Гиперозид в каких растениях содержится
Флавоноиды — групповое название химически близких соединений «фенольного» биогенеза, в основе которых лежит молекула флавана, имеющая два бензольных и одно кислородсодержащее гетероциклическое пирановое кольцо. Синтезируются они растениями из ароматических кислот и имеют несколько (чаще 4—5) спиртовых групп. Последние могут образовывать метоксигруппу и эфиры с сахарами (глюкозой, галактозой, рвмнозой и другими), увеличивая число вариантов веществ. Как правило, флавоноиды (агликоны) плохо растворимы в воде, тогда как их гликозиды достаточно растворимы и извлекаются при приготовлении настоев и отваров. К флавоноидам относят соединения нескольких подгрупп: катехины, антоцианы и лейкоантоцианы (восстановленные формы), производные флавона, изофлавона, флавонона, флавонола, а также халконы и дигидрохалконы (молекулы с разорванным пирановым кольцом).
Антоцианы являются пигментами и окрашивают цветки, плоды, листья и стебли в широкий цветовой спектр от розового до черно-фиолетового, а флавоны и флавонолы, как и каротиноиды,— в желтый. Наибольший фармакологический интерес представляют флавоны, флавононы, флавонолы, из которых примерно 10 веществ и их гликозиды с различными углеводами встречаются наиболее часто и, по-видимому, ответственны за большинство эффектов. Биологическое значение катехинов и антоцианов уже, в основном им присуща Р-витаминная активность. В разных сочетаниях и количествах флавоноиды присутствуют почти во всех растениях. Лечебный эффект, как правило, обусловлен их суммой (действие отдельных компонентов слабее) и потенцируется другими действующими началами растения (моно-и сесквитерпенами, стеролами и тритерпенами).
Различные флавоноиды образуют редокси-пары и участвуют в транспорте электронов и в дыхании растений. Степень восстановленности наибольшая у катехинов и халконов (дигидрохалконов), наименьшая — у флавонолов. Способность к образованию редокси-систем определяется позицией гидроксильных групп в молекуле, их сопряжением с двойными связями в кольцах и незамещенностью. Однако не только окислительно-восстановительными свойствами флавоноидов, по-видимому, обусловлено их фармакологическое действие. Механизмы последнего изучены плохо, и исследования практически всегда замыкаются на феноменологическом уровне. Спектр фармакологического действия различных флавоноидов очень широк, поэтому будут рассмотрены лишь основные и наиболее доказанные аспекты.
1. Капилляроукрепляющее (Р-витаминное) действие присуще разным флавоноидам, и в этом смысле витамин Р (от pernicabilitis — проницаемость) не является индивидуальным веществом. Эти свойства выражены у катехинов (эпикатехин, эпигаллокатехин) чайного листа, яблок; флавононов (эриодиктиол, гесперетин, нарингин) цитрусовых, аронии, шиповника; флавонолов (кверцетин, кемпферол, гликозиды кверцетина — рутин, кверцитрин) лука, щавеля конского, цветков и листьев гречихи, плодов аронии и шиповника, лейкоантоцианов и антоцианов многих окрашенных плодов и ягод. Кроме пищевых источников используются выделенные или синтетические кверцетин и рутин. Практически во всех растениях витамин Р встречается вместе с витамином С. Они потенцируют капилляроукрепляющее действие друг друга, необходимы в биохимической «связке», но не взаимозаменяемы.
При Р-гиповитаминозе (чаще в зимне-весеннее время) отмечается повышенная проницаемость капилляров для белков плазмы, эритроцитов, их хрупкость, склонность к образованию петехий, микрокровоизлияний. Механизм действия витамина Р (как редокси-системы) объясняют несколикими эффектами:
а) участием в синтезе и стабилизации межуточного вещества соединительной ткани — окислении пролина в необходимый для синтеза коллагена оксипролин, ингибировании гиалуронидазы;
б) стабилизацией аскорбиновой кислоты путем замедления окисления витамина С, в том числе необратимого с разрывом лактонного кольца;
в) усилением секреции и действия на сосудистую стенку кортикостероидови адреналина, которые также оказывают укрепляющий эффект.
В конечном счете различные флавоноиды с Р-витаминною активностью (в разной степени она присутствует у более чем 150 флавоноидных соединений) устраняют и предупреждают повышенную хрупкостькапилляров и проницаемость стенки не только при витаминной недостаточности, но и при воспалительных процессах, капилляротоксикозах раннего генеза, аллергиях. Отсюда — широкий круг показаний к их применению в медицине.
Фармацевтические препараты витамина Р и содержащие его пищевые и лекарственные растения назначают при геморрагических диатезах, ревматизме, капилляротоксикозах, при лечении химиотерапевтическими средствами, ацетилсалициловой кислотой, антикоагулянтами, при лучевой терапии, химиотерапии опухолей, при гломерулонефрите, аллергических заболеваниях, некоторых инфекциях (корь, скарлатина, брюшной и сыпной тифы) и т.п.
Витамин Р не дает гипервитаминоза даже при длительном приеме в больших дозах. Поскольку его действие сопряжено с аскорбиновой кислотой, целесообразно назначать их вместе. Витамин Р обладает плохой всасываемостью. Он в основном усваивается в слабощелочной среде кишечника, вероятно после гидролиза гликозидов. В организме они подвергаются практически полной деградации. Попытки связать различия в действии флавоноидных гликозидов с характером входящего в них сахара вызывают сомнения.
2 Кардиотропное действие. В него мы условно объединяем три вида активности: кардиотоническую, коронарорасширяющую и противоаритмическую. Для такого, в общем произвольного, объединения есть свои основания. Эти стороны действия сопутствуют друг другу, и каждое из них выражено довольно умеренно. В то же время их сочетание полезно и эффективно при легких формах нарушений сердечной деятельности (ослаблении сокращений, экстрасистолиях, болевом синдроме и т.п.), при вегетососудистой дистонии и невротических расстройствах, гипертонической болезни и т. д. При серьезных нарушениях действия флавоноидов недостаточно, и они могут лишь дополнять более активную терапию.
Кардиотропное действие сильнее выражено и лучше изучено у флавоноидов цветков и плодов боярышника (различных видов). Растение вырабатывает более 15 флавоноидов (в виде агликонов и гликозидов) наибольший интерес представляют гиперозид, кверцетин, витексин и его рамнозид. Фармакологический анализ кардиотонического эффекта показал, что наибольшей активностью обладает гиперозид, суммарный же результат действия всех флавоноидов и фракции тритерпеновых гликозидов (они не уступают флавоноидам) гораздо сильнее. По своему механизму он отличается от сердечных гликозидов. Более того, препараты боярышника ослабляют токсическое действие гликозидов и их отрицательное влияние на проводимость.
Механизм кардиотонического действия гиперозида и других кардиотонических веществ боярышника изучен плохо. По-видимому, он связан с первичным положительным влиянием флавоноидов на энергетический обмен миокарда (повышение утилизации глюкозы, коэффициента полезного действия использования кислорода), обогащением сердца ионами калия. Другие растения, также содержащие гиперозид, но имеющие иной состав прочих действующих начал, оказывают менее выраженный кардиотонический эффект. Такое действие присутствует у препаратов пустырника, коровяка, астрагала, зверобоя, цветков липы.
Более отчетливо проявляется коронарорасширяющий эффект, который, скорее всего, отражает миотропное спазмолитическое действие флавоноидов и сопутствующих веществ многих растений. Например, у боярышника оно превосходит действие теофиллина. Флавоноиды отличает малая токсичность вообще и для больного в частности, что позволяет применять их длительными курсами, в том числе в детской и гериатрической практике.
3. Спазмолитическое и гипотензивное действие в разной мере присуще флавоноидам многих растений и также обязано их комбинации с другими действующими началами (эфирными маслами, хромонами, кумаринами и прочими). Спазмолитические свойства флавоноидов проявляются в отношении коронарных, меньше мозговых сосудов, кишечника, бронхов, желчевыводящих путей, матки. По всей вероятности, они имеют миотропную природу. Это действие довольно кратковременно (около 20—30 минут в эксперименте при внутривенном введении) и по силе сопоставимо с папаверином. Флавоноиды разрешают спазм гладкомышечных волокон, провоцируемый различными эндо- и экзогенными факторами. К числу наиболее активных относится гиперин.
Прямого влияния на адренорецепторы флавоноиды не оказывают. Их отношение к кальциевым каналам не изучено. Спазмолитический эффект этих веществ не настолько выражен, чтобы иметь самостоятельное значение в острых ситуациях, но он вносит полезный вклад в фитотерапию многих заболеваний.
Гипотензивное действие многих растений, применяемых для лечения начальных стадий гипертонической болезни (самостоятельно) и ее более выраженных форм (в сочетании с современными гипотензивными препаратами), в основном связывают с наличием в них набора разных флавоноидов: гиперозида, витексина, гиафалозидов, скутелларенина, байкалина и других. Характер и сочетание флавоноидов определяют их гипотензивную активность. Она наиболее выражена у пустырника, сушеницы, шлемника байкальского, аронии и у ряда других растений. По своему механизму это, по-видимому, более распространенное спазмолитическое влияние на сосуды.
Некоторым растениям присуще и седативное действие, что логически позволяет связать стабилизацию артериального давления и с уменьшением стрессогенных влияний на сосудодвигательный центр. Сборы лекарственных растений более активны и находят свое место в лечении гипертонической болезни, гипертонического типа нейроциркуляторной дистонии и симптоматических артериальных гипертензий. Наличие умеренного мочегонного эффекта является полезным дополнением и может быть усилено включением растений с более выраженным диуретическим действием.
4.Мочегонное действие многих растений однозначно или в значительной мере связывают с наличием в них флавоноидов разных групп и в достаточно высоких количествах.
К растениям с выраженным мочегонным действием (с большим лили меньшим содержанием флавоноидов) можно отнести хвощ полевой, горец птичий (спорыш), марену красильную, дрок красильный, василек; вереск, бузину черную, лабазник, стальник, золотую розгу, грыж почки березы, почки тополя, спаржу, петрушку, кукурузу (рыльца), щавель. По степени этого действия флавоноиды бесспорно уступают синтетическим салуретикам, но оно достаточно выражено, не дает свойственных последним осложнений и сопровождается увеличенным выведением не только воды, но и азотистых шлаков, других камнеобразующих кислот.
Применение флавоноидсодержащих растений не привод к развитию мочекислого диатеза, к диабетогенному эффекту (более того, флавоноиды оказывают мягкое гипогликемизирующее действие), изменениям кислотно- основного баланса, дефициту калия.
Мочегонное действие флавоноидов не без оснований связывают с расширением почечных сосудов и с увеличением фильтрации первичной мочи (по типу эуфиллина). Надежных данных об изменении реабсорбции натрия в канальцах нефронов нет, а усиление экскреции иона носит, скорее всего, вторичный характер. Нет сведений и о влиянии флавоноидов на секрецию ренина. Умеренное по величине, но хорошо переносимое мочегонное действие растительных диуретиков находит применение при отеках разного генеза, хронической сердечной недостаточности, гипертонической болезни, болезнях почек.
5.Желчегонное и гепатозащитное действия можно отнести к числу важнейших и широко используемых свойств флавоноидсодержащих растений. Такое же, но менее сильное действие оказывают сопутствующие кумарины и эфирные масла. Желчегонный эффект обусловлен усилением продукции и секреции желчи гепатоцитами. При этом усиливается выделение не только плотных компонентов, но и жидкой составляющей желчи. В результате становится интенсивнее ее отток в желчных капиллярах и протоках, улучшается дренаж ходов и поступление желчи в желчный пузырь. Сопутствующие эфирные масла рефлекторно со слизистой двенадцатиперстной кишки и прямо способствуют его опорожнению. Ухудшаются условия для поддержания инфекции и кристаллизации желчных кислот с выпадением песка в желчных путях. Этим процессам способствует спазмолитический эффект флавоноидов и эфирных масел. Однако усиление холесекреции является главным и наиболее ценным феноменом. Есть данные, что желчегонный эффект нарастает в ряду: флавонолы — флавоны — халконы — флавононы.
Наряду с желчегонным действием флавоноиды усиливают антитоксическую функцию печени, вероятно, за счет прямого включения в окислительно-восстановительные реакции тех из них, которые способны образовывать редокси-пары. Это касается и гепатотоксических агентов, скорость обезвреживания которых возрастает так же, как и их экскреция с желчью. Антиоксидантная и мембраностабилизирующая активность флавоноидов в сочетании с противовоспалительным и перечисленными выше видами действий обеспечивает защиту гепатоцитов от повреждающего инфекционного и токсического влияния разнообразных вредных факторов, то есть дает гепатопротекторный эффект.
Многостороннее гепатотропное действие флавоноидов позволяет применять содержащие их растения (обычно в сложных сборах) для лечения гепатитов, холангитов, холециститов, при различной патологии органов пищеварения и при других заболеваниях, где активация функции печени является полезной.
6.Кровоостанавливающее действие эмпирически давно установлено и широко используется в медицине для лечения маточных, геморроидальных, кишечных и других немассивных кровотечений. Оно проявляется только в целостном организме и обязано сочетанию разных флавоноидов и сопутствующих им соединений. Попытки объяснить его наличием в растениях витамина К малоубедительны, так как количества этого витамина невелики (гораздо ниже обычной терапевтической дозы), а сведений о его дефиците у больных нет. Не привели к однозначным результатам также попытки связать кровоостанавливающий эффект с усилением агрегации тромбоцитов и синтеза в печени факторов свертывания крови. Более очевидна, хотя и не объясняет полностью данный эффект, связь с Р-витаминной капилляроукрепляющей активностью флавоноидов. По крайней мере часть растений, применяемых для остановки маточных кровотечений, проявляет при этом утеротоническое действие, присущее ряду флавоноидов (спазмолитическая активность у них отсутствует) и других действующих начал этих растений.
Кровоостанавливающими свойствами обладают препараты горцев перечного и почечуйного, яснотки, пастушьей сумки, софоры японской и некоторых других растений. Область их применения достаточно широка. Это маточные (послеродовые и менструальные), геморроидальные, желудочно-кишечные (кровоточащие эрозии и язвы) кровотечения, различные капилляротоксикозы, тромбоцитопатии.
7.Другие виды активности флавоноидов разнообразны. Некоторые из них присущи ряду растений, некоторые — отдельным растениям со свойственным им набором флавоноидов и сопутствующих веществ, в котором нередко трудно выявить роль того или иного соединения. Так, группа растений (пустырник, календула, чистец и другие) проявляет несильное, но отчетливое анальгезирующее действие, которое объясняют наличием в них флавоноидов кверцетиновой группы, гиперина, авикуларина. Механизм такого действия неизвестен, но, по-видимому, не связан с опиатными рецепторами. Оно не сопровождается опасностью развития зависимости.
Пожалуй, более характерно для всех растений-флавоноидоносов противовоспалительное действие, которое определенно связано с антиоксидантным, капилляроукрепляющим эффектом. В отдельных исследованиях показана способность флавоноидов умеренно ингибировать фосфолипазы, циклооксигеназу и липоксигеназу и тем самым тормозить каскад арахидоновой кислоты, синтез простагландинов и лейкотриенов. Если эти данные найдут достаточное подтверждение, то они по-новому объяснят механизмы не только противовоспалительного, но и анальгезирующего действия флавоноидов и родственных им соединений. Сочетанному действию этих веществ (противовоспалительному, цитозащитному), вероятнее всего, обязано их ранозаживляющее, эпителизирующее влияние на регененрирующую слизистую желудка, кишечника, кожные покровы. В этом качестве флавоноиды выступают совместно с другими действующими началами растения (терпеноидами, кумаринами). Для стимуляции заживления язв, повреждений кожных покровов используются препараты зверобоя, календулы, яснотки многих других флавоноидоносных растений.
https://www.traffka.ru/flav.htm
Источник
ФЛАВОНОИДЫ КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
- Авторы
- Резюме
- Файлы
- Ключевые слова
- Литература
Куркин В.А.
1
Куркина А.В.
1
Авдеева Е.В.
1
1 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
В настоящей работе рассматриваются флавоноиды лекарственных растений, обладающие широким спектром биологической активности. На основе результатов фармакогностических, химических, аналитических, технологических и фармакологических исследований создана классификация флавоноидосодержащих фармакопейных растений, позволяющая учитывать всю совокупность биологически активных соединений с точки зрения биологической активности, стандартизации и технологии получения лекарственных препаратов. Разработаны методологические подходы к созданию и стандартизации антиоксидантных, гепатопротекторных, желчегонных, диуретических и нейротропных фитопрепаратов на основе лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды. Обосновано использование в методиках качественного и количественного анализа сырья и препаратов, содержащих преимущественно флаваноны (перца водяного трава), халконы (бессмертника песчаного цветки), флавоны (пижмы обыкновенной цветки, полыни эстрагон трава), флавонолы (горца почечуйного трава, боярышника кроваво-красного цветки и плоды, гинкго двулопастного листья, липы цветки, эрвы шерстистой трава, репешка аптечного трава), антоцианы (василька синего цветки), соответствующих Государственных стандартных образцов изосалипурпозида (халкон), пиностробина (флаванон), цинарозида (флавон), гиперозида и рутина (флавонолы), цианидин-3-О-глюкозида (антоцианы).
фармация
фармакогнозия
лекарственные растения
лекарственное растительное сырье
фитопрепараты
флавоноиды
стандартизация
биологически активные соединения
1. Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А., Музычкина Р.А., Толстиков Г.А. Природные флавоноиды. – Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2007. – 232 с.
2. Куркин В.А. Современные аспекты химической классификации биологически активных соединений лекарственных растений // Фармация. – 2002. – Т. 50. – № 2. – С. 8–16.
3. Куркин В.А. Расторопша пятнистая – источник лекарственных средств (обзор) // Химико-фармац. журнал. – 2003. – Т. 37. – № 4. – С. 27–41.
4. Куркин В.А. Фармакогнозия: учебник для студентов фармацевтических вузов (факультетов.). – 2-е изд., перераб. и доп. – Самара: ООО «Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава», 2007. – 1239 с.
5. Куркин В.А., Правдивцева О.Е. Зверобой: итоги и перспективы создания лекарственных средств: монография. – Самара: ГОУ ВПО «СамГМУ»; ООО «Офорт», 2008. – 127 с.
6. Куркин В.А. Основы фитотерапии: Учебное пособие для студентов фармацевтических вузов. – Самара: ООО «Офорт», ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава», 2009. – 963 с.
7. Куркин В.А. Запесочная Г.Г., Авдеева Е.В., Рыжов В.М., Попова Л.Л., Грядунов П.Е. Расторопша пятнистая: монография. – Самара: ГОУ ВПО «СамГМУ»; ООО «Офорт», 2010. – 118 с.
8. Куркина А.В. Флавоноиды фармакопейных растений: монография. – Самара: ООО «Офорт»; ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. – 290 с.
9. Макарова М.Н., Макаров В.Г. Молекулярная биология флавоноидов (химия, биохимия, фармакология): руководство для врачей. – СПб., 2010. – 428 с.
10. Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учебник. – М.: Медицина, 2002. – 656 с.
11. Flavonoids: Chemistry, Biochemistry, and Applications / Edited by Øyvind M. Andersen and Kenneth R. Markham. – Boca Raton; London; New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2006. – 1197 p.
12. The Flavonoids: Advances in Research. Ed. by Harborne J.B., Mabry T.J. – London; New York: Chapman and Hall., 1982. – 744 p.
13. Wagner H. Pharmazeutische Biologie. Drogen und ihre Inhaltsstoffe. Stuttgart-New York: Gustav Fischer Verlag, 1993. – 522 р.
Одним из перспективных источников фитопрепаратов считаются лекарственные растения, содержащие флавоноиды, которые в силу широкого распространения в растениях и большого структурного разнообразия в настоящее время находятся в центре внимания исследователей в области фармакогнозии, фармации и медицины [1–3, 8–11]. Флавоноиды – наиболее многочисленный класс природных фенольных соединений, для которых характерно структурное многообразие, высокая и разносторонняя активность и малая токсичность. Широкая амплитуда биологической активности флавоноидов связана с многообразием их химических структур и вытекающих из них различных физико-химических свойств. Этот интерес связан с тем обстоятельством, что флавоноиды, будучи эволюционно адекватными организму человека, обусловливают антиоксидантные, ангиопротекторные, гепатопротекторные, желчегонные, диуретические, нейротропные и другие важнейшие фармакологические свойства [1, 5–13]. Причем именно вышеперечисленные фармакологические эффекты в наибольшей степени привлекают ученых в области создания новых растительных лекарственных препаратов.
При этом важно отметить, что только за последние 10–15 лет число фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, увеличилось с 11 до 30 видов [4, 6, 8]. Вместе с тем созданию лекарственных препаратов на основе флавоноидных растений препятствует недостаточная степень изученности их химического состава, зависимостей в ряду «химическая структура – спектральные характеристики» и «компонентный состав – фармакологические свойства». Это приводит к отсутствию системного подхода в трактовке совокупной значимости действующих веществ в плане проявления фармакологических эффектов, а также научно обоснованных технологий получения и анализа лекарственных средств. Кроме того, в настоящее время остро стоит проблема объективной стандартизации сырья лекарственных растений и фитопрепаратов, содержащих флавоноиды, поскольку во многих случаях в методиках анализа отсутствует доказательная база или же не используются современные инструментальные возможности. В этом контексте весьма актуальной проблемой является совершенствование имеющейся нормативной документации, а также разработка новых стандартов качества на ЛРС, лекарственные субстанции и препараты, особенно в связи с подготовкой к изданию Государственной Фармакопеи Российской Федерации XII издания.
Цель настоящих исследований – разработка методологических подходов к созданию и стандартизации лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащих флавоноиды.
Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования служили фармакопейные растения, лекарственное растительное сырье, флавоноиды, выделенные из ЛРС. При этом исследовали цветки бессмертника песчаного [Helichrysum arenarium (L.) Moench.], цветки пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), траву эрвы шерстистой (Aerva lanata L.), цветки василька синего (Centaurea cyanus L.), траву полыни эстрагон (Artemisia dracunculus L.), траву горца почечуйного (Polygonum persicaria L.), траву перца водяного (Polygonum hydropiper L.), листья гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.), траву репешка аптечного (Agrimonia eupatoria L.), плоды и цветки боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.), цветки липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.).
В работе использованы тонкослойная хроматография, колоночная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотомерия, 1Н-ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия, различные химические превращения. 1Н-ЯМР- спектры получали на приборах «Bruker AM 300» (300 МГц), масс-спектры снимали на масс-спектрометре «Kratos MS-30», регистрацию УФ-спектров проводили с помощью спектрофотометра «Specord 40» (Analytik Jena). Воздушно-сухое растительное сырье подвергали исчерпывающему экстрагированию 70 % спиртом этиловым, полученные водно-спиртовые экстракты упаривали под вакуумом до густого остатка и далее подвергали хроматографическому разделению на силикагеле L 40/100. Контроль за разделением веществ осуществляли с помощью ТСХ-анализа на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системах хлороформ-этанол (9:1), хлороформ-этанол-вода (26:16:3), а также н-бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (4:1:2).
Результаты исследования и их обсуждение
С целью систематизации фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, нами разработана классификация (таблица), позволяющая учитывать всю совокупность биологически активных соединений (БАС) с точки зрения биологической активности, стандартизации и технологии получения лекарственных препаратов.
Классификация фармакопейных растений, содержащих флавоноиды
№ п/п | Наименование группы фармакопейных растений | Наименование лекарственного растения |
1. | Фармакопейные растения, содержащие флавоноиды в качестве ведущей группы БАС | Бархат амурский, бессмертник песчаный, бессмертник итальянский, боярышник кроваво-красный, бузина черная, василек синий, володушка многожильчатая, володушка круглолистная, гибискус сабдариффа, гинкго двулопастный, горец перечный, горец почечуйный, горец птичий, гречиха посевная, датиска коноплевая, десмодиум канадский, зверобой продырявленный, зверобой пятнистый, земляника лесная, золотарник канадский, лабазник вязолистный, лапчатка серебристая, леспедеца двухцветная, леспедеца копеечниковая, лимон, расторопша пятнистая, овес посевной, очиток большой, репешок аптечный, солянка холмовая, софора японская, стальник полевой, фасоль обыкновенная, фиалка трехцветная, хвощ полевой шлемник байкальский, эрва шерстистая |
2. | Фармакопейные эфиромасличные растения, содержащие флавоноиды | Арника горная, береза повислая, береза бородавчатая, липа сердцевидная, мята перечная, пижма обыкновенная, полынь эстрагон, ромашка аптечная, ромашка душистая, тополь черный, тысячелистник обыкновенный |
3. | Фармакопейные растения, содержащие горечи и флавоноиды | Одуванчик лекарственный, пустырник пятилопастный, трилистник водяной |
4. | Фармакопейные растения, содержащие сапонины и флавоноиды | Астрагал шерстистоцветковый, каштан конский обыкновенный, солодка голая, солодка уральская |
5. | Фармакопейные растения, содержащие витамины и флавоноиды | Арония черноплодная, календула лекарственная, смородина черная, сушеница топяная, череда трехраздельная, шиповник коричный, шиповник собачий |
6. | Фармакопейные растения, содержащие простые фенолы и флавоноиды | Ива остролистная |
7. | Фармакопейные растения, содержащие дубильные вещества и флавоноиды | Сабельник болотный, скумпия кожевенная, черемуха обыкновенная, черника обыкновенная |
8. | Фармакопейные алкалоидоносные растения, содержащие флавоноиды | Пассифлора инкарнатная, чай китайский, чистотел большой |
В соответствии с данной классификацией в первой группе находятся лекарственные растения, содержащие флавоноиды в качестве ведущей группы БАС. В группах 2-8 флавоноиды выступают второй группы БАС, причем в данном случае акцент сделан не только на вкладе флавоноидов в фармакологический эффект, но и на их использовании в качестве критерия подлинности, качества сырья, а также как источника получения лекарственных средств.
На основе результатов сравнительного изучения химического состава сырья и лекарственных препаратов фармакопейных растений научно обоснованы методологические подходы к стандартизации ЛРС, содержащего флаваноны, халконы, флавоны, флавонолы, антоцианы, наиболее широко распространенные в растениях. Эти подходы заключаются в комплексном и обоснованном использовании методов ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотометрии и использовании соответствующих ГСО (изосалипурпозид, пиностробин, цинарозид, гиперозид, рутин, цианидин-3-О-глюкозид).
|
|
Изосалипурпозид | Пиностробин |
|
|
Цинарозид | Гиперозид |
|
|
Рутин | Цианидин-3-О-глюкозид |
Обосновано использование в методиках качественного и количественного анализа сырья и препаратов, содержащих преимущественно флаваноны (перца водяного трава), халконы (бессмертника песчаного цветки), флавоны (пижмы обыкновенной цветки, полыни эстрагон трава), флавонолы (горца почечуйного трава, боярышника кроваво-красного цветки и плоды, липы цветки, эрвы шерстистой трава, репешка аптечного трава), антоцианы (василька синего цветки), соответствующих ГСО изосалипурпозида (халкон), пиностробина (флаванон), цинарозида (флавон), гиперозида и рутина (флавонолы), цианидин-3-О-глюкозида (антоцианы).
На основе результатов фармакогностических, химических, технологических и фармакологических исследований сырья флавоноидосодержащих фармакопейных растений обоснована целесообразность создания антиоксидантных, гепатопротекторных, диуретических, ноотропных, анксиолитических фитопрепаратов, в том числе импортозамещающих лекарственных средств.
Особого внимания заслуживают нейротропные свойства флавоноидов, которые стали привлекать исследователей сравнительно недавно. Среди фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, в качестве источника нейротропных лекарственных препаратов применяются два вида – зверобой продырявленный и гинкго двулопастный [4–6, 8]. При изучении флавоноидов листьев гинкго двулопастного выявлено, что вклад в ноотропную активность вносит гинкгетин, являющийся одним из характерных и диагностических компонентов сырья данного растения [8]. Впервые обнаружена анксиолитическая активность для лекарственного препарата «Гинкго двулопастного настойка», при этом показана значимость всего флавоноидного комплекса листьев гинкго двулопастного для проявления наиболее полного спектра нейротропной активности.
Уточнен характер антиоксидантного действия для индивидуальных соединений, относящихся к разным классификационным группам флавоноидов, на ферментативные и неферментативные звенья антиоксидантной защиты, что позволило сформулировать рекомендации по созданию комбинированных гепатопротекторных лекарственных препаратов, в случае которых антиоксидантная составляющая актуальной в плане проявления терапевтического эффекта. При этом необходимо отметить, что именно благодаря изучению воздействия флавоноидов, а именно флаволигнанов плодов расторопши пятнистой [3, 7] на функцию печени, особенно гепатоцитов, появилось понятие «гепатопротекторные свойства» и, как следствие, фармакологическая группа – гепатопротекторы, причем произошло это сравнительно недавно – в 90-е годы XX столетия [3, 4, 6].
В ходе исследований выявлены также особенности влияния на выделительную функцию почек водных и водно-спиртовых извлечений. Проведено сравнительное исследование диуретической активности водно-спиртовых извлечений из листьев толокнянки обыкновенной (препараты сравнения), травы эрвы шерстистой, цветков пижмы обыкновенной, травы репешка аптечного аптечного и цветков бессмертника песчаного. Установлено, что настой и препарат «Эрвы шерстистой настойка» обладают быстрым развитием диуретического эффекта и короткой продолжительностью действия. Для препаратов «Пижмы настойка» и «Бессмертника песчаного настойка», а также соответствующих настоев характерно быстрое развитие эффекта и длительное диуретическое действие, тогда как в случае препарата «Толокнянки настойка» наблюдается длительный латентный период в сочетании с продолжительным диуретическим действием.
Выводы
Результаты проведенных исследований позволили создать методологическую базу для совершенствования стандартизации ЛРС, содержащего флавоноиды, а также расширить возможности целенаправленного поиска новых сырьевых источников для получения эффективных отечественных фитопрепаратов и лекарственных субстанций с антиоксидантной, диуретической, ноотропной и анксиолитической активностью. Внедрение результатов данных исследований будет способствовать успешной реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, одним из главных приоритетов которой является разработка новых конкурентоспособных импортозамещающих лекарственных препаратов, в том числе растительного происхождения.
Рецензенты:
Первушкин С.В., д.фарм.н., профессор, заведующий кафедрой фармацевтической технологии, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара;
Дубищев А.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ, профессора А.А. Лебедева, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара.
Работа поступила в редакцию 17.01.2014.
Библиографическая ссылка
Куркин В.А., Куркина А.В., Авдеева Е.В. ФЛАВОНОИДЫ КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11-9. – С. 1897-1901;
URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33478 (дата обращения: 13.10.2020).
Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)
Источник