|
Сибирский
государственный медицинский университет, г. Томск
Эта работа опубликована в сборнике статей по материалам Международной 65-й научной студенческой конференции им. Н.И. Пирогова (г.Томск, 2006 год) под редакцией проф. Новицкого В.В. и д.м.н. Огородовой Л.М.
Посмотреть титульный лист сборника
Скачать сборник целиком (1,5 мб)
К числу важнейших задач медицинской и фармацевтической
науки относится изыскание эффективных лекарственных средств на основе природных
биологически активных веществ (БАВ). На актуальность поиска серьезный отпечаток
накладывает и ресурсный фактор, так как в современных рыночных условиях
доступность сырья, наряду с фармакологическими свойствами его БАВ, в конечном
итоге, определяют спрос на предлагаемый препарат. С данной точки зрения наше
внимание привлек широко распространенный в Сибири и Томской области, такой
источник БАВ, как торф [1].
Использование торфа в качестве сырья для медицинских целей
определяется значительным количеством различных классов органических
соединений, в особенности гуминовых кислот, определяющих его биологическую
активность. Гуминовые (гумусовые)
кислоты – это химические соединения ароматического ряда
малоизученного состава, выделяемые щелочами из продуктов разложения
органических веществ, то есть из торфа. Содержание гуминовых кислот в торфе
колеблется от 5 до 52 % [2]. Ранее было установлено, что гуминовые кислоты
обладают выраженной антигрибковой активностью. В связи с этим целью нашей
работы являлось изучение антигрибковой активности гуминовых кислот в
зависимости от способа их выделения.
Гуминовые кислоты из торфа
получали путем экстрагирования сырья 0,1н раствором натрия гидроксида.
Полученный комплекс гуминовых веществ высушивали под струей воздуха, нагретого
до 28-30°С. В часть полученного продукта добавляли 10 % хлористоводородную
кислоту для очистки гуминовых кислот от сопутствующих фульвокислот. После чего
гуминовые кислоты вновь переводили в соль с помощью 0,1н раствора натрия
гидроксида. Таким образом, мы получили комплекс гуминовых веществ и гумат
натрия.
Антигрибковые свойства полученных
веществ исследовали в условиях in vitro методом двукратных серийных
разведений их в жидкой питательной среде Сабуро по методике разработанной С. А.
Вичкановой [3]. В качестве тест-культур использовали штаммы основных
возбудителей наиболее часто встречающихся грибковых заболеваний (дерматофитии,
кандидоза, аспергиллеза). Результаты антигрибковой активности представлены в
таблице.
Таблица
Антигрибковая
активность, мкг/мл.
|
Препарат
|
Тест-микроорганизмы
|
|
Trichophyton
rubrum
|
Trichophyton
mentagrophytes
|
Microsporum
canis
|
Aspergillus
niger
|
Candida
albicans
|
|
Комплекс гуминовых веществ
|
31,3
|
62,5
|
31,3
|
н/а
|
н/а
|
|
Гумат натрия
|
15,6
|
15,6
|
15,6
|
н/а
|
н/а
|
|
Препарат сравнения: нитрофунгин
|
15,6-31,3
|
15,6-31,3
|
7,8-31,3
|
62,5-125
|
250-500
|
Из приведенных в таблице данных видно, что на фоне препарата
сравнения наиболее выраженным антигрибковым действием в отношении возбудителей
дерматофитий и микроспорий обладает гумат натрия. Таким образом, мы можем
предположить, что присутствие фульвокислот и более низкомолекулярных фракций
гуминовых кислот в комплексе гуминовых веществ до переосаждения 10 %
хлористоводородной кислотой снижает его антигрибковую активность и для
достижения максимального эффекта необходима предварительная очистка готового
продукта.
Список
литературы:
1. Курортно–рекреационный потенциал
Западной Сибири / Е. Ф. Левицкий, В. Б. Адилов. – Томск, 2002. – 227 с.
2. Лиштван, И. И. Физика и химия торфа /
И. И. Лиштван, Е. Т. Базин, Н. И. Гамаюнов. – М. : Недра, 1989. – 304 с.
3. Грибковые заболевания и альтернативные
возможности фитотерапии / С. Е. Дмитрук,
Н. Э. Коломиец, В. С. Дмитрук и
др. // Бюллетень Сибирского отделения РАМН / Сибирский государственный
медицинский университет. – Томск, 2001. − С. 9−14.
|