АНТИМИКРОБНЫЙ ЭФФЕКТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ - Студенческий научный форум

XI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2019

АНТИМИКРОБНЫЙ ЭФФЕКТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Корнельзен Д.А. 1, Челпаченко О.Е. 2, Иванова Е.В. 2
1Оренбургский государственный медицинский университет
2Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

На современном этапе развития медицины возрос интерес к лекарственным растениям, появилась новая научная дисциплина, именуемая этноботаникой (или этнофармакологией), целью которой является сбор и анализ информации о продуктах растительного и животного происхождения, способствующих сохранению здоровья человека [KlevayM.J. etal., 2008; Сычёв Д.А. с соавт., 2015].

Aктуальность проблемы фитотерапии в микробиологии и терапии заболеваний грибковой и бактериальной этиологии, обусловлена прежде всего недостаточной эффективностью и токсичностью традиционных антимикотических и антибактериальных препаратов. Наряду с этим, важным преимуществом фитотерапии в сравнении с использованием традиционных химиотерапевтических препаратов является широкий спектр и пролонгированный лечебный эффект растительных компонентов [Хотим Е.Н. с соавт., 2016], благоприятное иммуномодулирующее действие лекарственных растений и положительное действие на состояние микробиоценозов различных биотопов макроорганизма человека [Бухарин О.В., Перунова Н.Б., 2014].

Антимикробный эффект оказывают терпены или терпеноиды, эфирные масла, фенолы и феноловые кислоты, флавоноиды, танины, кумарины, лектины и полипептиды [Марьин А.А., Коломиец Н.Э., 2017], которыми богаты большая часть растительных экстрактов.

Флавоны представляют собой фенольную структуру с одной углеводородной группой. Флавонолы имеют дополнительно гидроксильную группу. Флавоноиды - гидроксилированные фенольные структуры, имеющие две углеводородные группы, связанные с ароматическим кольцом. На этой группе растительных веществ в последние годы сосредоточено особое внимание исследователей в связи с тем, что именно с танин-содержащими компонентами связывают в настоящее время способность зелёного чая и красного вина лечить и предупреждать большое количество заболеваний. Кроме того, танины оказывают токсическое действие на мицеллеобразование грибов [Марьин А.А., Коломиец Н.Э., 2017].

Эфирные масла являются вторичными метаболитами изопреновых веществ, которые называют терпенами, их химическая формула – C10H16 и в зависимости от количества углеводородных групп различают дитерпены, тритерпены, тетратерпены и т. д. Примерами терпеноидов являются метанол и камфорное масло (монотерпены), фарнезол и артемизин (сесквитерпеноиды) [Liu P. et al., 2010; Langford M.L. et al., 2013]. Артемизин используется в качестве антималярийного препарата. Терпены и терпеноиды характеризуются антибактериальной активностью, антигрибковым действием, антивирусным и антипротозойным эффектом [Hemaiswarya S., et al., 2008]. Антимикробные механизмы действия терпенов окончательно не установлены. Известна их способность включаться в липофильные компоненты клеточных мембран микроорганизмов, вызывая их разрыв [Wagner H.H., Ulrich-Merzenich G., 2009].

Терпеноидные компоненты – капсацин, афрамодиал и петалостимумол тормозят рост Candidaalbicans. Терпеноидные фенолы, входящие в состав растительных масел с антифунгальным эффектом, содержат карвакрол, эвгенол, тимол, каждый из которых не только тормозит рост грибов, но также влияет на их биоплёнкообразование и множественную лекарственную резистентность [Xu I. et al., 2008; Mahboubi M.M., Ghazian B.F., 2010]. Изучены механизмы действия карвакрола, входящего в состав орегано и тимьяна, эвгенола гвоздики, корицы, эфирные масла которых взаимодействуют с клеточными компонентами, разрушают клеточную стенку и приводят к разрыву цитоплазматической мембраны микроорганизмов, способствуют ингибированию роста бактерий и грибов [Rao A. et al., 2010].

Таким образом, лекарственные растения, наряду с «прямым» антимикробным действием, «непрямого» воздействия, способствующего ингибированию механизма резистентности патогенов к препаратам; широкого спектра антимикробной активности, включающего помимо антигрибкового, антибактериальный, антивирусный и антипротозойный эффекты в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; иммуномодулирующего и противовоспалительного действия фитопрепаратов относительно макроорганизма, свидетельствуют о целесообразности дальнейших научных исследований в целях более широкого использования фитосредств в практической работе врачей первичного звена здравоохранения с целью профилактики и лечения инфекций.

ЛИТЕРАТУРА

Бухарин О.В., Перунова Н.Б. Микросимбиоценоз. Екатеринбург – 2014. – 260 с.

Марьин А.А., Коломиец Н.Э. Лекарственные растения и биологически активные вещества противогрибкового действия – 2017. - № 4. – 45-56.

Сычёв Д.А. Фитофармакология: у истоков фармации и клинической фармакологии // Фармакокинетика и фармакодинамика – 2014.- №1. – 1-10.

Хотим Е.Н. с соавт. Некоторые аспекты современной фитотерапии // Журнал Гродненского государственного медицинского университета – 2016. - №3. – 136-141.

Hemaiswarya S., Krutiventi A.K., Doble M. Synergism between natural products and antibiotics against infectious diseases // Phytomedicine. – 2008. – Vol.15. – P.639-652.

Klevay M.J. et al Therapy and outcome of Candida glabrata versus Candida albicans bloodstream infection // Diagn. Microbiol. Infect. Dis. – 2008. - Vol.60. – P.273-277.

Langford M.L. et al. Candida albicans Czf1 and Efg1 coordinate the response to farnesol during quorum sensing, white-opaque thermal dimorphism, and cell death // Eukaryotic Cell. – 2013. - Vol.12. – No.9. – P.1281-1292.

Liu P. et al. Farnesol induces apoptosis and oxidative stress in the fungal pathogen Penicillium exansum // Mycologia. – 2010. – Vol.102. – P.311-318.

Mahboubi M.M., Ghazian B.F. In vitro synergistic efficacy of combination of amphotericin B with Myrtus communis essential oil against clinical isolates of Candida albicans // Phytomedicine. – 2010. – Vol.17. – P.771-774.

Rao A. et al. Mechanism of antifungal activity of terpenoid phenols resembles calcium stress and inhibition of the TOR pathway // Antimicrob. Agents Chemother. – 2010. – Vol.54. – P.5062-5069.

Xu I. et al. The antibacterial mechanism of carvacrol and thymol against Escherichia coli // Lett. Appl. Microbiol. – 2008. – Vol.47. – P.174-179.

Wagner H.H., Ulrich-Merzenich G. Synergy research: approaching a new generation of phytopharmaceuticals // Phytomedicine. – 2009. – Vol.16. – P.97-110.

Просмотров работы: 198