Дослідження вмісту флавоноїдів у фітосубстанціях з трави айстри новобельгійської (Aster novi-belgii L.)

Визначення вмісту суми флавоноїдів у фітосубстанціях з трави айстри новобельгійської. Розробка та впровадження лікарських засобів на основі рослинної сировини. Кількісний вміст суми флавоноїдів у фітосубстанції, одержаній із використанням етанолу.

Рубрика Медицина
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 11.10.2024
Размер файла 25,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою

Тернопільський національний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров'я України

Дослідження вмісту флавоноїдів у фітосубстанціях з трави айстри новобельгійської (Aster novi-belgii L.)

Лілія Будняк, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Ольга Сторожук, студентка фармацевтичного факультету

Світлана Марчишин, доктор фармацевтичних наук, професор

Ольга Демидяк, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Актуальність. На сьогодні актуальним є питання розробки та впровадження лікарських засобів на основі рослинної сировини. Згідно з джерелами літератури, айстра новобельгійська містить значну кількість біологічно активних речовин: флавоноїдів, кислот гідроксикоричних, сапонінів, фенілпропаноїдів. Тому трава айстри новобельгійської є перспективною для одержання фітосубстанцій на її основі.

Мета дослідження - визначення вмісту суми флавоноїдів у фітосубстанціях з трави айстри новобельгійської. Матеріали та методи дослідження. Об'єктом для досліджень були фітосубстанції, одержані з трави Aster novi-belgii L., заготовленої в період масового цвітіння рослини у 2023 році в Тернопільській області. Кількісний вміст суми флавоноїдів визначали спектрофотометричним методом на спектрофотометрі LabAnalyt SP-V1000 за довжини хвилі 412 нм.

Результати дослідження та їх обговорення. Методом мацерації з перемішуванням із надземної частини айстри новобельгійської було одержано фітосубстанції, у яких спектрофотометричним методом у перерахунку на рутин та абсолютно сухий екстракт визначали вміст суми флавоноїдів. Кількісний вміст суми флавоноїдів у фітосубстанції (4-та серія), одержаній із використанням етанолу 40 % Р, становив (5,90 ± 0,29) %; у фітосубстанції (5-та серія), одержаній із використанням етанолу 50 % Р - (8,02 ± 0,38) %; у фітосубстанції (6-та серія), одержаній із використанням етанолу 60 % Р - (11,09 ± 0,42) %; у фітосубстанції (7-ма серія), одержаній із використанням етанолу 70 % Р - (8,70 ± 0,47) %.

Висновок. Методом мацерації з перемішуванням одержано фітосубстанції з трави айстри новобельгійської. Встановлено, що найкраще вилучає з досліджуваної сировини суму флавоноїдів 60 %-й етанол.

Ключові слова: айстра новобельгійська, Aster novi-belgii L., трава, флавоноїди, спектрофотометричний метод.

Liliia Budniak PhD, Associate Professor, Department of Pharmacy Management, Economics and Technology, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil

Olha Storozhuk student of the Faculty of Pharmacy, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil

Svitlana Marchyshyn Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor Department of Pharmacognosy with Medical Botany, І. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil

Olha Demydiak PhD, Associate Professor, Department of Pharmacognosy and Medical Botany, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil,

STUDY OF FLAVONOID CONTENT IN PHYTOSUBSTANCES FROM ASTER NOVI-BELGII L. HERB

Actuality. Nowadays, the issue of development and introduction of medicinal products based on plant raw materials is relevant. According to literature sources, Aster novi-belgii L. contains a significant amount of biologically active substances: flavonoids, hydroxycinnamic acids, saponins, phenylpropanoids. Thus, the aster herb is a promising source for obtaining phytosubstances based on it.

The aim of research is to determine the total flavonoid content in phytosubstances from the aster herb.

Materials and methodsof research. The objects of research were phytosubstances obtained from the Aster novi-belgii L. herb, harvested during the period of mass flowering of the plant in 2023 in the Ternopil region. The quantitative content of the sum of flavonoids was determined by the spectrophotometric method on a LabAnalyt SP-V1000 spectrophotometer at a wavelength of 412 nm.

Research results and their discussion. Phytosubstances were obtained from the above-ground part of aster by the method of maceration with stirring, in which the total flavonoids content was determined by the spectrophotometric method in terms of rutin and absolutely dry extract. The quantitative content of totalflavonoids in the phytosubstance (series 4), obtained using ethanol 40 % P, was (5.90 ± 0.29) %; in phytosubstance (series 5) obtained using ethanol 50 % P - (8.02 ± 0.38) %; in phytosubstance (series 6) obtained using ethanol 60 % P - (11.09 ± 0.42) %; in the phytosubstance (series 7) obtained using ethanol 70 % P - (8.70 ± 0.47) %.

Conclusion. Phytosubstances from aster herb were obtained by the method ofmaceration with stirring. It was set that 60 % ethanol is the best extractant for the extraction of total flavonoids from the studied raw material.

Key words: Aster novi-belgii L., herb, flavonoids, spectrophotometric method.

Вступ

Актуальність. З метою забезпечення ефективної профілактики й комплексного лікування захворювань особливо актуальним є питання розробки та впровадження лікарських засобів на основі рослинної сировини. Особливої уваги заслуговує дослідження такої маловивченої рослини, як айстра новобельгійська. Відомо, що ця рослина широко застосовується в народній медицині та гомеопатії для профілактики й лікування багатьох захворювань (Demydiak, 2023).

Айстра новобельгійська (Aster novi-belgii L.) - багаторічна трав'яниста рослина родини айстрові (Asteraceae). Рослина походить із східної Канади та північного сходу США. З XVII століття айстра новобельгійська поширена в Центральній Європі, де її культивували як декоративну рослину (Ibrahim, 2006).

Види роду Aster широко використовувалися протягом тисячоліть на Цинхай-Тибетському плато для детоксикації та лікування сезонних пандемічних захворювань (Li, 2022). Крім того, їх використовують у народній медицині для лікування лихоманки, застуди, тонзиліту, при укусах змій та бджіл (Shao, 1995).

Лікувальні властивості айстри новобельгійської пов'язані з наявністю в рослині комплексу біологічно активних речовин (БАР).

Фітохімічний аналіз видів роду Aster свідчить про наявність у рослинах різних класів вторинних метаболітів, зокрема фенілпропаноїдів (Liu, 2010), кофеоілхінової кислоти (Nugroho, 2009) і сапонінів (Corea, 2004). Відомо, що ці сполуки мають широкий спектр фармакологічних властивостей, серед яких гемолітичні, антихолестеринемічні, імуностимулювальні та антиканцерогенні (Sparg, 2004).

Айстри новобельгійської трава містить значну кількість фенольних сполук, ефірну олію, до складу якої входять 97 компонентів (Марчишин, 2010). Також рослина містить флавоноїди та гідроксикоричні кислоти.

Мета роботи - визначення вмісту суми флавоноїдів у фітосубстанціях з трави айстри новобельгійської.

Матеріали та методи дослідження

Об'єктом для досліджень були фітосубстанції (густі екстракти), одержані із сухої рослинної сировини - трави Aster novi-belgii L., заготовленої в період масового цвітіння рослини у 2023 році в Тернопільській області.

Одержання фітосубстанції. Густий екстракт одержували методом мацерації з перемішуванням. Для настоювання було використано етанол (40 %, об/об; 50 %, об/об; 60 %, об/об; 70 %, об/об) Р. Після настоювання одержану витяжку фільтрували й висушували.

Визначення вмісту суми флавоноїдів. Для проведення кількісного визначення вмісту суми флавоноїдів використовували спектрофотометричний метод (Marchyshyn, 2022).

флавоноїд айстра новобельгійська лікарський

Таблиця 1

Метрологічна характеристика результатів визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у фітосубстанції (4-та серія)

m

N

X.

Х

ср

S2

S

ср

P

t(P, n)

Довірчий

інтервал

Ј_,

%

5

4

6,0174

5,90

0,0562

0,1061

0,95

2,78

5,90 ± 0,29

5,00

5,6641

5,8247

6,2511

5,7369

Таблиця 2

Метрологічна характеристика результатів визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у фітосубстанції (5-та серія)

m

N

X.

Х

ср

S2

S

сР

P

t(P, n)

Довірчий

інтервал

Ј_,

%

5

4

7,6209

8,02

0,0920

0,1357

0,95

2,78

8,02 ± 0,38

4,70

8,2342

7,7848

8,1764

8,3086

0, 1 г (точна наважка) фітосубстанції поміщали в мірну колбу місткістю 25 мл, доводили до позначки етанолом 70 % Р (розчин А). Аліквоту одержаного розчину поміщали в мірну колбу місткістю 25 мл, додавали 1 мл 2 %-го етанольного розчину алюмінію хлориду, доводили об'єм розчину етанолом 96 % Р до позначки й перемішували. Оптичну густину досліджуваного розчину вимірювали через 40 хв на спектрофотометрі LabAnalyt SP-V1000 за довжини хвилі 412 нм у кюветі з товщиною шару 10 мм.

Як розчин порівняння використовували розчин, який складався з 1 мл розчину А, 1-2 крапель кислоти ацетатної розведеної, який доводили етанолом 96 % Р до позначки в мірній колбі місткістю 25 мл.

Паралельно за цих умов вимірювали оптичну густину фармакопейного стандартного зразка рутину, приготовленого аналогічно досліджуваному розчину. Вміст суми флавоноїдів визначали в перерахунку на рутин та абсолютно сухий екстракт.

Таблиця 3

Метрологічна характеристика результатів визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у фітосубстанції (6-та серія)

m

n

X.

Х

ср

S2

S

сР

P

t(P, n)

Довірчий

інтервал

Ј_, %

5

4

11,5263

11,09

0,1146

0,1514

0,95

2,78

11,09 ± 0,42

3,79

10,7304

11,2537

11,1849

10,7694

Таблиця 4

Метрологічна характеристика результатів визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у фітосубстанції (7-ма серія)

m

n

X.

Х

ср

S2

S

ср

P

t(P, n)

Довірчий

інтервал

Ј_, %

5

4

8,6475

8,70

0,1405

0,1676

0,95

2,78

8,70 ± 0,47

5,36

9,0039

8,9306

8,0693

8,8265

Дослідження БАР проводили у п'яти повторюваннях. Статистичне опрацювання результатів проводили відповідно до вимог DFU2.0 5.3.N.1 за допомогою програми Microsoft Excel 2010 (DFU, 2015).

Результати дослідження та їх обговорення

Результати дослідження впливу концентрації екстрагента на вміст суми флавоноїдів у фітосубстанціях, одержаних з надземної частини Aster novi-belgii L., наведено в таблицях 1-4.

У фітосубстанції, одержаній методом мацерації з перемішуванням, із використанням екстрагента - етанолу 40 % Р (4-та серія), визначено вміст суми флавоноїдів. Результати визначення наведено в табл. 1.

Вміст суми флавоноїдів у фітосубстанції, одержаній із використанням як екстрагента етанолу 50 % Р (5-та серія) та методу екстрагування - мацерації з перемішуванням, наведено в табл. 2.

Результати визначення суми флавоноїдів у фітосубстанції, яку одержано методом мацерації з перемішуванням із використанням як екстрагента етанолу 60 % Р (6-та серія), наведено в табл. 3, етанолу 70 % Р (7-ма серія) - у табл. 4.

Результати проведених досліджень свідчать, що вміст суми флавоноїдів був найбільший у 6-й серії (у 1,88 раза порівняно із 4-ю, у 1,38 раза - із 5-ю серією, в 1,27 раза - із 7-ю серією) і становив (11,09 ± 0,42) %.

Відомо, що флавоноїди - це біологічно активні речовини, які беруть участь у багатьох фізіологічних процесах в організмі людини. Вони мають виражені гепатопротекторні властивості, виявляють антиоксидантні властивості і, як наслідок, затримують процеси канцерогенезу та старіння. Також вони проявляють капілярозміцнювальну (Р-вітамінну), діуретичну, спазмолітину, протизапальну, репара- тивну, жовчогінну, гіпотензивну, гіпоглікемічну, кардіотонічну, гіполіпідемічну, антиалергійну та протирадіаційну активність (Marchyshyn, 2007; Marchyshyn, 2018).

Висновки

1. Методом мацерації з перемішуванням одержано фітосубстанції з трави айстри новобельгійської.

2. Встановлено, що найкраще вилучає з досліджуваної сировини суму флавоноїдів 60 %-й етанол.

Література

Demydiak, D., Slobodianiuk, L., Gerush, O., Budniak, L., Sydor, V, Skrynchuk, O., Demydiak, O., Panasenko, N., Ratyn- skyi, V (2023) HPLC-DAD analysis of flavonoids and hydroxycinnamic acids in Aster novi-belgii L. Pharmacia, 70 (3), 745-750. https://doi.org/10.3897/pharmacia.70.e94344.

Ibrahim, N.A., Mohamed, S.M., Faraid, M.A., Hassan, E.M. (2006). Chemical composition, antiviral and antimicrobial activities of the essential oils of Aster novi-belgii, Solidago canadensis and Myoporum laetum growing in Egypt. Bulletin of Faculty of Pharmacy, 44 (1), 103-110.

Li, L., He, L., Su, X., Amu, H., Li, J., Zhang, Z. (2022). Chemotaxonomy of Aster species from the Qinghai-Tibetan Plateau based on metabolomics. Phytochemical Analysis, 33, 23-39. https://doi.org/10.1002/pca.3058.

Shao Y, Zhou, B.N., Lin, L.Z., Cordell, G.A. (1995). Triterpenoid saponins from Aster batangensis. Phytochemistry, 38, 927-933. https://doi. org/10.1016/0031-9422 (94)00744-E.

Liu, Z.L., Liu, Y.Q., Zhao, L., Xu, J., Tian, X. (2010). The phenylpropanoids of Aster flaccidus. Fitoterapia, 81, 140-144. https://doi.org/10.1016/j.fitote.2009.08.004.

Nugroho, A., Kim, K.H., Lee, K.R., Alam, M.B., Choi, J.S., Kim, W.B., Park, H.J. (2009). Qualitative and quantitative determination of the caffeoylquinic acids on the Korean mountainous vegetables used for chwinamul and their peroxynitrite-scavenging effect. Archives of PharmacalResearch, 32, 1361-1367. https://doi.org/10.1007/s12272-009-2003-6.

Corea, G., Iorizzi, M., Lanzotti, V, Cammareri, M., Conicella, C., Laezza, C., Bifulco, M. (2004). Astersedifolioside A-C, three new oleane-type saponins with antiproliferative activity. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12, 4909-4915. https://doi.org/10.1016/). bmc.2004.06.042.

Sparg, S.G., Light, M.E., Van, Staden J. (2004). Biological activities and distribution of plant saponins. Journal of Ethnopharma- cology, 94, 219-243. https://doi.org/10.1016/jjep.2004.05.016.

Marchyshyn, S.M., Synytsyna, I.V (2010). Doslidzhennia efirooliinoho skladu travy aistry novobelhiiskoi ta aistry novoanhliiskoi. [Research of essential-oil composition of aster novae-angliae and aster novae-belgiae grass]. Farmatsevtychnyi zhurnal - Pharmaceutical journal, 5, 75-79 (in Ukrainian).

Marchyshyn, S.M., Kostyshyn, L.V., Valko, T. V, Kishchuk, V.M., Parashchuk, E.A. (2022). Doslidzhennia flavonoidiv chornobryvt- siv zolotystykh (Tagetes lucida Cav.). [Research of flavonoids of sweet-scent marigold (Tagetes lucida Cav.)]. Medychna ta klinichna khimiia - Medical and Clinical Chemistry, 4, 95-102. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2021.i4.12743 (in Ukrainian).

The State Pharmacopoeia of Ukraine. (2015): Vol. 1-3. [Derzhavna Farmakopeia Ukrainy] Kharkiv: Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center of Quality of Medicinal Products. 2 nd ed., V 1 (in Ukrainian).

Marchyshyn, S.M., Sushko, N.O. [Likarski roslyny Ternopilshchyny]. Medicinal plants of Ternopil region. Ternopil: Bohdan; 2007; 69-70 (in Ukrainian).

Marchyshyn, S.M., Stoiko, L.I., Mosula, L.M. (2018). Vyznachennia flavonoidiv tyrlychu khreshchatoho travy (Gentiana cruciata L.). [Determination of flavonoids of Gentiana cruciata L. herb]. Fitoterapiia. Chasopys, 2, 58-61 (in Ukrainian).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.