Kulat adalah luar biasa untuk pelbagai struktur polisakarida berat-molekul-berat tinggi yang dihasilkannya, dan poliglikan bioaktif ditemui di semua bahagian cendawan. Polisakarida mewakili makromolekul biologi pelbagai struktur dengan sifat fisiokimia yang luas. Pelbagai polisakarida telah diekstrak daripada badan buah, spora, dan miselia lingzhi; ia dihasilkan oleh miselia kulat yang dibiakkan dalam penapai dan boleh berbeza dalam komposisi gula dan peptida serta berat molekul (cth., ganoderan A, B, dan C). G. lucidum polysaccharides (GL-PSs) dilaporkan mempamerkan pelbagai bioaktiviti. Polisakarida biasanya diperoleh daripada cendawan melalui perahan dengan air panas diikuti dengan pemendakan dengan etanol atau pemisahan membran.
Analisis struktur GL-PSs menunjukkan bahawa glukosa adalah komponen gula utamanya. Walau bagaimanapun, GL-PSs ialah heteropolimer dan juga boleh mengandungi xilosa, mannose, galaktosa, dan fukosa dalam bentuk yang berbeza, termasuk 1–3, 1–4, dan 1–6-terkait β dan α-D (atau L)-penggantian .
Ciri konformasi dan keterlarutan bercabang dikatakan mempengaruhi sifat antitumorigenik polisakarida ini. Cendawan juga terdiri daripada matriks kitin polisakarida, yang sebahagian besarnya tidak boleh dihadam oleh tubuh manusia dan sebahagiannya bertanggungjawab terhadap kekerasan fizikal cendawan . Banyak sediaan polisakarida ditapis yang diekstrak daripada G. lucidum kini dipasarkan sebagai rawatan di kaunter.
Terpene ialah kelas sebatian semula jadi yang rangka karbonnya terdiri daripada satu atau lebih unit isoprena C5. Contoh terpenes ialah mentol (monoterpene) dan β-karotena (tetraterpene). Banyak adalah alkena, walaupun ada yang mengandungi kumpulan berfungsi lain, dan banyak yang kitaran.
Triterpenes ialah subkelas terpenes dan mempunyai rangka asas C30. Secara amnya, triterpenoid mempunyai berat molekul antara 400 hingga 600 kDa dan struktur kimianya adalah kompleks dan sangat teroksida.
Dalam G. lucidum, struktur kimia triterpenes adalah berdasarkan lanostane, yang merupakan metabolit lanosterol, biosintesisnya berdasarkan kitaran squalene. Pengekstrakan triterpena biasanya dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol. Ekstrak boleh disucikan lagi dengan pelbagai kaedah pengasingan, termasuk HPLC fasa normal dan terbalik.
Triterpena pertama yang diasingkan daripada G. lucidum ialah asid ganoderik A dan B, yang dikenal pasti oleh Kubota et al. (1982). Sejak itu, lebih daripada 100 triterpena dengan komposisi kimia dan konfigurasi molekul yang diketahui telah dilaporkan berlaku dalam G. lucidum. Antaranya, lebih daripada 50 didapati baru dan unik kepada kulat ini. Sebilangan besar adalah asid ganoderik dan lucidenik, tetapi triterpena lain seperti ganoderal, ganoderiol, dan asid ganodermik juga telah dikenal pasti (Nishitoba et al. 1984; Sato et al. 1986; Budavari 1989; Gonzalez et al. 1999; . 2002; 2007; Zhou et al 2007;
G. lucidum jelas kaya dengan triterpenes, dan kelas sebatian inilah yang memberikan herba itu rasa pahit dan, dipercayai, memberikan pelbagai manfaat kesihatan, seperti kesan penurunan lipid dan antioksidan. Walau bagaimanapun, kandungan triterpena berbeza di bahagian yang berbeza dan peringkat pertumbuhan cendawan. Profil triterpena berbeza dalam G. lucidum boleh digunakan untuk membezakan kulat perubatan ini daripada spesies lain yang berkaitan secara taksonomi, dan boleh berfungsi sebagai bukti sokongan untuk pengelasan. Kandungan triterpene juga boleh digunakan sebagai ukuran kualiti sampel ganoderma yang berbeza