TỐI ƯU HÓA CHIẾT XUẤT HỖ TRỢ SIÊU ÂM CÁC FLAVONOID MỤC TIÊU TỪ LACTUCA INDICA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT | Nam | TNU Journal of Science and Technology

TỐI ƯU HÓA CHIẾT XUẤT HỖ TRỢ SIÊU ÂM CÁC FLAVONOID MỤC TIÊU TỪ LACTUCA INDICA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/01/26                Ngày hoàn thiện: 13/04/26                Ngày đăng: 14/04/26

Các tác giả

1. Cái Phương Nam, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Mai Hương, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Thị Thu Hà, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Triệu Thị Ngọc Ánh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Phạm Thị Sao Mai, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
6. Nguyễn Viết Phương Huyền, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
7. Đặng Thị Thanh Phương, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
8. Bùi Thị Luyến, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
9. Lại Thị Ngọc Anh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
10. Đặng Văn Thành, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên; Phòng thí nghiệm trọng điểm xanh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
11. Nguyễn Khắc Tùng Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bồ công anh Việt Nam (Lactuca indica L.) là dược liệu dùng trong y học cổ truyền với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm. Nghiên cứu này nhằm tối ưu hóa quy trình chiết xuất hỗ trợ siêu âm để thu được cao chiết giàu luteolin và luteolin-7-O-glucuronide từ L. indica và đánh giá hoạt tính chống viêm in vitro. Phương pháp đáp ứng bề mặt với thiết kế Box–Behnken được áp dụng để khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi/dược liệu, nồng độ ethanol và thời gian chiết đến hàm lượng luteolin và luteolin-7-O-glucuronide; các hợp chất được định lượng bằng HPLC–DAD. Điều kiện tối ưu xác định là 30 mL/g, ethanol 60% và thời gian chiết 30 phút. Cao chiết tối ưu thể hiện hoạt tính chống viêm trên mô hình ổn định màng hồng cầu, đạt 65,61 ± 2,46%, tương đương 74,79 ± 2,8% so với natri diclofenac. Kết quả cung cấp cơ sở cho tối ưu hóa và chuẩn hóa chiết xuất L. indica theo định hướng hợp chất có hoạt tính sinh học.

Từ khóa


Lactuca indica L.; Chống viêm; Tối ưu quy trình; Luteolin; Luteolin-7-O-glucuronide

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. Kumar, A. K. Abbas, and C. Jon, Aster. Robbins basic pathology. Philadelphia: Elsevier, 2018.

[2] C. A. Anosike, O. Obidoa, and L. U. Ezeanyika, “Membrane stabilization as a mechanism of the anti-inflammatory activity of methanol extract of garden egg (Solanum aethiopicum),” DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 20, no. 1, 2012, Art. no. 76.

[3] J. R. Vane and R. M. Botting, “Mechanism of action of nonsteroidal anti-inflammatory drugs,” The American journal of medicine, vol. 104, no. 3S1, pp. 2S-8S, 1998.

[4] N. Bhala et al., “Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials,” Lancet (London, England), vol. 382, no. 9894, pp. 769-779, 2013.

[5] Vietnamese Ministry of Health. Vietnamese Pharmacopoeia V, vol. 2. Hanoi: Medical Publishing House, 2017.

[6] J. Hao et al., “Optimization of Extraction Process and Dynamic Changes in Triterpenoids of Lactuca indica from Different Medicinal Parts and Growth Periods,” Molecules, vol. 28, no. 8, 2023, Art. no. 3345.

[7] C. -I. Choi, H. J. Eom, and K. H. Kim, “Antioxidant and α-glucosidase inhibitory phenolic constituents of Lactuca indica L.,” Russian Journal of Bioorganic Chemistry, vol. 42, no. 3, pp. 310-315, 2016.

[8] S.-Y. Wang et al., “Antioxidant properties and phytochemical characteristics of extracts from Lactuca indica,” Journal of agricultural and food chemistry, vol. 51, no. 5, pp. 1506-1512, 2003.

[9] K. H. Kim et al., “Terpene and phenolic constituents of Lactuca indica L.,” Archives of pharmacal research, vol. 31, no. 8, pp. 983-988, 2008.

[10] M. -J. Lee et al., “Protective effects of luteolin-7-O-β-D-glucuronide methyl ester from the ethyl acetate fraction of Lycopi Herba against pro-oxidant reactive species and low-density lipoprotein peroxidation,” Journal of Enzym Inhibition and Medicinal Chemistry, vol. 25, no. 5, pp. 702-707, 2010.

[11] K. T. Thuy et al., “Anti-inflammatory and antioxidant activity-guided investigation of phytoconstituents from Lactuca indica L.,” Vietnam Journal of Science and Technology (Part B), vol. 65, no. 9, pp. 16-21, 2023.

[12] J. Hao et al., “Comparative Analysis of Major Flavonoids among Parts of Lactuca indica during Different Growth Periods,” Molecules, vol. 26, no. 24, 2021, Art. no. 7445.

[13] J. Hao et al., “Optimization of ultrasonic-assisted extraction of flavonoids from Lactuca indica L. cv. Mengzao and their antioxidant properties,” Frontiers in Nutrition, vol. 10, 2023, Art. no. 1065662.

[14] International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH), ICH Q2(R2): Validation of Analytical Procedures, Nov. 2023.

[15] F. Fujiati et al., “In vitro metabolite profiling and anti-inflammatory activities of rhodomyrtus tomentosa with red blood cell membrane stabilization methods,” Reports of biochemistry & molecular biology, vol. 11, no. 3, 2022, Art. no. 502.

[16] D.-Y. Zhang et al., “Negative pressure cavitation extraction and antioxidant activity of biochanin A and genistein from the leaves of Dalbergia odorifera T. Chen,” Separation and Purification Technology, vol. 83, pp. 91-99, 2011.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.14522

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