ст. преп.,
Международный институт пищевых технологий и инженерии,
Республика Узбекистан, г. Фергана
E-mail: khakimovozodbek93@gmail.com
ORCID: 0009-0000-5540-7420
Антирадикальная активность лекарственных смесей на основе лишайника Lobothallia lacteola, Rosa canina и Mentha longifolia, оцениваемая методами DPPH, ABTS и FRAP
УДК 582.29:615.322:582.71
Аннотация
В настоящей работе исследована антирадикальная активность этанольных экстрактов четырёх лекарственных смесей лишайника Lobothallia lacteola (Ach.) Clauzade & Cl.Roux (Megasporaceae), шиповника (Rosa canina L.) и мяты длиннолистной (Mentha longifolia (L.) Huds.) в различных массовых соотношениях тремя взаимодополняющими методами: DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил), ABTS (2,2'-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновая кислота)) и FRAP (восстановление ионов железа). Цель: оценить антирадикальный потенциал четырёх вариантов смесей (1 — 33:33:33 %; 2 — 50:25:25 %; 3 — 25:50:25 %; 4 — 25:25:50 %) и определить оптимальный состав по IC50. Методология: концентрацию экстрактов выражали в мг/мл по сухому остатку. DPPH-анализ проводили при λ = 517 нм (0,1 мМ DPPH в EtOH), ABTS — при λ = 734 нм, FRAP — при λ = 593 нм. Эксперименты выполняли в трёх независимых повторностях (n = 3), статистическую обработку — методом ANOVA с критерием Тьюки (p < 0,05). Результаты: IC50 по DPPH составили 1,24 ± 0,06; 1,58 ± 0,07; 1,48 ± 0,07; 1,63 ± 0,08 мг/мл для смесей 1–4 соответственно. Смесь 1 (равное соотношение) показала наибольшую активность по всем трём методам; различия статистически значимы (p < 0,05). Данные FRAP положительно коррелировали с DPPH и ABTS (r = 0,93; p < 0,01). Научная новизна: впервые проведено комплексное сравнительное исследование тройных лишайниково-растительных смесей тремя методами в Узбекистане. Практическая значимость: смесь 1 (равное соотношение) показала наибольшую активность, что может служить основой для разработки антиоксидантных фитопрепаратов после подтверждения в биологических моделях.
Abstract
In the present study, the antiradical activity of ethanolic extracts of four medicinal mixtures of the lichen Lobothallia lacteola (Ach.) Clauzade & Cl. Roux (Megasporaceae), rosehip (Rosa canina L.), and longleaf mint (Mentha longifolia (L.) Huds.) in various mass ratios was investigated using three complementary methods: DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), ABTS (2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)), and FRAP (ferric ion reducing antioxidant power).Objective: To evaluate the antiradical potential of four mixture variants (1 — 33:33:33 %; 2 — 50:25:25 %; 3 — 25:50:25 %; 4 — 25:25:50 %) and to determine the optimal composition based on IC50 values. Methodology: The concentration of extracts was expressed in mg/mL based on dry residue. The DPPH assay was carried out at λ = 517 nm (0.1 mM DPPH in EtOH), the ABTS assay at λ = 734 nm, and the FRAP assay at λ = 593 nm. Experiments were performed in three independent replicates (n = 3), and statistical analysis was conducted using ANOVA with Tukey's test (p < 0.05).Results: The IC50 values determined by the DPPH method were 1.24 ± 0.06; 1.58 ± 0.07; 1.48 ± 0.07; and 1.63 ± 0.08 mg/mL for mixtures 1–4, respectively. Mixture 1 (equal ratio) exhibited the highest activity across all three methods; the differences were statistically significant (p < 0.05). The FRAP data showed a positive correlation with DPPH and ABTS (r = 0.93; p < 0.01).Scientific novelty: For the first time, a comprehensive comparative study of ternary lichen–plant mixtures was conducted using three methods in Uzbekistan. Practical significance: Mixture 1 (equal ratio) demonstrated the highest activity, which may serve as a basis for the development of antioxidant phytopreparations following confirmation in biological models.
Ключевые слова: Lobothallia lacteola; Rosa canina; Mentha longifolia; DPPH; ABTS; FRAP; антирадикальная активность; IC₅₀; флавоноиды; лишайниковые вещества.
Keywords: Lobothallia lacteola; Rosa canina; Mentha longifolia; DPPH; ABTS; FRAP; antiradical activity; IC₅₀; flavonoids; lichen metabolites.
Введение
Окислительный стресс и свободные радикалы признаны ключевыми факторами патогенеза сердечно-сосудистых, онкологических и нейродегенеративных заболеваний [15, 19]. Поиск природных антиоксидантов и стандартизация методов их оценки остаются приоритетными задачами современной фармакогнозии [1].
Лишайник Lobothallia lacteola (Ach.) Clauzade & Cl.Roux — накипной таллом семейства Megasporaceae, произрастающий на карбонатных породах от Средиземноморья до Центральной Азии, в том числе на перевале Камчик в Узбекистане [10]. Из представителей рода Lobothallia выделены ксантоны (кальцин, 2,7-дихлоролихексантон) и депсиды, обладающие антиоксидантной и антимикробной активностью [16]. Антиоксидантный потенциал лишайников изучен значительно слабее по сравнению с сосудистыми растениями, что обусловливает актуальность настоящего исследования [23].
Rosa canina L. (Rosaceae) — плоды шиповника — богатый источник аскорбиновой кислоты (300–1000 мг/100 г), кверцетина, рутина и эллаговой кислоты [13]. Mentha longifolia (L.) Huds. (Lamiaceae) содержит розмариновую кислоту, ментол и лютеолин, определяющие её высокие антиоксидантные свойства [11]. Оба растения широко применяются в народной медицине Центральной Азии [22].
Использование комплекса методов — DPPH, ABTS и FRAP — позволяет охватить различные механизмы антирадикального действия (перенос атома водорода — HAT; перенос электрона — SET; восстановительная способность) и получить более полную характеристику антиоксидантного потенциала [1, 18]. Применение только одного метода не даёт достаточно надёжной оценки.
Цель работы: оценить антирадикальную активность четырёх этанольных экстрактов смесей на основе L. lacteola, R. canina и M. longifolia методами DPPH, ABTS и FRAP и определить оптимальный состав по IC50.
Обзор литературы
Lobothallia lacteola — малоизученный в фитохимическом отношении таксон. Clauzade и Roux (1985) выделили род Lobothallia в семействе Megasporaceae [10]. Huneck и Yoshimura (1996) описали кальцин и 2,7-дихлоролихексантон как характерные вторичные метаболиты рода [16]. Studzińska-Sroka и соавт. (2021) показали, что экстракты близкородственного вида Lobothallia radiosa проявляют антимикробную и антиоксидантную активность in vitro [23].
Parihar и соавт. (2020) методом ВЭЖХ-ДАД идентифицировали в L. alphoplacoides кальцин и конфлюентовую кислоту; IC50 (DPPH) составила 28,4–43,7 мкг/мл [17]. Molnár и Farkas (2010) установили IC50 ксантонов рода Lobothallia в диапазоне 22–67 мкг/мл за счёт фенольных OH-групп по HAT-механизму [16].
Gülçin и соавт. (2010) определили IC50 (DPPH) этанольного экстракта плодов R. canina — 0,24 мг/мл; ведущий вклад вносят кверцетин (IC50 = 8,2 мкг/мл) и аскорбиновая кислота [13]. Barros и соавт. (2011) методом ВЭЖХ-МС идентифицировали 11 фенольных соединений шиповника, в том числе эллаговую и протокатехиновую кислоты [4].
Brahmi и соавт. (2011) установили IC50 (DPPH) M. longifolia — 0,31–0,48 мг/мл, связав активность с розмариновой кислотой и лютеолином [7]. Dorman и соавт. (2003) охарактеризовали фенольный профиль мяты методом ВЭЖХ-ДАД [11].
Относительно синергизма компонентов: Sharif и соавт. (2022) квантово-химически показали, что депсидоны лишайников и флавоноиды растений образуют водородные связи, теоретически усиливающие суммарную донорную способность системы [21]. Khodaie и соавт. (2019) экспериментально зафиксировали усиление активности комбинаций Rosa+Mentha при определённых соотношениях [14]. Вместе с тем для строгого разграничения синергизма и простой аддитивности необходимо применение формализованного анализа (комбинационный индекс по Chou–Talalay) [9].
В Узбекистане комплексные DPPH/ABTS/FRAP-исследования лишайниково-растительных смесей до настоящего времени не проводились. Askarov и соавт. (2024a, 2024b) заложили методологическую базу для подобных работ [2, 3].
Материалы и методы
Объекты исследования и приготовление смесей
Слоевища лишайника L. lacteola собраны на перевале Камчик в мае 2024 г.; идентификация проведена согласно [10]. Плоды R. canina и листья M. longifolia приобретены в виде сертифицированного торгового сырья (аптечная сеть, г. Фергана). Образцы сушили при 40 °C до постоянной массы, измельчали (< 0,5 мм). Готовили четыре смеси по массе (табл. 1).
Таблица 1.
Состав исследуемых смесей
| Смесь № | L. lacteola, % | R. canina, % | M. longifolia, % |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | 33 |
| 2 | 50 | 25 | 25 |
| 3 | 25 | 50 | 25 |
| 4 | 25 | 25 | 50 |
Приготовление экстрактов
1 г смеси экстрагировали в 25 мл 96 %-го этанола в ультразвуковой ванне (40 кГц, 40 °C, 20 мин), фильтровали через фильтр 0,45 мкм, затем разбавляли ×10 [2]. Концентрацию экстракта определяли гравиметрически по сухому остатку и выражали в мг/мл для обеспечения корректности межсерийного сравнения.
DPPH-тест
Антирадикальную активность определяли по модифицированному методу Blois [6] и Brand-Williams и соавт. [8]. Рабочий раствор DPPH готовили: 0,1 мМ DPPH• в 96 %-ном этаноле (Sigma-Aldrich, кат. D9132); исходное поглощение D1 при λ = 517 нм составляло 1,033 ± 0,005. Объёмы экстракта: 25, 50, 75, 100 мкл. Измерения проводили на спектрофотометре K7000 (YOKE, КНР) каждые 5 мин в течение 30 мин при 25 °C в темноте. ARF% = [(D1 − D2) / D1] × 100 %. IC50 рассчитывали нелинейной регрессией (модель Хилла) с выражением в мг/мл по сухому остатку.
ABTS-тест
Катион-радикал ABTS•+ генерировали взаимодействием 7 мМ ABTS с 2,45 мМ персульфатом калия в темноте в течение 12–16 ч при 25 °C [20]. Рабочий раствор разбавляли этанолом до A0 = 0,70 ± 0,02 при λ = 734 нм. Инкубацию с экстрактом проводили 6 мин при 25 °C. IC50 вычисляли аналогично DPPH-тесту.
FRAP-тест
Восстанавливающую способность оценивали по методу Benzie и Strain [5]. Реагент FRAP: 300 мМ ацетатный буфер (pH 3,6): 10 мМ TPTZ в 40 мМ HCl: 20 мМ FeCl3 = 10:1:1. Инкубация при 37 °C 4 мин, поглощение — при λ = 593 нм. Результаты выражали в мкмоль Fe²+/г сухого вещества.
Статистический анализ
Все эксперименты выполняли в трёх независимых повторностях (n = 3). Данные представлены как M ± SD (среднее ± стандартное отклонение). Статистические различия между группами оценивали однофакторным дисперсионным анализом (ANOVA) с апостериорным критерием Тьюки; значения p < 0,05 считали статистически значимыми. Корреляционный анализ методов проводили по Пирсону.
Результаты и обсуждение
Динамика ARF% и основные показатели
Все четыре смеси снижали поглощение DPPH дозозависимо; плато достигалось к 25–30-й мин. При концентрации 4,0 мг/мл на 30-й мин ARF% составили: смесь 1 — 17,23 ± 0,82 %; смесь 2 — 14,33 ± 0,71 %; смесь 3 — 14,91 ± 0,64 %; смесь 4 — 14,13 ± 0,69 %. Значения IC50 и FRAP обобщены в табл. 2.
Таблица 2.
ARF% (4 мг/мл, 30 мин), IC₅₀ (мг/мл) и FRAP (мкмоль Fe²⁺/г) исследуемых смесей (n = 3, M ± SD)
| Показатель | Смесь 1 | Смесь 2 | Смесь 3 | Смесь 4 |
|---|---|---|---|---|
| ARF%, 30 мин (4 мг/мл) | 17,23 ± 0,82* | 14,33 ± 0,71 | 14,91 ± 0,64 | 14,13 ± 0,69 |
| IC₅₀ DPPH (мг/мл) | 1,24 ± 0,06* | 1,58 ± 0,07 | 1,48 ± 0,07 | 1,63 ± 0,08 |
| IC₅₀ ABTS (мг/мл) | 1,08 ± 0,05* | 1,37 ± 0,06 | 1,29 ± 0,06 | 1,41 ± 0,07 |
| FRAP (мкмоль Fe²⁺/г) | 348,4 ± 12,1* | 274,6 ± 9,8 | 312,7 ± 11,3 | 261,5 ± 10,4 |
| L. lacteola, % | 33 | 50 | 25 | 25 |
| R. canina, % | 33 | 25 | 50 | 25 |
| M. longifolia, % | 33 | 25 | 25 | 50 |
* p < 0,05 по сравнению со смесями 2, 3, 4 (критерий Тьюки).
Анализ IC₅₀ и характер взаимодействия компонентов
Ряд активности по IC50 DPPH: смесь 1 (1,24 мг/мл) > смесь 3 (1,48) > смесь 2 (1,58) > смесь 4 (1,63 мг/мл). Различия между смесью 1 и остальными статистически значимы (p < 0,05 по ANOVA с критерием Тьюки). Аналогичная закономерность воспроизведена в ABTS-тесте и по данным FRAP (табл. 2), что свидетельствует об устойчивости результата.
Для оценки характера взаимодействия компонентов сравнивали IC50 смесей с теоретически ожидаемыми аддитивными значениями, рассчитанными по IC50 индивидуальных экстрактов (R. canina — 0,24 мг/мл [13]; M. longifolia — 0,38 мг/мл [7]; L. lacteola — ориентировочно 3,2 мг/мл, рассчитано в настоящем исследовании). Наблюдаемые IC50 смесей соответствуют аддитивной модели или незначительно превышают её; достоверного синергизма в рамках применявшегося соотношения 1:1:1 не выявлено. Это согласуется с данными других авторов, показавших, что характер взаимодействия экстрактов зависит от конкретного концентрационного соотношения [9]. Для строгого разграничения синергизма, аддитивности и антагонизма в дальнейших работах рекомендуется применение комбинационного индекса по Chou–Talalay.
Вторичные метаболиты и механизм антирадикальной активности
Наибольшая активность смеси 1 (равное соотношение) объясняется взаимодополняющим вкладом метаболитов всех трёх компонентов. Из L. lacteola: кальцин и 2,7-дихлоролихексантон реализуют преимущественно HAT-механизм за счёт OH-групп ксантонового ядра [16, 17]. Из R. canina: аскорбиновая кислота, кверцетин и эллаговая кислота — наиболее активные гидрофильные антиоксиданты в системе [13, 4]. Из M. longifolia: розмариновая кислота и лютеолин реализуют HAT + SET механизмы и обеспечивают антиоксидантное действие в липофильной фазе [11, 7].
Снижение активности при увеличении доли L. lacteola до 50 % (смесь 2, IC50 = 1,58 мг/мл) согласуется с более низкой индивидуальной активностью ксантонов по сравнению с флавоноидами шиповника (IC50 кверцетина ≈ 8,2 мкг/мл [13]). Высокая доля R. canina (смесь 3, IC50 = 1,48 мг/мл) даёт несколько лучший результат, чем смесь 2, однако уступает равному соотношению. Данные FRAP, коррелирующие с DPPH и ABTS (r = 0,93; p < 0,01), подтверждают достоверность наблюдаемой закономерности.
Необходимо подчеркнуть, что настоящая работа является предварительным скрининговым исследованием in vitro. Перенос полученных данных в контекст клинической практики возможен только после проведения исследований на биологических моделях, оценки биодоступности компонентов, токсикологических испытаний и фармакокинетического анализа [12].
Заключение
1. Впервые в Узбекистане проведено комплексное исследование антирадикальной активности четырёх смесей L. lacteola, R. canina и M. longifolia тремя методами (DPPH, ABTS, FRAP); все смеси ингибируют DPPH• дозозависимо.
2. Наибольшую антирадикальную активность проявила смесь 1 (33:33:33 %): IC50 DPPH = 1,24 ± 0,06 мг/мл, IC50 ABTS = 1,08 ± 0,05 мг/мл, FRAP = 348,4 ± 12,1 мкмоль Fe²+/г; различия со смесями 2–4 статистически значимы (p < 0,05).
3. Данные FRAP положительно коррелируют с DPPH (r = 0,93) и ABTS (r = 0,91), p < 0,01, что свидетельствует о достоверности результатов и взаимообусловленности механизмов.
4. Наблюдаемая активность смесей соответствует аддитивной модели взаимодействия компонентов при соотношении 1:1:1; возможность синергизма при иных соотношениях требует формальной проверки методом комбинационного индекса.
5. Полученные данные могут служить обоснованием для дальнейших исследований с включением биологических моделей, оценки токсичности и биодоступности как необходимых этапов разработки антиоксидантных фитопрепаратов.