Вивчення антимікробної активності та технологічних властивостей гелю з екстрактом катальпи бігнонієвидної та декспантенолом
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.14274995Ключові слова:
екстракт катальпи бігнонієвидної, технологія, декспантенол, Catalpa bignonioides, гельАнотація
Вступ. Для створення і вдосконалення існуючих лікарських засобів для місцевого лікування гнійних ран, ведеться активний пошук речовин рослинного походження з вираженою антимікробною дією. На кафедрі фармакогнозії Національного фармацевтичного університету доц. Демешко О. В. отримано сухий екстракт листя катальпи бігнонієвидної. Хімічний склад екстракту представлений широким спектром біологічно активних речовин і, насамперед, фенольних сполук, які проявляють високу антимікробну, протизапальну, знеболювальну, сечогінну та репаративну активності. Загоєння ран і бактерицидна дія кори, плодів і листя катальпи бігнонієвидної пояснюється наявністю в рослині фітонцидів. Хімічний склад та широке коло терапевтичної активності екстракту листя катальпи бігнонієвидної робить його перспективним для використання при розробці лікарських засобів з антимікробною дією. Таким чином, розробка гелей з сухим (гідрофільна фракція) екстрактом листя катальпи та вивчення антимікробних і технологічних властивостей розробленого гелю є актуальною. Мета роботи. Вивчення технологічних властивостей та антимікробної активності гелю з гідрофільним екстрактом катальпи бігнонієвидної та декспантенолом, для лікування ран на фазі проліферації. Матеріали і методи. Контроль якості розробленої гелевої продукції для лікування ран та опіків проводився згідно до методів та рекомендацій наведених у ДФУ 2.0., Т. 1, розділ «М’які лікарські засоби для нашкірного застосування». Результати досліджень статистично обробляли згідно з вимогами ДФУ 2.3 статті 5.3. Результати. У виробництві лікарських препаратів у формі гелю одним з популярних полімерів є новеон. Концентрації екстракту листя катальпи, а також склад основи гелю були підібрані на основі аналізу літератури та попередніх досліджень. Склад досліджуваного зразка гелю: екстракту листя катальпи – 5 %, декспантенол – 3 %, полісорбат-80 – 5 %, Новеон® – 1 %, метилпарабен – 0,001 %, ТЕА до рН 5,0, вода очищена до 100 %. Досліджуваний лікарський засіб за зовнішнім виглядом – однорідний, прозорий гель, світло-коричневого кольору зі специфічним запахом екстракту катальпи. Отримані результати показують, що при зберіганні протягом 10 діб при кімнатній температурі, органолептичні властивості зразка гелю не змінились. Антимікробну активність зразків гелю визначали методом дифузії в агар. Результати досліджень показали, що зразок гелю із екстракту листя катальпи 5 % володіє слабкою чутливістю до штамів Escher. Coli, Ps. Aeruginosa, Pr. vulg., Ps. aeruginosa та C. albicans; помірною до St. Aureus та Bac. Subtilis. Отримані дані антимікробної активності зразка гелю дозволяють стверджувати, що при зберіганні протягом 10 діб при кімнатній температурі, антимікробна активність зразка гелю не змінилася. Потенціометрично досліджено pH 10 % водного розчину гелю за методикою наведеною у ДФУ 2.0. За результатами досліджень встановлено, що pH зразку 5,42 ± 0,23. Ефективність терапії з використанням лікарських препаратів з високою осмотичною активністю може значно уповільнити загоєння ран. Для застосування на другій і третій стадіях загоєння ран рекомендовано застосування м’яких лікарських форм із середньою та низькою осмотичною активністю. Досліджуваний зразок гелю проявляє низьку осмотичну активність та адсорбує за 8 годин експерименту до 26% води та не пошкоджує грануляційну тканину. Висновки. Досліджуваний гель проявляє антимікробну активність по відношенню до штамів, що частіше висіваються на ранах. Значення рН становить 5,42 ± 0,23, що свідчить про можливість застосування гелю при лікуванні опіків. Вивчено осмотичні властивості гелю. Зразок гелю показує низьку осмотичну активність і адсорбує за 8 годин приблизно 26 % рідини.
Посилання
Gushiken, L.F.S.; Beserra, F.P.; Bastos, J.K.; Jackson, C.J.; Pellizzon, C.H. Cutaneous Wound Healing: An Update from Physiopathology to Current Therapies. Life 2021, 11, 665. https://doi.org/10.3390/life11070665.
Meskini M., Ghorbani M., Bahadoran H., Zaree A., Esmaeili D. Zoush Ointment with the Properties of Antibacterial Moreover, Burn Wound Healing. International Journal of Peptide Research and Therapeutics. 2019 Apr 2;26(1):349–55. doi:10.1007/s10989-019-09841-3.
Rodrigues M., Kosaric N., Bonham C.A., Gurtner G.C.. Wound Healing: A Cellular Perspective. Physiological Reviews [Internet]. 2019;99(1):665–706. Available from: https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00067. 2017
Bobrytska L.O., Kovalev V.V., Spyrydonov S.V., Ivko T.I., Germanyuk T.A., Gordzievska N.G. Diaplant-Neo: Complex Therapy of Acute Intestinal Infections. Trends in Pharmaceutical Research and Development | B P International [Internet]. 2020 [cited 2024 Nov 10];2:145–53. Available from: https://bp.bookpi.org/index.php/bpi/catalog/book/192
Demeshko O.V., Romanova S.V., Kovalyov V.V., Batiuchenko I.I.. Research of biologically active compounds of catalpa (Catalpa bignonioides Walt.). Farmatsevtychnyi zhurnal. 2020 May 7;2(2):52–8. doi:10.32352/0367-3057.2.20.05.
Torres Carola Analía, Nuñez María Beatriz, Isla María Inés, Castro Marcela Paola, González Ana Marta, Zampini Iris Catiana. Antibacterial Activity of Tinctures from Tree leaves belonging to the Bignoniaceae family and their Synergistic Effect with Antibiotics. Pharmacognosy Journal. 2015 Aug 27;7(6):400–5. doi:10.5530/pj.2015.6.15.
Torres C.A., Pérez Zamora C.M., Nuñez M.B., Gonzalez A.M. In vitro antioxidant, antilipoxygenase and antimicrobial activities of extracts from seven climbing plants belonging to the Bignoniaceae. Journal of Integrative Medicine [Internet]. 2018 Jul 1;16(4):255–62. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29759936/
Dubey P., Bansal V., Mowar A., Bansal R., Gupta M., Rajput A.. Proud Flesh: a Complicated Wound Healing—Case Report and Review of Literature. Journal of Maxillofacial and Oral Surgery. 2020 Mar 9; https://doi.org/10.1007/s12663-020-01344-9.
Pakyari M., Farrokhi A., Maharlooei M.K., Ghahary A. Critical Role of Transforming Growth Factor Beta in Different Phases of Wound Healing. Advances in Wound Care. 2013 Jun;2(5):215–24. doi:10.1089/wound.2012.0406.
Veith A.P., Henderson K., Spencer A., Sligar A.D., Baker A.B. Therapeutic strategies for enhancing angiogenesis in wound healing. Advanced Drug Delivery Reviews. 2019 Jun;146:97–125. doi: 10.1016/j.addr.2018.09.010.
Wijesinghe U., Thiripuranathar G., Menaa F., Almukhlifi H. Eco-friendly Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles and Assessment of its Activities as Efficient Antioxidant Agent. Current Nanoscience. 2022 May 13;18. DOI: 10.2174/1573413718666220513094848
State Pharmacopoeia of Ukraine / State enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality of Medicinal Products". 2nd edition Kharkiv: State enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for the Quality of Medicinal Products", 2015. Vol. 3. P. 707-709
State Pharmacopoeia of Ukraine / State enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality of Medicinal Products". — 2nd edition. — Addendum 2. — Kharkiv: State enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for the Quality of Medicines", 2018. – P. 29-30.
State Pharmacopoeia of Ukraine / State enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality of Medicinal Products". — 2nd edition. — Addendum 3. — Kharkiv: State enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality of Medicines",2018. – P. 145-281.
Kovalyov V.V., Borodina N. V., Kovalyov V. M., Kovalyov V. M. Study of the antimicrobial activity of ointments with a lipophilic extract of willow willow shoots. News of Pharmacy No 2(100) 2020. С. 31-36. DOI: https://doi.org/10.24959/nphj.20.29
Soloviova, A. V., Kalyuzhnaya, O. S., Khokhlenkova, N. V., & Dvinskykh, N. V. (2023). Research on the development of the composition and technology of emulgel with a probiotic component for the treatment of infectious and inflammatory diseases. News of Pharmacy, 106(2), 31-37.
Viltsanyuk, O. A., Kravchenko, V. M., Osolodchenko, T. P., & Rezanova, V. G. (2024). Antimicrobial Activity Of Mesh Implants Made Of Polypropylene Modified With Silver Nanoparticles And Carbon Nanotubes. Kharkiv Surgical School, (2-3), 47-53. https://doi.org/10.37699/2308-7005.2-3.2024.10
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 Анали Мечниковського Інституту
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.