Механизм и роль противомикробного действия компонентов Troficol в заживлении кожи

Механизм и роль противомикробного действия компонентов Troficol в заживлении кожи

Повреждения целостности кожи очень частая проблема в медицине. Ожоги, раны, язвы доставляют дискомфорт и боль, осложняются инфекциями, а заживая часто оставляют шрамы и рубцы. Целью лечения всегда является предупреждение инфекции и максимально быстрое заживление. Натуральные лекарственные средства широко используются с древних времен в этнофармакологии для лечения повреждений кожи (ожогов, ран, язв). Они обеспечивают локальную модуляцию клеточного ответа за счет смягчающего, вяжущего, противовоспалительного, противомикробного, эпителизирующего, ранозаживляющего, иммуномодулирующего и антиоксидантного действия. Нельзя недооценивать противомикробного действия натуральных препаратов.

В состав Troficol Original и Chamomile входят лекарственные растения, обладают антибактериальным действием и препятствуют присоединению инфекции, устраняют воспаление и ускоряют процесс заживления. Сбалансированный состав обеспечивает максимальный охват патогенов.

Наиболее высокая антибактериальная активность с широким спектром действия, характерна для Coptis chinensis. Scutellaria baicalensis так же обладает широким спектром действия, но в отношении отдельных штаммов грамотрицательных и грамположительных бактерий эффективность уступает Coptis chinensis. При этом для Scutellaria baicalensis характерна более высокая активность в отношении грибковых микроорганизмов.
Phellodendron amurense оказывает большее влияние на грамположительные бактерии, по сравнению с грамотрицательными бактериями [6].


Берберин — основной компонент с антибактериальной активностью как для Coptis chinensis, так и для Phellodendron amurense [3, 4]. Разность в степени активности и в ее спектре связана с уровнем соединения в каждом из растений (для Coptis chinensis он выше) и сопутствующим влиянием со стороны фенольных соединений (для Phellodendron amurense).

Основными микроорганизмами, по влиянию на которые оценивают эффективность в отношении воспалительных заболеваний кожных покровов являются: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli [9].

Берберин эффективен в отношении всех штаммов. Наименее чувствительна Escherichia coli [1]. Берберин проявляет сопоставимую активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий [3, 5].

Phellodendron amurense был практически не активен в отношении Escherichia coli. При этом экстракт был более активен в отношении грамположительных микроорганизмов, по сравнению с грамотрицательными [1, 6, 7, 8, 9]. Сходную активность в отношении перечисленных микроорганизмов проявляет и экстракт Scutellaria baicalensis, который также показал значительную активность в отношении Alcaligenes calcoaceticus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus [10, 11, 12].

Была проведена сравнительная оценка экстрактов трех изучаемых лекарственных растений в отношении различных штаммов Staphylococcus aureus. Штаммы включали устойчивые к пенициллину, с множественной лекарственной устойчивостью, метициллин-чувствительные, метициллин-устойчивые (MRSA), и штаммы промежуточной устойчивости к ванкомицину (VISA).

Coptis chinensis в концентрации 1% постоянно подавлял рост всех штаммов. Некоторые штаммы MRSA и VISA подавлялись при концентрациях всего 0,2%. Scutellaria baicalensis подавлял рост всех штаммов в концентрации 0,8%. Результаты для Phellodendron amurense сильно различались между штаммами. Комбинация трех растений в концентрации 0,1% для каждого, приводила к снижению устойчивости штаммов по отношению к бета-лактамным антибиотикам (пенициллин, оксациллин и цефокситин), но в отношении MRSA снижение было незначительным [13].

Противопаразитарные свойства отмечены для экстрактов всех трех растений [1, 2, 10].
Предполагается, что за счет отличий в содержании фенольных соединений, Phellodendron amurense проявляет большую, чем Coptis chinensis, активность в отношении грибковых микроорганизмов [7]. 

Противогрибковая активность фенольных соединений, основанная на ингибировании грибковых ферментов окисленными соединениями посредством неспецифического взаимодействия белков или реакции с сульфгидрильными группами, зависит от степени стерических затруднений, растворимости липидов и расположения гидроксильной группы в молекуле [7].

Таким образом, растительные лекарственные травы, входящие в состав Troficol обладают широким спектром противомикробной активности. Профилактика инфицирования раны является важной частью терапии.

 
1) WHO monographs on selected medicinal plants. Volume 4. World Health Organization 2009
9) WHO. Monographs on selected medicinal plants. Volume 1. World Health Organization. 1999
10) Chemical profiling of Coptis rootlet and screening of its bioactive compounds in inhibiting Staphylococcus aureus by UPLC-Q-TOF/MS. Yiming Hao, Jinhai Huo , Tao Wang, Guodong Sun, Weiming Wang.
13) Antimicrobial properties of berberines alkaloids in Coptis chinensis Franch by microcalorimetry. Dan Yan, Cheng Jin, Xiao-He Xiao,Xiao-Ping Dong.
14) AntimicrobialA ctivity of Berberine-a Constituent of Mahoniaa quifolium. M. Čerñáková , D. Koštálova.
15) In vitro Antioxidant, Antimicrobial and Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Activity of Phellodendron amurense Rupr. from China Wei Wang,∗ Yuangang Zu ∗, Yujie Fu ∗, Jürgen Reichling, Silke Nokemper† and Yuhong Zhang∗
16) Chemical composition and antioxidant capacity of the aqueous extract of Phellodendron amurense Natarajan Velmurugan. Duraisamy Kalpana Jae Young Cho, Yang Soo Lee.
17) Chemical and Biological Differentiation of Cortex Phellodendri Chinensis and Cortex Phellodendri Amurensis Authors. Meng-Li Chen, Yan-Fang Xian, Siu-Po Ip, Sam-Hip Tsai, Ji-Yong Yang, Chun-Tao Che.
18) Antimicrobial Activity and Safety Test of Mixed Plant Extracts Including Phellodendron Amurense and Eucommia Ulmides Oliv. Hyunwoo Kim, Hyejin Shin, Danbi Hwang, Jieun Lee, Manchun Bak, Jinhong Kim* and Donguk Kim†
19) A comprehensive review on phytochemistry, pharmacology, and flavonoid biosynthesis of Scutellaria baicalensis. Zi-Long Wang, Shuang Wang, Yi Kuang, Zhi-Min Hu, Xue Qiao & Min Ye
20) Scutellaria baicalensis Georgi. (Lamiaceae): a review of its traditional uses, botany, phytochemistry, pharmacology and toxicology. Tiantian Zhao, Xiaofang Li.
21) Protective role of flavonoid baicalin from Scutellaria baicalensis in periodontal disease pathogenesis: A literature review. Jiang Minga, Li Zhuonengb, Zhu Guangxuna,⁎
22) Activity of Fosfomycin on Clinical Isolates of MSSA and MRSA from Austria During 1994 to 2006
∗C. Jebelean , K. Pfeil, C.H. Luger, S. Stammler, H. Mittermayer.

ic_chevron-up_gray