综述:表面增强拉曼散射(SERS)在中药分析中的应用现状与未来展望

【字体: 时间:2025年09月30日 来源:TrAC Trends in Analytical Chemistry 11.8

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  本综述系统阐述表面增强拉曼散射(SERS)技术在中药(TCM)分析中的前沿应用,涵盖活性成分检测、真伪鉴别、质量控制、有害物质筛查及药理机制研究(如药物-靶点互作、代谢途径与细胞内信号通路)。SERS凭借高灵敏度(106-1014倍增强)、快速检测与无损分析优势,结合新型基底、人工智能(AI)与定量策略,推动中药标准化与现代化发展。

  
引言
中药(TCM)作为天然药物的典型代表,历经数千年实践验证,但其复杂的多组分特性为质量标准化与药理机制阐释带来挑战。当前中药分析技术如高效液相色谱(HPLC)、气相色谱-质谱(GC-MS)虽广泛应用,却存在灵敏度低、前处理繁琐、基质干扰强、仪器成本高等局限性。表面增强拉曼散射(SERS)技术通过物理电磁增强(局部表面等离子体共振LSPR)与化学电荷转移机制,可实现104-1014倍的信号增强,兼具高光谱分辨率、快速检测(秒级完成)及无损分析优势,为中药研究提供革新性工具。
SERS技术原理与优势
SERS增强效应依赖于贵金属(银、金、铜)纳米结构表面的"热点"(hot spots)形成。物理增强通过激发LSPR产生强电磁场,理论增强因子可达1014;化学增强通过分子与基底间电荷转移实现,增强因子约102。SERS技术适用于中药分析的独特优势包括:超高灵敏度(检测痕量活性成分与农药残留)、分子指纹识别能力、最小化样品前处理(支持原位与非破坏性分析),以及可结合薄层色谱(TLC-SERS)、微针等技术拓展应用场景。
SERS在中药质量评价中的应用
活性成分分析:SERS可精准检测黄酮类、生物碱等低含量活性成分,克服传统色谱法灵敏度不足的缺陷。
真伪鉴别与质量控制:通过特征光谱区分药材基源与掺假物质,结合化学计量学消除基质干扰。
加工方法监控:实时监测炮制过程中成分变化,确保工艺稳定性。
有害物质检测:针对农药残留、重金属等污染物实现快速筛查,提升用药安全性。
复方制剂分析:解析复杂配伍成分的相互作用,为复方机制研究提供数据支持。
SERS在药理机制研究中的探索
SERS技术通过以下维度推动中药药理研究:
  • 药物-靶点相互作用:直接观测药物分子与生物大分子(如蛋白质、DNA)的结合过程。
  • 药物代谢分析:追踪体内代谢产物分布与动态变化,揭示药效物质基础。
  • 细胞内信号通路:结合纳米探针技术实现活细胞中药效成分的实时跟踪与通路调控可视化。
未来展望与挑战
尽管SERS在中药分析中取得显著进展,仍面临光谱重现性差、定量分析受限(因环境温湿度敏感)、弱拉曼活性分子检测困难等挑战。未来发展方向包括:
  • 开发新型基底(如柔性可穿戴传感器、仿生结构材料)提升稳定性与兼容性;
  • 结合人工智能(AI)算法优化光谱解析与定量模型;
  • 拓展中药种植监测、活性成分高通量筛选、纳米制剂体内追踪及个性化用药等新兴应用场景。
结论
SERS技术凭借其多维优势,为中药质量控制与药理研究提供了突破传统分析瓶颈的解决方案。通过跨学科融合与技术创新,SERS有望推动中药标准化、国际化进程,助力中医药现代化发展。
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