ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CẶN CHIẾT METHANOL TỪ CÁC CHỦNG VI TẢO VÀ VI KHUẨN LAM PHÂN LẬP TẠI HÀ NỘI | Giang | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CẶN CHIẾT METHANOL TỪ CÁC CHỦNG VI TẢO VÀ VI KHUẨN LAM PHÂN LẬP TẠI HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/11/25                Ngày hoàn thiện: 30/03/26                Ngày đăng: 30/03/26

Các tác giả

1. Lê Thị Giang Email to author, Trường Đại học Y-Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Minh Hằng, Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trường Đại học Y-Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Ngọc Khanh, Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Nguyễn Thị Tú Oanh, Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6. Trần Hữu Giáp, Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Đỗ Thị Thảo, Viện Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8. Nguyễn Thị Thu Hà, Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9. Nguyễn Xuân Nhiệm, Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Việt Nam có hệ vi tảo và vi khuẩn lam đa dạng, bao gồm nhiều loài đặc hữu, nhưng các nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học còn hạn chế. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thu thập mẫu tại Hà Nội, phân lập, định danh và nuôi cấy tạo sinh khối. Các cặn chiết methanol được đánh giá hoạt tính chống ung thư in vitro trên hai dòng tế bào HepG2 và SK-LU-1. Kết quả cho thấy 15 chủng thuộc 8 chi đã được phân lập và định danh. Trong số đó 8 chủng thể hiện hoạt tính ức chế tế bào ung thư, gồm: Anabaena smithiiAnabaena bergii thể hiện hoạt tính mạnh nhất, với IC₅₀ lần lượt là 4,63 ± 0,21 và 7,23 ± 1,35 µg/mL trên HepG2, 5,24 ± 1,23 và 8,67 ± 1,03 µg/mL trên SK-LU-1. Aphanizomenon ovalisporum thể hiện hoạt tính trung bình (IC₅₀: 37,51 ± 1,43 µg/mL trên HepG2 và 45,92 ± 3,66 µg/mL trên SK-LU-1). Năm chủng còn lại - Microcystis botrys, Microcystis aeruginosa, Planktothrix zahidii, Planktothricoides raciborskiiArthrospira platensis - thể hiện hoạt tính yếu, với IC₅₀ trong khoảng 58,27 - 97,45 µg/mL. Hai chủng thể hiện hoạt tính mạnh nhất, Anabaena smithiiAnabaena bergii, cần được tiếp tục nghiên cứu in vivo để đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng trong phát triển tác nhân chống ung thư.

Từ khóa


Vi tảo; Tế bào ung thư phổi; Tế bào ung thư gan; Anabaena smithii; Anabaena bergii

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


style='mso-element:field-begin'>

"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:VI'>

style='mso-spacerun:yes'> ADDIN EN.REFLIST

style='font-family:"Times New Roman",serif'>

[1] F. Jung, A. Krüger-Genge, P. Waldeck, and J.-H. Küpper, "Spirulina platensis, a super food?," Journal of Cellular Biotechnology, vol. 5, pp. 43-54, 2019.

[2] P. Saranraj and S. Sivasakthi, "Spirulina platensis–food for future: A review," Asian J. Pharm. Sci. Technol, vol. 4, pp. 26-33, 2014.

[3] M. R. O. d. Silva, G. M. da Silva, A. L. d. Silva, L. R. d. Lima, R. P. Bezerra, and D. d. A. Marques, "Bioactive compounds of Arthrospira spp.(Spirulina) with potential anticancer activities: a systematic review," ACS Chemical Biology, vol. 16, pp. 2057-2067, 2021.

[4] A. R. Rao, R. Sarada, V. Baskaran, and G. A. Ravishankar, "Antioxidant activity of Botryococcus braunii extract elucidated in vitro models," Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 54, pp. 4593-4599, 2006.

[5] M. Kobayashi, T. Kakizono, N. Nishio, S. Nagai, Y. Kurimura, and Y. Tsuji, "Antioxidant role of astaxanthin in the green alga Haematococcus pluvialis," Applied Microbiology and Biotechnology, vol. 48, pp. 351-356, 1997.

[6] J. Liu, X. Zhang, Y. Sun, and W. Lin, "Antioxidative capacity and enzyme activity in Haematococcus pluvialis cells exposed to superoxide free radicals," Chinese Journal of Oceanology and Limnology, vol. 28, pp. 1-9, 2010.

[7] H. M. Najdenski, L. G. Gigova, I. I. Iliev, P. S. Pilarski, J. Lukavský, I. V. Tsvetkova, M. S. Ninova, and V. K. Kussovski, "Antibacterial and antifungal activities of selected microalgae and cyanobacteria," International journal of Food Science & Ttechnology, vol. 48, pp. 1533-1540, 2013.

[8] A. Bratchkova and A. D. Kroumov, "Microalgae as producers of biologically active compounds with antibacterial, antiviral, antifungal, antialgal, antiprotozoal, antiparasitic and anticancer activity," Acta Microbiol Bulg, vol. 36, pp. 79-89, 2020.

[9] H. Al-saily, W. S. Hassan, and H. A. -H. Chabuk, "Anti-oxidant and cytotoxic activity of Spirulina platensis ethanolic extract against Caco-2 and HepG2 cancer cell lines," Journal of Applied & Natural Science, vol. 16, pp. 325-334, 2024.

[10] N. Adzahar, D. Basri, E. Latif, and N. Sallehudin, "In vitro and in vivo cytotoxic effects of Chlorella against various types of cancer," IIUM Medical Journal Malaysia, vol. 20, pp. 148-158, 2021.

[11] R. A. Andersen, and M. Kawachi, "Microalgae isolation techniques," Algal Culturing Techniques, vol. 83, p. 906-908, 2005.

[12] K. M. Manoylov, "Taxonomic identification of algae (morphological and molecular): species concepts, methodologies, and their implications for ecological bioassessment," Journal of Phycology, vol. 50, pp. 409-424, 2014.

[13] P. Skehan, R. Storeng, D. Scudiero, A. Monks, J. McMahon, D. Vistica, J. T. Warren, H. Bokesch, S. Kenney, and M. R. Boyd, "New colorimetric cytotoxicity assay for anticancer-drug screening," JNCI: Journal of the National Cancer Institute, vol. 82, pp. 1107-1112, 1990.

[14] J. P. Hughes, S. Rees, S. B. Kalindjian, and K. L. Philpott, "Principles of early drug discovery," British Journal of Pharmacology, vol. 162, pp. 1239-1249, 2011.

[15] T. Liu, J. Wang, Q. Hu, P. Cheng, B. Ji, J. Liu, Y. Chen, W. Zhang, X. Chen, and L. Chen, "Attached cultivation technology of microalgae for efficient biomass feedstock production," Bioresource Technology, vol. 127, pp. 216-222, 2013.

[16] S. M. Shanab, S. S. Mostafa, E. A. Shalaby, and G. I. Mahmoud, "Aqueous extracts of microalgae exhibit antioxidant and anticancer activities," Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, vol. 2, pp. 608-615, 2012.

[17] T. D. Yücer, Y. Beyatlı, and K. Pabuçcu, "The antiproliferative and antimicrobial effects of cultivated Anabaena circinalis Rabenhorts ex Bornet and Flahault and Nostoc entophytum Bornet and Flahault," Tropical Journal of Pharmaceutical Research, vol. 17, pp. 1571-1577, 2018.

[18] S. Sabat, S. Patra, S. Swain, S. Bej, A. K. Bishoyi, C. R. Sahoo, and R. N. Padhy, "Phycocompounds from Cyanobacteria: Exploring Synergistic Effects with Conventional Anticancer and Antimicrobial Properties," ACS Omega, vol. 10, pp. 23957-23980, 2025.

[19] G. Abdi, M. Barwant, K. P. Ingle, M. A. Tarighat, A. W. Wani, A. M. Iderawumi, and A. B. Khalangre, "Cyanobacteria for marine-based biomolecules," in Biomanufacturing for Sustainable Production of Biomolecules. Springer, 2023, pp. 189-209.

font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Malgun Gothic";

mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

style='mso-element:field-end'>




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.14027

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved