Биологически активные вещества и антиоксидантная активность Spiraea humilis (Rosaceae) в условиях in vitro
- Авторы: Костикова В.А.1, Петрук А.А.1, Веклич Т.Н.2, Петрова Н.В.3
-
Учреждения:
- Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН
- Амурский филиал Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН
- Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
- Выпуск: Том 60, № 3 (2024)
- Страницы: 99-110
- Раздел: КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ РЕСУРСНЫХ ВИДОВ
- URL: https://gynecology.orscience.ru/0033-9946/article/view/674404
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033994624030073
- EDN: https://elibrary.ru/PTSEIQ
- ID: 674404
Цитировать
Аннотация
Исследованы общее содержание фенольных соединений, в том числе катехинов, флавонолов, фенолкарбоновых кислот, и антиоксидантная активность водно-этанольных экстрактов надземных органов спиреи низкой (Spiraea humilis Pojark.) в двух дальневосточных популяциях. Установлено, что из всех исследованных соединений максимальным содержанием отличаются фенолкарбоновые кислоты, обнаруженные в экстрактах листьев и соцветий растений из ценопопуляции окр. с. Селихино Хабаровского края (7.3 и 6.6 мг%/г соответственно) и ценопопуляции из окр. г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (8.7 и 7.5 мг%/г соответственно). Стебли растений обеих ценопопуляций по содержанию исследуемых соединений уступали листьям и соцветиям. Проведенные исследования показали, что антиоксидантная активность водно-этанольных экстрактов листьев и стеблей S. humilis значительно ниже, чем соцветий. По результатам корреляционного анализа было установлено, что антиоксидантная активность достоверно положительно связана с общим содержанием фенольных соединений, главным образом флавонолов и катехинов в органах спиреи. Минимальное влияние на нейтрализацию свободных радикалов 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (DPPH) оказывали фенолкарбоновые кислоты. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в водно-этанольных экстрактах надземных органов S. humilis идентифицировано 15 фенольных соединений с высокой биологической активностью. Установлены различия в профилях фенольных соединений растений их двух дальневосточных ценопопуляций. Из идентифицированных фенольных соединений максимальный вклад в антиоксидантную активность экстрактов вносили флавонолы кверцитрин, рутин и кверцетин. Предварительная оценка растительного сырья показала, что S. humilis накапливает достаточное количество биологически активных веществ в надземных вегетативных и генеративных органах и может быть рекомендована как перспективный источник антиоксидантов и других биологически активных веществ.
Ключевые слова
Полный текст

Об авторах
В. А. Костикова
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН
Email: NPetrova@binran.ru
Россия, Новосибирск
А. А. Петрук
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН
Email: NPetrova@binran.ru
Россия, Новосибирск
Т. Н. Веклич
Амурский филиал Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН
Email: NPetrova@binran.ru
Россия, Благовещенск
Н. В. Петрова
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: NPetrova@binran.ru
Россия, Санкт-Петербург
Список литературы
- Цейликман В. Э., Лукин А. А. 2022. Влияние окислительного стресса на организм человека. — Международный научно-исследовательский журнал. 3(117): 206–211. https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.117.3.037
- Гурбанов Р. Г., Джамбетова П. М. 2022. Исследование генотоксичности и окислительного стресса лекарственных растений. — Природные системы и ресурсы. 12(2): 43–50. https://doi.org/10.15688/nsr.jvolsu.2022.2.6
- Chaudhary P., Janmeda P., Docea A. O., Yeskaliyeva B., Abdull Razis A. F., Modu B., Calina D., Sharifi-Rad J. 2023. Oxidative stress, free radicals and antioxidants: potential crosstalk in the pathophysiology of human diseases. — Front. Chem. 11: 1158198. https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1158198
- Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. 2009. Т. 2. Семейства Actinididaceae–Malvaceae, Euphorbiaceae–Haloragaceae. СПб., М. 513с.
- Баторова С. М., Яковлев Г. П., Асеева Т. А. 2013. Справочник лекарственных растений традиционной тибетской медицины. Новосибирск. 290 с.
- Кривошеев И. М. 2014. Фармакогностическое исследование спиреи иволистной (Spiraea salicifolia L.), произрастающей в Восточной Сибири: Автореф. дис… канд. фармац. наук. Иркутск. 22 с.
- Kostikova V. A., Petrova N. V. 2021. Phytoconstituents and bioactivity of plants of the genus Spiraea L. (Rosaceae): a review. — Int. J. Mol. Sci. 22(20): 11163. https://doi.org/10.3390/ijms222011163
- Мирович В. М., Кривошеев И. М., Гордеева В. В., Цыренжапов А. В. Способ получения средства, обладающего противовоспалительной, мочегонной и антиоксидантной активностью: Пат. 2542495, № 2013150048/15; Заявл. 08.11.2013; Опубл. 20.02.2015. Бюл. № 5. https://patents.s3.yandex.net/RU2542493C1_20150220.pdf
- Пояркова А. И. 1939. Род Спирея – Spiraea L. — В кн.: Флора СССР. М.-Л. Т. 9. C. 283–305.
- Положий А. В. 1988. Род Таволга. – Spiraea L. — В кн.: Флора Сибири. Новосибирск. Т. 8. С. 10–20.
- Якубов В. В. 1996. Род Таволга – Spiraea L. — В кн.: Сосудистые растения Советского Дальнего Востока. СПб. Т. 8. С. 130–136.
- Коропачинский И. Ю., Встовская Т. Н. 2002. Древесные растения Азиатской России. Новосибирск. 707 с.
- Djeridane A., Yousfi M., Nadjemi B., Boutassouna D., Stocker P., Vidal N. 2006. Antioxidant activity of some Algerian medicinal plants extracts containing phenolic compounds. — Food Chem. 97(4): 654–660. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.04.028
- Беликов В. В., Шрайбер М. С. 1970. Методы анализа флавоноидных соединений. — Фармация. 19(1): 66–72.
- Кукушкина Т. А., Зыков А. А., Обухова Л. А. 2003. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.) как источник лекарственных препаратов природного происхождения. — В сб.: Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения: Материалы VII Международного съезда. СПб. С. 64–69.
- Gawron-Gzella A., Dudek-Makuch M., Matławska I. 2012. DPPH radical scavenging activity and phenolic compound content in different leaf extracts from selected blackberry species. — Acta Biol. Cracov., Bot. 54(2): 32–38. https://doi.org/10.2478/v10182-012-0017-8
- Van Beek T. A. 2002. Chemical analysis of Ginkgo biloba leaves and extracts. — J. Chromatogr. A. 967(1): 21–55. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(02)00172-3
- Gawron-Gzella A., Witkowska-Banaszczak E., Bylka W., Dudek-Makuch M., Odwrot A., Skrodzka N. 2016. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of Sanguisorba officinalis L. extracts. — Pharm. Chem. J. 50(4): 244–249. https://doi.org/10.1007/s11094-016-1431-0
Дополнительные файлы
