ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРИТЕРПЕНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНО-СПИРТОВОМ ИЗВЛЕЧЕНИИ ИЗ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ GLYCYRRHIZA GLABRA L. МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКРОМЕТРИИ (2024)
Методом хромато-масс-спектрометрии изучен компонентный состав соединений тритер-пеновой природы водно-спиртового извлечения из надземной части солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.). Идентифицировано 20 тритерпеновых соединений, большинство из которых являются производными олеан-12-ен-25-ола, олеан-12-ен-28-ила, олеан-12-ен-3-ила и др. Доказано присутствие в траве солодки голой одного из важных вторичных метаболитов лекарственного растения - глицирризиновой кислоты.
Идентификаторы и классификаторы
- eLIBRARY ID
- 67978042
На территории Волгоградской области произрастает 4 представителя рода тимьян
(Thymus L.) семейства Яснотковые (Lamiaceae), такие как тимьян Маршалла (Thymus marschallianus Willd.), тимьян Палласа (Thymus pallasianus Heinr. Braun), тимьян меловой (Thymus calcareus Klokov & Des.-Shost.) и тимьян казахстанский (Thymus kirgisorum Dubj.) [1]. При этом первые три представляют особый интерес для изучения в связи с их высоким сырьевым потенциалом для данного региона. Согласно литературным данным, основным компонентом надземной части видов рода Тимьян является эфирное масло [2]. Однако его качественный и количественный состав варьирует в достаточно широком диапазоне, что обуславливает как межвидовой, так и внутривидовой полиморфизм [2].
Доказано, что эфирное масло тимьяна Маршалла относится к фенольному типу, где
доминирует тимол, а эфирное масло тимьяна Палласа к нефенольному типу, основными компонентами которого являются γ-терпиненил ацетата и транс-α-терпинеола [3].
Список литературы
-
Маматханова М. А., Абдурахманов Б. А., Нигматуллаев Б. А. и др. Изучение надземной части Glycyrrhiza glabra в качестве перспективного сырья для производства препаратов на основе флавоноидов. Химия растительного сырья. 2016;(1):171-176. DOI: 10.14258/jcprm.201601685 EDN: VPWXDP
-
Толстиков Г. А. и др. Солодка: биоразнообразие, химия, применение в медицине. Новосибирск: Академическое издательство “Гео”. 2007. 307 с.
-
Недилько О. В., Яницкая А. В. Изучение аминокислотного состава надземной и подземной частей солодки голой. Химия растительного сырья. 2020;(1):251-256. DOI: 10.14258/jcpim.2020014678 EDN: LBKAWL
-
Ботиров Э. Х., Киямитдинова Ф., Маликов В. М. Флавоноиды надземной части Glycyrrhiza glabra. Химия природных соединений. 1986;(1):111-112.
-
Юлдашев М. П., Ботиров Э. Х., Вдовин А. Д. и др. Глабризофлавон - новый изофлавон из Glycyrrhiza glabra L. Биоорганическая химия. 2000;26(11):873-876. EDN: PBWWOZ
-
Нестеров Г. В., Литвинова Т. М., Матвеенко В. Н. и др. Идентификация и количественное определение тритерпеновых сапонинов в соплодиях и листьях ольхи различных видов. Вестник Московского университета. Серия 2: Химия. 2022;63(1):76-82. EDN: YJMBDU
-
Sprag S. G., Light M. E. van Staden J. Biological activites and distribution of plant saponins. Journal of Eth-nopharmacology. 2004;94(2-3):219-243.
-
Ozlem Guclu-Ustundag, Giuseppe Mazza. Saponins: Properties, Applications and Processing. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2007;(47):231-258.
-
Еделев Д. А., Юдина Т. П., Новак С. А. и др. Растительные тритерпеновые гликозиды (сапонины) - натуральные пищевые эмульгаторы. Пищевая промышленность. 2012;(7):50-53. EDN: PDHTEB
-
Кондратенко Р. М., Балтина Л. А., Балтина Л. А. и др. Иммуномодулирующая и противовирусная активность пролинсодержащих коньюгатов глицирризиновой кислоты. Евразийский союз ученых. 2018;49(4-2):65-70. DOI: 10.30906/0023-1134-2020-54-3-16-19 EDN: XPIFKP
-
PubChem. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; 2004. - PubChem Compound Summary for CID 14982, Glycyrrhizin; cited 2024. Apr. 8. URL: https://pubchem. ncbi.nlm. nih. gov/compound/Glycyrrhizin.
-
ChemSpider. Chemical-Structure 29814480; cited 2024. Apr. 8. URL: https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.29814480.html.
-
Dong W., Farooqui A., Leon A., Kelvin D. J. Inhibition of influenza A virus infection by ginsenosides. PLoS One. 2017;12(2):1-13. DOI: 10.1371/journal.pone.0171936
-
PubChem. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; 2004-. PubChem Compound Summary for CID 119034, Asiatic Acid; cited 2024 Apr. 9. URL: https://pubchem. ncbi.nlm. nih. gov/compound/Asiatic - Acid.
-
Mushtaqa Z., Imranb M., Hussain M. et. al. Asiatic acid: a review on its polypharmacological properties and therapeutic potential against various Maladies.International journal of food properties. 2023;26(1):1244-1263. DOI: 10.1080/10942912.2023.2209702 EDN: PAGGLP
Выпуск
Другие статьи выпуска
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются одними из наиболее часто используемых препаратов в амбулаторной практике. Противовоспалительный, анальгезирующий, жаропонижающий, антиагрегационный и другие эффекты НПВП позволяют использовать их в самых различных клинических ситуациях. Однако данные многочисленных плацебо-контролируемых исследований указывают на возможное развитие осложнений при приеме НПВП, таких как: сердечно-сосудистые, желудочнокишечные, легочные, а также осложнения со стороны почек. В данном клиническом случае приведен один эпизод возникновения почечной недостаточности вследствие приема НПВП
В статье представлен клинический разбор пациента пожилого возраста чувашской национальности с повторными инфарктами миокарда: четыре случая с 1997 по 2023 г. При госпитализации в Республиканский кардиологический диспансер в 2023 г. пациенту было проведено фармакогенетическое тестирование с выявлением полиморфизмов генов CYP2C19 и ABCB1, а также исследование остаточной реактивности тромбоцитов на 1-е и 7-е сутки двойной антитромбоцитарной терапии, которое выявило резистентность к антиагрегантам. Особое внимание при обсуждении клинического случая уделено взаимодействию лекарственных препаратов (клопидогрел + омепразол). Представленный случай демонстрирует необходимость учета в реальной клинической практике как генетических и негенетических факторов фармакологического ответа на клопидогрел.
В данной статье рассматривается сравнение остаточной реактивности тромбоцитов у пациентов, получающих оригинальные антитромбоцитарные препараты и дженерики. Эффективная агрегация тромбоцитов является важным аспектом в борьбе с тромбоэмболическими осложнениями. При этом необходимо поддерживать агрегацию в пределах терапевтического окна, поскольку чрезмерное подавление активности может привести к геморрагическим осложнениям. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются актуальной проблемой здравоохранения. Несмотря на развитие профилактической медицины, современных методов диагностики и лечения, ежегодно заболеваемость данной группой нозологий увеличивается и на 2022 г. составляет 26 тыс. человек на 100 тыс. населения [1-3]. Болезни кровообращения остаются главной причиной смертности населения России (56,4 %) [5]. К 2022 г. данный показатель достиг 566,8 на 100 тыс. населения, среди которых 32,6 и 23,3 % - лица трудоспособного возраста мужского и женского пола соответственно [2]. Известно, что ССЗ ассоциированы с образом жизни (курение, гиподинамия, злоупотребление алкоголем) и некоторыми биологическими характеристиками человека (возраст, уровень липидов, глюкозы, мочевой кислоты, АД и массы тела). Вышеперечисленные модифицируемые и немодифицируемые факторы риска приводят к увеличению показателей первичной заболеваемости и развитию осложнений, в том числе фатальных, вследствие прогрессирования уже имеющейся патологии сердечно-сосудистой системы. Поэтому необходимо предпринимать меры как первичной, так и вторичной профилактики [1, 3]. Вторичная профилактика ССЗ направлена на замедление развития заболевания и снижение риска осложнений. Одним из основных направлений является профилактика тромботических осложнений, осуществляемая антитромбоцитарными препаратами. Механизм действия антиагрегантной терапии направлен на функциональную активность тромбоцита. На мембране тромбоцита содержатся рецепторы к тромбоксану А2 и аденозин дифосфату P2Y12, являющиеся мишенями широко используемых в практике антитромботических средств. К таким препаратам относятся ацетилсалициловая кислота (АСК) (ингибитор ЦОГ1, тормозящая образование тромбоксана А2), клопидогрел (блокатор P2Y12), тикагрелол (блокатор P2Y12), прасугрел (блокатор P2Y12) [4, 6]. Эффективность индивидуально подобранной терапии оценивается путем выявления остаточной реактивности тромбоцитов (ОРТ). Данный термин обозначает эффективность действия антиагреганта. ОРТ может быть высокой, что
Методами ТСХ-анализа и дифференциальной спектрофотометрии получена совокупность результатов особенностей химического состава надземной части тимьяна Маршалла (Thymus marschallianus Willd.), тимьяна Палласа (Thymus pallasianus Heinr. Braun), тимьяна мелового (Thymus calcareus Klokov & Des. -Shost.) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Проведен несистематический поиск и анализ публикаций, оценивающих влияние цитруллина на выносливость, силу и отсроченную мышечную болезненность. Влияние на выносливость было продемонстрировано только при приеме цитруллина от 7 дней и более. Цитруллин увеличивал силу в упражнениях даже при однократном назначении в дозе от 8 грамм. Результаты исследований по отсроченной мышечной болезненности были противоречивыми.
В настоящее время существует широкий спектр сахароснижающих препаратов, однако потребность в разработке и внедрении эффективных и безопасных лекарственных средств продолжает оставаться актуальной проблемой. На наш взгляд, особый научный, практический и клинический интерес представляет глюкокиназа – основной фермент глюкозосенсорного механизма. Одним из представителей активаторов глюкокиназы является препарат «Дорзаглиатин» от компании Hua Medicine. В обзоре рассматриваются известные на сегодняшний день и опубликованные в Кокрановской библиотеке рандомизированные плацебоконтролируемые клинические исследования, анализируются методы и результаты проведенных исследований.
Диагностическая эффективность ультразвуковой визуализации, а именно УЗИ (УЗИ), в основном зависит от интенсивности обратного рассеянного эха, которая пропорциональна изменению акустического импеданса между различными границами раздела с различной плотностью. Однако во внутренней водной среде человеческого тела разница плотностей между очагами поражения и фоновыми органами или тканями недостаточно велика для получения четкого контрастного изображения в ультразвуковом поле. В большинстве случаев пациентам вводят некоторые вещества с высоким импедансом для усиления эхосигналов в области с высокой васкуляризацией путем внутривенной или местной инъекции для сильного контрастного эффекта. Прямым следствием применения контрастного агента является выделение границ тканей, отличающихся от нормальных. Злокачественное новообразование можно визуализировать, чтобы получить в режиме реального времени информацию о пораженной ткани, кинетике доставки и эффективности лекарств для настройки протоколов лечения. Учитывая эффект кавитации, ультразвуковой контрастный агент разрушается под действием ультразвука. Таким образом, его рассматривают, помимо визуализации, как идеальный носитель лекарственного средства с активным контрольным высвобождением.
Издательство
- Издательство
- ВО Волггму
- Регион
- Россия, Волгоград
- Почтовый адрес
- 400131, Волгоград, площадь Павших борцов, дом 1
- Юр. адрес
- 400131, Волгоград, площадь Павших борцов, дом 1
- ФИО
- Шкарин Владимир Вячеславович (Руководитель)
- E-mail адрес
- post@volgmed.ru
- Контактный телефон
- +7 (844) 2385005