopal"의 일부로.
  3. 우리플로린, 0.3g 정제(베라베리 잎 분말). 이뇨제, 방부제.

러시아 연방 보건부

연방 주 예산 교육 기관

고등 교육

최초의 모스크바 주립 의료

I.M. SECHENOV의 이름을 딴 대학

약학부

약리학과

실습 가이드

약리학에 따르면

주제: 약리학적 분석 방법 익히기

모스크바 2016


테마 1

약리학적 분석 방법

실습 수업에서 학생은 국가 품질 표준에 따라 전체 약용 식물 재료의 분석에서 전문적인 문제를 해결하는 기술과 실용적인 기술을 배웁니다.

품질 관리 능력을 구현하기 위해 학생들은 한약 원료 및 한약 제품, 방법을 포함한 모든 의약품에 대한 현대 품질 요구 사항을 반영하는 러시아 연방 약전 (http://www.femb.ru/feml)을 사용해야합니다. 품질과 규범을 결정하기 위해. 연방법 61호 "의약품 유통에 관하여"에는 3장 "주 약전"이 포함됩니다.

전문 "약국"의 연방 주 교육 표준에는 전문적인 능력이 포함됩니다.

Ø 약용 식물 재료(사용된 식물 기관, 조직학적 구조, 활성 및 기타 생물학적 활성 물질 그룹의 화학적 조성)의 품질을 분석하고 평가하는 능력 및 의지

날짜__________ 세션 1

전체 나뭇잎 인증

독립적 인 일(수업 준비)

연습 1. OFS를 분석합니다. 1.5.1.0001.15 “약용 식물 재료. 식물 기원의 제약 물질", OFS.1.5.3.0004.15 "약용 식물 원료 및 약초 제제의 진위성, 섬도 및 불순물 함량 측정", OFS. 1.5.1.0003.15 "나뭇잎. Folia" 개념의 정의를 적어 두십시오.



« 약용 식물» -___________________

« 약용 식물 재료» - _________

"식물성 원료의약품" -

« 확실성» - _____________________________

약용 식물 재료 나뭇잎» - ____

약용 식물 원료 "잎"의 분석을 규제하는 문서는 무엇입니까? ___

작업 2.나뭇잎 모양을 그린다. 5월 은방울꽃, 쏘는 쐐기풀, 일반적인 베어베리, 털복숭이.

작업 3.잎사귀 그리기 질경이 큰 및 foxglove 큰 꽃.

작업 4.시트의 가장자리를 그립니다 디지탈리스 퍼플, 페퍼민트, 은방울꽃, 머위.

작업 5.기공 잎 복합체의 유형 스케치 링곤베리, 페퍼민트, 세잎시계, 커먼 벨라도나, 5월 은방울꽃그리고 그들의 이름을 알려주세요.

작업 6.단순하고 두부머리의 유형을 그리고 발생하는 MV "잎"의 예를 제시하십시오.

단순한 머리카락 머리털
구조 그림 LRS 구조 그림 LRS
단세포, 부드러운 단세포 줄기에 단세포 머리
단세포 "레토르트" 단세포 줄기에 있는 이세포 머리
2-4-세포, 사마귀 표면 다세포 줄기에 단세포 머리
3~4실, 상부 세포는 길고 강하게 휘어져 있다. 단세포 줄기에 다세포 머리
다세포 줄기에 다세포 머리

머리카락이있는 조직을 기록하십시오. ________________________________

작업 7.잎에 포함된 칼슘 옥살산 염의 유형을 스케치하십시오. 쐐기풀, 5월 은방울꽃, 카시아(센나) 홀리, 벨라도나.

어떤 조직에 칼슘 옥살레이트 함유물이 있는지 기록하십시오. _______________

작업 8.잎에서 발견되는 분비 구조를 그립니다. 페퍼민트, 쑥, 유칼립투스그리고 그들의 위치를 ​​표시합니다.

"입구 통제 통과" ___________________ "____" _______ 20___ G.

(선생님 서명)

수업에서 일하기

메모:

Ø 수업 중 MRL "잎"의 진위는 연방 의회 "외부 표지판" 및 "현미경" 섹션에 따라 설정됩니다.

Ø 잎의 외부 징후를 연구 할 때 치수와 모양 (가죽 잎 제외)은 적신 원료에서 시각적으로 결정되고 다른 표지판은 마른 원료에서 결정됩니다. 냄새는 원료를 문지르면 설정됩니다. 맛은 물추출물에 함유된 무독성 식물 또는 원료를 씹을 때(삼키지 않고)만 결정됩니다.

Ø 시료를 현미경으로 분석하는 동안 조직(표피, 엽육)에서 진단 징후의 위치를 ​​확인하는 것이 필요합니다.

Ø 규제 문서는 얻은 결과를 비교하고 제안 된 샘플의 진위 여부에 대한 결론을 작성하기 위해 원자재 분석의 마지막 단계에서만 사용됩니다. 원료 샘플이 FS의 요구 사항을 준수하지 않는 경우 불일치가 있는 섹션을 표시해야 합니다.

작업 1. RD의 "외부 표시" 및 "현미경" 섹션에서 제안된 원료 샘플에 대한 분석을 수행합니다. 분석 프로토콜을 준비합니다.

분석 프로토콜

전체 약초 원료가 분석을 위해 제출되었습니다. (러시아어, 라틴어 이름)_____

생산 공장(들) 러시아어, 라틴어 이름)________________________

가족 ( 러시아어, 라틴어 이름)__________

분석된 MPS의 품질은 ( 이름, 번호)_____________________

원료는 _______________________

연습 1.원자재의 거시적 분석을 수행하고 표의 형태로 외부 기능을 설명합니다.

작업 2.원료의 현미경 분석을 수행합니다.

1. 표면에서 시트의 미세 준비를 준비하는 방법을 기록하십시오. _________

2. 표면에서 잎 _________________의 미세 준비를 준비하고 연구하고 해부학 적 구조를 스케치하고 표시를 지정하십시오.

3. 조직별 진단 기능 분포 표를 작성하십시오.

4. FS의 "외부 징후"및 "현미경"섹션을 사용하여 약용 식물 재료의 준수에 대한 결론을 내립니다.

결론.분석을 위해 받은 원자재 ________ ___은(는) _____ GF XIII, "외부 표지판" 및 "현미경" 섹션의 요구 사항을 충족합니다(충족하지 않음).

작업 2.머위, 큰 질경이, 유칼립투스 종, 약용 샐비어, 박하, 일반 링곤베리, 일반 베어베리, 쐐기풀 쐐기풀의 약용 식물 재료 표본관 샘플에 익숙해지십시오.

"수업의 프로토콜이 인정됩니다" ___________________ "____" _______ 20___ G.

(선생님 서명)

참고 자료

러시아 연방 XIII 판, v. 2의 국가 약전

OFS.1.5.1.0001.15 약용 식물 재료. 제약 물질

식물 기원

이 일반 약전 조항의 요구 사항은 약용 식물 재료 및 식물 기원의 의약 물질에 적용됩니다.

기본 용어 및 정의

약용 식물 원료 - 의약품 제조 조직의 의약품 생산 또는 약국 조직, 수의학 약학 조직, 제약 활동 허가를 받은 개인 기업가의 의약품 제조에 사용되는 신선 또는 건조 식물 또는 그 일부.

식물 기원의 약제학적 물질 - 표준화된 약용 식물 원료 뿐만 아니라 식물 기원의 물질/물질 및/또는 이들의 조합, 식물 세포 배양에서 얻은 것을 포함하는 식물의 1차 및 2차 합성 생성물, 생물학적 양 식물의 활성 물질, 약용 식물 재료를 추출, 증류, 발효 또는 기타 가공하여 얻은 제품으로 질병의 예방 및 치료에 사용됩니다.

약초 제품 - 한 가지 유형의 약용 식물 원료 또는 여러 유형의 원료로 생산 또는 제조되고 2차(소비자) 포장에 포장된 형태로 판매되는 의약품.

약용 식물 재료는 잔디, 잎, 꽃, 과일, 씨앗, 나무 껍질, 새싹, 뿌리, 근경, 구근, 괴경, 구근 등 다양한 형태학적 그룹으로 나타낼 수 있습니다.

연삭을 통해 약용 식물 재료는 다음과 같을 수 있습니다.

전부의;

밀어 넣는;

가루.

약용 식물 재료는 플라보노이드, 강심 배당체, 알칼로이드, 안트라센 유도체, 탄닌 등을 포함하는 원료와 같이 약용 식물 재료를 표준화하는 데 사용되는 생물학적 활성 물질의 주요 그룹의 존재로 구별됩니다.

약속에 따라 약용 식물 원료는 원료로 나뉩니다.

약초 생산에 사용

약물(예: 팩에 든 으깬 꽃, 필터 백에 든 분말);

약초를 만드는 데 사용

약물(예: 주입, 달인).

생산

약용 식물 재료 및 식물 기원의 약학적 물질은 재배 또는 야생에서 자라는 식물에서 얻습니다. 약초 원료 및 식물 유래 의약품의 품질을 보장하려면 재배, 수확, 건조, 분쇄 및 저장 조건에 대한 적절한 규칙을 따라야 합니다. 약용 식물 재료 및 의약 물질

식물 기원의 경우, 일반 약전 모노그래프 "진위 결정, 약용 식물 원료 및 한약 제제의 섬도 및 불순물 함량".

의약품 생산 및 제조에 사용되는 약용 식물 재료 및 식물 기원 약학 물질은 관련 약전 항목 또는 규제 문서의 요구 사항을 준수해야 합니다.

약전 문서 또는 규제 문서의 요구 사항과 함께 약용 식물 재료 및 식물 기원의 약학 물질 및 이들에서 파생된 생약 제품의 품질 준수를 결정하기 위한 분석을 수행하기 위해 샘플링에 대한 균일한 요구 사항이 설정됩니다(에 따라 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 약용 식물 약물 샘플링"의 요구 사항과 함께).

약용 식물 재료 및 식물 유래 의약품의 주입 및 달인 제조에서 흡수 계수 및 소비 계수는 일반 약전 모노그래프 "약용 식물의 흡수 계수 및 소비 계수 결정"의 요구 사항에 따라 결정됩니다. 재료".

약용 식물 원료의 품질 지표 및 시험 방법

확실성. 약용 식물 원료는 거시적(외부) 및 미시적(해부학적) 특징으로 식별됩니다(원료의 형태학적 그룹에 대한 일반 약전 모노그래프 및 일반 약전 모노그래프 "약용 식물의 현미경 및 미시 화학적 검사를 위한 기술"의 요구 사항에 따라) 원료 및 약초 제제"), 또한 생물학적 활성 물질의 주요 그룹의 분석된 약용 식물성 원료의 존재를 확인하여 진위를 확인합니다(일반 약전 모노그래프의 요구 사항에 따라 "진위, 섬도 결정 및 약용 식물 원료 및 생약 제제의 불순물 함량"). 이를 위해 물리 화학적, 화학적, 조직 화학적 및 미세 화학적 분석 방법이 사용됩니다.

눌러 터뜨리는. 결정은 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 생약 제제의 진위성, 섬도 및 불순물 함량 결정"에 따라 수행됩니다.

습기. 결정은 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 한약 제제의 수분 함량 측정"의 요구 사항에 따라 수행됩니다.

애쉬는 일반적입니다. 결정은 일반 약전 모노그래프 "총 회분"의 요구 사항에 따라 수행됩니다. 식물 세포 배양에는 적용되지 않습니다.

염산에 녹지 않는 회분. 결정은 일반 약전 모노그래프 "염산에 불용성인 회분"의 요건에 따라 수행됩니다. 식물 세포 배양에는 적용되지 않습니다.

유기 및 미네랄 불순물. 결정은 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 생약 제제의 진위성, 섬도 및 불순물 함량 결정"에 따라 수행됩니다. 식물 세포 배양에는 적용되지 않습니다.

해충 침입 주식. 결정은 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 약용 식물 제제의 스톡 해충 오염 정도 결정"에 따라 수행됩니다. 이 지표는 약용 식물 재료의 저장 중 및 가공에 들어갈 때 평가됩니다.

헤비 메탈. 결정은 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 생약 제제의 중금속 및 비소 함량 측정"에 따라 수행됩니다.

방사성 핵종. 결정은 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 생약 제제의 방사성 핵종의 함량 결정"에 따라 수행됩니다.

잔류 농약의 양. 결정은 기술 과정의 단계에서 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 약초 제제의 잔류 농약 함량 측정"에 따라 수행됩니다.

미생물학적 순도. 결정은 OFS "미생물 순도"에 따라 수행됩니다.

정량. 약용 식물 재료의 약리 작용을 결정하는 생물학적 활성 물질의 함량은 약전 모노그래프 또는 규제 문서에 지정된 방법에 따라 결정됩니다. 생물학적 활성 물질의 주요 그룹의 정량적 측정에 사용되는 방법을 검증해야 합니다.

동일한 유형의 약용 식물 원료에 대한 약용 식물 원료의 목적에 따라 생물학적 활성 물질의 하나, 둘 또는 그 이상의 그룹의 함량에 대한 규범이 주어질 수 있습니다.

약용 식물 원료에서 정량적 결정이 수행됩니다.

추출 물질 - 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 생약 제제의 추출 물질 함량 측정"의 요구 사항에 따름;

에센셜 오일 - 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 원료 및 약초 제제의 에센셜 오일 함량 결정"의 요구 사항에 따름;

지방유 - 일반 약전 모노그래프 "지방 식물성 기름"의 요구 사항에 따름;

탄닌 - 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 원료 및 약초 제제의 탄닌 함량 측정"의 요구 사항에 따름.

약전 문서 또는 규제 문서의 요구 사항에 따른 생물학적 활성 물질의 기타 그룹.

독성 및 유력한 물질(심장 배당체, 알칼로이드 등)과 관련된 생물학적 활성 물질의 함량은 "적지 않음" 및 "더 이상"의 두 가지 제한으로 지정됩니다. 약용 식물 재료에서 이러한 생물학적 활성 물질 그룹의 함량이 과대 평가 된 경우 다음 공식으로 계산되는 의약품 생산에 추가로 사용할 수 있습니다.

여기서 m은 한약재 생산에 필요한 약용 식물 재료의 양, g;

A - 처방된 약용 식물 재료의 양, g:

B - 원료의 실제 작용 단위 수 또는 원료 1g의 생물학적 활성 물질 함량(%)

B는 원료 중의 작용단위의 표준 함량 또는 원료 1g 중의 생물학적 활성물질의 함량(%)이다.

포장, 마킹 및 운송. 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 생약 제품의 포장, 라벨링 및 운송"의 요구 사항에 따라 수행됩니다.

저장. 그것은 일반 약전 모노그래프 "약초 원료 및 약초 제제의 보관"의 요구 사항에 따라 수행됩니다. 약용식물원료의 보관 중 소독제, 소독제 및 기타 약제를 사용하는 경우에는 원료에 영향을 미치지 않고 가공 후 거의 완전히 제거되는지 확인이 필요하다.

OFS. 1.5.1.0003.15 잎. 폴리아.

제약 실무에서 잎은 건조 또는 신선한 잎 또는 복잡한 잎의 개별 잎인 약용 식물 재료라고 합니다. 잎은 일반적으로 잎자루가 있거나 없는 완전히 발달하여 수확됩니다.

외부 표지판. 전체 및 분쇄 원료. 분석을 위한 개체 준비:

작고 가죽 같은 잎은 건조한 상태로 검사됩니다.

크고 얇은 잎(보통 구겨짐)은 습한 챔버에서 또는 뜨거운 물에 몇 분 동안 담가서 부드러워집니다.

신선한 잎은 전처리 없이 검사됩니다.

분석을 위해 준비된 잎을 유리판에 놓고 조심스럽게 펴서 돋보기(10x) 또는 입체현미경(8*, 16*, 24* 등)을 사용하여 육안으로 검사합니다. 다음 해부학 및 진단 기능에주의하십시오.

1. 구조(단순, 복합 - 짝이 없는 깃 모양, 짝의 깃 모양, 이중 짝의 깃 모양, 이중 짝의 깃 모양, 손바닥 모양의 복합, 세 개의 복합 등) 및 잎 잎의 치수.

2. 잎날 모양(둥근, 타원형, 넓은 타원형, 좁은 타원형, 장방형, 난형, 넓은 난형, 좁은 난형, 난형, 둥근 난형, 넓은 난형, 피침형, 하트 모양, 시상 모양, 창 모양, 낫 모양, 바늘 모양 등 .).

3. 잎의 절단 깊이

4. 밑면(둥근, 넓은 둥근, 좁은 둥근, 쐐기형, 좁은 쐐기형, 넓은 쐐기형, 잘린, 노치형, 하트형 등) 및 정점(날카로운 , 둥근형, 둔형, 노치형, 그려진형 등) 잎 블레이드.

5. 시트 가장자리의 특성(단단함, 톱니 모양, 이중 톱니 모양, 톱니 모양, 크레네이트, 노치).

6. 잎자루의 존재, 크기.

7. 잎자루 표면의 성질(매끄럽고, 늑골이 있고, 고랑이 있는 등).

8. 질의 존재, 침술 (자유, 융합), 특성, 치수.

9. 잎자루와 잎자루의 털(털이 많고 배열).

10. 잎맥(단자엽 - 평행, 아치형, 쌍자엽 - 깃 모양, 손바닥 모양, 양치류 및 원시 종자 식물(은행나무) - 이분법).

11. 잎 표면에 에센셜 오일 땀샘 및 기타 구조물이 있거나 엽육에 용기가 있습니다.

치수는 측정 자 또는 그래프 용지를 사용하여 결정됩니다. 잎자루의 길이와 너비, 잎자루의 길이와 지름을 측정합니다.

색상은 일광에서 마른 재료에 시트의 양면에 결정됩니다.

냄새는 분쇄에 의해 결정됩니다.

맛은 건조한 원료 또는 잎의 수성 추출물을 맛봄으로써 결정됩니다(독성이 없는 물체에 한함).

분쇄 된 잎의 경우 분쇄가 결정됩니다 - 입자 혼합물이 통과하는 체 구멍의 크기.

가루. 돋보기(10x) 또는 입체현미경(8*, 16*, 24* 등)을 사용하여 육안으로 검사합니다. 입자 혼합물의 색상(총 질량 및 개별 내포물), 입자 모양, 입자의 기원 및 특성(결정된 경우)이 기록됩니다. 돋보기나 입체현미경으로 볼 때 파편의 사춘기, 표면의 성질(부드러움, 거친 것, 땀샘으로 덮인 것 등)에 주의를 기울입니다. 냄새와 맛을 결정합니다(전체 및 으깬 잎과 유사). 미세도가 결정됩니다(입자 혼합물이 통과하는 체 구멍의 크기).

현미경 사용. 전체 및 부서진 잎. 일반 약전 모노그래프에 따라 전체 잎 또는 가장자리와 정맥이 있는 잎날 조각, 기부에서 잎 조각 및 상단, 잎자루 조각(잎자루에 잎자루가 있는 경우), 표면에서 검사합니다. 두껍고 가죽 같은 잎(유칼립투스, 베어베리, 링곤베리)을 분석할 때 단면과 "압축된" 미세 준비가 준비됩니다. 필요한 경우 잎자루의 단면도 준비됩니다.

다음 해부학 및 진단 기능에주의하십시오.

1. 상피 및 하피 표피의 성질(매끄럽고 주름진, 세로 주름, 가로 주름, 광채 주름 포함, 줄무늬, 능선 모양 등).

2. 상부 및 하부 표피 세포의 모양 (등경 - 원형, 정사각형, 다각형, 다각형 - 직사각형, 타원형, 다이아몬드 모양, 스핀들 모양, 결합 등); 상부 및 하부 표피 세포벽의 굴곡 (직선, 굴곡, 물결 모양, 지그재그, 들쭉날쭉 등), 굴곡 정도; 상부 및 하부 표피의 세포벽이 두꺼워짐 (균일, 구슬 모양).

3. 기공의 존재, 모양(원형, 타원형), 크기, 상부 및 하부 표피에서의 발생 빈도.

4. 기공 장치의 유형:

Anomocytic 유형 (무작위 세포) - anomocytic (또는 ranunculoid) - 기공은 표피의 나머지 세포와 모양과 크기가 다르지 않은 무한한 수의 세포로 둘러싸여 있습니다.

Diacytic 유형 (2 세포) - 기공은 2 개의 이하선 세포로 둘러싸여 있으며 인접한 벽은 기공 간격에 수직입니다.

Paracytic 유형 (병렬 세포) - 기공의 양쪽에 세로 축을 따라 하나 이상의 이하선 세포가 있습니다.

Anisocytic type (non-isocellular) - 기공은 3개의 이하선 세포로 둘러싸여 있으며 그 중 하나는 다른 두 개보다 훨씬 작습니다.

사분식 유형 - 기공은 대칭적으로 위치한 4개의 이하선 세포로 둘러싸여 있습니다. 두 개의 세포는 기공 틈에 평행하고 다른 두 개는 보호 세포의 극에 인접합니다.

Hexacytic 유형 - 기공은 6 이하선 세포로 둘러싸여 있습니다. 두 쌍은 보호 세포를 따라 대칭으로 위치하고 두 세포는 극성 위치를 차지합니다.

백혈구 유형 - 측면 세포는 보호 세포 주위에 좁은 고리를 형성합니다.

방선 세포 유형 - 후행 세포에서 방사상으로 분기되는 여러 측면 세포가 특징입니다.

5. 물 기공의 존재 (큰 크기가 다르며 일반적으로 잎이나 정향의 상단, 수초 위의 위치에 있음).

6. 표피에 기공의 침지(표피 위로 돌출, 표피에 잠김).

7. 상부 및 하부 표피에 있는 모발의 존재 및 구조(단순 및 두부, 단세포 및 다세포, 단일, 이중 및 다중 행, 번들, 분지 및 비분지), 크기, 부착 부위의 특징( 로제트의 존재), 벽의 두꺼워짐(두껍고 얇은 벽), 표피의 성질(부드러움, 사마귀, shrikhovy).

8. 상부 및 하부 표피에 땀샘의 존재, 구조, 크기.

9. 분비관, 젖샘, 용기(표피 아래 실질에서)의 존재.

10. 결정질 내포물 (다양한 모양의 단결정, drusen, rafids, styloids, cystolites, 결정질 모래 등)의 존재 및 구조, 그들의 국소화 (표피 아래 실질에서, 결정 형태의 실질에서 - 전도성 다발과 섬유군 주위의 베어링 라이닝, 드물게 표피 세포에서)

11. 점액, 이눌린 등 예비 영양소의 내포물의 존재 (표피 아래 실질에서, 표피 세포에서 덜 자주).

12. 엽육의 구조(세포 모양, 균질성, 위치, 기관지의 존재).

13. 잎의 구조(배측, 등측).

14. 잎의 혈관계의 구조(주맥의 모양, 정맥의 혈관다발의 수, 모양, 위치, 혈관다발의 구조 - 체관부와 목부의 위치, 존재 기계적 조직).

15. 기계적 조직(담배, 공막 섬유, 돌 세포, 인피 섬유 등)의 존재.

16. 잎자루의 구조: 잎자루의 횡단면은 중간, 기부 및 정점 부분(둥근, 삼각형, 홈이 있는, 낫 모양, 약간 익상형, 넓은 날개)의 모양을 나타냅니다. 및 혈관 광선의 위치, 기계적 조직(후각조직, 공막조직)의 존재.

가루. 잎 분말의 미세 제제는 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 원료 및 약초 제제의 현미경 및 미세 화학적 검사 기술"에 따라 제조됩니다. 분말의 미세 준비에서 주맥과 이차 정맥이있는 잎 조각, 잎날 가장자리가있는 잎 조각, 잎 꼭대기 조각, 단면 조각, 잎자루 조각이 고려됩니다. 연구된 분말 입자에서 전체 및 분쇄된 잎에 대해 나열된 모든 해부학적 및 진단적 특징이 나타납니다. 많은 요소(털, 땀샘, 결정, 드루즈 등)가 시트의 입자에서 분리될 수 있다는 사실에 주의하십시오. 많은 조직 조각과 개별 요소가 분말에서 관찰됩니다. 머리카락과 그 조각, 땀샘, 옥살산 칼슘의 개별 결정 및 수정 함유 안감의 조각, 기계 세포 - 섬유, sclereids, 분비 채널 조각, 용기, 젖샘, 등.

입자 크기가 0.5mm 이상인 분말에서는 고려중인 파편에서 전체 및 분쇄 된 원료의 거의 모든 특징을 구별 할 수 있습니다. 표피의 일부 요소는 머리카락, 땀샘 등의 조각 형태일 수 있습니다. 세포의 파괴로 인해 개별 결정체, 드루즈 등이 발생할 수 있습니다.

입자 크기가 0.5mm 미만인 약용 식물 원료 분말에서 해부학적 및 진단적 특징을 분리하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 또한 잎 표피의 다양한 부분의 파편이 있을 수 있지만 가능하면 개별 모발, 땀샘, 결정체, 세포 특징 등과 같은 단일 요소에 더 많은 주의를 기울여야 합니다.

입자 크기가 0.5mm 미만인 약용 식물 원료 분말에서 세포의 구조적 특징과 표피 및 잎 엽육의 단일 요소-개별 모발, 땀샘, 단편, 결정의 존재에주의를 기울입니다. , 등.

주요 진단 기능에 대한 설명은 예시 자료와 함께 제공되어야 합니다.

발광현미경. 습한 챔버에서 예비 연화한 후 전체 또는 분쇄된 원료로 준비된 건조 분말, 덜 자주 시트의 횡단면을 고려하십시오. 자외선에는 원료의 자체(1차) 형광이 있습니다. 표피, 기계적 조직의 세포막, 목부 요소, 모발, 개별 세포의 내용물 또는 엽육의 조직, 잎 표피는 화학적 조성에 따라 가장 밝은 빛을냅니다. 일부 식물의 잎은 내용물의 화학 성분에 따라 땀샘, 분비 채널 및 용기 내용물의 밝고 특정한 빛이 특징입니다.

정성적 미세화학적 및 조직화학적 반응

잎의 미세 준비 (횡단면, 표면의 제제, 분말)에서 수행되며, 가장 자주 두꺼운 표피, 에센셜 오일을 감지하기 위해 (방울 형태로 제공되거나 용기 및 / 또는 세관에 포함될 수 있음), 일반 약전 모노그래프 "약용 식물 원료 및 약용 식물 제제의 현미경 및 미세 화학 검사 기술"의 요구 사항에 따른 점액뿐만 아니라.

정성 반응은 약전 기사 또는 규제 문서에 제공된 방법에 따라 잎에서 추출하여 수행됩니다.

색층 분석기. 추출물은 표준 샘플을 사용하여 다양한 크로마토그래피 기술로 분석됩니다. 대부분의 경우 에센셜 오일, 플라보노이드 등의 성분은 잎 추출물에서 크로마토그래피로 결정됩니다.

스펙트럼(UV 스펙트럼). 분석은 모노그래프 또는 규제 문서에 적절한 지침이 있는 경우 잎 추출물에서 수행됩니다. "정량화" 섹션에 대한 참조가 허용됩니다. 최대 흡수 및 최소 흡수가 관찰되어야 하는 파장을 나타내는 스펙트럼 기록 조건에 대한 설명이 제공됩니다.

전체적으로 분쇄된 원료 및 분말은 다음을 결정합니다.

일반 약전 모노그래프 "약용 식물 재료 및 생약 제제의 추출 물질 함량 결정"의 요구 사항에 따라 추출 물질을 결정할 수 있습니다.

일반 약전 모노그래프 "약초 원료 및 약초 제제의 수분 함량 측정"의 요구 사항에 따른 습도;

일반 약전 모노그래프 "일반 회분" 및 일반 약전 모노그래프 "염산에 불용성인 회분"의 요구사항에 따른 염산;

일반 약전 모노그래프의 요구 사항에 따른 불순물의 섬도 및 함량 "진위성, 섬도 및

포장 내용물의 질량은 일반 약전 모노그래프 "약초 재료 및 한약재 샘플링"의 요구 사항을 준수해야 합니다.

해충 침입 주식. 결정은 일반 약전에 따라 수행됩니다.

"약용 식물 원료 및 약용 식물 제제의 스톡 해충 오염 정도 측정".

질경이 큰 - Plantago major, fam의 야생 및 재배 다년생 초본 식물의 개화 및 건조 잎 동안 수집. 질경이 - 질경이과.

외부 표지판.전체 원료. 전체 또는 부분적으로 부서진 잎은 꼬이고 넓은 난형 또는 넓은 타원형이며 3-9개의 세로 아치형 맥이 있으며 다양한 길이의 넓은 잎자루로 좁아집니다. 잎자루가 부러진 곳에서 검은 실 모양의 긴 잔해가 보입니다. 잎자루가있는 잎의 길이는 최대 24cm, 너비는 3-11cm입니다.

색상은 녹색 또는 갈색을 띤 녹색입니다. 냄새가 약합니다. 맛은 약간 쓴맛이 납니다.

제비꽃 잔디 GF XIII FS.2.5.0044.15

Violae Herba GF XI 대신 no. 2, 예술. 62

삼색 바이올렛 - 비올라 삼색의 1-2년생 야생 초본 식물의 대량 개화 및 마른 풀의 단계에서 수집됩니다. 및 필드 제비꽃 - Viola arvensis, fam. 바이올렛 - Violaceae.

외부 표지판.전체 원료. 전체 또는 부분적으로 부서진 잎이 많은 줄기와 다양한 발달 정도의 꽃 및 과일, 개별 줄기, 잎, 꽃, 과일의 혼합물. 줄기는 단순 또는 가지가 나며 약간 늑골이 있고 내부가 비어 있으며 길이는 최대 25cm이며 잎은 어긋나며 일반적으로 잎자루가 있고 단순하며 2개의 큰 거문고 모양의 깃 모양으로 갈라지거나 깃 모양으로 갈라진 침술이 있습니다. 아래쪽은 넓은 난형, 위쪽은 장타원형, 뭉툭한 톱니 또는 가장자리를 따라 큰 모양이며, 길이 6cm, 너비 2cm에 달하며, 꽃은 단독으로, 불규칙하다. 꽃받침은 5개의 녹색 타원형 또는 피침형 꽃받침이다. 화관은 5장의 꽃잎이 서로 다르며 아래쪽이 다른 것보다 크고 밑부분에 가시가 있다. 들꽃의 보라색은 꽃잎이 꽃받침보다 짧거나 거의 비슷하고, 삼색의 보라색은 꽃받침보다 꽃잎이 더 길다. 열매는 3개의 판으로 열리는 단세포 장방형의 삭과이다. 씨앗은 작고 타원형이며 매끄 럽습니다.

잎의 색깔은 녹색이고 줄기는 녹색, 연한 녹색 또는 황록색이며 삼색 바이올렛의 위쪽 꽃잎은 짙은 자주색, 밝은 자주색 또는 파란색, 필드 바이올렛은 밝은 노란색 또는 흰색, 때로는 약간 자주색, 중간 꽃잎 삼색 바이올렛 - 바이올렛, 청자색 또는 노란색, 필드 바이올렛 - 밝은 노란색, 삼색 바이올렛의 아래쪽 꽃잎 - 5 - 7 개의 어두운 세로 줄무늬가있는 노란색, 가장자리를 따라 자주색, 필드 바이올렛 - 노란색, 기부에 5 - 7개의 어두운 세로 줄무늬가 있고 가장자리를 따라 밝은 노란색이 있습니다. 과일 - 녹색, 황록색, 녹황색; 씨앗 - 밝은 갈색. 냄새가 약합니다. 물 추출물의 맛은 달콤하고 끈적합니다.

감초 뿌리 GF XIII FS.2.5.0040.15

Glycyrrhizae radices GF X 대신 예술. 573(1999년 2월 17일자 개정 1호)

일년 중 다른시기에 수집, 코르크 뿌리와 감초 알몸의 다년생 야생 초본 식물의 지하 싹에서 껍질을 벗기지 않은 (naturales) 또는 껍질을 벗긴 (mundatae) - Glycyrrhiza glabra 및 Ural licorice - Glycyrrhiza uralensis, fam. 콩과 식물 - Fabaceae.

외부 표지판.전체 원료 다양한 길이와 두께의 원통 모양의 뿌리 조각과 지하 싹. 뿌리 조각이 있으며 두께가 10cm 이상인 강하게 자란 뿌리 줄기로 변합니다.

껍질을 벗기지 않은 뿌리와 싹의 표면은 세로로 주름지고 회갈색 또는 갈색 코르크로 덮여 있습니다. 외부에서 껍질을 벗긴 원료는 밝은 노란색에서 갈색을 띤 노란색으로 코르크가 약간 남아 있습니다. 연한 노란색에서 노란색을 띤 주황색, 과립 섬유질로 나뉩니다.

확대경(10×)이나 입체현미경(16×)으로 보면 뿌리와 땅속 줄기의 횡단면에 수많은 넓은 수질광선과 길쭉한 혈관군이 보이며, 이는 분명하게 보이는 방사 구조를 제공한다. 방사형 균열은 종종 골수선을 따라 형성됩니다. 새싹에는 작은 핵이 있고 뿌리에는 핵이 없습니다. 냄새가 약합니다. 물 추출물의 맛은 달고, 짜증이 나며, 약간 자극적입니다.

Thermopsis 피침 형 GF XI의 잔디, no. 2, 예술. 59

허바 THERMOPSIDIS LANCEOLATAE

피침 형 thermopsis - Thermopsis lanceolata, fam의 야생 다년생 초본 식물의 과일과 말린 풀이 나타나기 전에 개화 초기에 수집됩니다. 콩과 식물 - Fabaceae.

외부 표지판.전체 원료. 잎과 꽃이 있는 전체 또는 부분적으로 부서진 줄기. 줄기는 간단하거나 가지가 갈라지고 홈이 있고 약간 사춘기이며 길이 30cm에 달하며 잎은 어긋나고 짧은 잎자루(4-7mm)에 3출엽이며 길이 30-60mm, 긴 타원형 또는 장타원형 피침형 잎이 있다 mm 너비. 위에서는 거의 알몸이고 아래에서는 눌린 머리카락으로 덮여 있습니다. 턱잎은 피침형이고 길이가 잎 마디의 거의 절반이며 사춘기에 눌린 털이 있습니다. 꽃은 희소한 정점 총상꽃차례로 소용돌이 모양으로 수집됩니다. 꽃받침은 톱니가 5개이고 길이가 같지 않은 이빨이 있고 사춘기에 눌린 털이 있다. 화관 나방, 길이 25-28mm, 거의 둥근 사지가 있는 상엽(깃발), 상단에 깊고 좁은 노치가 있습니다. 2개의 측엽(날개)은 깃발보다 약간 짧습니다. 아래쪽 융합된 꽃잎(보트)은 날개보다 1.5-2배 더 넓습니다. 수술 10개, 모두 무료 암술 1은 긴 스타일과 부드러운 사춘기 난소를 가지고 있습니다.

줄기와 잎의 색깔은 회녹색이고 꽃은 노란색이다. 냄새가 약하고 독특합니다. 맛은 정의되지 않습니다.

주제 4.4. 소화 시스템을 조절하는 약용 식물 재료:

소화선의 분비에 영향을 미치는 약용 식물 재료.