Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  22,403,716
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Hoá dược học

Bùi Thanh Tùng(1), Dương Thị Kỳ Duyên, Bùi Sơn Nhật

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và ức chế enzym xanthine oxidase in vitro của cao chiết lá Trầu không (Piper betle L.)

Evaluating the antioxidant and xanthine oxidase enzyme inhibitory activities in vitro of Piper betle Linn. leaf extract

TC Khoa học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

02

16-24

2615-9309

Xanthine oxidase (XO) là một enzym có vai trò quan trọng trong tổng hợp acid uric. Các chất ức chế enzym XO làm giảm sinh tổng hợp acid uric đã được sử dụng để phòng và điều trị bệnh gút. Trong nghiên cứu này, lá Trầu không (Piper betle L.) được chiết bằng phương pháp siêu âm sử dụng ethanol 50% và các phân đoạn dịch chiết thu được bằng cách sử dụng các dung môi n-hexane, ethyl acetate (EtOAc) và n-butanol (n-BuOH). Dịch chiết toàn phần và các phân đoạn dịch chiết được đánh giá tác dụng chống oxy hóa và ức chế enzym XO trên in vitro. Kết quả cho thấy phân đoạn dịch chiết EtOAc có tác dụng chống oxy hóa cao nhất (IC50 15,54 ± 0,48 μg/mL), sau đó là dịch chiết ethanol toàn phần (IC50 31,31 ± 0,12 μg/mL) và phân đoạn n-hexan (IC50 83,67 ± 0,14 μg/mL), thấp nhất là phân đoạn n-BuOH (IC50 95,60 ± 0,37 μg/mL). Đánh giá khả năng ức chế enzym XO cho thấy phân đoạn dịch chiết EtOAc có tác dụng ức chế enzym XO mạnh nhất (IC50 29,65 ± 0,93 μg/mL), các phân đoạn khác có tác dụng ức chế enzym XO giảm dần là phân đoạn n-BuOH (IC50 37,22 ± 1,23 μg/mL) và EtOH (IC50 52,13 ± 0,56 μg/mL); phân đoạn n-hexan có tác dụng ức chế enzym XO yếu nhất (IC50 80,12 ± 0,21 μg/mL). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng phân đoạn EtOAc từ lá Trầu không có tiềm năng trong phòng và điều trị bệnh gút.

In this study, leaves of Piper betle L. were extracted by ultrasonic with ethanol 50% and successively fractionated with n-hexane, ethyl acetate (EtOAc) and n-butanol (n-BuOH) solvents. These fractions were evaluated for their antioxidant and xanthine oxidase inhibitory activities in vitro. The study results show that EtOAc fraction had the highest antioxidant effect (IC50 15.54 ± 0.48 μg/mL), followed by EtOH fraction (IC50 31.31 ± 0.12 μg/mL), n-hexane fraction (IC50 83.67 ± 0.14 μg/mL), and the lowest was n-BuOH fraction (IC50 95.60 ± 0.37 μg/mL). The evaluation of XO enzyme inhibition shows that EtOAc fraction extract had the strongest XO enzyme inhibitory activity (IC50 29.65 ± 0.93 μg/mL), followed by n-BuOH fraction (IC50 37.22 ± 1.23 μg/mL), EtOH fraction (IC50 52.13 ± 0.56 μg/mL), and the lowest was n-hexane fraction (IC50 80.12 ± 0.21 μg/mL). These results indicate that the EtOAc fraction from the leaf of Piper betle L. can be used for the prevention and treatment of gout.

TTKHCNQG, CTv 182

  • [1] P.V. Chakravarthi; S. Murugesan; A. Arivuchelvan; K. Sukumar; A. Arulmozhi (2018), A. Jagadeeswaran. In vitro xanthine oxidase inhibitory activity of Piper betle and Phyllanthus niruri,Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 7(5) (2018) 959
  • [2] J.M. McCord (1985), Oxygen-derived free radicals in postischemic tissue injury,New England Journal of Medicine 312(3) (1985) 159
  • [3] N. Cotelle (2001), Role of flavonoids in oxidative stress,Current topics in medicinal chemistry 1(6) (2001) 569
  • [4] D.E. Van Hoorn (2002), Accurate prediction of xanthine oxidase inhibition based on the structure of flavonoids,European journal of pharmacology 451(2) (2002) 111
  • [5] M. Umamaheswari; K. AsokKumar; A. Somasundaram; T. Sivashanmugam; V. Subhadradevi; T.K. Ravi (2007), Xanthine oxidase inhibitory activity of some Indian medical plants,Journal of Ethnopharmacology 109(3) (2007) 547
  • [6] T. Noro (1983), Inhibitors of xanthine oxidase f-rom the flowers and buds of Daphne genkwa,Chemical and Pharmaceutical Bulletin 31(11) (1983) 3984
  • [7] K.Y. Pin; A. L. Chuah; A. A. Rashih; M.P. Mazura; J. Fadzureena; S. Vimala; M.A. Rasadah (2010), Antioxidant and anti-inflammatory activities of extracts of betel leaves (Piper betle) f-rom solvents with different polarities,Journal of Tropical Forest Science 22(4) (2010) 448
  • [8] D. Rintu; M. Shinjini; M. Kaustab; P. Pramathadhip; P.S. Umesh; E.R. Banerjee (2015), AntiOxidant and Anti-Inflammatory Activities of Different Varieties of Piper Leaf Extracts (Piper Betle L.).,Journal of Nutrition & Food Sciences 5(5) (2015)
  • [9] C. Risdian; W. Widowati; T. Mozef; T.L. Wargasetia; K. Khiong (2011), Free Radical Scavenging Activity of Ethanolic Leaves Extract and Its Different Solvent Fractions of Piper betle L. In Vitro,Indonesian Journal of Cancer Chemoprevention 2(1) (2011) 141
  • [10] H.P. Baviskar; G.T. Dhake; M.A. Kasai; N.B. Chaudhari; T.A. Deshmukh (2017), Review of Piper Betle,Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 9(2) (2017)
  • [11] V. Dwivedi; S. Tripathi (2014), Review study on potential activity of Piper betle,Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 3(4) (2014) 93
  • [12] S. Das; R. Parida; I.S. Sandeep; S. Nayak; Mohanty, S (2016), Biotechnological intervention in betelvine (Piper betle L.): A review on recent advances and future prospects,Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 9(10) (2016) 938
  • [13] Cotelle N (2001), Role of Flavonoids in Oxidative Stress,Current Topics in Medicinal Chemistry 1(6) (2001) 569
  • [14] M. Zarepour; K. Kaspari; S. Stagge S; R. Rethmeier; R.R, Mendel; F. Bittner (2010), Xanthine dehydrogenase AtXDH1 f-rom Arabidopsis thaliana is a potent producer of superoxide anions via its NADH oxidase activity,Plant Molecular Biology 72 (2010) 301
  • [15] Y. Niu; W. Lu; L. Gao; H. Lin; X. Liu; L. Li (2012), Reducing effect of mangiferin on serum uric acid levels in mice,Pharmaceutical Biology 50(9) (2012) 1177