Pengaruh Pemberian Suspensi Serbuk dan Nanopartikel Seledri (Apium graveolens) Terhadap Kondisi Kolitis Pada Mencit yang Diinduksi DSS (Dextran Sodium Sulphate)

Chandra Saputra, Ardian Dewangga, Muhammad Novrizal Abdi Sahid, Akhmad Kharis Nugroho

Abstract

Kolitis adalah penyakit yang mekanismenya didasari oleh infiltrasi sel radang ke mukosa saluran cerna. Sejumlah tanaman memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi salah satunya adalah tanaman seledri (Apium groveolens). Kandungan fenolik dan flavonoid dari tanaman seledri, berpotensi memberikan efek proteksi pada lambung dan menurunkan iritasi lambung serta berpotensi digunakan sebagai antiinflamasi pada penyakit kolitis. Pengembangan tanaman seledri menjadi suatu bentuk sediaan obat tradisional memiliki beberapa kendala antara lain kelarutan yang kecil dari suatu ekstrak tanaman yang mengakibatkan absorbsi dan bioavailabilitas yang rendah, sehingga perlu dilakukan pengembangan sedian, seperti dalam bentuk nanopartikel. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek pemberian Suspensi Serbuk dan Nanopartikel Seledri terhadap kondisi kolitis pada mencit yang diinduksi DSS. Metode penelitian ini menggunakan mencit jantan galur DDY, yang dibagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1 diberikan Suspensi Nanopartikel Seledri (NS) dosis 350 mg/kgBB selama 5 hari pada mencit yang diinduksi DSS 4%, kelompok 2 diberikan Suspensi Serbuk Seledri (SS) dosis 700 mg/kgBB selama 5 hari pada mencit yang diinduksi DSS 4%, kelompok 3 diberikan CMC-Na 0,25% selama 5 hari pada mencit yang diinduksi DSS 4%, dan kelompok 4 diberikan 5-Asam Aminosalisilat (5-ASA) dosis 100 mg/kgBB selama 5 hari pada mencit yang diinduksi DSS 4%. Kemudian dilakukan pengamatan skoring indeks aktivitas kolitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa seledri dalam bentuk nanopartikel memberikan efek perbaikan pada kondisi kolitis yang signifikan dengan penuruan skor indeks aktivitas kolitis sebesar 73,62% dibandingkan dengan seledri dalam bentuk serbuk (p<0,05).

Keywords

DSS; kolitis; mencit; nanopartikel; seledri; serbuk

Full Text:

PDF

References

Abraham, A. M., Alnemari, R. M., Jacob, C., dan Keck, C. M. (2020). Plant Crystalsâ ”Nanosized Plant Material for Improved Bioefficacy of Medical Plants. Materials, 13(19), 4368–. doi:10.3390/ma13194368

Chassaing, B., Aitken, J. D., Malleshappa, M., dan Vijay‐Kumar, M. (2014). Dextran Sulfate Sodium (DSS)‐Induced Colitis in Mice. Current Protocols in Immunology, 104(1). https://doi.org/10.1002/0471142735.im1525s104

Chen, W., Fan, H., Liang, R., Zhang, R., Zhang, J., dan Zhu, J. (2019). Taraxacum officinale extract ameliorates dextran sodium sulphate-induced colitis by regulating fatty acid degradation and microbial dysbiosis. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 23(12), 8161–8172. https://doi.org/10.1111/jcmm.14686

Choi, J. H., Chung, K. S., Jin, B. R., Cheon, S. Y., Nugroho, A., Roh, S. S., dan An, H. J. (2017). Anti-inflammatory effects of an ethanol extract of Aster glehni via inhibition of NF-κB activation in mice with DSS-induced colitis. Food and Function, 8(7), 2611–2620. https://doi.org/10.1039/c7fo00369b

De Souza, H. S. P., dan Fiocchi, C. (2016). Immunopathogenesis of IBD: Current state of the art. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 13(1), 13–27. https://doi.org/10.1038/nrgastro.2015.186

Derouich, M., Bouhlali, E. D. T., Bammou, M., Hmidani, A., Sellam, K., dan Alem, C. (2020). Bioactive Compounds and Antioxidant, Antiperoxidative, and Antihemolytic Properties Investigation of Three Apiaceae Species Grown in the Southeast of Morocco. Scientifica, 2020, 1–10. https://doi.org/10.1155/2020/3971041

Dewangga, A., Saputra, C., Sahid, M.N.A., dan Gani, A.P. (2022). Ekstrak Etanolik Seledri (Apium graveolens L.) Memperbaiki Indeks Aktivitas Penyakit Kolitis Ulseratif dan Makroskopik Panjang Kolon Pada Tikus Yang di Induksi Asam Asetat. JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research

Eichele, D. D., dan Kharbanda, K. K. (2017). Dextran sodium sulfate colitis murine model: An indispensable tool for advancing our understanding of inflammatory bowel diseases pathogenesis. World Journal of Gastroenterology, 23(33), 6016–6029. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i33.6016

Faizah, A.N., Kundarto, W., dan Sasongko, H., (2021). Uji Aktivitas Antipiretik Kombinasi Ekstrak Etanol Herba Meniran (Phyllanthus niruri L.) dan Daun Sambung Nyawa (Gynura procumbens L.) Pada Mencit yang Diinduksi Ragi. JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research.

Friedman, A., Claypool, S., dan Liu, R. (2013). The Smart Targeting of Nanoparticles. Current Pharmaceutical Design, 19(35), 6315–6329.

Fu, X., Sun, F., Wang, F., Zhang, J., Zheng, B., Zhong, J., Yue, T., Zheng, X., Xu, J. F., dan Wang, C. Y. (2017). Aloperine Protects Mice against DSS-Induced Colitis by PP2A-Mediated PI3K/Akt/mTOR Signaling Suppression. Mediators of Inflammation, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/5706152

Gong, Z., Zhao, S., Zhou, J., Yan, J., Wang, L., Du, X., Li, H., Chen, Y., Cai, W., dan Wu, J. (2018). Curcumin alleviates DSS-induced colitis via inhibiting NLRP3 inflammsome activation and IL-1β production. Molecular Immunology, 104(March), 11–19. https://doi.org/10.1016/j.molimm.2018.09.004

Goodman, G. (2008). The Pharmacological basis and therapeutics. Bandung: Buku Kedokteran EGC.

Griffin, S., Sarfraz, M., Farida, V., Nasim, M. J., Ebokaiwe, A. P., Keck, C. M., dan Jacob, C. (2018). No time to waste organic waste: Nanosizing converts remains of food processing into refined materials. Journal of Environmental Management, 210, 114–121. doi:10.1016/j.jenvman.2017.12.084

Hostetler, G., Riedl, K., Cardenas, H., Diosa-Toro, M., Arango, D., Schwartz, S., dan Doseff, A. I. (2012). Flavone deglycosylation increases their anti-inflammatory activity and absorption. Molecular Nutrition & Food Research, 56(4), 558–569. https://doi.org/10.1002/mnfr.201100596

Jeengar, M. K., Thummuri, D., Magnusson, M., Naidu, V. G. M., dan Uppugunduri, S. (2017). Uridine Ameliorates Dextran Sulfate Sodium (DSS)-Induced Colitis in Mice. Scientific Reports, 7(1), 3924. https://doi.org/10.1038/s41598-017-04041-9

Kiesler, P., Fuss, I. J., dan Strober, W. (2015). Experimental Models of Inflammatory Bowel Diseases. Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, 1(2), 154–170. https://doi.org/10.1016/j.jcmgh.2015.01.006

Martien, R., Adhyatmika, A., Irianto, I. D., Farida, V., dan Sari, D. P. (2012). Perkembangan teknologi nanopartikel sebagai sistem penghantaran obat. Majalah Farmaseutik, 8(1), 133-144.

Meitria. (2017). Preparasi dan Karakterisasi Nanopartikel Isolat Andrografolida dengan Variasi Perbandingan PVA (Polyvinyl Alcohol). skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Musthaba, S. M., Baboota, S., Ahmed, S., Ahuja, A., dan Ali, J. (2009). Status of novel drug delivery technology for phytotherapeutics. Expert Opinion on Drug Delivery, 6(6), 625–637. https://doi.org/10.1517/17425240902980154

Nascimento, R. de P. do, Machado, A. P. da F., Galvez, J., Cazarin, C. B. B., dan Maróstica Junior, M. R. (2020). Ulcerative colitis: Gut microbiota, immunopathogenesis and application of natural products in animal models. Life Sciences, 258, 118129. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118129

Powanda, M. C., Whitehouse, M. W., dan Rainsford, K. D. (2015). Celery seed and related extracts with antiarthritic, antiulcer, and antimicrobial activities. Novel natural products: therapeutic effects in pain, arthritis and gastro-intestinal diseases, 133-153.

Syafruddin, S., Suriani, S., Nahdawati, N., dan Pakadang, S. R. (2018). Pengaruh Ekstrak Daun Keladi Tikus (Typhonium flagelliforme) Terhadap Aktivitas Antimutagenik Pada Mencit (Mus musculus) Dengan Menggunakan Metode Mikronukleus Assay. Media Farmasi, 14(1), 108. https://doi.org/10.32382/mf.v14i1.141

Widowati, L., Sampurno, O. D., Siswoyo, H., Sasanti, R., Nurhayati, N., dan Delima, D. (2020). Kajian Kebijakan Pemanfaatan Obat Tradisional Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 23(4), 246-255.

Wulansari S.A. (2019). Pengaruh Konsentrasi Surfaktan PEG-40 HCO Dengan Span 80 Terhadap Karakteristik dan Stabilitas Fisikokimia Nanoemulsi dan nanoemulgel Koenzim Q10. Jurnal Kimia Riset. 4(2).

Yang, M., Cao, L., Xie, M., Yu, Y., Kang, R., Yang, L., Zhao, M., dan Tang, D. (2013). Chloroquine inhibits HMGB1 inflammatory signaling and protects mice from lethal sepsis. Biochemical Pharmacology, 86(3), 410–418.

Zhang, Q. (2015). Traditional and complementary medicine in primary health care, in Alexander Medcalf, Sanjoy Bhattacharya, H. M. M. S. and M. J. (ed.) Health For All : The Journey of Universal Health Coverage. Orient Blackswan Private Limited 3-6-752, pp. 93–98.doi: 10.26530/oapen_576912.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.