Вопросы совершенствования стандартизации травы тысячелистника обыкновенного

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Актуальность. Известна методика количественного определения суммы флавоноидов в траве тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.), включенная в Государственную фармакопею Российской Федерации XIV издания, в соответствии с которой на стадии экстракции данного сырья необходимо проведение кислотного гидролиза спиртом этиловым 96%, содержащим 1% хлористоводородной кислоты концентрированной, с последующим определением суммы флавоноидов в пересчёте на лютеолин. Флавоноидные гликозиды, в том числе 7-О-глюкозиды лютеолина (цинарозид) и апигенина (космосиин), трудно поддаются кислотному гидролизу, что не позволяет обеспечить полноту гидролиза и исчерпывающую экстракцию целевых веществ. Определение основных групп биологически активных веществ методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) предполагает использование стандартного образца судана III, не содержащегося в данном сырье.

Цель исследования – совершенствование методик качественного и количественного анализа травы тысячелистника обыкновенного.

Материал и методы. В качестве материалов исследования использована трава тысячелистника обыкновенного, заготовленная в 2021 г. Выделение индивидуальных веществ из травы тысячелистника обыкновенного проводили с использованием колоночной хроматографии на силикагеле КСК 50/100 в условиях градиентного элюирования смесью растворителей хлороформ–этанол в различных соотношениях. Наряду с выделенными индивидуальными флавоноидами использовали рабочие стандартные образцы флавоноидов, полученные авторами в ходе предыдущих исследований лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды, охарактеризованные с использованием УФ- и ЯМР-спектроскопии: рутин, кверцетин, кемпферол, цинарозид, лютеолин. Содержание флавоноидов определяли методом ТСХ и методом дифференциальной спектрофотометрии.

Результаты. ТСХ-анализ выявил присутствие трёх доминирующих и диагностически значимых флавоноидов – космосиина, цинарозида и апигенина. Анализ УФ-спектров также подтвердил, что спектральные характеристики водно-спиртового извлечения из травы тысячелистника обыкновенного, особенно в условиях дифференциальной спектрофотометрии, в основном определяются доминирующими флавонами (космосиин, цинарозид и апигенин).

Выводы. Полученные результаты исследований флавоноидного состава и спектральных характеристик выделенных доминирующих флавоноидов свидетельствуют о целесообразности проведения качественного и количественного анализа травы тысячелистника обыкновенного с использованием цинарозида в качестве стандартного образца.

Об авторах

В. А. Куркин

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Автор, ответственный за переписку.
Email: v.a.kurkin@samsmu.ru

д.фарм.н., зав. кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии

Россия, г. Самара

А. И. Васькова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Email: v.a.kurkin@samsmu.ru

аспирант, кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии

Россия, г. Самара

Список литературы

  1. European Pharmacopoeia 8.0. Edition – Европейская фармакопея 8-е изд. 2013.
  2. British Pharmacopoeia – Британская фармакопея. 2006; V.4.
  3. Государственная фармакопея Республики Беларусь. В 3 т. Т. 2 Общие и частные фармакопейные статьи. УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. А.А. Шерякова. Минск: Минский государственный ПТК полиграфии им. В. Хоружей. 2009.
  4. Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т. 2. Издательский дом «Жибек жолы» – Алматы. 2009.
  5. American Herbal Pharmacopoeia. Botanical Pharmacognosy – Microscopic Characterization of Botanical Medicines, 2011. URL: https://archive.org/details/AmericanHerbal Phar-macopoeiaBotanicalPharmacognosyMicroscopicCharacteriza-tionOfBotanicalMedicines/page/n1/mode/2up.
  6. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV изд. Министерство здравоохранения Российской Федерации. 2018. URL: http://www.femb.ru/femb/ pharmaco pea.php.
  7. Евдокимова О.В. Разработка и валидация методики количественного определения суммы флавоноидов в траве тысячелистника. Вестник Воронежского государственного университета. серия: Химия. Биология. Фармация. 2007; 2: 155–160.
  8. Васькова А.И., Куркин В.А. Разработка подходов к стандартизации травы тысячелистника обыкновенного. Фармация. 2022; 71(4): 12–18; https://doi.org/10/29296/25419218-2022-04-02.
  9. Зилфикаров И.Н. Природные лекарственные препараты: химический анализ и стандартизация: справочное и научно-практическое издание. М: Изд-во «СЛОН ПО». 2021; 712 с.
  10. Куркин В.А. Фармакогнозия: учебник для фармацевтических вузов (факультетов). – 5-е изд., перераб. и доп. Самара: ООО «Офорт», ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 2020; 1280 с.
  11. Дьякова Н.А. Разработка и валидация методики количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин в траве тысячелистника обыкновенного. Сборник материалов II Международной научной конференции «Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства» по направлению «Метаболомика и качество жизни». 2019; 500–506.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема тонкослойной хроматографии водно-спиртового извлечения травы тысячелистника обыкновенного в системе растворителей хлороформ–этанол–вода (25:18:2): 1 – 70%-ное водно-спиртовое извлечение травы тысячелистника обыкновенного; 2 – космосиин; 3 – апигенин; 4 – цинарозид; 5 – рутин; 6 –кверцетин; 7 – кемпферол; 8 – лютеолин

Скачать (22KB)
3. Рис. 2. Электронные спектры растворов водно-спиртового извлечения из травы тысячелистника обыкновенного: 1 – раствор извлечения; 2 – раствор извлечения в присутствии AlCl3

Скачать (51KB)
4. Рис. 3. Электронные спектры спиртовых растворов апигенина: 1 – исходный раствор; 2 – раствор в присутствии AlCl3

Скачать (57KB)
5. Рис. 4. Электронные спектры спиртового раствора космосиина: 1 – исходный раствор; 2 – раствор в присутствии AlCl3

Скачать (56KB)
6. Рис. 5. Электронные спектры спиртового раствора цинарозида: 1 – исходный раствор; 2 – раствор в присутствии AlCl3

Скачать (52KB)

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».