The effect of flavonoids on the α-tocopherol compositions antioxidant activity

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Introduction. Flavonoids are a family of biologically active substances, representatives of which are often found in the human diet, in particular quercetin, rutin, and morin. When ingested with food, these compounds exhibit their antioxidant properties within the biomolecular system, where α-tocopherol is an important component. Systems formed by antioxidants are characterized by a certain total antioxidant effect, which often differs from the simple sum of their antioxidant capacities to a greater extent in the case of synergy or to a lesser extent in the case of subadditive interaction. From this point of view, the nature of the studied flavonoid's interaction with the endogenous antioxidant α-tocopherol is interesting. The identified interaction effects can serve as a basis for improved antioxidant formulations, as well as the subsequent study of the cooperation mechanisms in vivo.

Aim. The study aims to determine the interaction effects of the α-tocopherol compositions with quercetin, rutin, and morin at their different ratios.

Material and methods. Solutions of individual substances and flavonoid–α-tocopherol compositions in ratios from 1:1 to 1:20 were assessed. The antioxidant capacity was evaluated by the ABTS/PP method, implemented in the form of decolorization and kinetic approaches.

Results. The values of the TEAC index of the studied flavonoids obtained by the decolorization and kinetic method are close and lie in the range of 0.85–3.73 (decolorization) and 0.94–3.22 (kinetic method). Antioxidant capacity increased in the next order: α-tocopherol, rutin, morin, and quercetin. In the first 10 minutes of incubation, flavonoids captured 50–80% of the total number of ABTS•+ radical cations, while α-tocopherol showed the maximum of its antioxidant capacity already in the 1st minute. The composition effects were additive and slightly subadditive for the studied compositions of rutin, morin, and quercetin with α-tocopherol demonstrating maximum values up to –13% in the composition of morin–α-tocopherol 1:10 and quercetin–α-tocopherol 1:20. No dependence of the component’s ratios on the composition effect was found.

Conclusions. The studied compositions of bioflavonoids and α-tocopherol exhibit additive and minor subadditive effects.

Sobre autores

I. Ilyasov

A.P. Nelyubin Faculty of Pharmacy, Sechenov First Moscow State Medical University

Autor responsável pela correspondência
Email: igor@ilyasov.net

Associate Professor at the Department of Chemistry

Rússia, Moscow

A. Braun

27 Scientific Center of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Email: avbraun@yandex.ru

Ph.D. (Chem.)

Rússia, Moscow

V. Olicheva

A.P. Nelyubin Faculty of Pharmacy, Sechenov First Moscow State Medical University

Email: olicheva_v_v@student.sechenov.ru

Student

Rússia, Moscow

O. Fateenkova

A.P. Nelyubin Faculty of Pharmacy, Sechenov First Moscow State Medical University

Email: fateenkova-olga@mail.ru

Post-graduate Student, Department of Chemistry

Rússia, Moscow

V. Fateenkov

27 Scientific Center of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Email: fv08364@gmail.com

Ph.D. (Military Sciences), Associate Professor

Rússia, Moscow

A. Zhevlakova

A.P. Nelyubin Faculty of Pharmacy, Sechenov First Moscow State Medical University

Email: azh-68@mail.ru

Senior Lecturer at the Department of Chemistry

Rússia, Moscow

I. Voskoboynikova

JSC "FPC FarmVILAR"

Email: voskoboynikova@pharmvilar.ru

Ph.D. (Pharm.), General Director 

Rússia, Moscow

V. Kolkhir

All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants

Email: kolkhir@pharmvilar.ru

Dr.Sc. (Med.), Chief Research Scientist, Department of Experimental and Clinical Pharmacology

Rússia, Moscow

V. Beloborodov

A.P. Nelyubin Faculty of Pharmacy, Sechenov First Moscow State Medical University

Email: vlbe@list.ru

Dr.Sc. (Pharm.), Professor, Head of the Department of Chemistry

Rússia, Moscow

Bibliografia

  1. Corcoran M.P., McKay D.L., Blumberg J.B. Flavonoid Basics: Chemistry, Sources, Mechanisms of Action, and Safety. Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics. Taylor & Francis. 2012; 31(3): 176–189.
  2. Williams C.A., Grayer R.J. Anthocyanins and other flavonoids. Nat. Prod. Rep. 2004; 21(4): 539.
  3. Majumdar S., Srirangam R. Potential of the bioflavonoids in the prevention/treatment of ocular disorders. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2010; 62(8): 951–965.
  4. Cömert E.D., Gökmen V. Chapter Five - Physiological relevance of food antioxidants. Advances in Food and Nutrition Research / ed. Toldrá F. Academic Press. 2020; 93: 205–250.
  5. Zehiroglu C., Ozturk Sarikaya S.B. The importance of antioxidants and place in today’s scientific and technological studies. J Food Sci Technol. 2019; 56(11): 4757–4774.
  6. Péter S., Friedel A., Roos F.F. et al. A Systematic Review of Global Alpha-Tocopherol Status as Assessed by Nutritional Intake Levels and Blood Serum Concentrations. International Journal for Vitamin and Nutrition Research. 2015; 85(5–6): 261–281.
  7. Chen X., Li H., Zhang B. et al. The synergistic and antagonistic antioxidant interactions of dietary phytochemical combinations. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2022; 62(20): 5658–5677.
  8. Re R., Pellegrini N., Proteggente A. et al. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic Biol Med. 1999; 26(9–10): 1231–1237.
  9. Ilyasov I.R., Beloborodov V.L., Selivanova I.A. Three ABTS•+ radical cation-based approaches for the evaluation of antioxidant activity: fast- and slow-reacting antioxidant behavior. Chem. Pap. 2018; 72(8): 1917–1925.
  10. Ilyasov I. Beloborodov V., Antonov D. et al. Flavonoids with Glutathione Antioxidant Synergy: Influence of Free Radicals Inflow: 8. Antioxidants. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 2020; 9(8): 695.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Figure. Dynamics of TEAC change for flavonoids and α-tocopherol during 30 min of incubation

Baixar (37KB)

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».