Перспективність застосування рослинних екстрактів для лікування ран, інфікованих полірезистентними збудниками
PDF

Ключові слова

експериментальна медицина
антимікробні засоби
антибіотикорезистентні мікроорганізми

Як цитувати

Голубнича, В., Чорна, І., & Деревянко, Т. (2025). Перспективність застосування рослинних екстрактів для лікування ран, інфікованих полірезистентними збудниками. Експериментальна і клінічна медицина, 94(4). https://doi.org/10.35339/ekm.2025.94.4.hcd

Анотація

In press

Актуальність. Глобальне поширення полірезистентних мікроорганізмів значно ускладнило лікування бактеріальних інфекційних захворювань загалом та травматичних ушкоджень зокрема. Особливу загрозу становлять полі-резистентні бактерії групи ESKAPE, що зумовлює необхідність пошуку альтернативних антимікробних засобів природного походження.

Мета. Дослідити можливість застосування спиртових екстрактів шкірок граната та коренів живокосту для лікування ран, інфікованих полі-резистентними мікроорганізмами групи ESKAPE.

Матеріали та методи. Антимікробна активність спиртових екстрактів із шкірок граната та кореня живокосту щодо полірезистентних мікроорганізмів досліджувалась методом плями (agar diffusion spot method). Цитотоксичність рослинних екстрактів вивчалась на культурах клітин людських дермальних фібробластів та остеосаркоми в тесті відновлення резазурину. Загальна токсичність екстрактів визначалась на моделі in ovo. Перепелині яйця (29 штук) було розділено на чотири групи: дві групи були оброблені екстрактами граната та живокосту, третя – фізіологічним розчином, четверта містила інтактні яйця. Статистична обробка проводилась із використанням однофакторного дисперсійного аналізу ANOVA на програмному забезпеченні GraphPad Prism 8.0, достовірність різниці в групах відмічали за p≤0,05. Дослідження виконано за рахунок грантової підтримки МОН України (номер державної реєстрації 0124U000540).

Етика дослідження. Дослідження проведено у відповідності до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Київ, 2001) та Гельсінської декларації Всесвітньої Медичної Асоціації (1964–2024). Отримано схвалення біоетичної комісії Сумського державного університету (протокол № 1/02 від 18.02.2025).

Результати. Спиртовий екстракт граната продемонстрував ефективність відносно всіх досліджуваних мікроорганізмів та був нетоксичним для культур клітин на 1-шу добу спостереження у розведенні 1:8. Спиртовий екстракт живокосту продемонстрував відсутність токсичності впродовж 1, 3 та 5 діб спостереження та помірний стимулюючий ефект на культурі клітин у розведенні 1:32. На моделі in ovo продемонстровано загальну безпечність екстракту граната та стимулюючу дію екстракту живокосту.

Висновки. Спиртові екстракти шкірки граната та кореня живокосту перспективні для комплексної терапії ран, інфікованих полі-резистентними збудниками ESKAPE: екстракт граната проявляє антимікробну дію, а екстракт живокосту стимулює проліферацію клітин MG63 і HDF за відсутності загальнотоксичного впливу, що обґрунтовує доцільність їх подальшого вивчення.

Ключові слова: експериментальна медицина, антимікробні засоби, антибіотикорезистентні мікроорганізми.

https://doi.org/10.35339/ekm.2025.94.4.hcd
PDF

Посилання

Alhazza A, Oyegbesan A, Bousoik E, Montazeri Aliabadi H. Multidrug Resistance: Are We Still Afraid of the Big Bad Wolf. Pharmaceuticals (Basel). 2025;18(6):895. DOI: 10.3390/ph18060895. PMID: 40573290.

Mende K, Stewart L, Shaikh F, Bradley W, Lu D, Krauss MR., et al. Microbiology of combat-related extremity wounds: Trauma Infectious Disease Outcomes Study. Diagn Microbiol Infect Dis. 2019;94 (2):173-9. DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2018.12.008. PMID: 30691724.

Polishchuk NM, Kyryk DL, Yurchuk IY. Microbiological monitoring as a component of efficient prevention and treatment of purulent-septic infections in an orthopedics and traumatology department. Zaporozhye Med J. 2021;23(3(126)):381-7. DOI: 10.14739/2310-1210.2021.3.229667. [In Ukrainian].

Qureshi KA, Parvez A, Ismatullah H, Almahasheer H, Al Rugaie O. Exploring the antimicrobial and antibiofilm potency of four essential oils against selected human pathogens using in vitro and in silico approaches. PLoS One. 2025;20(4):e0315663. DOI: 10.1371/journal.pone.0315663. PMID: 40273059.

Mishra MP, Padhy RN. In vitro antibacterial efficacy of 21 Indian timber-yielding plants against multidrug-resistant bacteria causing urinary tract infection. Osong Public Health Res Perspect. 2013;4(6):347-57. DOI: 10.1016/j.phrp.2013.10.007. PMID: 24524024.

Chambers CS, Viktorová J, Řehořová K, Biedermann D, Turková L, Macek T, et al. Defying Multidrug Resistance! Modulation of Related Transporters by Flavonoids and Flavonolignans. J Agric Food Chem. 2020;68(7):1763-79. DOI: 10.1021/acs.jafc.9b00694. PMID: 30907588.

Islam Z, Caldeira GI, Caniça M, Islam N, Silva O. Vitex Genus as a Source of Antimicrobial Agents. Plants (Basel). 2024;13(3):401. DOI: 10.3390/plants13030401. PMID: 38337934.

El-Saadony MT, Saad AM, Mohammed DM, Korma SA, Alshahrani MY, Ahmed AE, et al. Medicinal plants: bioactive compounds, biological activities, combating multidrug-resistant microorganisms, and human health benefits – a comprehensive review. Front Immunol. 2025;16:1491777. DOI: 10.3389/fimmu.2025.1491777. PMID: 40375989.

Sweidan N, Abu Rayyan W, Mahmoud I, Ali L. Phytochemical analysis, antioxidant, and antimicrobial activities of Jordanian Pomegranate peels. PLoS One. 2023;18(11):e0295129. DOI: 10.1371/journal.pone.0295129. PMID: 38032959.

Trifan A, Zengin G, Sinan KI, Esslinger N, Grubelnik A, Wolfram E, at all. Influence of the Post-Harvest Storage Time on the Multi-Biological Potential, Phenolic and Pyrrolizidine Alkaloid Content of Comfrey (Symphytum officinale L.) Roots Collected from Different European Regions. Plants (Basel). 2021;10(9):1825. DOI: 10.3390/plants10091825. PMID: 34579358.

Shang H, Zhou H, Duan M, Li R, Wu H, Lou Y. Extraction condition optimization and effects of drying methods on physicochemical properties and antioxidant activities of polysaccharides from comfrey (Symphytum officinale L.) root. Int J Biol Macromol. 2018;112:889-99. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.01.198. PMID: 29428386.

Vaezi S, Haghighi HM, Farzad SA, Arabzadeh S, Katalinia F. Bone Regeneration by Homeopathic Symphytum officinale. Regen Eng Transl Med. 2021;7:548-55. DOI: 10.1007/s40883-020-00181-z.

Tsai MH, Megat AR, Zainal SH, Azmi F, Yazid F. Enhanced Osteogenesis Potential of MG-63 Cells through Sustained Delivery of VEGF via Liposomal Hydrogel. Gels. 2023;9(7):562. DOI: 10.3390/gels9070562. PMID: 37504441.

Vuсiс V, Grabez M, Trchounian A, Arsic A. Composition and Potential Health Benefits of Pomegranate: A Review. Curr Pharm Des. 2019;25(16):1817-1827. DOI: 10.2174/1381612825666190708183941. PMID: 31298147.

Mei N, Guo L, Fu PP, Fuscoe JC, Luan Y, Chen T. Metabolism, genotoxicity, and carcinogenicity of comfrey. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2010;13(7-8):509-26. DOI: 10.1080/10937404.2010.509013. PMID: 21170807.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.