تحليل الكروماتوغرافيا السائلة المزدوجة مع الطيف الكتلي للمركبات الاستقلابية الثانوية لنبات أسفوديلوس أيستيفوس بروت (فصيلة الأسفوديلية) النامي بريًا في الأردن

المؤلفون

  • تمام العليمات كلية الصيدلة، قسم الكيمياء و النباتات الطبية، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إربد، الأردن.
  • سليمان عليمات كلية الصيدلة، قسم الكيمياء و النباتات الطبية. جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. اربد، الأردن.
  • احمد سعد عبدالباري علي اغا كلية الصيدلة، قسم العلوم الصيدلانية، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن
  • Ahmad Aburjai كلية طب الاسنان، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
  • طلال ابورجيع كلية الصيدلة، قسم العلوم الصيدلانية. الجامعة الأردنية. عمان ، الأردن

DOI:

https://doi.org/10.35516/jjps.v17i2.1850

الكلمات المفتاحية:

أسفوديلوس أيستيفوس بروت، المكونات الكيميائية النباتية، زراعة الأردن، تحليل كروماتوغرافيا مزدوجة، مركبات استقلابية ثانوية، نبات طبي تقليدي

الملخص

أُظهرت الدراسات أن نبات أسفوديلوس أيستيفوس بروت يُستخدم على نطاق واسع في الطب التقليدي لخصائصه العلاجية. ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في المعرفة حول المكونات الكيميائية النباتية لهذا النبات، خاصة عند نموه في الأردن. في هذه الدراسة، تم استخدام تقنيات الكروماتوغرافيا السائلة المزدوجة مع الطيف الكتلي المتقدمة لدراسة المركبات الاستقلابية الثانوية لهذا النوع من النباتات النامية بريًا في الأردن. كشفت نتائجنا عن وجود سبعة مركبات مختلفة، تشمل مركبات معروفة وأنثرونات وجليكوسيدات معقدة، مما يُبرز التنوع الكيميائي للنبات. تُسهم هذه النتائج في فهمنا لأسفوديلوس أيستيفوس بروت وتُظهر التباين الكيميائي بحسب المناطق، بالإضافة إلى التطبيقات العلاجية المحتملة. وتعتبر هذه الأبحاث إضافة قيمة للمنتجات الطبيعية النباتية من خلال دمج الطرق التحليلية المعاصرة مع المعرفة التقليدية.

المراجع

Alsarhan A., Salman K.B., Olimat S. Chemical Composition of the Essential Oils of the Flowers Asphodelus aestivus Brot. Grown Wild in Jordan. Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2023; 16(4):734-739. https://doi.org/10.35516/jjps.v16i4.1082 DOI: https://doi.org/10.35516/jjps.v16i4.1082

Arihan O., Akgül Ö., Oto G., Yildirim S., Eroğlu H., Bora G. The Effects of Asphodel (Asphodelus aestivus Brot.) Rhizome Extract Administration in the Treatment of Thermally Induced Wound in Rats. Indian J Pharm Educ Res. 2021; 55(2). https://doi.org/10.5530/ijper.55.2.87 DOI: https://doi.org/10.5530/ijper.55.2.87

Malmir M., Lima K., Póvoas Camões S., Manageiro V., Duarte M.P., Paiva Miranda J. et al. Identification of Marker Compounds and In Vitro Toxicity Evaluation of Two Portuguese Asphodelus Leaf Extracts. Molecules. 2023; 28(5):2372.

https://doi.org/10.3390/molecules28052372 DOI: https://doi.org/10.3390/molecules28052372

Mashau M.E., Mamagau T., Foforane K., Nethathe B., Ramphinwa M.L., Mudau F.N. Biosynthesis of Silver Nanoparticles from Fermented Bush Tea (Athrixia phylicoides DC) Leaf Extract and Evaluation of Their Antioxidant and Antimicrobial Properties. Fermentation. 2023; 9(7):648.

https://doi.org/10.3390/fermentation9070648 DOI: https://doi.org/10.3390/fermentation9070648

Tuzun B.S., Fafal T., Tastan P., Kivcak B., Yelken B.O., Kayabasi C. et al. Structural characterization, antioxidant and cytotoxic effects of iron nanoparticles synthesized using Asphodelus aestivus Brot. aqueous extract. GREEN PROCESS SYNTH. 2020; 9(1):153-163. https://doi.org/10.1515/gps-2020-0016 DOI: https://doi.org/10.1515/gps-2020-0016

Lazarova I., Zengin G., Sinan K.I., Aneva I., Uysal S., Picot-Allain M.C.N. et al. Metabolomics profiling and biological properties of root extracts from two Asphodelus species: A. albus and A. aestivus. Food Res Int. 2020; 134: 109277.

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109277 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109277

Al Groshi A.M. Phytochemical and cytotoxicity studies on Arbutus pavarii, Asphodelus aestivus, Juniperus phoenicea and Ruta chalepensis growing in Libya: Liverpool John Moores University (United Kingdom)2019.

Özpınar A., Yazmış E., Ali B., Şahin A.K. Determination of some biological parameters of Capsodes infuscatus Brulle on summer asphodel (Asphodelus aestivus Brot.) in pastures of Canakkale Province. Entomol Res 2020; 50(12):601-608.

https://doi.org/10.1111/1748-5967.12485 DOI: https://doi.org/10.1111/1748-5967.12485

Alqudah E., Abbadi M., Alqadoomi S., Hameda I.A., Arar S., Sweidan K. Identification and Separation of the Degradation Products of Vildagliptin Tablets and Raw Material using LC-MS and NMR, and then Exploration of the Corresponding Degradation Pathways. Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2023; 16(2):478-478. https://doi.org/10.35516/jjps.v16i2.1535 DOI: https://doi.org/10.35516/jjps.v16i2.1535

Alzweiri M., Sweidan K., Aqel Q. Investigation of the Chemical Stability of Lenalidomide in Methanol/Ethanol Solvents Using RP-HPLC-UV and LC-MS. Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2022; 15(3):305-314. https://doi.org/10.35516/jjps.v15i3.406 DOI: https://doi.org/10.35516/jjps.v15i3.406

Dai H., Chen Z., Shang B., Chen Q. Identification and quantification of four anthraquinones in rhubarb and its preparations by gas chromatography–mass spectrometry. J Chromatogr Sci. 2018; 56(3):195-201.

https://doi.org/10.1093/chromsci/bmx103 DOI: https://doi.org/10.1093/chromsci/bmx103

Deshpande S. Mass Spectrometry Based Investigation of Chlorogenic Acid Reactivity and Profile in Model Systems and Coffee Processing. Jacobs University Bremen; 2014.

El-Ghaly E-SM. Phytochemical and biological activities of Asphodelus microcarpus leaves. J Pharmacogn Phytochem. 2017; 6(2):259-264.

Fouillaud M., Caro Y., Venkatachalam M., Grondin I., Dufossé L. Phenolic Compounds in Food—Characterization and Analysis. Molecules. 2018. https://doi.org/10.3390/molecules27030783 DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27030783

Peng J., Xie J., Shi S., Luo L., Li K., Xiong P., Cai W. Diagnostic Fragment-Ion-Based for Rapid Identification of Chlorogenic Acids Derivatives in Inula cappa Using UHPLC-Q-Exactive Orbitrap Mass Spectrometry. J Anal Methods Chem. 2021; 2021.

https://doi.org/10.1155/2021/6393246 DOI: https://doi.org/10.1155/2021/6393246

Wang X., Zhong X-J, Zhou N., Cai N., Xu J-H, Wang Q-B. et al. Rapid characterizaiton of chemical constituents of the tubers of Gymnadenia conopsea by UPLC–Orbitrap–MS/MS Analysis. Molecules. 2020; 25(4):898.

https://doi.org/10.3390/molecules25040898 DOI: https://doi.org/10.3390/molecules25040898

Ghoneim M.M., Elokely K.M., Atef A., Mohammad A-EI., Jacob M., Radwan M.M. et al. Asphodosides AE, anti-MRSA metabolites from Asphodelus microcarpus. Phytochemistry. 2014; 105:79-84.

https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2014.06.011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2014.06.011

Ghoneim M.M., Elokely K.M., El-Hela A.A., Mohammad A.E.I., Jacob M., Cutler S.J. et al. Isolation and characterization of new secondary metabolites from Asphodelus microcarpus. Med Chem Res. 2014; 23:3510-3515. https://doi.org/10.1007/s00044-014-0928-x DOI: https://doi.org/10.1007/s00044-014-0928-x

Khalfaoui A., Noumi E., Belaabed S., Aouadi K., Lamjed B., Adnan M. et al. LC-ESI/MS-phytochemical profiling with antioxidant, antibacterial, antifungal, antiviral and in silico pharmacological properties of Algerian Asphodelus tenuifolius (Cav.) organic extracts. Antioxidants. 2021; 10(4):628. https://doi.org/10.3390/antiox10040628 DOI: https://doi.org/10.3390/antiox10040628

التنزيلات

منشور

2024-06-25

كيفية الاقتباس

العليمات T. ., عليمات S. ., علي اغا A. S., Aburjai, A., & ابورجيع T. . (2024). تحليل الكروماتوغرافيا السائلة المزدوجة مع الطيف الكتلي للمركبات الاستقلابية الثانوية لنبات أسفوديلوس أيستيفوس بروت (فصيلة الأسفوديلية) النامي بريًا في الأردن. Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences, 17(2), 333–343. https://doi.org/10.35516/jjps.v17i2.1850

إصدار

القسم

Articles