PHENOLIC COMPOUNDS AND PECTIC SUBSTANCES OF EUROPEAN GOOSEBERRY LEAVES ΈGROSSULARIA RECLINATA ΈL.Ή MILL.Ή


如何引用文章

全文:

详细

In the leaves of European gooseberry 23 compounds have been found, and only 13 of them have been identified by the presence of standards. One of the indicators of the bioavailability of drugs is the distribution coefficient of the substances under investigation between the hydrophilic and lipophilic phases, as well as in various biological fluids. Pectic substances have a preventive effect: anti-inflammatory, antibacterial, anti-sclerotic, anti-allergic. The aim of the work is: isolation, identification of phenolic compounds, investigation of the distribution coefficient and the antidislipidemic activity of the pectic substances in European gooseberry leaves (Grossularia reclinata (L.) Mill.). Materials and methods. Degreased raw materials (leaves of European gooseberry) were extracted three times with 40% ethanol by heating for 60 minutes. In the separatory funnel the combined extracts were subsequently treated with chloroform, diethyl ether, ethyl acetate and n-butanol. Isolation of pectin substances from the leaves of European gooseberry was carried out according to N.K. Kochetkov and M. Sinner’s method. When determining the distribution coefficient from organic solvents, diethyl ether and n-octanol, in which the objects under study are readily soluble, have been used. The procedures of the solutions input of the investigated pectic substances and cholesterol solution were separated by a 2-hour interval. After 14 days, venous blood was collected from the animals, followed by the production of serum and determination of the parameters characterizing the state of the lipid-cholesterol blood profile. Results and discussion. As a result of the study of phenolic compounds of European gooseberry leaves, hyperoside, rutin, caffeic acid have been separated for the first time. The data obtained show that for aqueous solutions of pectic substances of European gooseberry, the best distribution from the aqueous layer to the organic layer occurs in n-octanol. When using the pectic substances obtained from European gooseberry leaves, the normalization of the lipid-cholesterol profile in blood was observed in rats in comparison with the animals of the negative control group. Conclusion. By the method of preparative column chromatography, quercetin, hyperoside, rutin, kaempferol, astragaline, and caffeic acid were detected in European gooseberry leaves. It can be assumed that the pectic substances from gooseberry leaves will be better distributed and absorbed in the alkaline environment of intestinal contents. The use of the studied pectic substances from gooseberry leaves promoted the correction of dyslipidemia.

作者简介

S. Adjiahmetova

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a branch of Volgograd Medical State University

Email: fake@neicon.ru

D. Pozdnyakov

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a branch of Volgograd Medical State University

Email: pozdniackow.dmitry@yandex.ru

N. Chervonnaya

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a branch of Volgograd Medical State University

Email: nadezhda.chervonnaya@yandex.ru

L. Myikots

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a branch of Volgograd Medical State University

Email: 58041@mail.ru

A. Voronkov

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a branch of Volgograd Medical State University

Email: a.v.voronkov@pmedpharm.ru

E. Oganesyan

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, a branch of Volgograd Medical State University

Email: edwardov@mail.ru

参考

  1. Пеливанова С.Л., Селина И.И., Андреева О.А., Оганесян Э.Т. Полифенольный состав листьев крыжовника отклоненного и шелковицы черной // Научные ведомости БелГУ. Серия: Медицина. Фармация. Науч. журн. 2012. №22 (141). Вып. 20/1. С. 170–173.
  2. Альберт А. Избирательная токсичность. М: Москва, 1989. Т. 1–2. 832 с.
  3. Оводов Ю.С. Современные представления о пектиновых веществах // Биоорган. химия. 2009. Т. 5. № 3. С. 293–310.
  4. Крыжановский С.П., Богданович Л.Н., Беседнова Н.Н., Иванушко Л.А., Головачева В.Д. Гиполипидемические и противовоспалительные эффекты полисахаридов морских бурых водорослей у пациентов с дислипидемией // Фундаментальные исследования. 2014. №10. С. 93–100.
  5. Бубенчикова В.Н., Левченко В.Н., Наседкин Д.С. Изучение полисахаридов травы хондриллы ситниковидной // Традиционная медицина. 2015. № 2 (41). С. 34–36.
  6. Кочетков Н.К. Химия биологически активных соединений. М., 1970. 486 с.
  7. Пеливанова С.Л., Андреева О.А., Лигай Л.В., Мыкоц Л.П., Оганесян Э.Т. Полисахариды крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.) // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. Пятигорск, 2013. Вып. 68. С. 76–77.
  8. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / Под общей ред. Р.У. Хабриева. 2 изд., перераб. и доп. М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. 832 с.
  9. Кочетова М.С., Семенистая Е.Н., Ларионов О.Г., Ревина А.А. Определение биологически активных соединений фенольной и полифенольной природы в различных объектах методами хроматографии // Успехи химии. 2007. Т. 76. №1. С. 88–100.
  10. Иванова С.З., Федорова Т.Е., Иванова Н.В., Федоров С.В., Остроухова Л.А., Малков Ю.А., Бабкин В.А. Флавоноидные соединения коры лиственницы сибирской и лиственницы гмелина // Химия растительного сырья. 2002. №4. С. 5–13.
  11. Куличенко Е.О., Андреева О.А., Лукашук С.П., Мазурина М.В. Исследование химического состава и антимикробной активности перидермы клубней картофеля // Фармация и фармакология. 2015. №3. 4(11). С. 4–7. doi: 10.19163/2307-9266-2015-3-4(11)-4-7
  12. Бомбела T.B., Петриченко В.М., Кроткова O.A. Фенольные соединения некоторых видов рода Очанка (Euphrasia L.) флоры Пермского края // Химия растительного сырья. 2011. № 4. С. 177–180.
  13. Бандюкова В.А., Шинкаренко А.Л., Казаков А.Л. Методы исследования природных флавоноидов. Пятигорск: Изд-во Бальнеол. ин-т, 1977. 72 с.
  14. Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А., Музычкина Р.А., Толстиков Г.А. Природные флавоноиды. Новосибирск: Гео, 2007. 232 с.
  15. Головкин Б.Н., Руденская Р.Н., Трофимова И.А., Шретер А.И. Биологически активные вещества растительного происхождения. М.: Наука, 2002. Т. 3. 216 с.
  16. Червонная Н.М., Оганесян Э.Т., Андреева О.А., Сенченко С.П., Боровский Б.В. Способ получения стандарта патулетина из соцветий бархатцев распростертых (Tagetes patula L.) // Здоровье и образование в XXI веке. 2017. Т. 19. №6. С. 132–137.
  17. Колбин А.М., Соломинова Т.С., Тюрина Л.А., Крылова С.Ф. Расчет и верификация коэффициентов распределения октанол/вода гербицидов // Башкирский химический журнал. 2007. Т. 14. №3. С. 170–173.
  18. Ku C.S., Kim B, Pham T.X., Yang Y., Weller C.L., Carr T.P., Park Y.K., Lee J.Y. Hypolipidemic Effect of a Blue-Green Alga (Nostoc commune) Is Attributed to Its Nonlipid Fraction by Decreasing Intestinal Cholesterol Absorption in C57BL/6J Mice // Journal of Medicinal Food. 2015. 18(11). P. 1214 – 1222. DOI: 10.1089/ jmf.2014.0121
  19. Jiang T., Gao X., Wu C., Tian F., Lei Q., Bi J., Xie B., Wang H.Y., Chen S., Wang X. Apple-Derived Pectin Modulates Gut Microbiota, Improves Gut Barrier Function, and Attenuates Metabolic Endotoxemia in Rats with Diet-Induced Obesity Mice // Nutrients. 2016. 8(3). P. 126. doi: 10.3390/nu8030126
  20. Jesch E.D., Carr T.P. Food Ingredients That Inhibit Cholesterol Absorption // Preventive Nutrition and Food Science. 2017. 22(2). P. 67-80. doi: 10.3746/pnf.2017.22.2.67
  21. Jakobsdottir G., Xu J., Molin G., Ahrne S., Numan M. High-Fat Diet Reduces the Formation of Butyrate, but Increases Succinate, Inflammation, Liver Fat and Cholesterol in Rats, while Dietary Fibre Counteracts These Effects // PLoS ONE. 2013. No. 8(11): e80476. doi: 10.1371/journal.pone.008047

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Adjiahmetova S.L., Pozdnyakov D.I., Chervonnaya N.M., Myikots L.P., Voronkov A.V., Oganesyan E.T., 2018

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名 4.0国际许可协议的许可
 

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».