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HPLC를 이용한 낙지다리 추출물의 (-)-­Epicatechin gallate 분석법 개발
Analytical Method Development of (-)-Epicatechin gallate in Penthorum chinense Pursh Extract using HPLC 원문보기

大韓化粧品學會誌 = Journal of the society of cosmetic scientists of Korea, v.45 no.1, 2019년, pp.87 - 93  

권진관 ((재)경기도경제과학진흥원) ,  정연우 ((재)경기도경제과학진흥원) ,  서찬곤 ((재)경기도경제과학진흥원) ,  홍성수 ((재)경기도경제과학진흥원) ,  최춘환 ((재)경기도경제과학진흥원) ,  이지은 ((재)경기도경제과학진흥원) ,  신현탁 (국립수목원) ,  정수영 (국립수목원) ,  김진규 ((재)경기도경제과학진흥원)

초록
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본 연구는 낙지다리(Penthorum chinense Pursh) 추출물을 기능성 화장품소재로 개발하기 위해 (-)-epicatechin gallate를 지표성분으로 선정하고, 품질관리를 위해 High Performance Liquid Chromatography (HPLC)를 이용하여 분석법을 개발하였다. 분석에 사용된 칼럼은 Unison $US-C_{18}$ ($4.6{\times}250mm$, $5{\mu}m$, Imtakt, USA)을 사용하여 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid (TFA)와 메탄올을 이동상 조건으로 컬럼 온도는 $30^{\circ}C$ 에서 유속은 1.0 mL/min 로 검출파장은 280 nm에서 검출하였다. International Conference on Harmonization (ICH) 가이드라인(version 4, 2005)을 근거로 하여 특이성, 직선성, 정밀성, 정확성, 검출한계정량한계를 분석하여 분석방법을 검증하였다. 검출한계 및 정량한계는 각각 0.11 mg/mL 및 0.33 mg/mL로 나타났으며, 검량곡선은 상관계수값이 0.9999로 양호한 직선성을 보였고, 정밀성 분석결과도 0.6% 이하로 확인하였다. 또한, 회수율은 99.51 ~ 101.92% 범위로 정확성이 있음을 알 수 있다. 따라서, 본 분석법은 낙지다리 추출물의 지표성분의 분석법은 적합한 시험법임이 검증되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study attempted to eatablish a High Performance Liquid Chromatography (HPLC) analysis method for the determination of (-)-epicatechin gallate as a part of the quality control for the development of functional cosmetic materials from Penthorum chinense Pursh. HPLC was performed on a Unison ...

주제어

표/그림 (9)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서, 본 연구에서는 낙지다리 추출물을 기능성 화장품으로 개발하기 위해 낙지다리 추출물의 (−)‑epicatechin gallate를 지표성분으로 선정하고 이 성분을 이용한 원료 표준화를 위한 효과적인 분석법을 확립하여 그에 대한 분석법 validation을 실시하였다.
  • 본 연구는 HPLC를 이용하여 낙지다리 추출물을 기능성 화장품 원료로 개발하기 위하여 지표성분인 (−)‑epicatechin gallate의 분석법 설정과 분석법에 대한 검증을 실시하고자 하였다. 표준용액과 낙지다리 추출물은 다른 물질의 간섭 없이 분리되었으며, 표준용액과 추출물의 피크 유지시간이 일치한 spectrum을 나타내었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
낙지다리란 무엇인가? 낙지다리(Penthorum chinense Pursh)는 돌나물과(Crassulaceae)로 다년생 초본이며 전국적으로 분포하고 습기가 많은 곳에 자생하고 있으며 과거 전초를 건조한 것을 수택란(水澤蘭) 또는 차근채(撦根菜)라하여 이수제습(利水除濕), 거어지통(祛瘀止痛), 강장제(强壯劑) 등에 사용하였다[5].
원료 단계에서부터의 품질관리가 중요한 이유는 무엇인가? 천연물을 사용한 연구에서 식물은 지질학적 위치와 기후상태, 토양의 특성에 따라 추출물의 구성성분 및 함량에 큰 차이가 있다. 그러므로 신뢰할 수 있는 제품 생산을 위해서는 원료 단계에서부터의 품질관리가 매우 중요하며 원료의 기능성과 안전성을 과학적으로 입증하기 위해 지표성분 설정을 통한 품질관리 방법이 유용하게 사용되고 있다[2,3].
지표성분 분석을 위해 필요한 과정은 무엇인가? 지표성분 분석을 위해서는 분석법을 설정하는 과정이 필요하며, 설정된 분석법의 타당성과 재현성 및 신뢰성이 있는 결과를 얻을 수 있는지에 대한 과학적인 검증으로 분석법의 유효성 검증(method validation)이 필요하다[4].
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참고문헌 (20)

  1. H. S. Hwang, Prospects for development of cosmetic industry using natural products in Chungbuk, International Symposium on Natural Resources Industry & 2018 International Conference of The Plant Resources Society of Korea, 26, Jecheon-si (2018). 

  2. Z. Fang, C. M. Shen, D. C. Moon, K. H. Son, J. K. Son, and M. H. Woo, Quantitative and pattern recognition analyses for the quality evaluation of magnoliae flos by HPLC, Bull. Korean Chem. Soc., 31(11), 3371 (2010). 

  3. N. T. Yen, N. V. Thu, B. T. Zhao, J. H. Lee, J. A. Kim, J. K. Son, J. S. Choi, E. R. Woo, M. H. Woo, and B. S. Min, Quantitative determination of compounds from Akebia quinata by high-performance liquid chromatography, Bull. Korean Chem. Soc., 35(7), 1 (2014). 

  4. Ministry of Food and Drug Safety, The Korean Pharmacopeia, ed. Ministry of Food and Drug Safety, 1366, Shinilbooks, Seoul (2008). 

  5. J. O. Gu, D. J. Lee, Y. I. Gug, and S. U. Cheon, Water and Ruderal Plant Flora of Korea, 101, Resource Association for Research on Plant Protection, Seoul (2010). 

  6. Y. C. He, Y. Zou, C. Peng, J. L. Liu, C. J. He, L. Guo, X. F. Xie, and L. Xiong, Penthorin A and B, two unusual 2,4′-epoxy-8,5′-neolignans from Penthorum chinese, Fitoterapia, 100, 7 (2015). 

  7. A. Wang, L. Lin, and Y. Wang, Traditional chinese herbal medicine Penthorum chinense Pursh: A phytochemical and pharmacological review, Am. J. Chin. Med., 43(4), 601 (2015). 

  8. D. Huang, Y. Jiang, W. Chen, F. Yao, and L. Sun, Polyphenols with anti-proliferative activities from Penthorum chinense Pursh, Molecules, 19(8), 11045 (2014). 

  9. Q. Lu, M. H. Jiang, J. G. Jiang, R. F. Zhang, and M. W. Zhang, Isolation and identification of compounds from Penthorum chinense Pursh with antioxidant and antihepatocarcinoma properties, J. Agric. Food Chem, 60(44), 11097 (2012). 

  10. M. Wang, Y. Jiang, H. L. Liu, X. Q. Chen, X. Wu, and D. Y. Zhang, A new flavanone from the aerial parts of Penthorum chinense, Nat. Prod. Res., 28(2), 70 (2014). 

  11. O. L. Aruma, A. Murcia, J. Butler, and B. Halliwell, Evaluation of the antioxidant and prooxidant actions of gallic acid and its derivatives, J. Agric. Food Chem, 41(11), 1880 (1993). 

  12. J. H. Chung, S. H. Youn, O. S. Kwon, K. H. Cho, J. I. Youn, and H. C. Eun, Regulations of collagen synthesis by ascrobic acid, transforming growth factor- ${\beta}$ and interferon- ${\gamma}$ in human dermal fibroblasts cultured in three-dimensional collagen gel are photoaging- and aging-independent, J. Dermatol. Sci., 15(3), 188 (1997). 

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  18. J. K. Jackson, J. Zhao, W. Wong, and H. M. Burt, The inhibition of collagenase induced degradation of collagen by the galloyl-containing polyphenols tannic acid, epigallocatechin gallate and epicatechin gallate, J Mater Sci Mater Med, 21(5), 1435 (2010). 

  19. J. Wittenauer, S. Macke, D. Submann, U. S. Weisz, and R. Carle, Inhibitory effects of polyphenols from grape pomace extract on collagenase and elastase activity, Fitoterapia, 101, 179 (2015). 

  20. L. Xiang, K. Sun, J. Lu, Y. Weng, A. Taoka, Y. Sakagami, and J. Qi, Anti-aging effects of phloridzin, an apple polyphenol, on yeast via the SOD and Sir2 genes, Biosci. Biotechnol. Biochem., 75(5), 854 (2011). 

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