LC-MS хроматографічний фінгерпринт як інструмент стандартизації лікарських рослин (на прикладі Hypericum perforatum L.)
DOI:
https://doi.org/10.15587/2519-8025.2026.362775Ключові слова:
Hypericum perforatum, звіробій звичайний, LC-MS, хроматографічний фінгерпринт, метаболітний профіль, стандартизація рослинної сировини, фенольні кислоти, флавоноїдні глікозиди, хлорогенова кислота, автентичність рослинної сировиниАнотація
Мета. Оцінити можливість застосування LC-MS хроматографічного профілювання (fingerprint-аналізу) як інструменту стандартизації та верифікації автентичності рослинної сировини на прикладі звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.).
Матеріали та методи. Досліджували 50% та 80% водно-етанольні екстракти сушеної надземної частини H. perforatum, отримані методом ультразвукової екстракції (30 хв, наважки 504 мг та 516 мг). Аналіз проводили методом LC-MS на приладі Agilent 1260 Infinity II / LC/MSD iQ; колонка Gemini NX-C18 (150 × 4,6 мм, 5 мкм), градієнтне елюювання (0,1% мурашина кислота / ацетонітрил), потік 0,7 мл/хв. Детектування у режимах ESI+ та ESI в діапазоні m/z 100-1000. Реєстрували сумарні іонні хроматограми (TIC) та порівнювали їх накладанням профілів.
Результати. В обох екстрактах ідентифіковано 12 характерних піків: фенольні кислоти (хлорогенова, неохлорогенова, кофеїнова), флавоноїдні глікозиди (рутин, гіперозид, ізокверцитрин), флаван-3-оли (катехін, епікатехін) та аглікон кверцетину. Ідентифікацію проведено на рівні 2 за MSI (tentative annotation). TIC-профілі якісно подібні (phytoequivalence), 80% екстракт забезпечує вищу інтенсивність маркерних сигналів.
Висновки. LC-MS fingerprint-аналіз забезпечує відтворюваний хімічний профіль екстракту, придатний як еталон для верифікації нових партій сировини та виявлення відхилень у складі. 80% водно-етанольний екстракт рекомендується як оптимальна система для формування еталонного фінгерпринту H. perforatum
Спонсор дослідження
- Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України в рамках гранту Simons Foundation для українських установ № SFI-PD-Ukraine-00017453. Хроматографічний аналіз виконано на базі Науково-виробничого центру фітопрепаратів
Посилання
- Wang, H., Chen, Y., Wang, L., Liu, Q., Yang, S., Wang, C. (2023). Advancing herbal medicine: enhancing product quality and safety through robust quality control practices. Frontiers in Pharmacology, 14. https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1265178
- Noviana, E., Indrayanto, G., Rohman, A. (2022). Advances in Fingerprint Analysis for Standardization and Quality Control of Herbal Medicines. Frontiers in Pharmacology, 13. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.853023
- Zhang, J., Liu, S., Sun, L., Liu, C., Chen, Y., Liu, Y. (2026). Application of mass spectrometry in the study of the material basis of Chinese herbal decoctions. Results in Chemistry, 21, 103100. https://doi.org/10.1016/j.rechem.2026.103100
- Wolfender, J.-L., Marti, G., Thomas, A., Bertrand, S. (2015). Current approaches and challenges for the metabolite profiling of complex natural extracts. Journal of Chromatography A, 1382, 136–164. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2014.10.091
- Assessment report on Hypericum perforatum L., herba Final – Revision 1. European Medicines Agency. EMA/HMPC/244315/2016 (2022). Committee on Herbal Medicinal Products. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/final-assessment-report-hypericum-perforatum-l-herba-revision-1_en.pdf
- Heinrich, M., Jalil, B., Abdel-Tawab, M., Echeverria, J., Kulić, Ž., McGaw, L. J. et al. (2022). Best Practice in the chemical characterisation of extracts used in pharmacological and toxicological research – The ConPhyMP – Guidelines12. Frontiers in Pharmacology, 13. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.953205
- Riswanto, F. D. O., Windarsih, A., Lukitaningsih, E., Rafi, M., Fadzilah, N. A., Rohman, A. (2022). Metabolite Fingerprinting Based on 1H-NMR Spectroscopy and Liquid Chromatography for the Authentication of Herbal Products. Molecules, 27 (4), 1198. https://doi.org/10.3390/molecules27041198
- Sima, I. A., Andrási, M., Sârbu, C. (2017). Chemometric Assessment of Chromatographic Methods for Herbal Medicines Authentication and Fingerprinting. Journal of Chromatographic Science, 56 (1), 49–55. https://doi.org/10.1093/chromsci/bmx080
- Bārzdiņa, A., Paulausks, A., Bandere, D., Brangule, A. (2022). The Potential Use of Herbal Fingerprints by Means of HPLC and TLC for Characterization and Identification of Herbal Extracts and the Distinction of Latvian Native Medicinal Plants. Molecules, 27 (8), 2555. https://doi.org/10.3390/molecules27082555
- Ion, V., Ielciu, I., Cârje, A.-G., Muntean, D. L., Crişan, G., Păltinean, R. (2022). Hypericum spp. – An Overview of the Extraction Methods and Analysis of Compounds. Separations, 9 (1), 17. https://doi.org/10.3390/separations9010017
- Sumner, L. W., Amberg, A., Barrett, D., Beale, M. H., Beger, R., Daykin, C. A. et al. (2007). Proposed minimum reporting standards for chemical analysis. Metabolomics, 3 (3), 211–221. https://doi.org/10.1007/s11306-007-0082-2
- Nobakht, S. Z., Akaberi, M., Mohammadpour, A. H., Tafazoli Moghadam, A., Emami, S. A. (2022). Hypericum perforatum: Traditional uses, clinical trials, and drug interactions. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 25 (9), 1045–1058. https://doi.org/10.22038/IJBMS.2022.65112.14338
- Kilibarda, S., Jović, M. D., Milinčić, D. D., Vuković, S., Trifković, J. Đ., Pešić, M. B., Kostić, A. Ž. (2025). Phytochemical Profile and Biological Activities of Rtanj’s Hypericum perforatum Infusion Tea and Methanolic Extracts: Insights from LC-MS/MS and HPTLC–Bioautography. Plants, 14 (9), 1377. https://doi.org/10.3390/plants14091377
- Güzel, M. A., Kolaç, T., Menevşe, İ. N., Dündar, M., Zengin, R., Güzel, A., Uğur, Y. (2026). Integrated chemical and biological characterization of Hypericum perforatum extract using LC-MS/MS and in vitro functional assays. Scientific Reports, 16 (1). https://doi.org/10.1038/s41598-026-36793-8
- Maiula, T. G., Bieda, O. A., Pylaieva, T. V., Yarmoluk, S. M. (2025). In silico modeling and prediction of antidiabetic potential of bioactive compounds from Galega officinalis L. non-alkaloid extract. Biopolymers and Cell, 41 (4), 309–317. https://doi.org/10.7124/bc.000b29
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2026 Taras Maiula

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons Attribution 4.0 International License для журналів відкритого доступу.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
3. Автори мають право зберігати остаточну прийняту версію статті в інституційному, тематичному або будь-якому іншому репозитарії з метою забезпечення видимості та доступності.




