- PII
- 10.31857/S0033994623020103-1
- DOI
- 10.31857/S0033994623020103
- Publication type
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume 59 / Issue number 2
- Pages
- 152-163
- Abstract
- Abstract —Due to the insufficient knowledge of the lilac flowers component composition, a comparative analysis of 6 species of the genus Syringa L. from the collection of the South Ural Botanical Garden-Institute of the Ufa Federal Research Center RAS was carried out. S. emodi Wall., S. josikaea Jacg., S. komarowii Schneid., S. reticulata (Blume) H. Hara ssp. amurensis (Rupr.) P.S. Green et M.C. Chang, S. sweginzowii Koehne et Lingelsh, S. vulgaris L. were studied. The content of the major groups of biologically active compounds, namely flavonoids, hydroxycinnamic acids, tannins and organic acids, was established. The highest content of all identified groups of biologically active substances (BAS) was found in flowers of S. komarowii: flavonoids ‒ 4.25 ± 0.21%, hydroxycinnamic acids ‒ 6.13 ± 0.29%, tannins – 9.3 ± 0.5%, ascorbic acid ‒ 0.468 ± 0.022%, and organic acids ‒ 10.7 ± 0.5%. In S. emodi and S. sweginzowii the content of these BAS is little less than in S. komarowii, and the minimum amount of BAS was found in S. josikaea. A comparative analysis of the qualitative and quantitative profiles of the BAS major groups in some lilac species cultivated in the Republic of Bashkortostan shows the prospects for their further study with the objective of their possible use in scientific medicine, and for the development of herbal remedies.
- Keywords
- <i>Syringa</i> цветки флавоноиды гидроксикоричные кислоты дубильные вещества аскорбиновая кислота органические кислоты Республика Башкортостан
- Date of publication
- 01.04.2023
- Year of publication
- 2023
- Number of purchasers
- 0
- Views
- 42
References
- 1. Беликов В.В., Колесник Н.Т. 1989. Способ количественного определения флавоноидов в растительном сырье. – Авторское свидетельство № 1507394 СССР, МКИ А 61 К 35/78. Бюлл. № 34.
- 2. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV изд. – Федеральная электронная медицинская библиотека, 2018. https://femb.ru/record/pharmacopea14
- 3. Журихина Л.Н., Бондарук А.М., Капустин М.А., Свинтилова Т.Н., Цыганков В.Г., Головач Т.Н., Курченко В.П. 2017. Токсиколого-гигиеническая оценка спиртовых экстрактов коры сирени венгерской и сирени обыкновенной на Tetrahymena pyriformis. – Здоровье и окружающая среда. 27: 91‒94. http://rspch.by/Docs/v27_sbornik.pdf
- 4. Климова И.Ю. 2005. Аналитические и технологические исследования по разработке новых препаратов на основе коры сирени обыкновенной: Автореф. дисс. … канд. фарм. наук. Самара. 24 с.
- 5. Кравченя Е.С., Тарун Е.И., Курченко В.П. 2019. Антиоксидантная активность экстрактов коры различных видов сирени (Syringa). – В сб.: Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века. Мат. 19-й междунар. науч. конф. Минск. Т. 2. С. 92‒95. https://elib.bsu.by/handle/123456789/230511
- 6. Куркин В.А. 2013. Лекарственные растения как источник импортозамещающих препаратов. – Фармацевтические науки. 8: 139‒142.
- 7. Куркин В.А. 2015. Фенилпропаноиды как важнейшая группа биологически активных соединений лекарственных растений. – Междунар. журнал прикладных и фундаментальных исследований. 12(7): 1338‒1342. https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8148 (In Russian)
- 8. Куркин В.А., Рязанова Т.К., Серебрякова А.Д. 2021. Сравнительное исследование химического состава надземных органов сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.). – В сб.: 90 лет ‒ от растения до лекарственного препарата: достижения и перспективы. Сб. мат. юбилейной междунар. науч. конфер. М. С. 237‒244. https://doi.org/10.52101/9785870191003_2021_237
- 9. Курченко В.П., Ризевский С.В., Эсауленко М., Цыганков В.Г., Бондарук А.М., Филонюк В.А., Спиридович Е.В. 2017. Состав и содержание биологически активных веществ в коре различных видов сирени Центрального ботанического сада НАН Беларуси. – Мат. Междунар. науч. конф., посв. 85-летию Центр. бот. сада НАН Беларуси. Минск. С. 249‒255. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29775622
- 10. Пастушенков Л.В., Лесиовская Е.Е. 1994. Фармакотерапия с основами фитотерапии: Учебник для медицинских и фармацевтических ВУЗов. СПб. 159 с.
- 11. Полякова Н.В., Кучерова С.В. 2008. Пылеаккумулирующие свойства сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) в городских экосистемах. – Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития: Мат. Ш Междунар. науч.-практ. конф. Ишим. 3: 139‒140. http://ruconf.ru/upload/iblock/de5/433c0f86660f2409e5dbf312302ec2a6.pdf
- 12. Полякова Н.В., Путенихин В.П., Вафин Р.В. 2010. Сирени в Башкирском Предуралье: интродукция и биологические особенности. Уфа. 170 с.
- 13. Полякова Н.В. 2016. Интегральная оценка перспективности видов рода Syringa L. в коллекции Уфимского ботанического сада. – Изв. Уфимского научного центра РАН. 3: 70‒73. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26586399
- 14. Полякова Н.В. 2021. Интродукция охраняемого вида сирень венгерская (Syringa josikaea Jacg.) на Южном Урале. – Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. 1: 122‒126. https://doi.org/10.18522/1026-2237-2021-1-122-126
- 15. Серебрякова А.Д., Куркин В.А. 2020. Разработка подходов к стандартизации листьев сирени обыкновенной. – Аспирантский вестник Поволжья. 1–2: 158–163. https://doi.org/10.17816/2072-2354.2020.20.1.158-163
- 16. Соколов С.Я., Замотаев И.П. 1993. Справочник по лекарственным растениям. Фитотерапия. Харьков. 241 с.
- 17. Соколов С.Я. 2000. Фитотерапия и фитофармакология: руководство для врачей. М. 976 с.
- 18. Спиридович Е.В., Шабуня П.С., Башилов А.В., Зубарев А.В., Гаранович И.М., Булыко С.Е., Гринкевич В.Г., Решетников В.Н. 2017. Селекционная оценка содержания сирингина у представителей рода Сирень (Syringa L.) в Центральном Ботаническом саду НАН Беларуси. – Докл. Национ. акад. наук Беларуси. 61(6): 80‒88. https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/477
- 19. Dudek M.K., Michalak B., Woźniak M., Czerwińska M.E., Filipek A., Granica S., Kiss A.K. 2017. Hydroxycinnamoyl derivatives and secoiridoid glycoside derivatives from Syringa vulgaris flowers and their effects on pro-inflammatory responses of human neutrophils. – Fitoterapia. 121: 194‒205. https://doi.org/10.1016/j.fitote.2017.07.008
- 20. Jin L., Sun J., Jin M., Jin C., Diao S., Zhou W., Gao Li. 2020. Chemical constituents from Syringa reticulata (Bl.) Hara. – Biochemical Systematics and Ecology. 89: 103986. https://doi.org/10.1016/j.bse.2019.103986
- 21. Kikuchi M., Yaoita Y., Mano N., Kikuchi M. 2010. Glycosides from the leaves of Syringa vulgaris and their growth inhibitory activity against human cancer cell lines. – Shoyakugaku Zasshi: The Japanese Journal of Pharmacognosy. 64(2): 104‒105. http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10758447
- 22. Su G., Cao Y., Li C., Yu X., Gao X., Tu P., Chai X. 2015. Phytochemical and pharmacological progress on the genus Syringa. – Chem. Cent. J. 9: 2. PMCID: PMC4312558 https://doi.org/10.1186/s13065-015-0079-2
- 23. Tóth G., Barabás C., Tóth A., Kéry A., Béni S., Boldizsár I., Varga E., Noszál B. 2016. Characterization of antioxidant phenolics in Syringa vulgaris L. flowers and fruits by HPLC-DAD-ESI-MS. – Biomed. Chromatogr. 30(6): 923‒932. https://doi.org/10.1002/bmc.3630
- 24. Woźniak M., Michalak B., Wyszomierska J., Dudek M.K., Kiss A.K. 2018. Effects of phytochemically characterized extracts from Syringa vulgaris and isolated secoiridoids on mediators of inflammation in a human neutrophil model. – Front. Pharmacol. 9: 349. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00349
- 25. Yan Y., O W., Zhao X., Ye X., Zhang C., Hao J., He H., Zhu X., Xu H., Yang X. 2010. Effect of essential oil of Syringa pinnatifolia Hemsl. var. alashanensis on ischemia of myocardium, hypoxia and platelet aggregation. – J. Ethnopharmacol. 131(2): 248‒255. https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.06.027
- 26. Zhang J.F., Zhang S.J. 2007. An overview of the genus Syringa: phytochemical and pharmacological aspects. – Nat. Sci. J. Hainan. Univ. 2: 201–205.