ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛОВ ЛИСТЬЕВ СУМАХА ДУБИЛЬНОГО RHUS CORIARIA L.

УДК 547.982/83/84

  • Шавкат Исмаилович Салихов Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз
  • Алексей Михайлович Егоров Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита)
  • Юлия Игоревна Ощепкова Институт биоорганической химии им. акад. А.С. Садыкова АН РУз Email: joshepkova05@rambler.ru
  • Жамолитдин Фазлитдинович Зиявитдинов Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз
  • Нодир Шарипович Бердиев Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз
Ключевые слова: Rhus coriaria L., полифенолы, противовирусная активность, ингибирование

Аннотация

Цель настоящего исследования – усовершенствование технологии получения суммы из листьев сумаха дубильного Rhus coriaria L. с увеличением выхода основных индивидуальных полифенолов и изучение противовирусной активности в отношении вирусной протеазы 3CLpro.

В результате исследований проведено усовершенствование технологии получения суммы компонентов и основных индивидуальных полифенолов из листьев сумаха дубильного Rhus coriaria L. Определено, что с изменением кислотного числа 40% раствора этилового спирта до 8.5 содержание активных компонентов в суммарном экстракте возрастает до 73.93%, увеличиваясь в 1.82 раза в отношении суммарного экстракта, полученного по ранее опубликованному способу, и составляя максимум среди всех примеров получения суммарного экстракта. В результате изучения ингибирования основной протеазы показано, что субстанция и индивидуальные полифенолы, полученные по усовершенствованной технологии, проявляют более высокий процент ингибирования основной протеазы коронавируса, со значениями IC50 1.4–2.6 мкм, показывают наличие синергизма ингибирующей активности основных компонентов, проявляющегося в усилении ингибирования основной протеазы (Mpro) SARS-CoV-2 по сумме и, тем самым, подтверждают перспективность использования в качестве безопасного противовирусного препарата.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Шавкат Исмаилович Салихов , Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз

академик, доктор биологических наук, заведующий лаборатории химии белков и пептидов

Алексей Михайлович Егоров, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита)

академик, доктор биологических наук, главный научный сотрудник

Юлия Игоревна Ощепкова, Институт биоорганической химии им. акад. А.С. Садыкова АН РУз

доктор химических наук, профессор, заместитель директора по науке

Жамолитдин Фазлитдинович Зиявитдинов , Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз

доктор химических наук, профессор, заведующий лаборатории клеточных технологий растительных и овощных культур

Нодир Шарипович Бердиев , Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз

PhD, старший научный сотрудник, докторант лаборатории химии белков и пептидов

Литература

Abdullah A.A., Abdullah R., Nazariah Z.A., Balakrishnan K.N., Abdullah F.F.J., Bala J.A., Mohd-Lila M.-A. Antivir. Chem. Chemother., 2018, vol. 26. DOI: 10.1177/2040206618811413.

Strasfeld L., Chou S. Infect. Dis. Clin. N. Am., 2010, vol. 24, pp. 413–437. DOI: 10.1016/j.idc.2010.01.001.

Irwin K.K., Renzette N., Kowalik T.F., Jensen J.D. Virus Evol., 2016, vol. 2, vew014. DOI: 10.1093/ve/vew014.

Ruskovska T., Maksimova V., Milenkovic D. Br. J. Nutr., 2020, vol. 123, pp. 241–254. DOI: 10.1017/S0007114519002733.

Forman H.J., Davies K.J., Ursini F. Free Radic. Biol. Med., 2014, vol. 66, pp. 24–35. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2013.05.045.

Krga I., Tamaian R., Mercier S. et al. Free Radic. Biol. Med., 2018, vol. 124, pp. 364–379. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.06.027.

Monfoulet L.E., Mercier S., Bayle D. et al. Free Radic. Biol. Med., 2017, vol. 112, pp. 109–120. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2017.07.019.

Milenkovic D., Deval C., Dubray C., Mazur A., Morand C. PLoS One, 2011, vol. 6, e26669. DOI: 10.1371/journal.pone.0026669.

Rodriguez-Mateos A., Istas G., Boschek L. et al. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci., 2019, vol. 74, pp. 967–976. DOI: 10.1093/gerona/glz047.

Lv Q., Zhang P., Quan P. et al. Microb Pathog., 2020, vol. 140, 103934. DOI: 10.1016/j.micpath.2019.103934.

Song M., Teng Z., Li M., Niu X., Wang J., Deng X. J. Cell Mol. Med., 2017, vol. 21, pp. 2586–2598. DOI: 10.1111/jcmm.13179.

Wu S., Huang J. Exp. Ther. Med., 2017, vol. 14, pp. 6099–6104. DOI: 10.3892/etm.2017.5337.

Gangehei L., Ali M., Zhang W., Chen Z., Wakame K., Haidari M. Phytomedicine, 2010, vol. 17, pp. 1047–1056. DOI: 10.1016/j.phymed.2010.03.016.

Uchide N., Toyoda H. Molecules, 2011, vol. 16, pp. 2032–2052. DOI: 10.3390/molecules23100000.

Dai J., Gu L., Su Y. et al. Int. Immunopharmacol., 2018, vol. 54, pp. 177–187. DOI: 10.1016/j.intimp.2017.11.009.

Han S., Xu J., Guo X., Huang M. Clin Exp. Pharmacol. Physiol., 2018, vol. 45, pp. 84–93. DOI: 10.1111/1440-1681.12848.

Liu Z., Ying Y. Front. Cell Dev. Biol., 2020, vol. 8, p. 479. DOI: 10.3389/fcell.2020.00479.

Ding Z., Sun G., Zhu Z. Antivir. Ther., 2018, vol. 23, pp. 611–615. DOI: 10.3851/IMP3235.

Wu W., Li R., Li X. et al. Viruses, 2015, vol. 8. DOI: 10.3390/v8010006.

Furushima D., Ide K., Yamada H. Molecules, 2018, vol. 23. DOI: 10.3390/molecules23071795.

Park M., Yamada H., Matsushita K. et al. J. Nutr., 2011, vol. 141, pp. 1862–1870. DOI: 10.3945/jn.110.137547.

Wink M. Medicines, 2015, vol. 2, pp. 251–286. DOI: 10.3390/medicines2030251.

Wink M. Diversity, 2020, vol. 12, p. 175. DOI: 10.3390/d12050175.

Bailey-Elkin B.A., Knaap R.C., Kikkert M., Mark B.L. J. Mol. Biol., 2017, vol. 429, pp. 3441–3470. DOI: 10.1016/j.jmb.2017.06.010.

Lee T.-W., Cherney M.M., Liu J., James, K.E., Powers J.C., Eltis L.D., James M.N. J. Mol. Biol., 2007, vol. 366, pp. 916–932. DOI: 10.1016/j.jmb.2006.11.078.

Xu Z., Peng C., Shi Y., Zhu Z., Mu K., Wang X., Zhu W. BioRxiv, 2020. DOI: 10.1101/2020.01.27.921627.

Rathnayake A.D., Zheng J., Kim Y. et al. Sci. Transl. Med., 2020, vol. 12, eabc5332. DOI: 10.1126/scitranslmed.abc5332.

Skvortsov V., Druzhilovskiy D., Veselovsky A. Biomed. Chem. Res. Methods., 2020, vol. 3, e00124. DOI: 10.18097/BMCRM00124.

Ziyavitdinov Zh.F., Abdulla R., Abdulladzhanova N.G., Salikhov Sh.I. Khimiya rastitel'nogo syr'ya, 2020, no. 1, pp. 133–140. DOI: 10.14258/jcprm.2020016316. (in Russ.).

Ryabinina Ye.I. Prikladnyye informatsionnyye aspekty meditsiny, 2009, vol. 12, no. 1, pp. 82–86. (in Russ.).

Ushanova V.M. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya, 2006, vol. 49 (6), pp. 82–87. (in Russ.).

Jan J.-T., Cheng T.-J.R., Juang Y.-P. et al. PNAS, 2021, vol. 118(5), e2021579118. DOI: 10.1073/pnas.2021579118.

Опубликован
2024-09-22
Как цитировать
1. Салихов Ш. И., Егоров А. М., Ощепкова Ю. И., Зиявитдинов Ж. Ф., Бердиев Н. Ш. ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛОВ ЛИСТЬЕВ СУМАХА ДУБИЛЬНОГО RHUS CORIARIA L. // Химия растительного сырья, 2024. № 3. С. 188-197. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/13421.
Выпуск
Раздел
Низкомолекулярные соединения