القدرة المضادة للأكسدة للمستخلص الكحولي لأوراق بينالو دوكو على مستوى SOD وعلم خلايا البنكرياس في الجرذان المصابة بداء السكري

المؤلفون

  • أنغون سيافيتري قسم الصيدلة، كلية الصيدلة، جامعة سومطرة أوتارا، ميدان، إندونيسيا./كلية الصيدلة، معهد كيسهاتان ديلي هوسادا، ديلي سيردانغ، إندونيسيا.
  • يوانداني قسم الصيدلة، كلية الصيدلة، جامعة سومطرة أوتارا، ميدان، إندونيسيا
  • تري ويدياواتي قسم الصيدلة والعلاج، كلية الطب، جامعة سومطرة أوتارا، ميدان، إندونيسيا.
  • دوي ريتا أنغرايني قسم التشريح، كلية الطب، جامعة سومطرة أوتارا، ميدان، إندونيسيا.
  • سيوكور بيركات واروو كلية الصيدلة والعلوم الصحية، جامعة ساري موتيارا إندونيسيا، ميدان، إندونيسيا. https://orcid.org/0000-0002-7912-4705

DOI:

https://doi.org/10.21123/bsj.2024.11608

الكلمات المفتاحية:

Dendrophthoe pentandra، السكري، الهيماتوكسيلين أيوزين، لانجرهانز، البنكرياس، سوبر أكسيد ديسموتاز.

الملخص

يتسبب داء السكري في تلف خلايا البنكرياس والإجهاد التأكسدي بسبب عدم توازن المواد المؤكسدة ومضادات الأكسدة في الجسم. إن السيطرة على ارتفاع السكر في الدم عن طريق إعطاء الأدوية التقليدية والاستخدام طويل الأمد ينطوي على مخاطر الآثار الجانبية، لذلك يوصى بالعلاج التقليدي. بينالو دوكو (Dendophthoe pentandra (L.) Miq) هو نبات يعتبر من النباتات الطبيعية. ومع ذلك، فمن الممكن تطويره كدواء لمرض السكري لأنه يحتوي على مستقلبات يمكن استخدامها كأدوية تأتي من الطبيعة. تهدف هذه الدراسة إلى اختبار المواد الكيميائية النباتية ودراسة تأثير المستخلص الإيثانولي لأوراق بينالو دوكو (EEBD) على مستويات فوق أكسيد ديسموتاز (SOD) في فئران ويستار البيضاء المصابة بداء السكري المستحث بالستربتوزوتوسين والنيكوتيناميد، كما تم فحص مستويات الجلوكوز في الدم، بالإضافة إلى إجراء التحليل النسيجي. تحليل خلايا البنكرياس. وأظهرت نتائج الفحص الكيميائي النباتي أنها تحتوي على قلويدات وفلافونيدات وجليكوسيدات وصابونين وعفص وترايتيربينويدات. تظهر الأبحاث أن إعطاء EEBD لمدة 28 يومًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز في الدم مقارنة بمجموعة Na-CMC. زادت مستويات SOD أيضًا بقيم 30.97 ± 0.84 و 21.99 ± 0.61 و 30.52 ± 1.30 و 28.55 ± 1.30 و 28.99 ± 0.95 و 29.00 ± 0.86 بيكوغرام / مل. وأظهرت أنسجة البنكرياس أيضًا اختلافات بين النوعية والكمية، مما يشير إلى إصلاح البنكرياس وزيادة مساحة سطح جزر لانجرهانس. يتمتع هذا النبات بإمكانية تطويره ليصبح مكونًا طبيًا جديدًا يأتي من الطبيعة.

المراجع

Mauricio D, Alonso N, Gratacòs M. Chronic diabetes complications: the need to move beyond classical concepts. Trends Endocrinol Metab. 2020; 31(4): 287-295. https://doi.org/10.1016/j.tem.2020.01.007

Alam S, Hasan M K, Neaz S, Hussain N, Hossain M F, Rahman T. Diabetes mellitus: insights from epidemiology, biochemistry, risk factors, diagnosis, complications and comprehensive management. Diabetology. 2021; 2(2): 36-50. https://doi.org/10.3390/diabetology2020004

Mukai E, Fujimoto S, Inagaki N. Role of reactive oxygen species in glucose metabolism disorder in diabetic pancreatic β-cells. Biomolecules. 2022; 12(9): 1-15. https://doi.org/10.3390/biom12091228

Abed B A, Farhan L O, Dawood A S. Relationship between serum nesfatin-1, adiponectin, resistin concentration, and obesity with type 2 diabetes mellitus. Baghdad Sci J. 2023; 21(1): 117-123. https://doi.org/10.21123/bsj.2023.8119

Jabbar A A, Abdulrahman K K, Abdulsamad P, Mojarrad S, Mehmetçik G, Sardar A S. Phytochemical profile, antioxidant, enzyme inhibitory and acute toxicity activity of Astragalus bruguieri. Baghdad Sci J. 2023; 20(1): 157-165. https://doi.org/10.21123/bsj.2022.6769

Anastasiou I A, Eleftheriadou I, Tentolouris A, Koliaki C, Kosta O A, Tentolouris N. The effect of oxidative stress and antioxidant therapies on pancreatic β-cell dysfunction: results from in vitro and in vivo studies. Curr Med Chem. 2021; 28(7): 1328-1346. https://doi.org/10.2174/0929867327666200526135642

Dinić S, Arambašić Jovanović J, Uskoković A, Mihailović M, Grdović N, Tolić A, et al. Oxidative stress-mediated beta cell death and dysfunction as a target for diabetes management. Front Endocrinol (Lausanne). 2022; 13: 1-20. https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1006376

Al-Chalabi N S, Al-Sawaf R N. Effect of polyherbs-mixture composed of nigella sativa, trigonella foenum - graceum, cyperus rotundus and teucrium polium on the levels of malondialdehyde and glutathione for diabetic patients type II. Baghdad Sci J. 2013; 10(3): 854–865. https://doi.org/10.21123/bsj.2013.10.3.854-865

Promyos N, Phienluphon P P, Wechjakwen N, Lainampetch J, Prangthip P, Kwanbunjan K. Inverse correlation of superoxide dismutase and catalase with type 2 diabetes among rural thais. Nutrients. 2023; 15(9): 1-14. https://doi.org/10.3390/nu15092071

Khin P P, Lee J H, Jun H S. Pancreatic beta-cell dysfunction in type 2 diabetes. Eur J Inflamm. 2023; 21: 1-13. https://doi.org/10.1177/1721727X231154152

Heshmat R, Darvishi A, Abdi Dezfouli R, Nikkhah A, Radmanesh R, Moslemi E. A short-term economic evaluation of early insulin therapy compared to oral anti-diabetic drugs in order to reduce the major adverse events in type 2 diabetes patients in Iran. Curr Med Res Opin. 2024: 1-8. https://doi.org/10.1080/03007995.2024.2333425

Chaudhury A, Duvoor C, Reddy Dendi VS, Kraleti S, Chada A, Ravilla R, et al. Clinical review of antidiabetic drugs: implications for type 2 diabetes mellitus management. Front Endocrinol. 2017; 8: 1-12. https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00006

Blahova J, Martiniakova M, Babikova M, Kovacova V, Mondockova V, Omelka R. Pharmaceutical drugs and natural therapeutic products for the treatment of type 2 diabetes mellitus. Pharmaceuticals. 2021; 14(8): 1-32. https://doi.org/10.3390/ph14080806

Mochamad L, Malarvili S, Jasmine K, Lim V. In vitro analysis of quercetin-like compounds from mistletoe Dendrophthoe pentandra (L.) Miq as a potential antiviral agent for Newcastle disease. F1000Res. 2024; 12: 1-38. https://doi.org/10.12688/f1000research.133489.5

Awang M A, Nik Mat Daud N N N, Mohd Ismail N I, Abdullah F I, Benjamin M A Z. A review of Dendrophthoe pentandra (Mistletoe): phytomorphology, extraction techniques, phytochemicals, and biological activities. Processes. 2023; 11(8): 1-19. https://doi.org/10.3390/pr11082348

Kong D, Wang L, Niu Y, Cheng L, Sang B, Wang D, et al. Dendrophthoe falcata (L.f.) Ettingsh. and Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.: A review of traditional medical uses, phytochemistry, pharmacology, toxicity, and applications. Front Pharmacol. 2023; 14: 1-18. https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1096379

Hardiyanti R, Marpaung L, Adnyana I K, Simanjuntak P. Biochemical evaluation of Duku’s mistletoe leave (Dendrophthoepentandra (L.) Miq) extract with antidiabetic potential. Rasayan J Chem. 2019; 12(03): 1569-1574. https://doi.org/10.31788/RJC.2019.1235272

Hardiyanti R, Marpaung L, Adnyana I K, Simanjuntak P. Isolation of quercitrin from Dendrophthoe pentandra (L.) Miq leaves and it’s antioxidant and antibacterial activities. Rasayan J Chem. 2019; 12(04): 1822-1827. https://doi.org/10.31788/RJC.2019.1235353

Fahim M D, Rahman I, Naseem N, Imam N, Younus H, Ahsan H, et al. Antidiabetic potential of natural phytochemical antioxidants. JCNB. 2022; 3(2): 26-43. https://doi.org/10.48185/jcnb.v3i2.610

Mohamed G A, Omar A M, El-Araby M E, Mass S, Ibrahim S R M. Assessments of alpha-amylase inhibitory potential of tagetes flavonoids through in vitro, molecular docking, and molecular dynamics simulation studies. Int J Mol Sci. 2023; 24(12): 1-22. https://doi.org/10.3390/ijms241210195

AL-Ishaq, Abotaleb, Kubatka, Kajo, Büsselberg. Flavonoids and their anti-diabetic effects: cellular mechanisms and effects to improve blood sugar levels. Biomolecules. 2019; 9(9): 1-35. https://doi.org/10.3390/biom9090430

Dalimunthe A, Muhammad M, Waruwu S B, Rafi M, Kaban V E, Satria D. Phytochemicals and proximate analysis of Litsea Cubeba Lour. barks. IOP Conf Ser Earth Environ Sci. 2023; 1188(1): 1-7. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1188/1/012012

Dalimunthe A, Pertiwi D, Muhmmad M, Kaban V E, Nasri N, Satria D. The effect of extraction methods towards antioxidant activity of ethanol extract of Picria fel-terrae Lour. Herbs. IOP Conf Ser Earth Environ Sci. 2022; 1115(1): 1-6. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1115/1/012040

Pottathil S, Nain P, Morsy M A, Kaur J, Al-Dhubiab B E, Jaiswal S, et al. Mechanisms of antidiabetic activity of methanolic extract of Punica granatum leaves in nicotinamide/streptozotocin-induced type 2 diabetes in rats. Plants. 2020; 9(11): 1-15. https://doi.org/10.3390/plants9111609

Widyawati T, Yusoff N A, Bello I, Asmawi M Z, Ahmad M. Bioactivity-guided fractionation and identification of antidiabetic compound of Syzygium polyanthum (Wight.)’s leaf extract in streptozotocin-induced diabetic rat model. Molecules. 2022; 27(20): 6814-6829. https://doi.org/10.3390/molecules27206814

Dalimunthe A, Satria D, Sitorus P, Harahap U, Angela I F D, Waruwu S B. Cardioprotective effect of hydroalcohol extract of andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.) fruits on doxorubicin-induced rats. Pharmaceuticals. 2024; 17(3): 359-463. https://doi.org/10.3390/ph17030359

Satria D, Octora D D, Muhammad M, Rosidah, Silalahi J, Waruwu S B. In vivo analysis of Saurauia vulcani Korth. leaves extract as antihypercholesterolemic. Res J Pharm Technol. 2024; 17(5): 2051-2055. https://doi.org/10.52711/0974-360X.2024.00325

Abbas A K, Abbas N K, Ali R M, Abbas L K. Histological and biochemical parameters follow-up in experimental rats administrated dexamethasone and treated with green synthesis titanium dioxide nanoparticles using (Camillia sciences) extracts. Baghdad Sci J. 2020; 17(2): 663-669. https://doi.org/10.21123/bsj.2020.17.2(SI).0663

Surbakti C, Sitorus P, Rosidah R, Satria D. Effect of Saurauia vulcani Korth. leaves on superoxide dismutase, HbA1c levels and insulin expression in hyperglycemic rats. Open Access Maced J Med Sci. 2019; 7(22): 3741-3744. https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.494

Anggraini D R, Widyawati T, Syarifah S, Wahyuni A S. Evaluation of blood glucose level and microscopic pancreatic islets of langerhans treated with Lawsonia Inermis Linnaeus leaves ethyl acetate extract in streptozotocin-induced diabetic rat. Scitepress; 2018: 108-112.https://doi.org/10.5220/0010039101080112

Satria D, Sitorus P, Dalimunthe A, Waruwu S B, Asfianti V. Oral acute toxicity study of ethanol extract of Mobe leaves (Artocarpus lacucha Buch-Ham) in Wistar rats. Pharmacia. 2024; 71: 1-8. https://doi.org/10.3897/pharmacia.71.e117500

Rusdiana R, Widyawati T, Sari D K, Widjaja S S. Phytochemical analysis of the ethanol extract of Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) leaves by UV-Vis spectroscopy. Baghdad Sci J. 2024; 21(11): 3446-3451.https://doi.org/10.21123/bsj.2024.9354

Robiatun R R, Pangondian A, Paramitha R, Zulmai Rani, Gultom E D. Formulation and evaluation of hand sanitizer gel from clove flower extract (Eugenia aromatica L.). IJSTM. 2022; 3(2): 484-491. https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.472

Lesa K N, Ahmad N, Mayangsari Y, Cahyanto M N, Saputra W D. Anti-diabetic effect of Okara Noodles on streptozotocin-nicotinamide induced diabetic rats. Trends Sci. 2024; 21(5): 7428-7430. https://doi.org/10.48048/tis.2024.7428

Ghasemi A, Khalifi S, Jedi S. Streptozotocin-nicotinamide-induced rat model of type 2 diabetes (review). Acta Physiol Hung. 2014; 101(4): 408-420. https://doi.org/10.1556/APhysiol.101.2014.4.2

Margaritis I, Angelopoulou K, Lavrentiadou S, Mavrovouniotis I C, Tsantarliotou M, Taitzoglou I, et al. Effect of crocin on antioxidant gene expression, fibrinolytic parameters, redox status and blood biochemistry in nicotinamide-streptozotocin-induced diabetic rats. J Biol Res (Thessalon). 2020; 27(1):4-19. https://doi.org/10.1186/s40709-020-00114-5

Song B R, Alam M B, Lee S H. Terpenoid-rich extract of Dillenia indica L. bark displays antidiabetic action in insulin-resistant C2C12 cells and STZ-induced diabetic mice by attenuation of oxidative stress. Antioxidants. 2022; 11(7): 1227-1236.https://doi.org/10.3390/antiox11071227

Putra E D L, Cintya H, Satria D. Antibacterial and antioxidant activities of ethanol extract of sukun (Artocarpus altilis.) leaves against Pseudomonas aeruginosa. E3S Web Conf. 2021; 332: 1-6. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133208006

Satria D, Dalimunthe A, Pertiwi D, Muhammad M, Kaban VE, Nasri N, et al. Phytochemicals, proximate composition, minerals and volatile oil analysis of Zanthoxylum acanthopodium DC. fruits. F1000Res. 2023; 12: 227-230. https://doi.org/10.12688/f1000research.128941.1

Black H S. A synopsis of the associations of oxidative stress, ROS, and antioxidants with diabetes mellitus. Antioxidants. 2022; 11(10): 2003-2019. https://doi.org/10.3390/antiox11102003

Li Y, Ren K. The mechanism of contrast-induced acute kidney injury and its association with diabetes mellitus. Contrast Media Mol Imaging. 2020; 2020: 1-10. https://doi.org/10.1155/2020/3295176

Yaribeygi H, Sathyapalan T, Atkin S L, Sahebkar A. Molecular mechanisms linking oxidative stress and diabetes mellitus. Oxid Med Cell Longev. 2020; 2020: 1-13. https://doi.org/10.1155/2020/8609213

Jaishree V, Narsimha S. Swertiamarin and quercetin combination ameliorates hyperglycemia, hyperlipidemia and oxidative stress in streptozotocin-induced type 2 diabetes mellitus in wistar rats. Biomed Pharmacother. 2020; 130: 1-8. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110561

Nandi A, Yan L J, Jana C K, Das N. Role of catalase in oxidative stress- and age-associated degenerative diseases. Oxid Med Cell Longev. 2019; 2019: 1-19. https://doi.org/10.1155/2019/9613090

Ukratalo A M, Kaihena M, Sirait D P O, Pattimura N, Manery D E. Potential bark Cinnamomum burmanii in regenerating damaged liver cells of mice (Mus musculus) diabetes mellitus model. PCJN. 2023; 2(01): 30-40. https://doi.org/10.58549/pcjn.v2i01.58

Vargas-Soria M, García-Alloza M, Corraliza-Gómez M. Effects of diabetes on microglial physiology: a systematic review of in vitro, preclinical and clinical studies. J Neuroinflammation. 2023; 20(1): 57-87.https://doi.org/10.1186/s12974-023-02740-x

Adams M T, Blum B. Determinants and dynamics of pancreatic islet architecture. Islets. 2022; 14(1): 82-100. https://doi.org/10.1080/19382014.2022.2030649

Slak Rupnik M, Hara M. Local dialogues between the endocrine and exocrine cells in the pancreas. Diabetes. 2024; 73(4): 533-541. https://doi.org/10.2337/db23-0760

التنزيلات

إصدار

القسم

article

كيفية الاقتباس

1.
القدرة المضادة للأكسدة للمستخلص الكحولي لأوراق بينالو دوكو على مستوى SOD وعلم خلايا البنكرياس في الجرذان المصابة بداء السكري. Baghdad Sci.J [انترنت]. [وثق 23 ديسمبر، 2024];22(7). موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/11608