Изучение дисперсных характеристик извлечений, полученных из плодов дерезы обыкновенной (Lycium barbarum L.): перспективы фармацевтического применения

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Актуальность. В государственные фармакопеи (ГФ) разных стран включены статьи на плоды и корни растений рода Lycium (дереза), обладающих антиоксидантной активностью. Однако, несмотря на широкую распространенность фармакотерапии лекарственными средствами растительного происхождения, на фармацевтическом рынке отсутствуют лекарственные препараты на основе извлечений дерезы. Это связано с недостаточными данными о способе получения, составе, а также исследованиях физико-химических свойств извлечений, определяющих биологическую активность водных экстрактов и настоек дерезы.

Цель работы – изучить дисперсионные характеристики, коллоидную стабильность, в том числе кинетическую, в образцах водных экстрактов и настоек из плодов дерезы обыкновенной (Lycium barbarum L.) для разработки новых перспективных лекарственных средств растительного происхождения.

Материал и методы. Объект исследования – плоды Lycium barbarum L., заготовленные в фазу интенсивного покраснения (конец вегетации) и собранные в летний сезон 2021 г. в Национальном парке Дивьяка-Караваста (Divjake-Karavasta) Западной Албании. Используемые экстрагенты: спирт этиловый 30, 70 и 96% и высокоомная очищенная вода (установка Milli-Q® Integral) в различных соотношениях. Водные экстракты и настойки получали методом мацерации, согласно ОФС.1.4.1.0021.15 и ОФС.1.4.1.0019.15 ГФ РФ. Дисперсные свойства выделенных коллоидов – размер наночастиц (d, нм), электрокинетический потенциал (ζ, мВ), индекс полидисперсности (PDI) – определяли методом фотонной корреляционной спектроскопии (динамическое рассеяние света, Zetasizer Nano ZS, Malvern, Великобритания).

Результаты. Исследуемые образцы продемонстрировали значительные различия в дисперсных характеристиках, включая кумулятивный размер, индекс полидисперсности и ζ-потенциал коллоидных частиц. Показано, что значения ζ-потенциала, характеризующего стабильность коллоидов, превышают граничное значение стабильности дисперсных систем 30 мВ в водных экстрактах, в то время как в настойках имеют значительно меньшие значения, следовательно меньшую устойчивость. Добавление электролитов к образцам водных экстрактов и настоек способствовало структурно-механической стабилизации дисперсных систем (по Ребиндеру).

Выводы. Способы получения и стабилизации водных экстрактов и настоек для приема внутрь из плодов дерезы, а также контроля их дисперсных свойств с недельной кинетикой открывают новые возможности применения перспективного растительного сырья дерезы обыкновенной (Lycium barbarum L.) для решения фармацевтических задач поиска и изучения новых лекарственных средств.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Блеона Тупа

Российский университет дружбы народов

Автор, ответственный за переписку.
Email: tupableona@gmail.com

аспирант, кафедра фармацевтической и токсикологической химии, медицинский институт

Россия, Москва

Е. В. Успенская

Российский университет дружбы народов

Email: uspenskaya75@mail.ru

д.фарм.н., доцент, кафедра фармацевтической и токсикологической химии, медицинский институт

Россия, Москва

Список литературы

  1. Liu L., Lao W., Ji Q.S. et al. Lycium barbarum polysaccharides protected human retinal pigment epithelial cells against oxidative stress-induced apoptosis. Int. J. Ophthalmol. 2015; 8: 11–18.
  2. Boyko N., Bondarev A., Zhilyakova E. et al. Phytopreparations, analysis of the pharmaceutical market of the russian federation. Research Result. Medicine and Pharmacy. 2017; 3: 30–38.
  3. Monograph AHP – Lycium (Goji) Fruit. The website of the American Herbal Pharmacopoeia available at: https://herbal-ahp.com/collections/frontpage/products/lycium-goji-berry.
  4. Aziz Z., Ahmad A., Setapar S., et al. Essential Oils: Extraction techniques, pharmaceutical and therapeutic potential – a review. Curr. Drug. Metab. 2018; 19: 1100–1110.
  5. Fang C., Ko H., Yang C., et al. Nucleation processes of nanobubbles at a solid/water interface. Sci Rep. 2016; 6: 246–251.
  6. Клындюк А.И. Поверхностные явления и дисперсные системы. БГТУ. 2011; 317 с. (Klyndjuk A.I. Pover-hnostnye javlenija i dispersnye sistemy. BGTU. 2011; 317 s.)

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Распределение частиц по размерам (индекс I, %) в образцах водных экстрактов из плодов дерезы обыкновенной: 1 – t=15 мин; 2 – t=15 мин + ФН; 3 – t=30 мин; 4 – t=30 мин + + ФН; 5 – t=45 мин; 6 – t=45 мин + ФН; 7 – t=60 мин; 8 – t=60 мин +ФН

Скачать (16KB)
3. Рис. 2. Изменение значений ζ-потенциала во времени при введении растворов электролитов к образцу водного экстракта с t=30 мин

Скачать (19KB)
4. Рис. 3. Распределение частиц по размерам в настойках из плодов дерезы обыкновенной (Lycium barbarum L.): А – 40% СЭ; Б – 40% СЭ+ +7 дней; В – 70% СЭ; Г – 70% СЭ+7 дней; Д – 96% СЭ; Е – 96% СЭ+7 дней (1 – 1:5; 2 – 1:5 + ФН; 3 – 1:10; 4 – 1:10 + ФН)

Скачать (49KB)

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах