Čes. slov. farm. 2020, 69(4):194-197 | DOI: 10.36290/csf.2020.027
Složení mastných kyselin v Centaurea cyanus (L.)
- 1 Department of Organization and Economics of Pharmacy, Odessa National Medicinal University, Odessa, Ukraine
- 2 Department of Chemistry of Natural Compounds and Nutritionology, National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine
- 3 Department of Natural Sciences for Foreign Students and Toxicological, Chemistry, Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine
Práce prezentuje výsledky studie mastných kyselin (FA) ve květech a nati volně rostoucí a pěstované chrpy (Centaurea cyanus (L.)). Analýza byla provedena metodou plynové chromatografie (GC) s vnitřní normalizací. V nati obou typů chrpy bylo identifikováno 13 mastných kyselin. V květech a nati pěstovaných chrp, stejně jako v květech volně rostoucích, převládaly nenasycené mastné kyseliny, zejména kyselina linolová, linolenová a olejová. Kyselina palmitová představovala nejhojněji se vyskytující nasycenou FA.
Klíčová slova: Centaurea cyanus (L.); mastné kyseliny; metoda GC
Composition of fatty acids in Centaurea cyanus (L.)
The presented study shows the composition of fatty acids (FA) in flowers and herb of wild and cultivated cornflower (Centaurea cyanus (L.)). The analysis was performed by gas chromatography (GC) with a method using internal normalization. Together 13 fatty acids were identified in both types of cornflower herb. Unsaturated fatty acids, particularly, linoleic, linolenic, and oleic acids, were prevailing in cultivated cornflower flowers and herb, as well as in wild cornflower flowers. Palmitic acid was the most abundant saturated FA.
Keywords: Centaurea cyanus (L.); fatty acids; GC method
Vloženo: 20. červenec 2020; Přijato: 30. září 2020; Zveřejněno: 1. duben 2020 Zobrazit citaci
Reference
- Al-Snafi A. E. The pharmacological importance of Centaurea cyanus - a review. IJPRR 2015; 5(4), 379-384.
- Garbacki N., Gloguen V., Damas J. Antiinflammatory and immunological effects of Centaurea cyanus flower-heads. J Ethnopharmacol. 1999; 68, 235-241.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Escher G. B., Santos J. S., Rosso N. D., Marques M. B., Azevedo L., do Carmo M. A. V., Daguer H., Molognoni L., Prado-Silva L. D., Sant'Ana A. S., da Silva M. C., Granato D. Chemical study, antioxidant, anti-hypertensive, and cytotoxic/cytoprotective activities of Centaurea cyanus L. petals aqueous extract. Food Chem Toxicol. 2018; 118, 439-453.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Klimas R., Rabiskovi M., Civinskiene G., Bernatoniene J. The diuretic effect of cornflower water extract. Medicina (Kaunas) 2007; 43(3), 221-225.
Přejít k původnímu zdroji...
- Nowicka P., Wojdyło A. Anti-hyperglycemic and anticholinergic efects of natural antioxidant contents in edible flowers. Antioxidants 2019; 8(308), 1-12.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Park J. B. Synthesis, biological activities and bioavailability of moschamine, a safflomide-type phenylpropenoic acid amide found in Centaurea cyanus. Natural Product Research: Formerly Natural Product Letters 2012; 26(16), 1465-1472.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Pirvu L., Armatu A., Rau I., Şchiopu S., Coprean D. Centaurea cyanus L. herba, chemical composition and therapeutic potential. Proceeding of the International Symposium 2008; 187-194.
- Pirvu L., Dragomir C., Schiopu S., Mihul S. C. Vegetal extracts with gastroprotective activity. Part. I. Extracts obtained from Centaurea cyanus L. raw material. Romanian Biotechnological Letters 2012; 17(2), 7169-7176.
- Fernandes L., Pereira J. A., Saraiva J. A., Ramalhosa E., Casal S. Phytochemical characterization of Borago officinalis L. and Centaurea cyanus L. during flower development. Food Res. Int. 2019; 123, 771-778.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Muraveva D. A., Bubenchikova V. N. Phenolcarboxylic acids of the flowers of Centaurea cyanus. Chem. Nat. Compd. 2007; 22(1), 102.
Přejít k původnímu zdroji...
- Johnson M., Bradford C. Omega-3, Omega-6 and Omega-9 fatty acids: implications for cardiovascular and other diseases. J Glycomics Lipidomics 2014; 4(4), 1-8.
Přejít k původnímu zdroji...
- Jóźwiak M., Filipowska A., Fiorino F., Struga M. Anticancer activities of fatty acids and their heterocyclic derivatives. Eur. J. Pharmacol. 2020; 871(172937), 1-13.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- McGaw L. J., Jäger A. K., Staden van J. Antibacterial effects of fatty acids and related compounds from plants. S. Afr. J. Bot. 2002; 68, 417-423.
Přejít k původnímu zdroji...
- Yoon B. K., Jackman J. A., Valle-González E. R., Cho N.-J. Antibacterial free fatty acids and monoglycerides: biological activities, experimental testing, and therapeutic applications. Int. J. Mol. Sci. 2018; 19(1114), 1-40.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Chamras H., Ardashian A., Heber D., Glaspy J. A. Fatty acid modulation of MCF-7 human breast cancer cell proliferation, apoptosis and differentiation. J. Nutr. Biochem. 2002; 13(12), 711-716.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Serini S., Piccioni E., Merendino N., Calviello G. Dietary polyunsaturated fatty acids as inducers of apoptosis: implications for cancer. Apoptosis 2009; 14(2), 135-152.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Siddiqui R. A., Harvey K. A., Xu Z., Bammerlin E. M., Walker C., Altenburg J. D. Docosahexaenoic acid: a natural powerful adjuvant that improves efficacy for anticancer treatment with no adverse effects. Biofactors 2011; 37(6), 399-412.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Spencer L., Mann C., Metcalfe M., Webb M., Pollard C., Spencer D., Berry D., Steward W., Dennison A. The effect of omega-3 FAs on tumour angiogenesis and their therapeutic potential. Eur. J. Cancer 2009; 45(12), 2077-2086.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Wen B., Deutsch E., Opolon P., Auperin A., Frascogna V., Connault E., Bourhis1 J. n-3 Polyunsaturated fatty acids decrease mucosal/epidermal reactions and enhance antitumour effect of ionising radiation with inhibition of tumour angiogenesis. Br. J. Canc. 2003; 89(6), 1102-1107.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Bala V., Rao S., Li P., Wang S., Prestidge C. A. Lipophilic prodrugs of SN38: synthesis and in vitro characterization toward oral chemotherapy. Mol. Pharm. 2016; 13(1), 287-294.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Borkar N., Li B., Holm R., Hakansson A. E., Müllertz A., Yang M., Mu H. Lipophilic prodrugs of apomorphine I: preparation, characterisation, and in vitro enzymatic hydrolysis in biorelevant media. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2015; 89, 216-223.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Tao Y., Yang F., Meng K., Chen D., Yang Y., Zhou K., Luo W., Qu W., Pan Y., Yuan Z., Xie S. Exploitation of enrofloxacin-loaded docosanoic acid solid lipid nanoparticle suspension as oral and intramuscular sustained release formulations for pig. Drug Deliv. 2019; 26(1), 273-280.
Přejít k původnímu zdroji...
Přejít na PubMed...
- Pohodina L., Burda N., Kyslychenko V. Fatty acids composition study of birthwort dutchman's pipe (Aristolochia clematitis L.) herb and roots. Norwegian Journal of development of the International Science 2019; 31, 53-57.