SÀNG LỌC VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA MỘT SỐ DƯỢC LIỆU Ở VIỆT NAM
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Sàng lọc hoạt tính ức chế enzyme protein tyrosin phosphatase 1B (PTP1B) của sáu loại cây thuốc tại Việt Nam và đánh giá tác dụng hạ đường huyết in vivo của cao chiết dược liệu có khả năng ức chế enzyme tốt nhất. Phương pháp nghiên cứu: Dược liệu được chiết bằng ethanol 70%. Cao chiết được đánh giá tác dụng ức chế enzyme PTP1B in vitro. Tác dụng hạ đường huyết in vivo được tiến hành trên mô hình chuột đái tháo đường gây ra bởi streptozocin. Kết quả: Cao chiết phần trên mặt đất cây thài lài trắng thể hiện khả năng ức chế enzyme PTP1B mạnh nhất với giá trị IC50 là 8,34 ± 2,36 µg/mL khi so sánh với chất đối chứng dương acid ursolic (IC50 = 0,52 ± 0,04 µg/mL). Việc sử dụng cao chiết với liều 500 mg/kg và 1000 mg/kg làm giảm đáng kể nồng độ glucose máu và không ảnh hưởng đến trọng lượng, các chỉ số lipid của chuột thực nghiệm. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng phát triển các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường từ cao chiết cây thài lài trắng.
Chi tiết bài viết
Từ khóa
Hạ đường huyết, Đái tháo đường týp 2, Thài lài trắng, PTP1B
Tài liệu tham khảo
2. Padhi S, Nayak AK, Behera A. Type II diabetes mellitus: A review on recent drug based therapeutics. Biomed Pharmacother. 2020; 131:110708. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110708.
3. Nguyen MH, Vu VD, Nguyen VS, Hoang VT, Nguyen HD, Pham NT, Than TH, Doan C. Report on the review of Vietnam’s wildlife trade policy. CRES/FPD/UNEP/CITES/IUED. Hanoi, Vietnam. 2007.
4. Vu DL, Nguyen TVA, Nguyen TD, Dang VH, Le HD, Nguyen XT. Anti-diabetic effect of major compounds from Commelina diffusa. Rev Bras Farmacogn. 2023; 33(3):657-661. https://doi.org/10.1007/s43450-023-00394-7.
5. Nguyen PH, Yang JL, Uddin MN, Park SL, Lim SI, Jung DW, Williams DR, Oh WK. Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitors from Morinda citrifolia (Noni) and their insulin mimetic activity. J Nat Prod. 2013; 76(11):2080-2087. https://doi.org/10.1021/np400533h.6. Hayashi K, Kojima R, Ito M. Strain differences in the diabetogenic activity of streptozotocin in mice. Biol Pharm Bull. 2006; 29(6):1110-1119. https://doi.org/10.1248/bpb.29.1110.
7. Pham QB, Nguyen DT, Vu VH, Pham TP, Pham QS, Duong VP, Phuong TT, Dinh TTH, Pham TVA. Antidiabetic activity of Gomphogyne bonii Gagnep. extract against high-fat diet and alloxan-induced type 2 diabetes in mice. Evid Based Complementary Altern Med. 2021; 8648209. https://doi.org/10.1155/2021/8648209.
8. Trinh BTD, Jäger AK, Staerk D. High-Resolution Inhibition Profiling Combined with HPLC-HRMS- SPE-NMR for Identification of PTP1B Inhibitors from Vietnamese Plants. Molecules. 2017; 22(7):1228. https://doi.org/ 10.3390/molecules22071228.
9. Furman BL. Streptozotocin-induced diabetic models in mice and rats. Curr Protoc Pharmacol. 2015; 70:5.47.1-5.47.20. https://doi.org/10.1002/0471141755.ph0547s70.
10. Sule OJ, Arhoghro EM, Erigbali P. Cardioprotective effect of Commelina diffusa leaf extract on doxorubicin induced cardiomyopathy in rats. World J Pharm Pharm Sci. 2017; 6(9):200-211. https://doi.org/10.20959/wjpps20179-10117.