Khảo sát một số hoạt tính sinh học in vitro của mẫu trà thảo dược Tuệ Tĩnh
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Trà Thảo Dược Tuệ Tĩnh là sản phẩm trà túi lọc được bào chế từ các dược liệu truyền thống gồm nấm lim xanh (Ganoderma lucidum), nhân trần (Adenosma caeruleum), kim ngân (Lonicera japonica), hoa nhài (Jasminum sambac), nụ vối (Cleistocalyx operculatus) và cam thảo (Glycyrrhiza uralensis). Nghiên cứu này nhằm sàng lọc một số hoạt tính sinh học in vitro của Trà Thảo Dược Tuệ Tĩnh. Hoạt tính chống oxy hóa được đánh giá bằng phép thử DPPH; hoạt tính chống viêm được khảo sát trên dòng đại thực bào RAW264.7 kích thích bằng lipopolysaccharid (LPS) thông qua khả năng ức chế tạo nitric oxid (NO) và giảm biểu hiện các cytokin tiền viêm IL-1β và IL-6; tác dụng bảo vệ tế bào gan được đánh giá trên mô hình tế bào HepG2 gây độc bởi CCl4. Kết quả cho thấy Trà Thảo Dược Tuệ Tĩnh có khả năng chống oxy hóa đáng kể (SC50 = 54,58 ± 3,32 µg/mL), ức chế tạo NO theo phụ thuộc nồng độ (IC50 = 59,52 ± 2,17 µg/mL), làm giảm nồng độ IL-1β và IL-6, đồng thời thể hiện tác dụng bảo vệ tế bào gan (EC50 = 56,93 ± 4,71 µg/mL). Các dữ liệu này cho thấy tiềm năng chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ gan của sản phẩm, tạo cơ sở khoa học ban đầu cho các nghiên cứu tiếp theo trên mô hình in vivo.
Chi tiết bài viết
Từ khóa
Trà thảo dược, TT, chống oxy hóa, DPPH, chống viêm, nitric oxide, IL-1β; IL-6, HepG2, CCl4.
Tài liệu tham khảo
2. Sun J, Zhang X, Broderick M, Fein H. Measurement of nitric oxide production in biological systems by using Griess reaction assay. Sensors. 2003; 3(8): 276-284. doi:10.3390/s30800276.
3. Miranda KM, Espey MG, Wink DA. A rapid, simple spectrophotometric method for simultaneous detection of nitrate and nitrite. Nitric Oxide. 2001; 5(1): 62-71. doi:10.1006/niox.2000.0319.
4. Kim JY, et al. Isoliquiritigenin isolated from the roots of Glycyrrhiza uralensis inhibits LPS-induced iNOS and COX-2 expression via attenuation of NF-κB in RAW 264.7 macrophages. Eur J Pharmacol. 2008; 584: 175-184. doi:10.1016/j.ejphar.2008.01.032.
5. Pham GN, Nguyen C, et al. Ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacology of Syzygium nervosum: A review. Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 8263670. doi:10.1155/2020/8263670.
6. Abramovič H, Grobin B, Poklar Ulrih N, Cigić B. Relevance and Standardization of In Vitro Antioxidant Assays: ABTS, DPPH, and Folin-Ciocalteu. Journal of Chemistry. 2018;1-9.
7. González LT, et al. In vitro assessment of hepatoprotective agents against damage induced by acetaminophen and carbon tetrachloride in HepG2 cells. BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 39. doi:10.1186/s12906-016-1506-1.
8. Zheng S, Liu S, Hou A, Wang S, Na Y, Hu J, Jiang H, Yang L. Systematic review of Lonicerae Japonicae Flos: A significant food and traditional Chinese medicine. Frontiers in Pharmacology. 2022; 13: 1013992. doi:10.3389/fphar.2022.1013992.
9. Thanh DT, Oanh VK, Nguyen HC, Ngan LTM, Hieu TT. Phytochemical composition, antioxidant, antibacterial, and enzyme inhibitory activities of organic extracts from flower buds of Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. et Perry. BioTechnologia (Pozn). 2024; 105(2): 137-147. doi:10.5114/bta.2024.139753.
10. Lin HW, Lee YJ, Yang DJ, Hsieh MC, Chen CC, Hsu WL, Chang YY, Liu CW. Anti-inflammatory effects of Flos Lonicerae Japonicae water extract are regulated by the STAT/NF-κB pathway and HO-1 expression in virus-infected RAW264.7 cells. Int J Med Sci. 2021; 18(11): 2285-2293. doi:10.7150/ijms.56198.
11. Yang HS, Kim M, Kim HJ, et al. Anti-inflammatory effects of Ganoderma lucidum water extracts in LPS-stimulated RAW 264.7 cells. Food Sci Biotechnol. 2015. doi:10.1007/s10068-015-0022-2.
12. Hanh TTH, et al. Iridoids from the aerial parts of Adenosma caeruleum with their nitric oxide inhibitory effects. J Mol Struct. 2024; 1299: 137149. doi:10.1016/j.molstruc.2023.137149.
13. Brattin WJ, Glende EA Jr, Recknagel RO. Pathological mechanisms in carbon tetrachloride hepatotoxicity. J Free Radic Biol Med. 1985; 1(1): 27-38.
14. Kwon SH, et al. Lonicera japonica Thunb. extract inhibits lipopolysaccharide-stimulated inflammatory responses in RAW 264.7 macrophages. Journal of Medicinal Food. 2015; 18(10): 1117-1126. PMCID: PMC4492671. doi:10.1089/jmf.2014.3346.
15. Dung NT, Bajpai VK, Yoon JI, Kang SC. Anti-inflammatory effects of essential oil isolated from the buds of Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr and Perry. Food Chem Toxicol. 2009; 47(2): 449-453. doi:10.1016/j.fct.2008.11.033.
16. Giang NP, et al. Ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacology of Syzygium nervosum: A review. Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 8263670.
17. Vijayakumar K, et al. Psidium guajava leaf extracts and their quercetin protect against CCl4-induced cytotoxicity in HepG2 cell lines. J Ayurveda Integr Med. 2019; 10(3): 168-176. PMID: 31391723.
18. Susilo RJK, et al. Hepatoprotective effect of crude polysaccharides extracted from Ganoderma lucidum against carbon tetrachloride-induced liver injury in mice. Vet World. 2019; 12(12): 1987-1995.
19.Ahmad MF, et al. Ganoderma lucidum: Novel insight into hepatoprotective potential with mechanisms of action. Nutrients. 2023; 15(8): 1874. doi:10.3390/nu15081874.
20. Huo HZ, et al. Hepatoprotective and antioxidant effects of licorice extract against CCl4-induced liver injury. Int J Mol Sci. 2011; 12(10): 6529-6543. doi:10.3390/ijms12106529.