Сравнительный фитохимический пpофиль подземных частей Cichorium intybus L.


Просмотры: 1 / Загрузок PDF: 0

Авторы

  • У. Амзеева НИИ натуральных продуктов и технологий, Алматы, Казахстан; Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан https://orcid.org/0009-0001-7193-4404
  • А. Толепберген НИИ натуральных продуктов и технологий, Алматы, Казахстан; Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан https://orcid.org/0009-0001-6052-299X
  • С. Хуанбике Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан https://orcid.org/0009-0007-5388-8946
  • Т. Карунакаран Центр исследований лекарственных препаратов, Университет наук Малайзии, Пенанг, Малайзия https://orcid.org/0000-0003-4470-2656
  • А. Байсеитова НИИ натуральных продуктов и технологий, Алматы, Казахстан; Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан https://orcid.org/0000-0002-1549-8978
  • Ж. Женис Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан https://orcid.org/0000-0002-7148-7253

DOI:

https://doi.org/10.32523/3107-278X-2026-154-1-10-25

Ключевые слова:

Cichorium intybus L, фитохимия, макроэлементы, микроэлементы, биологическая активность, ГХ-МС

Аннотация

Лекарственные растения являются безграничным источником сырья для фармацевтики. Цикорий (Cichorium intybus L.) — многолетнее растение семейства Астровых, широко используемое в традиционной медицине и пищевой промышленности. В последние годы интерес к его основным свойствам растет из-за распространения биологических методов, таких как инулин, фенольные компоненты, флавоноиды и витамины. Цикорий известен своими антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Эти качества делают его перспективным продуктом для создания природных ресурсов, а также для производства продуктов питания.

В этом исследовании представлены результаты количественного и качественного анализа подземной части C. intybus L., как импортируемой из Китая, так и выращиваемой в Казахстане. Кроме того, в работе приведены данные хроматографического анализа подземной части растения из-за рубежа и местного выращивания, выполненного методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС). На основании проведенных анализов можно сделать вывод о высоком потенциале растения для разработки новых лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Данное исследование растения C. intybus L. продолжает углубленное изучение химического состава и состава биологически активных веществ.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

У. Амзеева, НИИ натуральных продуктов и технологий, Алматы, Казахстан; Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра лекарственных растений Казахского национального университета имени аль-Фараби, Научно-исследовательского института природных продуктов и технологий Алматы, Казахстан

А. Толепберген, НИИ натуральных продуктов и технологий, Алматы, Казахстан; Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Магистрант, научный сотрудник Научно-исследовательского центра лекарственных растений, Казахского национального университета имени аль-Фараби, Научно-исследовательского института природных продуктов и технологий Алматы, Казахстан

С. Хуанбике, Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Магистрант, Научно-исследовательский центр лекарственных растений, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Т. Карунакаран, Центр исследований лекарственных препаратов, Университет наук Малайзии, Пенанг, Малайзия

Доктор философии, Центр исследований лекарственных средств, Малазийский научный университет, Пенанг, Малайзия

А. Байсеитова, НИИ натуральных продуктов и технологий, Алматы, Казахстан; Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

PhD, научный сотрудник, Отделение прикладных наук о жизни, Национальный университет Кёнсан, Южная Корея

Ж. Женис, Научно-исследовательский центр лекарственных растений, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Доктор наук, профессор, директор Научно-исследовательского центра лекарственных растений Казахского национального университета имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Библиографические ссылки

Abbas, Z. K., Saggu, S., Sakeran, M. I., Zidan, N., Rehman, H., & Ansari, A. (2015). Phytochemical, antioxidant and mineral composition of hydroalcoholic extract of chicory (Cichorium intybus L.) leaves. Saudi. J. Biol. Sci., 22(3), 322–6. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2014.11.015

Aisa, H. A., Xin, X., & Tang, D. (2020). Chemical Constituents and Their Pharmacological Activities of Plants From Cichorium Genus. Chinese Herbal Medicines, 12, 3, 224–236. https://doi.org/10.1016/j.chmed.2020.05.001

Uttu, A. J., Sallau, M. S., Ibrahim, H., & Iyun, O. R. A. (2022). Isolation, characterization, and docking studies of campesterol and β-sitosterol from Strychnos innocua (Delile) root bark. J Taibah Univ Med Sci., 18(3), 566–578. https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2022.12.003

Ajayi, G. O., Olagunju, J. A., Ademuyiwa, O., & Martins, O. C. (2011). GC-MS analysis and phytochemical screening of ethanolic root of Plumbago zeylanica (Linn.). J. Med. Plants Res., 5(9), 1756-1761

Alabi, K. A., Lajide, L., & Owolabi, B. J. (2018). Biological activities of oleic acid and its primary amide: experimental and computational studies. J. Chem Soc. Nigeria, 43, 2, 9-18.

Al Alawi, A. M., Majoni, S. W., & Falhammar, H. (2018). Magnesium and Human Health: Perspectives and Research Directions. International Journal of Endocrinology, 9041694. https://doi.org/10.1155/2018/9041694

Baiseitova, A., Amzeyeva, U., Tolepbergen, A., Ulfanova, Y., Shybyray, Ye., Dai, L., Shang, X., Bari Shah, A., Kim, J. Y. & Jenis, J. (2025). Response surface methodology optimization on ultrasonic-assisted extraction of chicory (Cichorium intybus L) and their UPLC-ESI-QTOF-MS analysis, antioxidant and hepatoprotective activity. Journal eFood , 6(4). https://doi.org/10.1002/efd2.70081

Balamurugan, R., Duraipandiyan, V., & Ignacimuthu, S. (2011). Antidiabetic activity of γ-sitosterol isolated from Lippia nodiflora L. in streptozotocin induced diabetic rats. European Journal of Pharmacology, 667, 1–3, 410–418. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2011.05.025

Blumenthal, M. (1998). The complete German Commission E monographs. American Botanical Council, Austin. TX, 109.

Deng, B., Kong, W., Suo, H., Shen, X., Newton, M. A., Burkett, W. C., Zhao, Z., John, C., Sun, W., Zhang, X., Fan, Y., Hao, T., Zhou, Ch., & Bae-Jump, V. L. (2023). Oleic Acid Exhibits Anti-Proliferative and Anti-Invasive Activities via the PTEN/AKT/mTOR Pathway in Endometrial Cancer. Cancers, 15(22), 5407. https://doi.org/10.3390/cancers15225407

Butler, M. S. (2004). The role of natural product chemistry in drug discovery. J. Nat. Prod., 67, 2141–2153. https://doi.org/10.1021/np040106y

Cadalen, T., Morchen, M., Blassiau, C., Clabaut, A., Scheer, I., Hilbert, J., Hendriks, T., & Quillet, M. C. (2010). Development of SSR markers and construction of a consensus genetic map for chicory (Cichorium intybus L.). Mol. Breed., 25, 699–722. https://doi.org/10.1007/s11032-009-9369-5

Ferrazzano, G. F., Amato, I., Ingenito, A., Zarrelli, A., Pinto, G., & Pollio, A. (2011). Plant polyphenols and their anti-cariogenic properties: A review. Molecules, 16, 1486–1507. https://doi.org/10.3390/molecules16021486

Ghamarian, A., Abdollahi, M., Su, X., Amiri, A., Ahadi, A., & Nowrouzi, A. (2012). Effect of chicory seed extract on glucose tolerance test (GTT) and metabolic profile in early and late stage diabetic rats. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 20, 56–65. https://doi.org/10.1186/2008-2231-20-56

Ghosh, S. K., Pandey, K., Ghosh, M., & Sur, P. K. (2025). Mycochemistry, antioxidant, anticancer activity, and molecular docking of compounds of F12 of ethyl acetate extract of Astraeus asiaticus with BcL2 and Caspase 3. Scientific Reports, 15. https://doi.org/10.1038/s41598-025-87775-1

Shareef, H. Kh., Muhammed, H. J., Hussein, H. M., & Hameed, I. H. (2016). Antibacterial effect of ginger (Zingiber officinale) roscoe and bioactive chemical analysis using gas chromatography mass spectrum. Oriental Journal of Chemistry, 32, 2, 817–837. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/320207

Jananie, R., Prya, V., & Vijayalakshmi, K. (2011). Determination of bioactive components of Cynodon dactylon by GC-MS analysis. New York Sci J., 4, 16–20.

Jenis, Janar (2021). Chemistry of Natural Compounds for Scientific and Laboratory Works. Almaty, Kazakh University.

Jones, W. P., Chin, Y. W., & Kinghorn, A. D. (2006). The role of pharmacognosy in modern medicine and pharmacy. Curr. Drug. Targets, 7, 247–264. https://doi.org/10.2174/138945006776054915

Keshavarzi, A., Akrami, R., & Zarshenas, M. (2024). Evaluation of the effect of Cichorium intybus L. on the liver enzymes in burn patients: a randomized double‐blind clinical trial. International Journal of Clinical Practice, 2024, 1016247. https://doi.org/10.1155/2024/1016247

Kimura, M., & Rodriguez-Amaya, D. B. (2003). Carotenoid composition of hydroponic leafy vegetables. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, 2603–2607. https://doi.org/10.1021/jf020539b

Kmiecik, W., Lisiewska, Z., & Jaworska, G. (2001). Effect of storage conditions on the technological value of dill (Anethum graveolens L.). Folia Horticulturea, 13, 33–43.

Knight, T. L., Moss, R. A., Fraser, T. J., Rowarth, J. S., & Burton, R. N. (1996). Effect of pasture species on internal parasites of lambs. Proc. N. Z. Grassl. Assoc., 58, 59–62. https://doi.org/10.33584/jnzg.1996.58.2217

Koehn, F. E., & Carter, G. T. (2005). The evolving role of natural products in drug discovery. Nat. Rev. Drug Discov., 4, 206–220. https://doi.org/10.1038/nrd1657

Krylova, S. G., Vymyatnina, Z. K., Zueva, E. P., Amosova, E. N., Razina, T. G., & Litvinenko, I. (2015). Effects of Cichorium Intybus L. root extract on secretory activity of the stomach in health and ulcer disease. 159(5), 638–41. https://doi.org/10.1007/s10517-015-3035-1

Lentini, F., & Venza, F. (2007). Valorizzazione delle piante selvatiche di uso alimentare in Sicilia. Corissia. Agrigento (Italy). https://doi.org/10.1186/1746-4269-3-15

Balunas, M. J., & Kinghorn, A. D. (2005). Drug discovery from medicinal plants. Life Sciences, 78(5), 431–41. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2005.09.012

Goswami, M., Priya, Jaswal, Sh., Gupta, Gh. D., & Verma, S. K. (2023). A comprehensive update on phytochemistry, analytical aspects, medicinal attributes, specifications and stability of stigmasterol. Steroids. 196, 109244. https://doi.org/10.1016/j.steroids.2023.109244

Miller, M. C., Duckett, S. K., & Andrae, J. G. (2011). The effect of forage species on performance and gastrointestinal nematode infection in lambs. Small Ruminant Research, 95, 2–3, 188–192. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2010.09.006

Abdelkader, M. S. A., Rateb, M. E., Mohamed, G. A., & Jaspars, M. (2016). Harpulliasides A and B: Two new benzeneacetic acid derivatives from Harpullia pendula. Phytochemistry Letters, 15, 131–135. http://dx.doi.org/10.1016/j.phytol.2015.12.006

Nishanthini, A., Mohan, V. R., & Jeeva, S. (2014). Phytochemical, FT-IR, and GC-MS analysis of stem and leaf of Tiliacora acuminata. IJPSR, 5(9), 3977-3986. http://dx.doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.5(9).3977-86

Nwafor, I. C., Shale, K., & Achilonu, M. C. (2017). Chemical Composition and Nutritive Benefits of Chicory (Cichorium intybus) as an Ideal Complementary and/or Alternative Livestock Feed Supplement. Scientific World Journal, 2017, 7343928. https://doi.org/10.1155/2017/7343928

Obeng, S. K., Kulhаnek, M., Balik, J., Cerny, J., & Sedlar, O. (2024). Manganese: from soil to human health-a comprehensive overview of its biological and environmental significance. Nutrients, 16(20), 3455. https://doi.org/10.3390/nu16203455

Paniangvait, P., King, A. J., Jones, A. D., & German, B. G. (1995). Cholesterol oxides in foods of animal origin. J. Food. Sci. 60, 1159–74. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1995.tb04548.x

Papetti A., Mascherpaa D., Carazzonea C. (2013). Identification of organic acids in Cichorium intybus inhibiting virulence-related properties of oral pathogenic bacteria. Food Chemistry, 138, 2–3, 1706–1712. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.10.148

Qin, Y., Wang, L., Yang, X., Xu, Y., Fan, G., Fan, Y., Ren, J., An, Q., & Li, X. (2023). Inulin: properties and health benefits. Food Funct., 14, 2948-2968. https://doi.org/10.1039/D2FO01096H

Rani, P., & Khullar, N. (2004). Antimicrobial evaluation of some medicinal plants for their anti-enteric potential against multi-drug resistant Salmonella typhi. Phytotherapy Research, 18, 670–673. https://doi.org/10.1002/ptr.1522

Saadati, F., Chahardehi A. M., Jamshidi, N., & Ghasemi, D. (2024). Coumarin: a natural solution for alleviating inflammatory disorders. Current Research in Pharmacology and Drug Discovery, 7, 100202. https://doi.org/10.1016/j.crphar.2024.100202

Saeed, M., Babazadeh, D., Arif, M., & Asif, M. (2017). Silymarin: a potent hepatoprotective agent in poultry industry. World's Poultry Science Journal, 73, 483–492. https://doi.org/10.1017/S0043933917000538

Sampaio, F. C., Pereira, M. do S., Dias, C. S., Costa, V. C., Conde, N. C., & Buzalaf, M. A. (2009). In vitro antimicrobial activity of Caesalpinia ferrea Martius fruits against oral pathogens. Journal of Ethnopharmacology, 124, 289–294. https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.04.034

Schmidt, B., Ilic, N., Poulev, A., & Raskin, I. (2007). Toxicological evaluation of a chicory root extract. Food Chem. Toxicol., 45, 1131–1139. https://doi.org/10.1016/j.fct.2006.12.019

Scholz, E. (2006). Monographien: Cichorium, Cichorium intybus L., Cichorii folia et radix, Cichorii radix. In Hagers handbuch der drogen und arzneistoffe. Springer Medizin Verlag, Heidelberg.

Schumacher, E., Vigh, E., Molnar, V., Kenyeres, P., Feher, G., Kesmarky, G., Toth, K., & Garai, J. (2011). Thrombosis preventive potential of chicory coffee consumption: a clinical study. Phytother Res., 25(5), 744–8. https://doi.org/10.1002/ptr.3481

Shaikh, T., Rub, R. A., & Sasikumar, S. (2012). Antimicrobial screening of Cichorium intybus seed extracts. Arabian Journal of Chemistry. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2012.04.012

Shahparan, I., Rashmia, N., & Nazmul, Q. (2024). Medicinal herbs and their metabolites with biological potential to protect and combat liver toxicity and its disorders: A review. Heliyon, 10(3), e25340. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25340

State Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan. Third edition. MZ RK. (2014). Astana. ISBN 978-601-294-214-9.

Street, R. A., Sidana, J., & Prinsoloo, G. (2013). Cichorium intybus: Traditional uses, phytochemistry, pharmacology, and toxicology. J. Evid. Based Complement. Altern. Med., 579319. https://doi.org/10.1155/2013/579319

Su, Q., Rowley, K. G., Itsiopoulos, C., & O’Dea, K. (2002). Identification and quantitation of major carotenoids in select components of the Mediterranean diet. European Journal of Clinical Nutrition, 56, 1149–1154. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601472

Vilkhu, K., Mawson, R., Simons, L., & Bates, D. (2008). Applications and opportunities for ultrasound assisted extraction in the food industry: A review. Innovative Food Science and Emerging Technology, 9, 161–169. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2007.04.014

Visuthranukul, С., Sriswasdi, S., Tepaamorndech, S., Chamni, S., Leelahavanichkul, A., Joyjinda, Y., Aksornkitti, V., & Chomtho, S. (2024). Enhancing gut microbiota and microbial function with inulin supplementation in children with obesity. International Journal of Obesity, 48, 1696–1704. https://doi.org/10.1038/s41366-024-01590-8

Yoo, S., Murata, R. M., & Duarte, S. (2011). Antimicrobial traits of tea- and cranberry derived polyphenols against Streptococcus mutans. Caries Research, 45, 327–335. https://doi.org/10.1159/000329181

Zacchia, M., Abategiovanni, M., Stratigis, S., & Capasso, G. (2016). Potassium: from physiology to clinical implications. Kidney Diseases, 2(2), 72–79. https://doi.org/10.1159/000446268

Zhu, K., & Prince, R. L. (2012). Calcium and bone. Clinical Biochemistry, 45(12), 936–942. https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2012.05.006

Загрузки

Опубликован

31-03-2026

Выпуск

Раздел

Химия

Похожие статьи

1 2 3 4 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.