مستخلص الأوراق الهيدروإيثنولية منMurraya koenigii: المكونات الكيميائية النباتية والتقييم البيولوجي لسميتها ونشاطها الخافض للحرارة في فئران ويستار ألبينو

المؤلفون

  • Manisha Shrestha كلية شيتوان الطبية، جامعة تريبهوفان، نيبال
  • Sindhu K.C. كلية شيتوان الطبية، جامعة تريبهوفان، نيبال
  • Bipin Sah Sah كلية شيتوان الطبية، جامعة تريبهوفان، نيبال
  • Prabhat Kumar Jha جامعة بوخارا، بوخارا، نيبال
  • Sajan Khaitu كلية شيتوان الطبية، جامعة تريبهوفان، نيبال
  • Bipindra Pandey جامعة بوخارا، بوخارا، نيبال
  • Ram Kishor Yadav جامعة بوخارا، بوخارا، نيبال
  • Ashish Gautam كلية شيتوان الطبية، جامعة تريبهوفان، نيبال
  • Binay Yadav كلية شيتوان الطبية، جامعة تريبهوفان، نيبال

DOI:

https://doi.org/10.35516/jjps.v17i4.2532

الكلمات المفتاحية:

مورايا كونيجي، خافضات الحرارة، كيميائية نباتية، سمية حادة

الملخص

الخلفية: الحمى، التي تتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم إلى ما هو أبعد من المعدل الطبيعي، تتطلب إدارة فعالة. تثبت العلاجات التقليدية المتجذرة في معارف السكان الأصليين فعاليتها، حيث تعالج الظروف المرتبطة بالحمى لتحقيق الرفاهية المثلى .تستكشف هذه الدراسة إمكانات خافض للحرارة لنبات Murraya koenigii، وهو نبات متجذر بعمق في الممارسات التقليدية في نيبال.

المواد والطرق: تم إخضاع مستخلص أوراق الهيدروإيثانول من Murraya koenigii للفحص الكيميائي النباتي وتقييم السمية الحادة متبوعًا بتأثيرات خافضة للحرارة في الجسم الحي تم تقييمها في ذكور فئران ويستار ألبينو باستخدام نموذج الحمى الناجم عن الخميرة.

النتائج: كشف التحليل الكيميائي النباتي عن وجود مركبات نشطة بيولوجيا مثل الصابونين والفلافونويدات والجليكوسيدات والفينولات والعفص والقلويدات. أظهرت دراسة السمية الحادة سلامة مستخلص مورايا كونيجي حتى 5000 ملغم/كغم، مما يسلط الضوء على هامش الأمان الواسع. أظهر تقييم خافضات الحرارة في الجسم الحي انخفاضًا كبيرًا في درجة الحرارة (p< 0.05) في الوقت90 و120 دقيقة بواسطة مستخلص Murraya koenigii الهيدروإيثانوليك(250) مجم/كجم، مقارنة بمجموعة التحكم السلبية.

الخلاصة: في الختام، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول خصائص المواد الكيميائية النباتية والسلامة وخافضات الحرارة في Murraya koenigii، مما يدعم استخدامها التقليدي لإدارة الحمى.

المراجع

Del Bene, V. E. Temperature. In Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations; Walker, H. K., Hall, W. D., Hurst, J. W., Eds.; Butterworths: Boston, 1990.

Scammell, T. E.; Elmquist, J. K.; Griffin, J. D.; Saper, C. B. Ventromedial Preoptic Prostaglandin E2 Activates Fever-Producing Autonomic Pathways. The Journal of Neuroscience 1996, 16 (19), 6246. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.16-19-06246.1996. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.16-19-06246.1996

Lee, J. J.; Simmons, D. L. Antipyretic Therapy: Clinical Pharmacology. Handb Clin Neurol 2018, 157, 869–881. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64074-1.00054-9. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64074-1.00054-9

Ugoeze, K. C.; Aja, P. C.; Nwachukwu, N.; Chinko, B. C.; Egwurugwu, J. N. Assessment of the Phytoconstituents and Optimal Applicable Concentration of Aqueous Extract of Azadirachta Indica Leaves for Wound Healing in Male Wistar Rats. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) 2021, 45 (1). DOI: https://doi.org/10.56808/3027-7922.2467

Naitik, P.; Prakash, T.; Kotresha, D.; Rao, N. R. Effect of Terminalia Catappa on Lipid Profile in Transplanted Fibrosarcoma in Rats. Indian J Pharmacol 2012, 44 (3), 390–392. https://doi.org/10.4103/0253-7613.96345. DOI: https://doi.org/10.4103/0253-7613.96345

Chaachouay, N.; Zidane, L. Plant-Derived Natural Products: A Source for Drug Discovery and Development. Drugs and Drug Candidates 2024, 3 (1), 184–207. https://doi.org/10.3390/ddc3010011. DOI: https://doi.org/10.3390/ddc3010011

Alkhatib, R. Chemical Composition of Essential Oils Total Phenols and Antioxidant Activity of Achillea Fragrantissima and A. Santolina Grown in Syria. Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences 2024, 17 (3), 594–602. https://doi.org/10.35516/jjps.v17i3.2389. DOI: https://doi.org/10.35516/jjps.v17i3.2389

Kunwar, R. M.; Shrestha, K. P.; Bussmann, R. W. Traditional Herbal Medicine in Far-West Nepal: A Pharmacological Appraisal. J Ethnobiol Ethnomed 2010, 6, 35. https://doi.org/10.1186/1746-4269-6-35. DOI: https://doi.org/10.1186/1746-4269-6-35

Rahman, M. M.; Gray, A. I. A Benzoisofuranone Derivative and Carbazole Alkaloids from Murraya Koenigii and Their Antimicrobial Activity. Phytochemistry 2005, 66 (13), 1601–1606. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2005.05.001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2005.05.001

Franyoto, Y. D.; Nurrochmad, A.; Fakhrudin, N. Murraya Koenigii L. Spreng.: An Updated Review of Chemical Composition, Pharmacological Effects, and Toxicity Studies. J App Pharm Sci 2024. https://doi.org/10.7324/JAPS.2024.169254. DOI: https://doi.org/10.7324/JAPS.2024.169254

Bitwell, C.; Indra, S. S.; Luke, C.; Kakoma, M. K. A Review of Modern and Conventional Extraction Techniques and Their Applications for Extracting Phytochemicals from Plants. Scientific African 2023, 19, e01585. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01585. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01585

Larbie, C.; Owusu Nyarkoh, C.; Owusu Adjei, C. Phytochemical and Safety Evaluation of Hydroethanolic Leaf Extract of Tecoma Stans (L.) Juss. Ex Kunth. Evid Based Complement Alternat Med 2019, 2019, 7417624. https://doi.org/10.1155/2019/7417624. DOI: https://doi.org/10.1155/2019/7417624

Bose, S.; Mandal, S. K.; Das, P.; Nandy, S.; Das, A.; Dutta, D.; Chakraborti, C.; Sarkar, D.; Dey, S. Comparative Evaluation of Anti-Inflammatory, Antipyretic and Analgesic Properties of Ixora Coccinea and Mussaenda Frondosa (Rubiaceae) Leaves. Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences 2020, 13 (3).

Hossain, M. E.; Aziz, M. A.; Vabna, N. J.; Akter, M. I.; Hossain, S.; Sarker, S.; Mazumder, K. Phytochemical Screening and Pharmacological Evaluation of the Methanolic Extract of Cissus Elongata Roxb. Leaves. Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences 2022, 15 (4), 449–460. https://doi.org/10.35516/jjps.v15i4.670. DOI: https://doi.org/10.35516/jjps.v15i4.670

Malik, M. K.; Bhatt, P.; Singh, J.; Kaushik, R. D.; Sharma, G.; Kumar, V. Preclinical Safety Assessment of Chemically Cross-Linked Modified Mandua Starch: Acute and Sub-Acute Oral Toxicity Studies in Swiss Albino Mice. ACS Omega 2022, 7 (40), 35506–35514. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01309. DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01309

Naiemur Rahman, M.; Shahin Ahmed, K.; Ahmed, S.; Hossain, H.; Shahid Ud Daula, A. Integrating in Vivo and in Silico Approaches to Investigate the Potential of Zingiber Roseum Rhizome Extract against Pyrexia, Inflammation and Pain. Saudi J Biol Sci 2023, 30 (4), 103624. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2023.103624. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2023.103624

Abeysinghe, D. T.; Kumara, K. A. H.; Kaushalya, K. A. D.; Chandrika, U. G.; Alwis, D. D. D. H. Phytochemical Screening, Total Polyphenol, Flavonoid Content, in Vitro Antioxidant and Antibacterial Activities of Sri Lankan Varieties of Murraya Koenigii and Micromelum Minutum Leaves. Heliyon 2021, 7 (7), e07449. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07449. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07449

Balakrishnan, R.; Vijayraja, D.; Jo, S.-H.; Ganesan, P.; Su-Kim, I.; Choi, D.-K. Medicinal Profile, Phytochemistry, and Pharmacological Activities of Murraya Koenigii and Its Primary Bioactive Compounds. Antioxidants (Basel) 2020, 9 (2), 101. https://doi.org/10.3390/antiox9020101. DOI: https://doi.org/10.3390/antiox9020101

Menezes, I. R. A.; Santana, T. I.; Varela, V. J. C.; Saraiva, R. A.; Matias, E. F. F.; Boligon, A. A.; Athayde, M. L.; Coutinho, H. D. M.; Costa, J. G. M.; Rocha, J. B. T. Chemical Composition and Evaluation of Acute Toxicological, Antimicrobial and Modulatory Resistance of the Extract of Murraya Paniculata. Pharm Biol 2015, 53 (2), 185–191. https://doi.org/10.3109/13880209.2014.913068. DOI: https://doi.org/10.3109/13880209.2014.913068

Forkuo, A. D.; Mensah, K. B.; Ameyaw, E. O.; Antwi, A. O.; Kusi-Boadum, N. K.; Ansah, C. Antiplasmodial and Antipyretic Activity and Safety Evaluation of the Methanolic Leaf Extract of Murraya Exotica (L.). J Parasitol Res 2020, 2020, 1308541. https://doi.org/10.1155/2020/1308541.

Ain, Q. U.; Iqbal, M. O.; Khan, I. A.; Bano, N.; Naeem, M.; Jamaludin, M. I.; Devaraj, S. Phytochemical, Antioxidant, Antipyretic and Anti-Inflammatory Activities of Aqueous-Methanolic Leaf Extract of Mangifera Indica. Am J Transl Res 2023, 15 (7), 4533–4543.

Panche, A. N.; Diwan, A. D.; Chandra, S. R. Flavonoids:

An Overview. J Nutr Sci 2016, 5, e47. https://doi.org/10.1017/jns.2016.41. DOI: https://doi.org/10.1017/jns.2016.41

Ahmad, I.; Khan, H.; Gilani, A.-U.-H.; Kamal, M. A. Potential of Plant Alkaloids as Antipyretic Drugs of Future. Curr Drug Metab 2017, 18 (2), 138–144. https://doi.org/10.2174/1389200218666170116102625. DOI: https://doi.org/10.2174/1389200218666170116102625

Forkuo, A. D.; Mensah, K. B.; Ameyaw, E. O.; Antwi, A. O.; Kusi-Boadum, N. K.; Ansah, C. Antiplasmodial and Antipyretic Activity and Safety Evaluation of the Methanolic Leaf Extract of Murraya Exotica (L.). Journal of Parasitology Research 2020, 2020, e1308541. https://doi.org/10.1155/2020/1308541. DOI: https://doi.org/10.1155/2020/1308541

التنزيلات

منشور

2024-12-20

كيفية الاقتباس

Shrestha, M. ., K.C., S., Sah, B. S., Kumar Jha, P. ., Khaitu, S. ., Pandey, B., Kishor Yadav, R. ., Gautam, A. ., & Yadav, B. . (2024). مستخلص الأوراق الهيدروإيثنولية منMurraya koenigii: المكونات الكيميائية النباتية والتقييم البيولوجي لسميتها ونشاطها الخافض للحرارة في فئران ويستار ألبينو. Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences, 17(4), 811–817. https://doi.org/10.35516/jjps.v17i4.2532

إصدار

القسم

Articles

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين