Комплексный подход к определению подлинности травы тимьяна ползучего и тимьяна Маршалла

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Актуальность. Установление подлинности измельченного растительного сырья (РС) является актуальной задачей в связи с наличием сходных по морфологии видов, а также с возможной межвидовой гибридизацией. Характеристика спектров поглощения извлечений и их хроматографический профиль – один из значимых показателей подлинности РС.

Цель исследования – сравнительный анализ методами тонкослойной хроматографии (ТСХ) и спектрофотометрии водно-спиртовых извлечений из травы тимьяна Маршалла (Thymus marshallianus Willd.) (ТМ) и тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.) (ТП).

Материал и методы. Водно-спиртовые извлечения получали из 1,0 г сырья (точная навеска) двумя способами: экстрагент – 70%-ный этанол, нагревание на кипящей водяной бане; экстрагент – 50%-ный этанол, 20–22 °C. Спектры поглощения регистрировали в диапазоне 200–500 нм. Для хроматографирования использовали элюент этилацетат : муравьиная кислота безводная : вода (70:15:15). Детектирование зон адсорбции проводили после обработки 5%-ным спиртовым раствором AlCl3 при 365 нм. В качестве стандартных образцов использовали рутин, кверцетин и цинарозид.

Результаты. С помощью микроскопического анализа установлены анатомо-диагностического признака листа ТМ и ТП – волоски различных типов. Спектры поглощения водно-спиртовых извлечений из ТМ и ТП, полученные 50%-ным и 70%-ным этанолом, имеют два выраженных максимума. При добавлении AlCl3 наблюдается батохромный сдвиг длинноволновых полос поглощения. На хроматограммах этих извлечений обнаружена зона желтого цвета на уровне цинарозида, а также выявлены различия в количестве и окраске зон адсорбции извлечений ТМ и ТП.

Выводы. Спектры поглощения водно-спиртовых извлечений имеют два выраженных максимума, для ТП одинаковых по интенсивности, для ТМ – различающихся. Интенсивность дифференциальных спектров поглощения водно-спиртовых извлечений ТМ выше, что свидетельствует о большем содержании флавоноидов в его экстрактах. В экстрактах ТМ и ТП методом ТСХ обнаружен цинарозид, при этом на хроматограмме извлечений из травы ТМ различимы 11 зон адсорбции, а из ТП – 9.

Об авторах

А. С. Шереметьева

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Автор, ответственный за переписку.
Email: anna-sheremetyewa@yandex.ru

ст. преподаватель, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники

Россия, Саратов

Ю. А. Фомина

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Email: fominaya@mail.ru

к.х.н., зав. лабораторией по исследованию и контролю качества лекарственных средств

Россия, Саратов

Н. Б. Шестопалова

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Email: shestopalovanb@yandex.ru

к.х.н., ст. преподаватель, кафедра общей, биоорганической и фармацевтической химии

Россия, Саратов

Н. А. Дурнова

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Email: ndurnova@mail.ru

д.б.н., доцент, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники

Россия, Саратов

Список литературы

  1. Загребельный И.А., Дж Ю.С., Борониев Н. С., Джамшедов, Д.Н. О формировании сырьевой базы интродуцированных растений для развития отечественного фармацевтического производства. Вестник Академии медицинских наук Таджикистана. 2017; 4(24): 102–106.
  2. Кусова Р.Д. Исследование флавоноидов и оксикоричных кислот в траве Thymus marschallianus Willd. Ежемесячный научный журнал. 2014; 2: 142-144.
  3. Федоров А.А., Меницкый Ю.Л. Флора европейской части СССР. Л.: Наука. 1978. Т. 3. 259 с.
  4. Старчак Ю.А. Фармакогностическое изучение растений рода тимьян (Thymus L.) как перспективного источника получения фитопрепаратов: Авторф. дисс …. докт. фармац. Наук. Курский государственный медицинский университет. Курск. 2016. 470 с.
  5. Попов А.И., Шпанько Д.Н., Черкасова Е.А., Шайдулина Т.Б. Совершенствование методик идентификации и установления подлинности растительного сырья, «подземные органы» пряно-ароматических культур. Техника и технология пищевых производств. 2009. 3: 75–78.
  6. Морозов С.В., Ткачева Н.И., Ткачев А.В. Проблемы комплексного химического профилирования лекарственных растений. Химия растительного сырья. 2018; 4: 5–28.
  7. Государственная фармакопея XIV издание. Том 1, 2, 4. М. 2018.
  8. Шереметьева А.С., Фомина Ю.А., Шестопалова Н.Б., Дур-нова Н.А. Влияние условий экстракции на содержание флавоноидов в извлечениях из травы тимьяна Маршалла и тимьяна ползучего. Фармация. 2021; 70(7): 41–46.
  9. Шереметьева А.С., Фролкова А.В., Шаповал О.Г. и др. Содержание и антимикробная активность эфирных масел в траве тимьяна Маршалла и тимьяна ползучего. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2021; 24(3): 27–32.
  10. Шереметьева А.С., Дурнова Н.А., Березуцкий М.А. Содержание эфирных масел в траве разных видов рода тимьян (Thymus L.). Бюллетень ботанического сада Саратовского государственного университета. 2017; 15(2): 15–19.
  11. Sevastre-Berghian A.C., Ielciu I., Mitre A.O. et al. Targeting oxidative stress reduction and inhibition of HDAC1, MECP2, and NF-kB pathways in rats with experimentally induced hyperglycemia by administration of Thymus marshallianus Willd. Extracts. Front. Pharmacol. 2020; 11: 581470. doi: 10.3389/fphar.2020.581470.
  12. Ielciu, I., Filip, G. A., Oniga, I. et al. Oxidative stress and DNA lesion reduction of a polyphenolic enriched extract of Thymus marschallianus Willd. in endothelial vascular cells exposed to hyperglycemia. Plant. 2021; 10(12): 2810. doi: 10.3390/plants10122810.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Спектры поглощения водно-спиртовых извлечений (а, б – 70%-ный этанол; в, г – 50%-ный этанол) без добавления (а, в) и с добавлением AlCl3 (б, г): 1 – ТМ; 2 – ТП ООО «фирма КИМА»; 3 – ТП АО «Красногорсклексредства»

Скачать (262KB)
3. Рис. 2. Дифференциальные спектры поглощения водно-спиртовых извлечений (а – 70%-ный этанол: б –50%-ный этанол): 1 – ТМ; 2 – ТП ООО «фирма КИМА»; 3 – ТП АО «Красногорсклексредства»

Скачать (122KB)
4. Рис. 3. Спектры поглощения спиртовых растворов цинарозида, диапазон концентраций 5–23 мг/л (а) и градуировочная зависимость оптической плотности от концентрации цинарозида (б)

Скачать (128KB)

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».