Некоторые представители подсемейства Asteroidae (Asteraceae) и рода Geranium (Geraniaceae) Прибайкалья (обзор)

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Цель. В обзоре представлен анализ состояния изученности растений Heteropappus altaicus (Willd.) Novopork. (гетеропаппус алтайский), Solidago dahurica L. (золотарник даурский), Leucanthemum vulgare Lam. (нивяник обыкновенный), Tripleurospermum inodorum (L.). (трехреберник непахучий), Antennaria dioica (L.) Gaertn. (кошачья лапка двудомная), Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand.-Mazz. (эдельвейс скученный) (Asteraceae – сложноцветные) и Geranium eriostemon Fischer. (герань волосистотычинковая), G. pratense L (г. луговая)., G. wlassowianum Fisch. ex Link. (г. Власова) (Geraniaceae – гераниевые).

Материалы и методы. Для составления обзора использовали сведения научной литературы из открытых и доступных источников, размещенных в научных библиотеках учреждений, в электронных базах данных и поисковых системах: флористические сводки «Флора Сибири»; «Флора Центральной Сибири»; Электронная библиотека Сибирского отделения Российской академии наук; Elibrary; PubMed; Scopus, Киберленинка; Google-Академия; The Plant List; Global Compositae Checklist. Поиск осуществлялся по публикациям за период с 2009 по 2020 гг. по информационным запросам названий семейств и подсемейств, названий видов растений, биологически активных соединений на английском, латинском и русском языках.

Результаты. Проведен сравнительный анализ морфологических признаков, общепринятых видовых названий и синонимов перечисленных видов. Для изучаемых объектов характерно присутствие полифенольных соединений и веществ тритерпеновой структуры. В частности, флавоноидов, гидроксикоричных кислот, танидов. Кроме того, у представителей подсемейства Asteroideae (астровые) отмечается накопление эфирного масла, а у представителей рода Geranium (герань) – антоцианов. Спектр фармакологической активности охватывает противовоспалительное, желчегонное, антимикробное, спазмолитическое и другие виды действия.

Заключение. Представленный обзор позволяет сделать о вывод об определенном уровне изученности региональных представителей подсемейства Asteroideae и рода Geranium. Это обуславливает перспективность данных растительных объектов для дальнейшего фармакогностического и фармакологического исследования и создания на их основе лекарственных препаратов – источников полифенольных соединений.

Полный текст

Список сокращений: БАС – биологически активные соединения; ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; ГЖХ/МС – газожидкостная хроматография / масс-спектрометрия; GC-FID – газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором; GC-MS – газовая хроматография – масс-спектрометрия; A. – Antennaria (н-р, A. dioica); C. – Chrysanthemum (н-р, C. dentatum); Ch. – Chamomilla (н-р, Ch. Inodora); G. – Geranium (н-р, G. prаtense); H.Heteropappus (н-р, H. altaicus); K. – Kalimeris (н-р, K. altaica); L.Leucanthemum (н-р, L. vulgare), M. – Matricaria (н-р, M. perforata), S. – Solidago (н-р, S. dahurica), P.– Pyrethrum (н-р, P. elegans); T. – Tripleurospermum (н-р, T. inodorum).

ВВЕДЕНИЕ

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения1, удельный вес фитопрепаратов постоянно растет и достигает 60% в общем ассортименте лекарственных средств. Это обеспечивается их объективными преимуществами и возможностями [1]. В медицинской практике Российской Федерации используется около 20 тысяч лекарственных средств, среди которых более 40% производится из лекарственного растительного сырья. Традиционные медицинские системы многочисленных национальных этносов (тибетского, бурятского, русского и др.), опираются, в первую очередь, на природные ресурсы [2–4].

В настоящее время в научной литературе большое внимание уделяется изучению метаболитов растительных объектов как эффективных антиоксидантов. Основными представителями таких природных веществ являются полифенольные соединения – флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, таниды, кумарины. В сравнении с другими природными соединениями, они обладают наибольшей распространённостью, значительным структурным разнообразием и разносторонними фармакологическими свойствами. Полифенольные соединения обуславливают антиоксидантное, кардиотропное, ангиопротекторное, капилляроукрепляющее, гепатопротекторное, желчегонное, мочегонное и другие важнейшие эффекты [5–7]. Следует отметить, что в растительном сырье присутствует смесь метаболитов полифенольного характера. Данное обстоятельство сказывается на спе- цифике фармакологического действия и формирует научную основу для моделирования и создания новых эффективных растительных препаратов [1, 5–10].

В связи с этим, актуальным является поиск новых видов растительного сырья, содержащего полифенольные соединения, применяемого для лечения наиболее распространенных заболеваний.

В данном контексте наибольший интерес вызывают некоторые виды семейств сложноцветных (Asteraceae или Compositae) и гераниевых (Geraniaceae), произрастающие в Прибайкалье. В частности, гетерпаппус алтайский – Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr.; золотарник даурский – Solidago dahurica L.; нивяник обыкновенный – Leucanthemum vulgare Lam.; трехреберник непахучий – Tripleurospermum inodorum (L.); кошачья лапка двудомная – Antennaria dioica (L.) Gaertn.; эдельвейс скученный – Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand.-Mazz. (Asteraceae, Asteroidae); герань волосистотычинковая – Geranium eriostemon Fischer.; г. луговая – G. pratense L.; г. Власова – G. wlassowianum Fisch. ex Link. (Geraniaceae, Geranium).

ЦЕЛЬ. Обзор и анализ данных отечественной и зарубежной научной литературы о современном состоянии изученности растений Прибайкалья как перспективных источников полифенольных соединений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для составления обзора использовали сведения научной литературы из открытых и доступных источников, размещенных в научных библиотеках учреждений, в электронных базах данных и поисковых системах: флористические сводки «Флора Сибири»; «Флора Центральной Сибири»; Электронная библиотека Сибирского отделения Российской академии наук; Elibrary; PubMed; Scopus; Киберленинка; Google-Академия; The Plant List; Global Compositae Checklist. Поиск осуществлялся по публикациям за 2009-2020 гг. по информационным запросам названий семейств и подсемейств, названий видов растений, биологически активных соединений на английском, латинском и русском языках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Подсемейство Asteroidae

Астровые (Asteraceae или Compositae) – одно из самых крупных семейств двудольных растений, широко представленное во всех флористических системах Земли. Asteraceae включает 32913 видов, объединённых в 1911 родов [11]. Это составляет приблизительно 8% всех известных цветковых растений [12].

Представители Asteraceae активно участвуют в строительстве фитоценозов, часто обладают выраженной приуроченностью к местам с определенными экологическими факторами. Некоторые виды являются эндемиками, реликтами, натурализовавшимися или одичавшими, а также заносными в результате антропогенной деятельности [13].

Многоцветковое соцветие – корзинка – один из приоритетных признаков этого семейства. Корзинка представляет собой укороченное общее цветоложе, на котором собраны мелкие цветки (язычковые и ложноязычковые, трубчатые и воронковидные). Часто корзинки группируются в сложные агрегатные соцветия – колосья, кисти, метелки, цимоиды или головки. В свою очередь, семейство Asteraceae, в зависимости от вида цветков, входящих в соцветие, подразделяется на 2 крупных подсемейства:

– подсемейство Asteroideae Lindl. (Tubuliflorae) (Астровые) – в соцветии цветки трубчатые, воронковидные, ложноязычковые;

– подсемейство Lactucoidеae L. (Liguliflorae) (Латуковые) – в соцветии цветки язычковые, имеется млечный сок [14].

Многие представители семейства Asteraceae, подсемейств Asteroideae и Lactucoidеae, являются официнальными и включены во все выпуски Государственной фармакопеи нашей страны. В настоящее время в качестве источников лекарственного растительного сырья в России разрешено к применению около 30 видов растений этого семейства2,3,4. Фармакопейные представители астровых применяются в качестве витаминных и потогонных (Calendulae officinale flores – Календулы лекарственной цветки, Bidentis tripartitae herba – череды трераздельной трава), желчегонных и гепатопротекторных (Tanaceti vulgarae flores – Пижмы обыкновенной цветки, Helichrisi arenarii flores – Бессмертник песчанного цветки, Silibi mariani fructus – Расторопши пятнистой плоды и др.), противовоспалительных (Chamomillae recutita flores– Ромашки аптечной цветки), мочегонных и желчегонных (Arctii radices – Лопуха корни), противовоспалительных и отхаркивающих (Tussilaginis farfarae folia – Мать-и-мачехи листья), кровоостанавливающих (Arnicae montana flores – Арники горной цветки), иммуностимулирующих (Echinaceae purpureae herba – Эхинацеи пурпурной трава), а также источников препаратов, обладающих спазмолитическим и М-холинолитическим действием (Senecionis platyphylloidis herba – Крестовника плосколистного трава) и др. Основные группы биологически активных соединений этих растений – витамины, флавоноиды, дубильные вещества, эфирные масла, алкалоиды, полисахариды.

Растения подсемейств Asteroideae и Lactucoidеae встречаются во всех областях Прибайкальского региона. Превалирует подсемейство Asteroideae (Tubuliflorae) – около 85% из всех родов (или 61) семейства Asteraceae. Постоянство их положения в экологических системах Сибири является основой давнего использования видов Asteroideae в народной медицине этого региона. В качестве лечебных описано около 20 представителей данного подсемейства, в основном из родов Solidago L. – Золотарник; Tripleurospermum Sch.Bip. – Трехреберник; Leucanthemum Mill. – Нивяник; Heteropappus Less. – Гетеропаппус; Leontopodium L. – Эдельвейс; Antennaria Gaertn. – Кошачья лапка [15–17].

Анализ доступных источников литературы показал, что виды H. altaicus, S. dahurica, L. vulgare, T. inodorum, A. dioica, L. conglobatum имеют специфику использования в народной и традиционной медицинах, популярны для лечения заболеваний пищеварительной и мочеполовой системы и являются объектами для изучения в различных научных областях.

Antennaria dioica (L.) Graeth.

Во «Флоре Центральной Сибири» [18] и Электронной библиотеке Сибирского отделения Российской Академии наук (ЭБ СО РАН) [19] описано три вида, относящихся к роду Antennaria (L.) Gaertn. – A. monocephala DC. (к.л. одноголовая), А. dioica (D. Don) Greene и А. villifera Boriss. (к.л. ворсоносная). В список тома 13 «Флоры Сибири» [13] дополнительно включен А. friesiana (Trautv.) Ekman. (к.л. узколистная). В народной медицине более популярен вид A. dioica (L.) Graeth [20]. Синонимичными названиями этого вида являются: A. dioica var. australis Gris.; A. dioica var. corymbosa (E.E. Nelson) Jeps.; A. dioica var. Dioica; A. dioica var. hyperborea (D. Don) Greene.; A. dioica var. hyperborea (D. Don) DC.; A. dioica var. kernensis Jeps.; A. dioica var. marginata (Greene) Jeps.; A. dioica var. parvifolia (Nutt.) Torr. & A. Gray.; A. dioica var. rosea (Greene) D.C. Eaton; A. dioica var. rosea Cockerell. [11, 19].

Распространение A. dioica в прибайкальском регионе – все районы Среднесибирского плоскогорья, встречается в Саянах и Саянско-Байкальском районе, Байкальском и Становом нагорьях, а также степных районах Бурятии. Предпочитает следующие места обитания – сухие склоны тундры, боры, опушки леса, сухие луга, каменисто-щебнистые, редколесья [13, 18, 19]. Кроме того, произрастает в разных странах: Китай, Япония, Казахстан, Монголия, Европа, Северная Америка (Аляска) [21]. Методом ГЖХ/МС выявлено наличие сахаров – D-глюкозы, D-сахарозы и миоинозитола. Аминокислотный комплекс включает шестнадцать свободных и семнадцать связанных аминокислот. По содержанию превалировали L-глутаминовая кислота (до 7,38±0,20 мкг/мг) и L-аспарагиновая кислота (до 5,38±0,12 мкг/мг) [22, 23].

Из надземных органов A. dioica выделены представители полифенолов, в частности, фенолкарбоновые кислоты – кофейная и хлорогеновая; флавоноиды – апигенин, лютеолин, 7-глюкозид и 4I-глюкозид апигенина, 7,4I-диглюкозид лютеолина, 7-O-β-D-глюкозид и 4I-O-β-D –глюкозид лютеолина. Вместе с тем обнаружены тритерпеновые соединения, такие как урсоловая кислота и лупеол, стероиды – β-ситостерин, ситостерол-3-O-глюкопиранозид (даукостерин), обладающие антибактериальной активностью [22, 24].

Изучен состав флавоноидов, кумаринов и гидроксикоричных кислот A. dioica, произрастающей на территории Вижницкого района Черновицкой области (Украина). Методом ВЭЖХ обнаружены розмариновая, кофейная, феруловая, кумаровая, хлорогеновая кислоты, кверцетин-3-D-глюкозид, лютеолин, рутин, гиперозид, кверцетин, апигенин, а также умбеллиферон и кумарин [25].

При изучении литературных источников были найдены сведения о содержании дубильных веществ, флавоноидов, витамина К, смол и горечи [24].

Отмечено, что содержание селена может составлять до 0,012% от сухой фитомассы. Таким образом, A. dioica считается источником этого элемента – важного микрокомпонента в питании животных и человека [26].

Традиционная медицина предлагает использовать надземную часть A. dioica (D.Don) Greene – цветочные корзинку и траву. Они применяются в виде настоев внутрь; наружно в виде порошка, кашицы из сырья и примочек [21]. Извлечения из травы этого растения обладают вяжущим действием. Их принимают внутрь при дизентерии, поносах, гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Настой травы используют как противовоспалительное и мягчительное средство в виде полосканий и припарок при ангинах, тонзиллитах, стоматитах, зобе, абсцессах, гнойных ранах, опухолях молочной железы и как болеутоляющее при подагре. Траву в свежем виде наносят на десну для снятия зубной боли. Кашицу из свежих листьев прикладывают к пальцам при панариции, а порошком из высушенных листьев присыпают раны. Настой в виде примочек используют при глазных болезнях, в виде спринцеваний – при гонорее и белях. В прошлом лекари и знахари советовали жевать цветы и принимать настой при эпилепсии и других заболеваниях нервной системы [21].

Калининым Е.П. с соавторами был подтвержден гемостатический эффект БАС A. dioica in vitro и in vivo. Установлено, что антикоагулянтную активность проявляет фракция белково-пептидной природы [27].

Проведены морфолого-анатомические исследования надземных органов A. dioica с целью установления диагностических признаков вегетативных органов [28, 29].

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.

L. vulgare, наряду с видом T. inodorum, является примесью к официальному сырью Chamomillae recutitae flores и Chamomillae suaveolentis flores5,6,7,8. Однако они также являются объектами научных исследований.

L. vulgare (L. vulgare (Vaill.) Lam.) – единственный вид в роде Leucanthemum, представленный на территории Прибайкалья (Восточной Сибири). Народное название нивяника обыкновенного — поповник.

В базе данных «The Plant List» указано 37 синонимов этому названию, среди которых 3 носят статус неподтвержденных или используемых без согласования с правилами Международного кодекса ботанической номенклатуры (см. п. 1, 3, 15) [11]: Bellis major Garsault [Invalid], Chamaemelum leucanthemum (L.) E.H.L.Krause, Chrysanthemum dentatum Gilib. [Invalid], C. ircutianum Turcz., C. lanceolatum Vest, C. lanceolatum Pers., C. leucanthemum L., C. leucanthemum var. boecheri B.Boivin, C. leucanthemum subsp. lanceolatum (DC.) E.Mayer, C. leucanthemum subsp. leucanthemum, C. leucanthemum var. leucanthemum, C. leucanthemum f. leucanthemum, C. leucanthemum var. pinnatifidum Lecoq & Lamotte, C.leucanthemum var. subpinnatifidum Fernald, C. montanum Willd. [Illegitimate], C. montanum var. heterophyllum (Willd.) Koch, C. praecox (M.Bieb.) DC., C. pratense Salisb., C. sylvestre Willd., C. vulgare (Lam.) Gaterau., C. vulgare var. vulgare, Leucanthemum atratum var. heterophyllum (Willd.) Rouy, L. lanceolatum DC., L. leucanthemum (L.) Rydb. [Illegitimate], L. praecox (Horvatić) Villard, L. vulgare subsp. heterophyllum (Willd.) Soó, L. vulgare subsp. incisum Arcang., L. vulgare var. pinnatifidum (Lecoq & Lamotte) Moldenke, L. vulgare subsp. praecox Horvatić, L. vulgare var. vulgare, L. vulgare subsp. vulgare, Matricaria leucanthemum (L.) Scop., M. leucanthemum (L.) Desr., Pontia heterophylla (Willd.) Bubani, P. vulgaris Bubani, Pyrethrum leucanthemum (L.) Franch., Tanacetum leucanthemum (L.) Sch.Bip.

L. vulgare имеет плоды – семянки серого цвета, до 2 мм длиной, с 5–10 ясно выраженными рёбрышками, коронка отсутствует, как правило, лишь иногда у семян язычковых цветков обнаруживается однобокая коронка. Представители с однобокой коронкой семянок описаны из Иркутской области для вида L. ircutianum DC и встречаются спорадически по всему ареалу L. vulgare во всех районах Сибири. Причём, наличие этого признака варьирует даже внутри популяции, что позволяет рассматривать L. ircutianum как разновидность или L. vulgare var. ircutianum (DC) Krylov. [13, 19].

Ареал нивяника обыкновенного охватывает западную и южную части Среднесибирского плоскогорья, непосредственно Саяны и Саяно-Байкальский район, Байкальское нагорье в его западной части и северную часть Северо-Байкальского нагорья. Места обитания – луга, луговые склоны, лесные поляны, в межах, часто является рудеральным видом [13]. Проведена оценка сырьевых запасов данного вида в Иркутской области [30].

L. vulgare ранее имел распространение по всей Европе (за исключением арктической зоны) и в большой части Азии (исключая арктическую зону) в начале прошлого века. Благодаря антропогенной деятельности, в том числе глобализации миграционных процессов, этот вид был занесен и в другие климатические зоны, континенты (Северная Америка). В любом случае, он представлен как светолюбивое растение, предпочитающее также луга, лесостепи, горные и субальпийские районы. В местах хозяйствования человека или на рудеральных территориях встречается по обочинам дорог, окраинам полей, на залежах, в посевах, на пастбищах и лугах. Очень хорошо распространяется на плодородных почвах, характеризуется как сорнополевое [31].

L. vulgare входит в арсенал средств народной медицины России, Азербайджана Грузии, Италии, Америки, Канады, Албании, Сербии и др. [36-38]. По данным авторов Телятьева В.В., Минаевой В.Г., основными действующими веществами являются алкалоиды, инулин, в листьях обнаружены аскорбиновая кислота и каротин, в семенах – 11% жирного масла, красящие вещества (в цветках) [24]. Исследователи проявляют интерес к различным группам органических соединений этого вида. Из надземных органов выделены компоненты алициклического строения: гексадекациклобута[1.2:3.4]бициклооктен, 13-гексилоксациклотридец-10-ен-2-он (ароматический компонент). Среди полииновых соединений обнаружен (Z)-ен-ин-бициклоэфир, а группу алифатических углеводородов и альдегидов составили n-нонадекан, диметилпентадекан, н-эйкозан, н-трикозан, н-пентакозан, н-октаналь, н-ундеканаль, н-пентадеканаль, (E,E)-2,4-декадиеналь, н-тридеканаль. Химический состав первичных метаболитов надземных органов L. vulgare характеризуется присутствием высших жирных кислот, таких как октановая, нонановая, декановая, н-ундекановая, цис-линолевая, рауриновая, миристиновая, пальмитиновая и их производных – 2-метилбутил-2-метилбутират, изоамилизовалерианат, 1-октенилацетат, н-пентилизовалерианат, γ-пальмитолактон [35].

Эфирное масло соцветий L. vulgare содержится в количестве не превышающем 0,5% и включает в свой состав терпеноиды – моно- и сесквитерпены: сабинен, мирцен, n-цимен, лимонен, (E)-β-оцимен, 1,8-цинеол, терпинен-4-ол, α-терпниол, геранилацетат, геранилизовалерианат, α-кубебен, α-копаен, (E)-β-кариофиллен, аромадендрен, α-гумулен, (E)-β-фарнезен, гермакрен, α-аморен, α-мууролен, δ-кадинен, γ-кадинен, изофауринон, элемол, оксид кариофиллена, 1,2-эпоксид гумулена, γ-эудесмол, γ-кадинол, (Z)-ланцеол, хамазулен, оксид А бизаболола, гексагидрофарнезилацетон, фарнезен, фарнезол, неролидол, α-бизаболол [36]. Проведено исследование эфирного масла цветков L. vulgare, произраcтающего на территории Эстонии. Методами газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием GC-FID и массовой спектрометрией GC-MS в нем было идентифицировано 115 соединений. Установлено, что в составе эфирного масла, L. vulgare большую часть составляли (E)-β-farnesene (7.3%), hexadecahydrocyclobuta, dicyclooctene (5,3%), decanoic acid (4,9%), γ-eudesmol (4,5%) [36].

Изучен состав эфирного масла из надземных органов L. vulgare, произрастающего на территории провинции Ардебаль (Иран). В его составе идентифицировано 47 соединений, среди которых преобладали caryophyllene oxide (21,2%), aromadendrene oxide (13,7%), cis-β-farnesene (6,5%), 1-octen-3-yl-acetate (5,6%) и trans-caryophyllene (4,9%). По мнению авторов, результаты доказывают наличие хеморас данного вида растения [37].

Полифенольные соединения, обнаруженные в надземных органах L. vulgare, представлены флавоноидами, фенолкарбоновыми кислотами, кумаринами. Из цветков L. vulgare, произрастающего на территории Грузии, были выделены следующие флавоноиды: апигенин, космосиин, 7-O-(3-D-глюкуронид) апигенина, витексин, рутин, гиперин, гиперозид, кверцетин, лютеолин, изорамнетин, 7-O-β-D-глюкопиранозид апигенина, хризин, 7-O-(3-D-глюкуронид) хризина [38, 39]. В трубчатых цветках обнаружены фенолкарбоновые кислоты – хлорогеновая и кофейная, кумарины представлены умбеллифероном и скополетином [38, 39].

Отмечается, что народной медицине Грузии и Прибайкалья водные извлечения из травы L. vulgare применяют при лихорадочных состояниях, простуде, кашле, туберкулезе легких, заболеваниях глаз, недержании мочи, коликах желудочно-кишечного характера, мигрени, удушье, при болях и т. д. Отвар и настой травы назначают при заболеваниях глаз, грыже, геморрое. Кроме того, траву и цветки используют наружно – при кожных сыпях, лишаях, язвах, для купания маленьких детей при спазмах кишечника и судорогах. При кожных заболеваниях наносят смесь, состоящую из измельчённой травы (вместе с цветочными корзинками), растертой со сливочным маслом [15, 16, 39]. Проведены исследования влияния сырой нефти на жизнеспособность L. vulgare. Установлено, что данный вид способен не только выживать в почве, подверженной воздействию сырой нефти, но и снижать концентрацию этого загрязнителя в почве. Корни L. vulgare успешно образовывали симбиоз с микоризой. При этом показана положительная корреляция между концентрацией соединений – антиоксидантов (полифенолов в т.ч.) и остаточным уровнем концентрации нефти в почве. Результаты показали, что L. vulgare может выживать в условиях загрязнения нефтепродуктами и способствовать уменьшению их содержания в субстрате [40].

Tripleurospermum inodorum (L.)

По данным «Флоры Центральной Сибири» род Tripleurospermum подсемейства Asteroideae имеет только одного представителя – Tripleurospermum inodorum (L.) [18]. Согласно флористической сводке «Флора Сибири» [13], род имеет название Matricaria L. (Tripleurospermum Sch.Bip.) и включает три секции, две из которых распространены в Сибири наполняемостью по одному виду – Matricaria perforata = m. inodora = tripleurospermum inodorum из секции Matricaria (Tripleurospermum), и m. tetragonosperma = tripleurospermum tetragonosperma (т. четырехугольносемянный) из секции Tetragonosperma. Однако во «Флору Сибири» вид T. inodorum включен условно, так как авторами отмечено его возможное присутствие на востоке Якутии. Синонимы описываемого вида [13] – Chamomilla inodora (L.) Gilib. [Invalid], Ch. inodora (L.) K. Koch, Chamaemelum inodorum (L.) Vis., Ch. inodorum var. inodorum, Chrysanthemum inodorum (L.) L., Ch. maritimum var. inodorum (L.) Bech., Dibothrospermum agreste Knaf., D. pusillum Knaf., Matricaria inodora L., M. inodora var. agrestis Weiss., M. inodora f. agrestis (Weiss) Fiori & Paol., M. inodora f. biennis Fiori & Paol., M. inodora f. inodora., M. inodora var. inodor, M. inodora var. pusilla Fiori, M. maritima var. agrestis (Knaf) Wilmott., M. maritima subsp. inodora (L.) Soó., M. maritima subsp. inodora (L.) Clapham., M. maritima var. inodora (L.) Soó, M. perforata Mérat., M. pumila Nyman., Pyrethrum elegans Pollini, P. inodorum (L.) Moench., P. inodorum var. inodorum, Rhytidospermum inodorum Sch.Bip. (не разрешен к использованию), Tripleurospermum maritimum var. agreste (Weiss) Briq. & Cavill. T. maritimum subsp. inodorum (L.) Appleq., T. maritimum var. pusillum (Knaf) Briq. & Cavill., T. perforatum (Mérat) M. Laínz, T. perforatum (Mérat) Wagenitz (наименование не разрешено к использованию).

В Иркутской области T. inodorum распространен в западной и южной частях Среднесибирского плоскогорья и на Южном побережье озера Байкал. Основные места обитания – по канавам, берегам рек, по пустырям и в близи дорог, по опушкам и полянам светло- и темнохвойных, а также мелколиственных лесов. Так как растение является неприхотливым в экологическом плане (ксеро-мезофит, мезотроф), то часто заселение этим видом носит антропогенный характер [13, 18].

Распространяется семенами, при этом одно растение может дать огромное количество семянок – по разным данным от 50 000–200 000 до 1,5 млн. и более. Семена, находящиеся в почве, длительно сохраняют всхожесть (до 7 лет). Благодаря холодостойкости семена прорастают рано и достаточно дружно при пониженной температуре почвы, хорошо перезимовывают. T. inodorum является сорным видом в агропроизводстве. Засоряет не только зерновые, но и пропашные культуры. В Нечерноземной зоне сильнее всего засоряет посевы важных многолетних трав (клевера и люцерны) и озимых зерновых. Отрицательное воздействие сказывается и в том, что T. inodorum потребляет влаги в 2 раза больше, чем овес и яровая пшеница, что отрицательно влияет на урожай. Вместе с тем, это говорит об экологической устойчивости описываемого вида. Экологические особенности этого представителя подсемейства Asteroideae служат основанием их быстрого введение в культуру, в том числе с целью создания дополнительной сырьевой базы лекарственных растений [30].

Кроме Восточной Сибири к основным районам распространения T. inodorum относятся – Западная Европа, Атлантическая Европа, Балканы, Малая Азия, Северная Америка, европейская часть России, Кавказ, Западная Сибирь, Дальний Восток (как заносное) [21].

Анализ сведений из доступных источников литературы показал, что T. inodorum содержит эфирное масло, пиретрин и близкие к нему соединения, горечь, слизь, камедь, алкалоиды, аскорбиновую кислоту; жирное масло (в семенах до 20%) [21].

Подробно исследован состав эфирного масла T. inodorum, произрастающего в Эстонии. Содержание эфирного масла не превышало 0,2%. Основными компонентнами являются моно- и сесквитерпеноиды, в частности: E-β-оцимен, артемизиакетон, пинкарвон, гераниизобутаноат, β- кариофиллен, аромадендрен, α-гумулен, E-β-фарнезен, гермакрен D, бициклогермакрен, α-аморфен, спатуленол, оксид кариофиллена, эпоксид транс-α-бизаболена, виридифлорол, Z-α-бергамотол, γ-эудесмол, γ-кадинол, хамомиллол, (Z)-ланцеол, оксид А бизаболола, оксид В бизаболола, оксид А бизаболона, оксид 2 аромадендрена, эпоксид аллоаромадендрена, фарнезилацетат, гексагидрофарнезилацетон.

Cравнение составов эфирного масла цветков T. inodorum и эфирного масла официнальных видов Chamomilla recutita и Ch. suaveolens показало их значительную схожесть. В цветках T. inodorum большую часть составляли (Z,Z)-matricaria ester (77,9%), (E)-β-farnesene (3,5%), matricaria ester isomer (3,5%), matricaria lactone (3,0%) [36, 41].

Другие группы химических соединений, обнаруженные в T. inodorum, представлены производными бензола – бензилбензоат; ароматическим соединением – 1,3,4,5,6,7-гексагидро-2,5,5-триметил-2H-2,4а-этанонафталин; производным фурана – 2-пентилфуран. Вместе с тем обнаружены соединения алифатического ряда: н-октадекан, н-нонадекан, н-эйкозан, н-трикозан, н-пентакозан, 6-метил-5-гептен-2-он; жирные кислоты и их производные: декановая, цис-линолевая, 2-метилбутил-2-метилбутират, изоамилизовалерианат, 2-пентилизовалерианат, цис-гексенилизовалерианат, γ- пальмитолактон. Из группы фенилпропаноидов, в том числе полифенольных соединений, выявлено присутствие изоэвгенола; 8-метилкумарина, космосиина и цинарозида в соцветиях [42].

Кроме того, в трудах группы эстонских исследователей имеются сведения о наличии в корнях и надземной части T. inodorum такой специализированной группы химически активных природных соединений как полиацетилены: транс-метил-2-децен-4,6,8-триионат; матрикариаэфир, (Z,Z)-матрикариаэфир, дигидроматрикариаэфир, (Z)-лахнофиллум-метиловый эфир, (E)-лахнофиллум-метиловый эфир, (Z)-ен-ин-бициклоэфир, (E)-ен-ин-бициклоэфир; 2цис,8цис-матрикариаэфир, 8цис-α,β-дигидроматрикариаэфир, 2Z,8Z- матрикариаэфир, 8Z-2,3-дигидроматрикариаэфир, (2E)-лахнофиллумэфир, (2Z)-лахнофиллумэфир, (2E)-дигидроматрикариаэфир, (5E,9Z)-матрикариалактон [36, 42]. На базе Брянской государственной сельскохозяйственной академии изучался минеральный состав сорных растений, в том числе T. inodorum. В результате установлено, что в процессе развития и роста в надземной части этого вида накапливаются натрий, магний, фосфор, сера, кремний, марганец, медь, молибден в больших концентрациях [43].

При сравнительном фитохимическом исследовании установлено, что количество флавоноидов в цветках T. inodorum превышает содержание этой группы БАС в цветках Ch. recutita [44, 45].

В народной медицине трава T. inodorum используется в качестве болеутоляющего, противовоспалительного, мочегонного, ранозаживляющего, спазмолитического, противоглистного, а также инсектицидного средства [21].

Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr.

Род Heteropappus Less. на территории Прибайкалья представлен тремя видами – Heteropappus hispidus (Тhunb.) Lees. (гетеропаппус щетинистоволосистый), H. tataricus (Lindl.) (г. татарский) и H. altaicus (Willd.) Novopokr. [21]. «Флора Сибири» [13], включающая описание западно- и восточносибирских растений и ЭБ СО РАН [19], описывают 3 вида – H. biennis (Ledeb.) Tamamsch. ex Grub. (син. H. tataricus), H. altaicus subsp. altaicus, H. altaicus subsp. appressifolius Koroljuk.

Согласно информационной базе The Plant List [11] наименование H. hispidus является синонимом к виду Kalimeris hispida (Thunb.) Nees (род Kalimeris, Compositae).

Учитывая практическое значение видов H. tataricus и H. altaicus далее нами уделено внимание именно этим видам.

H. tataricus Tamamsch. – официально принятое название вида, синонимы отсутствуют [11]. Однако, есть сведения о синонимичности H. biennis (Ledeb.) Tamamsch. ex. Grub. (H. tataricus (Lindl.) Tamamsch.) – или г. двулетний [42]. H. tataricus распространен на территории Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке. Предпочитает долины, остепненные и суходольные луга, опушки, степи. Вид является двулетником [11, 13].

В траве данного вида обнаружены тритерпеноиды, такие как полигалаковая кислота, 28-O-[α-L-рамнопиранозил-(1→2)]-[β-D-ксилопиранозил--(1→3)]-β-D-глюкопиранозид аръюноловой кислоты (гетеропаппусапонин I), а также флавоноиды – рутин, никотифлорин, 3-O-рутозид изорамнетина. Экспериментально установлена антифунгальная активность полигалаковой кислоты, выделенной из надземных органов H. tataricus [42].

H. altaicus многолетнее травянистое растение. Обитает в южной части Среднесибирского плоскогорья, в горах Восточного Саяна, в Саяно-Байкальском и Баргузинском районах, Витимском нагорье, описан в южной части Бурятии и Даурии. H. altaicus является светолюбивым ксеромезофитом, предпочитая берега рек, озер, в том числе соленых, а также сухие и остепненные луга и степи [13, 18 19]. H. altaicus (Willd.) Novopokr. (син. Aster altaicus Willd. 1809, Enum. Hort. Berol. 2: 880. – Aster altaicus Willd. var canescens (Nees) Serg. – Heteropappus canescens (Nees) Novopokr. – Heteropappus distortus (Turcz. ex Ave-Lall.) Tamamsch. [18, 19].

Информационная база The Plant List [11] указывает на наличие 18 синонимов к этому виду: Aster altaicus var. medius Krylov, A. altaicus var. uchiyamae (Nakai) Kitam., A. angustifolius Lindl., A. distortus Turcz. ex Avé-Lall., A. gebleri Besser ex DC., A. lithospermifolius Desf., A. medius (Krylov) Serg., A. millefolius Vaniot, A. pumilus Fisch., A. pyrrhopappus Boiss., A. spartioides C.B.Clarke, Brachyactis altaica (DC.) Kitam., Conyza altaica DC., Galatella altaica Tzvelev., G. juncea Lindl. ex DC., Heteropappus altaicus subsp. altaicus, H. altaicus var. altaicus, H. distortus (Turcz. ex Avé-Lall.) Tamamsch.

Вид описан в списках «Flora of China» [46] как Aster altaicus var. altaicus. В качестве синонимичных отмечены названия Aster gmelinii Tausch; Heteropappus altaicus (Willdenow) Novopokrovsky; Kalimeris altaica (Willdenow) Nees; K. altaica var. subincana Avé-Lallemant. Встречается в некоторых провинциях Китая, кроме того, в штате Кашмир, Казахстане, Монголии. На описанных территориях вид встречается в степи, на лугах, солончаках, каменистыех склонах холмов, а также по обочинам дорог и по берегам рек.

H. altaicus по данным разных авторов содержит сапонины, терпеноиды, алкалоиды, кумарины, флавоноиды и дубильные вещества, эфирное масло. Иностранные источники сообщают, что эфирное масло H. altaicus содержит не менее 54 компонентов. Основными являются монотерпены и тритерпены. Большую часть из них занимают гермакрин Д, кариофилен, β-пинен, β-феландрен и лимонен (20%, 7%, 5%, 4 и 3%, соответственно, в общей сумме идентифицированных компонентов) [47]. Подробно изучался состав моно и сесквитерпеноидов надземной части H. altaicus. В результате установлено наличие фарнезола, (-)-спатуленола, 1β 10α-эпоксид кариофиллена, 4α7β-дигидрокси-10βH-гвай-5-ен-1β8β-эндоксид, 1β-метоксикариол-9-он;α-туйен, α-пинен, β-пинен, камфен, сабинен, мирцен, α-фелландрен, Δ3-карен, α-терпинен, λ-терпинен, (Z)-β-оцимен, терпинолен, п-цимен, лимонен, β-фелландрен, 1,8-цинеол, цис-хризантенилацетат, борнилацетат, α-терпинилацетат, транс-сабинилацетат, δ-элемен, α-копаен, β-пачулен, β-бурбонен, β-элемен, β-кариофеллен, β-копаен, α-гумулен, гермакрен D, β-селинен, цингиберен, бициклогермакрен, транс- β-гвайен, (E,E)-α-фарнезен, β-фарнезен, δ-кадинен, спатуленол, оксид кариофеллена, гвайол [15, 16, 48].

Установлено присутствие дитерпеноидов и тритерпеноидов в надземных органах H. altaicus. Первая группа включает транс-фитол, (-)-хардвиккиевую и хаутриваевую кислоты, их производные – 12α-(2-метилбутирилокси) хардвиккиевую, лактон 12α-гидроксихаутриваевую-19, лактон 7α12α-дигидроксихаутриваевую-19 кислоты, 12α-(2-метилбутирилокси) стриктовая кислота; а также (5R, 6S, 8aS)-5-[2-3-фурил)этил-5,6,8а-триметил-4а,5,6,7,8,8а-гексагидро-1-нафталинкарбоновая кислота] (или гетералатиковая кислота) в соцветиях [16].

Вторая группа (тритерпеноиды) – фриделин, эпифриделанол, 2β, 3β, 16α, 23-тетрагидроксиолеан-12-ен-28-овая кислота или полигалаковая кислота [16, 49].

Мазур Л.В. проведена количественная оценка некоторых групп БАС надземных органов H. altaicus, произрастающего на территории Западного Забайкалья. Установлено содержание в траве – алкалоидов 0,14%, флавоноидов, в пересчете на кверцетин 0,76%, дубильных веществ 4,43% и аскорбиновой кислоты 0,88%, в соцветиях – алкалоидов 0,05%, флавоноидов, в пересчете на кверцетин 1,70%, дубильных веществ 5,92%, аскорбиновой кислоты 1,86%, в подземных органах – флавоноидов 0,08%, дубильных веществ 0,35%. Кроме того, при изучении элементного состава выявлены следующие микроэлементы: Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Cr [49].

Данные по исследованию гетеропаппуса алтайского в клинической медицине в доступной литературе недостаточны, затрагивают период 1997 года. Были представлены результаты изучения иммуномодулирующего и противовоспалительного эффектов тритерпеновых сапонинов золотарника обыкновенного, видов гетеропаппуса алтайского и г. двулетнего [50]. При этом в народной медицине соцветия H. altaicus назначают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Надземная часть растения оказывает антибактериальное и протистоцидное действие. В тибетской и монгольской медицине траву этого растения используют как жаропонижающее, противовоспалительное средство, при респираторных инфекциях в качестве отхаркивающего и противокашлевого, а также при болезнях желудка (в том числе при язвенной болезни [51]. Надземные органы входят в состав сборов, назначаемых при лечении кори и оспы. В китайской медицине, наряду с другими растениями, извлечения из H. altaicus употребляют для лечения половой слабости у мужчин, при кровохарканье и хронических бронхитах [21].

Solidago dahurica Kitag.

Род Solidago L. – золотарник, по данным «Флоры Центральной Сибири» и ЭБ СО РАН [18, 19] на территории Восточной Сибири имеет в своем арсенале одного представителя – S. dahurica L. (син. Solidago dahurica Kitag. S. gebleri Juz. – S. virgaurea var. alpestris Krylov. non. ДС.). В свою очередь, во «Флоре Сибири» [13] указано, что на территории Восточной Сибири произрастает два вида – S. dahurica и S. spireifolia Fisch. ex Herder. Последний распространён только в Арктическом флористическом районе (САХА Якутия). Согласно информационной базе ЭБ СО РАН [19] в Восточной Сибири встречается S. gebleri, характерный для флоры Алтая. Вместе с тем, на территории Восточной Сибири встречаются S. canadensis L., который является официнальным видом и S. virgaurea L. (или золотая розга). Эти виды относятся к одичавшим и натурализовавшимся, и, практически, типичным видам флоры Восточной Сибири. Это связано с широким использованием их как культурных видов для озеленения городских улиц и садовых участков, а также с достаточной популярностью растений в практике народной медицины [19, 21].

Согласно списку «The Plant List» S. dahurica является синонимом S. virgaurea subsp. dahurica (Kitag.) Kitag., к которому, в свою очередь, определены синонимы S. gebleri Juz. и S. gebleri var. gebleri [11]. S. dahurica – обычно равнинное растение, представители высокие, до 1 м, с крупной метелкой. Листья преимущественно волосистые по жилкам. Растения с высокогорий Саян и Станового нагорья отличаются меньшим габитусом от 15 до 50 см и имеют простое кистевидное соцветие, голые или почти голые листья. Иногда этот вид выделяют в качестве особого вида – S. gebleri Juz. Однако указанные отличия непостоянны и не являются диагностическими признаками [13, 18, 19].

Вид S. dahurica имеет широкое распространение на территории Восточной Сибири. По всему Среднесибирскому плоскогорью, в районах Саян по Байкальскому нагорью. Не образует больших зарослей, но имеет массивный габитус, хороший сырьевой запас [52]. S. dahurica предпочитает заселяться в зарослях кустарников, в лесу, на полянах, по долинам рек, на каменистых и щебнистых склонах, прирусловых галечниках и редколесьях.

В качестве сырья у S. dahurica заготавливают надземные органы во время цветения. Обнаружены флавоноиды – астрагалин, кверцитрин, рутин, кемпферол, изорамнетин, изокверцитрин. Кроме того, установлено присутствие тритерпеновых сапонинов, горечей, дубильных веществ, смол, органических кислот, эфирного масла, каротина, аскорбиновой и никотиновой кислот, инулина, а также алкалоидов [21].

При гидролизе выделенных тритерпеновых сапонинов выявлено восемь агликонов, производных виргуреагенина, обозначенных литерами A, B, C, D, I, F, G, H. Агликон виргауреагенин А был идентифицирован как олеаноловая кислота, а виргауреагенина D – как кислота полигалловая. Углеводный остаток состоит из глюкозы, рамнозы и ксилозы. Установлено наличие гликозидов полифенольного характера, в частности, производных кверцетина – изокверцитрин, подтверждено наличие сапонинов, дубильных веществ, катехинов, флавонов. В цветочных корзинках S. dahurica содержится около 0,5% эфирного масла, в листьях – около 0,7%, установлено наличие сапонинов, катехинов, танинов и флавонов [53].

Кроме того, выявлено присутствие органических кислот (в частности, хинной), дитерпеноидов, полиацетиленовых соединений, фенолкарбоновых кислот и их производных (кофейной, хлорогеновой, гидроксикоричной), кумаринов (эскулетина, эскулина) и фитоэкдизонов [53].

Химический состав надземных органов обеспечивает использование S. dahurica в качестве отхаркивающего, диуретического и гипоазотемического средства, для лечения хронических нефритов и почечной недостаточности. В разных странах виды Solidago применяют аналогично. В частности, траву S. dahurica, S. virgaurea и S. canadensis издавна назначали при заболеваниях почек и мочевого пузыря, для растворения камней в почках и мочевом пузыре, при большом содержании белка в моче, как мочегонное при водянке, а также в качестве эффективных средств при ревматизме, подагре, бронхиальной астме, туберкулезе легких, желчнокаменной болезни и других заболеваниях. Отмечено успешное применение этих видов наружно – для полосканий при ангине, разрыхлении десен, для укрепления слабых зубов, для примочек при гнойных ранах и переломах костей [24].

Из надземных органов S. dahurica изготавливают смеси – мази, втирания на основе сливок, свиного жира или сливочного масла. Такие средства рекомендуют при туберкулёзе кожи, дерматитах, ожогах, ревматизме, при белях. Народы Коми и Сибири применяют вытяжки из S. dahurica внутрь при язвенном цистите, гепатите, при аденоме простаты, импотенции, частых поллюциях и хроническом простатите (в смеси с другими растениями), а также наружно для полосканий и обмываний при остром ларингите, экземе [54].

В народной медицине Кавказа спиртовая настойка из подземных частей растения используется как ранозаживляющее средство [21, 54]. Трава S. virgaurea включена в Британскую травяную фармакопею как потогонное и антисептическое средство [55]. В гомеопатии [56] применяют эссенцию из свежих соцветий при хронических воспалительных заболеваниях почек, сопровождающихся кожными высыпаниями, припуханием желез, отеками, катарами и ревматическими болями.

Leontopodium conglobatum (Tursz.) Hand. -Mazz.

Род Leontopodium R. Br. ex Cass. восточносибирской флоры представлен 4 видами – Leontopodium camesrte (Ledeb) Hand., Leontopodium conglobatum (Tursz.) Hand. -Mazz, Leontopodium leontopodioides (Wild.) Beauv., Leontopodium ochroleucum Beauv. [23, 24]. Флористическая сводка «Флора Сибири» [13] описывает виды Leontopodium camesrte (Ledeb) Hand., Leontopodium conglobatum (Tursz.) Hand.-Mazz и Leontopodium ochroleucum Beauv. как подвиды Leontopodium conglobatum.

База данных Global Compositae Checklist, которая представляет собой интегрированную базу данных номенклатурной и таксономической информации семейства Asteraceae, включенная в Catalogue of Life: 2015 Annual Checklist [57] и информационная база «The Plant List» [11] указывают, что названия Leontopodium ochroleucum var. conglobatum (Turcz.) Grubov и Leontopodium sibiricum var. conglobatum Turcz. являются синонимами к названию Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand.-Mazz. Сопоставительный анализ показателей представлен в таблице:

 

Таблица – Сравнительный анализ названий, морфологических признаков, распространения вида и внутривидовых таксонов Leontopodium conglobatum Восточной Сибири

Источники (база данных)

Показатели

Название вида

Распространение

Морфологические признаки

Местообитание

Флора Центральной Сибири, т. 2

Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand.-Mazz.

Среднесибирское плоскогорье на востоке Иркутской области (в районе бассейна реки Лены), в Саяно-Байкальском районе на южном побережье Байкала, река Иркут, в восточной и западной части Станового нагорья, включая юг Северо-Байкальского нагорья, в степных районах Республики Бурятия в бассейне реки Селенги, в Селенгинском и Джидинском районах

– стебли обычно одиночные, реже в числе нескольких и тогда в небольших дерновинках, листья на стебле многочисленные (до 15);

– прицветные листья яйцевидно-ланцетные, ланцетные или продолговатые в верхней половине с завернутыми краями и резко суженые, в 2–3 раза длиннее соцветия, соцветие, чаще разветвленное в виде щитка из нескольких «звезд», реже одиночные

По остепненным суходольным и долинным лугам, опушкам, сухим лесам, в каменисто- щебнистых степях

Флора Сибири, т. 13

Leontopodium ochroleucum subsp. conglobatum (Turcz.) V. Khan. stat. et comb. nov.

В Иркутской области – Ангаро-Саянский флористический район;

В Республике Бурятия – Северо-Бурятский и Южно-Бурятский флористические районы

Электронная библиотека Сибирского отделения Российской академии наук – Синоним

Leontopodium ochroleucum var. conglobatum (Turcz.) Grub.

Западная Сибирь: Алтай.

Средняя Сибирь: Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва.

Восточная Сибирь: Иркутская, Читинская области, Бурятия, Республика Саха (Якутия)

Leontopodium sibiricum. var. conglobatum Turcz. 1847 in Bull. Soc. Nat. Moscou, 20,3.

Leontopodium ochroleucum Beauverd conglobatum (Turcz.) V. Khan.

The Plant List

Global Сompositae checklist –

Внутривидовой таксон,

cиноним

Leontopodium ochroleucum var. conglobatum (Turcz.) Grubov.

30 – Siberia, Irkutsk (IRK), Irkutsk (IRK-OO); … 31 – Russian Far East, Amur (AMU), Amur (AMU-OO); … 31 – Russian Far East, Khabarovsk (KHA), Khabarovsk (KHA-OO); 30 – Siberia, Yakutskiya (YAK), Yakutskiya (YAK-OO); 3 – Asia-Temperate, 30 – Siberia, Chita (CTA), Chita (CTA-OO);

Leontopodium sibiricum var. conglobatum Turcz.

 

Представленные данные в таблице позволяют сделать вывод, что под принятым и синонимичными названиями Leontopodium conglobatum описан равнозначный вид. При этом Leontopodium conglobatum имеет четко-выраженные морфологически признаки, достаточно широкий ареал на территории Восточной Сибири и доступные места обитания.

В доступных литературных источниках отсутствуют сведения о клинических исследованиях данного вида. Вместе с тем, Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand-Mazz. входит в арсенал лекарственных растений тибетской медицины. С лечебной целью используют всю надземную часть растения в качестве ранозаживляющего, отхаркивающего, болеутоляющего и седативного средства, назначают при желчнокаменной болезни, а также наружно для прижигания при иглоукалывании [22]. Изучен уровень биологической активности по степени влияния настоя 1:20 из Leontopodium conglobatum на реакцию пенообразования в суспензии Saccharomyces cerevisiae [58]. Сведений по химическому составу не обнаружено.

Род Geranium

Род Geranium L. (Geraniaceae) включает более 300 видов, представленных травами и полукустарниками. Представители рода Geranium произрастают по всему земному шару и встречаются в различных климатических зонах. Могут произрастать в горах и на скалах. Более 20 видов Geranium культивируются и являются материалом для разведения высокодекоративных сортов. Представители рода Geranium образуют прикорневые розетки листьев на длинных черешках. При этом листовая пластинка пальчато-рассечённая на доли различной формы – от достаточно широких до тонких, почти нитевидных. Цветки у представителей рода Geranium актиноморфные, в форме блюдца, чаще крупные и красивые, состоят из пяти почти круглых лепестков. Лепестки могут срастаться, образуя плоскую форму, либо форму чашечки. При этом лепестки либо загнуты к венчику, или, наоборот, загнуты к черешку. Окраска цветков гераней белая, пурпурная, синяя, фиолетовая, сиреневая различных оттенков. Плод коробочка специфической формы с остающимися лепестками чашечки. По форме плод напоминает клюв журавля, отсюда происходит название рода и семейства [60].

Представителей рода Geranium флоры северо-запада Европейской России изучала Разаренова К.Н. на базе «Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии». Объектами исследования служили Geranium prаtense L., G. sylvaticum L., G. palustre L., G. sanguineum L., G. sibiricum L., G. robertianum L., G. pusillum L. и культивируемый вид G. lividum [59].

Во флористических списках и определителях описано разное количество представителей рода Geranium, населяющих Прибайкалье. В частности, во «Флоре Сибири» [61] описано 20 видов, во «Флоре Центральной Сибири» [18], в Программе ЭБ СО РАН [19] имеются сведения о 10 видах, фотоопределитель «Растения западного побережья озера Байкала» и ревизионная сводка «Конспект флоры Иркутской области (сосудистые растения)» [62] содержат описание 4 видов.

Имеются сведения о применении в народной медицине различных видов гераней в качестве средств для лечения бессонницы, эпилепсии, лихорадки, ревматизма, диареи, как кровоостанавливающее при гинекологических заболеваниях. В тибетской медицине эти виды назначают при лечении глазных болезней, в том числе катаракты [21, 60].

Среди прибайкальских представителей рода Geranium определены виды наиболее распространенные: Geranium eriostemon Fischer., G. pratense L., G. wlassowianum Fischer.

Geranium eriostemon Fischer.

Согласно данным информационной базы [11] название G. eriostemon находится в статусе Illegitimate т.е. использование этого названия не согласовано с правилами Международного кодекса ботанической номенклатуры. Вместе с тем, название G. eriostemon является синонимом вида G. platyanthum Duthie. Во флористических сводках «Флора Сибири» [61], «Флора Центральной Сибири» [18] и ЭБ СО РАН [19] вид G. eriostemon описан как самостоятельный.

Места произрастания – светлые леса, заросли кустарников, опушки. Основные районы распространения – западные и южные районы Иркутской области, Среднесибирское плоскогорье, юго-западная окраина Иркутской области (Восточный Саян), а также южное побережье озера Байкал [18, 19, 61, 62].

Проводились фитотехнологические исследования по получению экстракта, содержащего максимальное количество флавоноидов травы G. eriostemon. На основе сравнения результатов, получаемых на математически прогнозируемой модели и экспериментальных данных установлено, что оптимальными условиями являются соотношение «сырье : экстрагент» – 1:40, экстрагент – 60% этанол и длительность экстракции – 35 мин [63]. Определено содержание танидов с помощью ВЭЖХ в некоторых видах гераней, произрастающих в Китае, сумма этих соединений в траве G. eriostemon составила 0,88% [64].

Изучался компонентный состав G. eriostemon. Du S. и соавторы установили наличие производных инозита – сциллита β-ситостерина. Отмечено присутствие полифенолов – фенолкарбоновых кислот и флавоноидов. В частности, первая группа представлена прототокатеховой кислотой и производными галловой кислоты: 1,6-ди-O-галлоил-α-L-глюкоза, 1,2,3,6-тетра-O-галлоил-β-D-глюкоза, корилагин. Вторая группа это флавоноиды, которые относятся к флавонолам – кверцетин, мирицетин, 7-O-α-L-арабинофуранозид и 3-O-α-L-арабинофуранозид кемпферола. В траве обнаружена шикимовая кислота [64].

Фитохимическое исследование метанольного экстракта надземной части G. eriostemon показало наличие олеаноловой кислоты, трех лигнанов – (−)-kobusin, (−)-eudesmin, (+)-(+)-magnolin, сиреневой кислоты и четырех флавоноидов – кверцетина, югландина, юглалина и гиперина. При этом (+)-(+)-магнолин, сиреневая кислота и кверцетина проявили умеренную цитотоксическую активность в отношении 4 человеческих линий клеток рака in vitro [64].

Изучена динамика накопления дубильных веществ в надземных и подземных органах G. eriostemon, произрастающей на территории Бурятии. Максимально богаты танидами подземные органы этого вида, их содержание достигало 4,14% [65].

Экспериментально установлен достаточно высокий уровень антимикробной активности суммы танидов выделенных из подземных органов G. eriostemon. Определение бактерицидной активности проводили визуально в чашках Петри по величине зоны задержки роста наиболее распространенного представителя граммположительных бактерий – Staphylococcus aureus9 [66].

G. pratense L.

G. pratense имеет общепринятое название в Мировом списке растительных семейств (World Checklist of Selected Plant Families – WCSP) [12] и представлен 24 синонимами различного статуса: G. acknerianum Schur., G. alpinum Kit. ex Kanitz., G. batrachioides Bubani., G. caeruleum Gilib. [Invalid], G. coelestinum Schur., G. kemulariae Kharadze, G. mariae Sennen, G. napellifolium Schur., G.neapolitanum Nyman., G. pratense var. affine (Ledeb.) C.C. Huang & L.R. Xu, G. pratense var. albidum Regel, G. pratense f. albiflorum Q.Zhu & J.Wang, G. pratense f. leucanthemum B.Boivin., G. pratense var. litwinowii Woronow, G. pratense var. pallidum Regel, G. pratense var. parviflorum Regel, G. pratense f. prаtense, G. pratense var. prаtense, G. pratense var. pubescens Regel, G. pratense var. schmidii Y.J.Nasir, G. pratense subsp. sergievskajae Peschkova, G. pratense subsp. stewartianum Y.J. Nasir, G. pratense var. tenuisectum Regel, G. valde-pilosum Schur ex Nyman.

В Иркутской области вид предпочитает следующие места обитания – луга, опушки, осветленные леса. Встречается в Саянах, на северном побережье озера Байкал, на территории Байкало-Ленского заповедника [18, 19, 62].

В надземной части G. pratense обнаружены фенолкарбоновые кислоты и их производные: гераниин и изогераниин, в подземной части – кофейная, галловая, дегидрогалловая, эллаговая, хебулаговая кислоты, метилгаллат, 6-галлоилглюкоза [64, 67, 68].

Среди соединений флавоноидной структуры установлено наличие рутина, кверцетина, апигенина [67]. Из других полифенольных соединений в надземных органах G. pratense идентифицированы – мирицетина 3-O--(2”-O-галлоил)-β-D-глюкопиранозид, 5 производных кверцетина: 3-O-β-D-глюкопиранозид, 3-O-β-D-галактопиранозид, 3-O-(2”-O-галлоил)-β-D-глюкопиранозид, 3-O-(2”-O-галлоил)-β-D-галактопиранозид, 3-O-α-D-арабинопиранозид, а также 3-O-β-D-глюкопиранозид кемпферола [67–68], а также (-)-6-хлорэпигаллокатехин, метилгаллат и триптофан, в подземный органах – (+)-катехин, (-)-эпикатехин. Выделенные соединения оказались эффективными против нарушений эндотелий-зависимой релаксации в изолированном отрезке аорты крысы [70].

Надземные органы G. pratense, произрастающей в западной части России, исследовали в отношении аминокислотного состава. В частности, в надземной части G. pratense, заготовленной в республике Башкортостан, было идентифицировано 20 аминокислот и определено их содержание [67, 68, 71].

Окраска цветков гераниевых обеспечивается антоцианом – дигликозидом мальвидина, в семенах присутствует лейкоантоцианидин [68].

Прибайкальский вид G. pratense является одним из первых растительных объектов, подвергнутых изучению на базе кафедры фармакологии Иркутского государственного медицинского института в 60-х годах прошлого столетия. Исследования были связаны с изучением влияния экстракта из этого растения на центральную нервную систему и его токсичности [72]. Вместе с тем, в экспериментах на лабораторных животных изучено ранозаживляющее действие, которое проявляет сумма полисахаридов этого растения. Изучалось влияние данной группы соединений на процесс регенерации деэпилированной кожи животных, предварительно обработанной 20% раствором калия гидроксида. Установлено заметное уменьшение площади раневой поверхности, ускорение процессов регенерации и пролиферации [73]. G. pratense – вид, произрастающий на территории Монголии, обладает высокой антиоксидантной активностью [74, 75]. Метанольные экстракты тормозили действие ферментативной активности α-амилазы в изолированной плазме более, чем на 40% [74]. Выяснена перспективность применения суммы полифенольных соединений данного вида против условно-патогенных микроорганизмов – штаммов B. cereus, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus [76].

Проводились агробиологические исследования G. pratense. Была изучена антимикробная активность высушенного порошка из корней этого растения после внесения в почву с культурой картофеля. Данная процедура уменьшала дальнейшую заболеваемость посевного материала. Установлено, что антимикробную активность проявляет фракция с гераниином при его содержании до 15% сухой массы корня (ВЭЖХ-метод). Антимикробная активность данной фракции соответствовала 1,25% от действия стрептомицина (метод бумажного диска). Результаты исследования свидетельствуют о перспективности использования G. pratense в качестве органической добавки или сопутствующей культуры для контроля микробной обсемененности картофеля [77].

Geranium wlassowianum Fischer

G. wlassowianum Fischer., согласно данным информационной базы данных, не имеет синонимов [11]. В Иркутской области G. wlassowianum встречается на востоке и юге региона, при этом чаще в Тулунском районе, также характерен для южного побережья озера Байкал, входит в список растительности Байкало-Ленского заповедника, при этом предпочитает места обитания, аналогичные перечисленным выше видам гераней [18, 19, 62].

В течение всего вегетационного периода отмечено стабильно высокое содержание танидов в подземной и надземной частях вида G. wlassowianum, произрастающего на территории Бурятии [69]. Определён уровень бактерицидной активности дубильных веществ вегетативных органов G. wlassowianum в отношении стафилококка золотистого [66].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные в обзоре данные показывают, что виды подсемейства Asteroidae и рода Geranium являются источниками биологически активных соединений различных групп – полифенолов, терпеноидов, компонентов эфирных масел, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, микроэлементов, витаминов и др. В комплексе БАС преобладают полифенольные соединения – флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, таниды, присутствие которых отмечено во всех видах. В народной медицине описываемые растительные объекты назначаются для лечения различных заболеваний. Экспериментально подтверждены влияние на центральную нервную систему, а также следующие виды фармакологического действия – гемостатическое, потогонное, антисептическое, антиоксидантное, цитостатическое, противогриппозное, противогерпетическое, противопротозойное, антимикробное и противовоспалительное.

Ареалы представленных видов охватывают практически все материки земного шара. Это говорит о широких адаптационных возможностях данных описанных растительных объектов. Многие из перечисленных видов являются основой для введения в культуру сортов с особыми декоративными, хозяйственно-биологическими признаками, в том числе с целенаправленно улучшенной фармацевтической ценностью. В связи с этим, в отношении прибайкальских видов Heteropappus altaicus, Solidago dahurica, Leucanthemum vulgare, Tripleurospermum inodorum, Antennaria dioica, Leontopodium conglobatum и Geranium eriostemon, G. pratense, G. wlassowianum целесообразно глубокое комплексное фитохимическое и фармакологическое исследование с целью создания лекарственных средств для лечения наиболее распространенных заболеваний.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Автор выражает благодарность Семеновой Ирине Михайловне – старшему преподавателю Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации за оказанную лингвистическую помощь.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Данный обзор не имел какой-либо поддержки от сторонних организаций.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

ВКЛАД АВТОРА

Е.Г. Привалова – планирование, сбор литературных данных, написание и редактирование обзора.

1 Стратегия ВОЗ в области народной медицины, 2014–2023 гг. – Издание ВОЗ, 2013. – 72 с.

2 Государственная фармакопея Российской Федерации / МЗ РФ. XIII изд. М., 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://193.2327(13).

3 Государственная фармакопея Российской Федерации / МЗ РФ. XIV изд. Т. I–IV. М., 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://193.232.7.120(14).

4 Государственный реестр лекарственных средств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://grls.rosminzdrav.ru.

5 ГОСТ 2237-93. Цветки ромашки. Технические условия. 10 с.

6 Государственная фармакопея Российской Федерации/ МЗ РФ. XIII изд. М., 2015.

7 Государственный реестр лекарственных средств.

8 Регистр лекарственных средств России. РЛС Энциклопедия лекарств. Вып.26. / М., 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rlsnet.ru/news_101979.htm

9 ГОСТ 10444.2-94. Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus.

×

Об авторах

Елена Геннадьевна Привалова

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Автор, ответственный за переписку.
Email: eleprivalova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9878-1372

кандидат фармацевтических наук, доцент, доцент кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии

Россия, 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 1

Список литературы

  1. Куркин В.А. Фармакогнозия как методологическая основа доказательной фитотерапии // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17, № 5–2. – С. 592–596.
  2. Николаев С.М., Асеева Т.А., Мондодоев А.Г., Шантанова Л.Н., Разуваева Я.Г., Хобракова В.Б., Чукаев С.А. Многовековой опыт развития бурятской ветви традиционной медицины России // Acta Biomedica Scientifica. – 2017. – Т. 2, №3. – С. 115. doi: 10.12737/article_59f036042cbb94.29099154.
  3. Самбукова Т.В., Овчинников Б.В., Ганапольский В.П., Ятманов А.Н., Шабанов П.Д. Перспективы использования фитопрепаратов в современной фармакологии // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2017. – Т. 15, №2. – С. 56–63. doi: 10.17816/RCF15256-63.
  4. Морозов С.В., Ткачева Н.И., Ткачев А.В. Проблемы комплексного химического профилирования лекарственных растений // Химия растительного сырья. – 2018. – №4. – С. 5–28. doi: 10.14258/JCPRM.2018044003.
  5. Теплова В.В., Исакова Е.П., Кляйн О.И., Дергачева Д.И., Гесслер Н.Н., Дерябина Ю. И. Природные полифенолы: биологическая активность, фармакологический потенциал, пути метаболической инженерии (обзор) // Прикладная биохимия и микробиология. – 2018. – Т. 54, №3. – С. 215–235. doi: 10.7868/s0555109918030017.
  6. Perez-Vizcaino F, Fraga C.G. Research trends in flavonoids and health // Arch. Biochem. Biophys. – 2018. –Vol. 646. – P. 107–112. doi: 10.1016/j.abb.2018.03.022.
  7. Rodeiro I., Donato M.T., Lahoz A., Garrido G., Delgado R., Gómez-Lechón M.J. Interactions of polyphenols with the P450 system: possible implications on human therapeutics // Mini Rev Med Chem. – 2008. – Vol. 8, No.2. – P. 97–106. doi: 10.2174/138955708783498131.
  8. Цыдендамбаев П.Б., Хышиктуев Б.С., Николаев С.М. Биологические эффекты флавоноидов // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. – 2006. – № 6. – С. 22–23.
  9. Тутельян В.А., Лашнева Н.В. Биологически активные вещества растительного происхождения. Флавонолы и флавоны: распространенность, пищевые источники, потребление // Вопросы питания. – 2013. – Т. 82, № 1. – С. 4–22.
  10. Di Pierro F. Roles of chemical complexity and evolutionary theory in some hepatic and intestinal enzymatic systems in chemical reproducibility and clinical efficiency of herbal derivatives // The Scientific World Journal – 2014. – Vol. 2014. – Art. No. 732045. doi: 10.1155/2014/732045
  11. The Plant List. 2013. Version 1.1. Published on the Internet. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.theplantlist.
  12. Bremer K., Anderberg A.A. Asteraceae: Cladistics and Classification. – Portland (Oregon), 1994 – 752 p.
  13. Красноборов И.М., Ломоносова М.Н., Тупицына Н.Н. и др. Флора Сибири. Том 13: Asteraceae (Compositae). – Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997. – 472 с.
  14. Dillon M.O., Funk V.A., Robinson H, Raymund Ch. Systematics, Evolution, and Biogeography of Compositae // En International Association for Plant Taxonomy (IAPT). Vienna. – 2009. – P. 441–461.
  15. Han Y., Gao X.G., Huang H. A new sesquiterpene with a novel 1β,8β-oxygen bridge from Heteropappus altaicus Willd. (Novopokr.) // Molecules. – 2011. – Vol. 16, No.1. – P. 518–522. doi: 10.3390/molecules16010518.
  16. Huang H., Gao X.G., Liu J., Li S., Han Y.F., Zhou B.C., Xia M. A new caryolane sesquiterpene from Heteropappus altaicus Willd. (Novopokr.) // Nat. Prod. Res – 2012. – P. 1–6. doi: 10.1080/14786419.2012.695366.
  17. Fursenco C., Calalb T., Uncu L., Dinu M., Ancuceanu R. Solidago virgaurea L.: A Review of Its Ethnomedicinal Uses, Phytochemistry, and Pharmacological Activities // Biomolecules. – 2020. – Vol. 10, No.12. – Art. No.1619. doi: 10.3390/biom10121619.
  18. Флора Центральной Сибири. В 2 т. / под ред. Л.И. Малышева, Г.А. Пешковой. – Новосибирск, 1979. – 1048 с.
  19. Электронная библиотека Сибирского отделения РАН. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www-sbras.nsc.ru/win/elbib/atlas/list.dhtml?flora#menu
  20. Babotă M, Mocan A, Vlase L, Crișan O, Ielciu I, Gheldiu AM, Vodnar DC, Crișan G, Păltinean R. Phytochemical Analysis, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Helichrysum arenarium (L.) Moench. and Antennaria dioica (L.) Gaertn. Flowers // Molecules. – 2018. – Vol. 23(2). – P. 409. doi: 10.3390/molecules23020409.
  21. Раделов С.Ю. Все о лекарственных растениях: Aтлас-справочник. – СПб, М., 2019. – С. 72.
  22. Mericli A.H. Constituents of Antennaria dioica // J. of Natur. Prod. – 1983. – Vol. 46, No.6. – P. 941. doi: 10.1021/np50030a026.
  23. Slobodianiuk L, Budniak, L., Marchyshyn S., Basaraba R. Determination of amino acids and sugars content in Antennaria dioica Gaertn. // International Journal of Applied Pharmaceutics. – 2019. – Vol. 11, No.5. – P. 39–43. doi: 10.22159/ijap.2019v11i5.33909.
  24. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Т. 5. Семейства Asteraceae (Compositae) Ч. 1. Роды Achillea – Doronicum. – СПб. – М., 2012. – 317 с.
  25. Marchyshyn S., Basaraba R., Berdey T. Investigation of phenolic compounds of Antennaria dioica (L.) Gaertn. Herb // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – Vol. 6, No.8. – P. 9–11.
  26. Kieliszek M. Selenium – fascinating microelement, properties and sources in food // Molecules. – 2019. – Vol. 24, No.7. – Art. No.1298. doi: 10.3390/molecules24071298.
  27. Калинин Е.П., Бояринцев Д.И., Буслаева Н.Н., Ромаданова М.А. Идентификация действующих веществ растительных экстрактов, обладающих антикоагулянтной активностью // Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле». – 2017. – Т. 27, №3. – С. 350–355.
  28. Марчішин С.М., Сіра Л.М., Басараба Р.Ю., Дахім І.С. Морфолого-анатомическое строение травы кошачьих лапок двудомных (Antennaria dioica (L.) Gaertner) // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 45–52.
  29. Semeniv D.V., Belik G.V., Kutsenko Т.А., Stoletov Y.V., Ulanova V.А. The experience of Antennaria dioica application in folk medicine and prospects of this plant use for creation of new phytohemostatics // Український біофармацевтичний журнал. – 2020. – № 6 – P. 37–41.
  30. Горячкина Е.Г., Бочарова Г.И., Мазунова О.И., Федосеева Г.М. Результаты ботанического, эколого-ценотического и ресурсного изучения трёхрёберника непахучего и нивяника обыкновенного // Новые технологии в пром. и сельском хоз-ве: матер. 1-й Всерос. заочн. науч.-практ. конф., Бийск – 2012. – С. 161–164.
  31. Clements D.R., Cole D.E., King J., McClay A. The biology of Canadian weeds. 128. Leucanthemum vulgare Lam. // Canadian Journal of Plant Science. – 2004. – Vol. 84, No.1. – P. 343–363. doi: 10.4141/P02-112.
  32. Ijaz, F., Iqbal, Z., Rahman, I.U., Alam, J., Khan, S.M., Shah, G.M., Afzal, A. Investigation of traditional medicinal floral knowledge of Sarban Hills, Abbottabad, KP, Pakistan // Journal of Ethnopharmacology. – 2016. – Vol. 179. – P. 208–233. DOI.org/10.1016/j.jep.2015.12.050.
  33. Cornara L., La Rocca A., Marsili S., Mariotti M.G. Traditional uses of plants in the Eastern Riviera (Liguria, Italy) // Journal of Ethnopharmacology. – 2009. – Vol. 125, No.1. – P. 16–30. doi: 10.1016/j.jep.2009.06.021.
  34. Pieroni A., Maria E.G., Cassandra L.Q. Cross-cultural ethnobiology in the Western Balkans: medical ethnobotany and ethnozoology among Albanians and Serbs in the Pešter Plateau, Sandžak, South-Western Serbia // Human Ecology. – 2011. – Vol. 39, No.3. – P. 333–349. doi: 10.1007/s10745-011-9401-3.
  35. Mamedov N., Mehdiyeva N.P., Craker Lyle E. Medicinal plants used in traditional medicine of the Caucasus and North America // Journal of Medicinally Active Plant. – 2015. – Vol. 4, No.3. – P. 42–66. doi: 10.7275/R51834DS.
  36. Raal A., Kaur H., Orav A., Arak E., Kailas T., Muurisepp M. Content and composition of essential oils in some Asteraceae species [Eeterliku oli sisaldus ja koostis monedes Asteraceae sugukonna taimeliikides] // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. – 2011. – Vol. 60, No.1. – P. 55–64. doi: 10.3176/proc.2011.1.06. Estonian.
  37. Magharri E., Razavi S.M., Ghorbani E., Nahar L., Sarker S.D. Chemical Composition, Some Allelopathic Aspects, Free-Radical-Scavenging Property and Antifungal Activity of the Volatile Oil of the Flowering Tops of Leucanthemum vulgare Lam. // Records of Natural Products. – 2015. – Vol. 9, No.4. – P. 538–545. doi: 10.1111/emr.12296.
  38. Sagareishvili T.G., Alaniya M.D. Phenolic compounds from the tubular flowers of Leucanthemum vulgare // Chemistry of Natural Compounds. – 1991. – Vol. 27, No.4. – Art. No.512. doi: 10.1007/BF00636588.
  39. Sagareishvili T.G. Alkaloids of Leucanthemum vulgare // Chemistry of Natural Compounds. – 2000. – Vol.36, No.3. – P. 327–337. doi: 10.1007/BF02238350.
  40. Noori A., Zare M.H., Alaie E., Newman L.A. Leucanthemum vulgare Lam. crude oil phytoremediation // Int. J. Phytoremediation. – 2018. – Vol.20, No.13. – P. 1292–1299. doi: 10.1080/15226514.2015.1045122.
  41. Šibul F., Orčić, D., Berežni S., Anačkov G., Mimica-Dukić N. HPLC–MS/MS profiling of wild-growing scentless Сhamomile // Acta Chromatographica. – 2020. – Vol. 32, No.2. – P. 86–94. doi: 10.1556/1326.2019.00546.
  42. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Т. 5. Семейства Asteraceae (Compositae). Ч. 2. Роды Echinops–Youngia. – СПб., М., 2013. – 312 с.
  43. Ториков В.Е., Мельникова О.В., Ториков В.В. Минеральный состав надземной массы сорных растений // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – №4. – С.10–14.
  44. Велиханова З.Р., Марахова А.И., Сорокина А.А. Содержание биологически активных веществ в цветках трехреберника продырявленного // Фармация. – 2017. – Т. 66, №8. – С. 9–12.
  45. Велиханова З.Р., Сорокина А.А. Разработка характеристик подлинности цветков трехреберника продырявленного // Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ. – Воронеж, 2016. – С. 208.
  46. Zi W., Chen Y., Chen Y., Luc B., John C.S. Tribe Asteraceae // Flora of China. Science Press & St. Louis. – 2011. – Vol. 20–21. – Art.No.588. Chinese
  47. Bader G. Tuja D., Wray V., Hiller K. Flavonol glycosides from Heteropappus altaicus and H. biennis // Planta medica. – 1993. – Vol. 59, No.03. – P. 284–285. doi: 10.1055/s-2006-959675.
  48. Tkachev A.V., Korolyuk E.A., Letchamo W. Chemical screening of volatile oil-bearing flora Siberia IX. Variations in chemical composition of the essential oil of Heteropappus altaicus Willd. (Novopokr.) growing wild at different altitudes of Altai region, Russia // J. Essent. Oil Res. – 2006. – Vol. 18, No.2. – P. 149–151. doi: 10.1080/10412905.2006.9699048.
  49. Мазур Л.В. Исследование химического состава растения Heteropappus altaicus (Западное Забайкалье) // Съезд и конференция проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 18-04-20028 и № 18-04-20023) и ФАНО России. Тр. IV съезда и конф. – Махачкала: АЛЕФ, 2018. – С. 291.
  50. Toiu A., Vlase L., Vodnar D.C., Gheldiu A.M., Oniga I. Solidago graminifolia L. Salisb. (Asteraceae) as a valuable source of bioactive polyphenols: HPLC Profile, In vitro antioxidant and antimicrobial potential // Molecules. – 2019. – Vol. 24, No.14. – P. 2666. doi: 10.3390/molecules24142666.
  51. Горячкина Е.Г., Федосеева Г.М. Изучение биологически активных веществ гетеропаппуса алтайского флоры Восточной Сибири // Биотехнология. Взгляд в будущее: II Международная научная Интернет-конференция – Казань, 2013. – С. 69–73.
  52. Горячкина Е.Г., Буинов М.В., Федосеева Г.М. Ресурсные исследования золотарника даурского, произрастающего в Иркутской области // Международный научно-исследовательский журнал. – 2013. – Т. 7. №14. – С. 85–86.
  53. Shen X., Zou Z.R. Review on research progress of chemical constituents and bioactivities of Solidago // Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. – 2016. – Vol. 41, No.23. – P. 4303–4313. doi: 10.4268/cjcmm20162303.
  54. Рыжкова Н.П. Лекарственные растения: От А до Я. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006. – 428 с.
  55. British Pharmacopoeia. TSO. 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pharmacopoeia.com/BP2018.
  56. Nekratova A.N., Kosmodemyanskiy L.V. A study of siberia’s medicinal plants used in homeopathy // Homeopathy. – 2019. – Vol. 108, No.1. – P. 54–65. doi: 10.1055/s-0038-1675584.
  57. Roskov Y., Kunze T., Paglinawan L., Orrell T., Nicolson D., Culham A., Bailly N., Kirk P., Bourgoin T., Baillargeon G., Hernandez F. Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 2015. Annual Checklist. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2015.
  58. Жданова Г.О., Вятчина О.Ф., Быбин В.А., Стом Д.И., Федосеева Г.М. Использование Saccharomyces cerevisiae для оценки биологической активности лекарственных препаратов // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2013. – Т. 119, №4. – С. 104–106.
  59. Разарёнова К.Н., Жохова Е.В. Сравнительная оценка содержания дубильных веществ в некоторых видах рода Geranium L. флоры Северо-Запада // Химия растительного сырья. – 2011. – Т. 4. – С. 187–192.
  60. Graça V.C., Ferreira I.C.F.R., Santos P.F. Bioactivity of the Geranium Genus: A Comprehensive Review // Curr Pharm Des. – 2020. – Vol. 26, No.16. – P. 1838–1865. doi: 10.2174/1381612826666200114110323.
  61. Флора Сибири. Т. 10. Geraniaceae – Cornaceae / Сост. М.Г. Пименов, Н.В. Власова, В.В. Зуев и др. – Новосибирск, 1996. – 254 с.
  62. Чепинога В.В. Степанцова Н.В., Гребенюк А.В. Конспект флоры Иркутской области (сосудистые растения). – Иркутск, 2008. – 327 c.
  63. Liu J., Tan H. Optimization of Extraction Technology for Total Flavonoids in Geranium eriostemon Fisch. ex DC. by Spherical Symmetric Design // J. of Anhui Agricultural Sci. – 2014. – Vol. 17. – P. 20.
  64. Chang S.W., Kim K.H., Lee I.K., Choi S.U., Lee K.R. Phytochemical constituents of Geranium eriostemon // Nat. Prod. Sci. – 2009. – Vol. 15, No.3. – P. 151–155.
  65. Ильина Л.П., Анцупова Т.П. Накопление дубильных веществ в видах герани в зависимости от фазы вегетации // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. ВР Филиппова. – 2016. – №4. – P. 22–26.
  66. Ильина Л.П., Цыдыпов В.Ц., Алексеева С.М. Антимикробная активность дубильных веществ растений семейства Geraniaceae Бурятии // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. ВР Филиппова. – 2017. – №3. – С. 95–100.
  67. Никитина В.С., Шендель Г.В. Содержание фенольных соединений и аминокислот в надземной части Geranium pratense и G. sibiricum (Geraniaceae) // Растительные ресурсы. – 2008. – Т. 4, №2. – С. 74–81.
  68. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Т. 3. Семейства Fabaceae –Apiaceae. – СПб.; М., 2010. – 601 с.
  69. Akdemir Z.Ş. Tatlı, İ.İ., Saracoğlu I., İsmailoğlu U.B., Şahin-Erdemli I., Çalış İ. Polyphenolic compounds from Geranium pratense and their free radical scavenging activities // Phytochemistry. – 2001. – Vol. 56, No.2. – P. 189–193. doi: 10.1016/S0031-9422(00)00367-8.
  70. Küpeli E., Tatli I.I., Akdemir Z.S., Yesilada E. Estimation of antinociceptive and anti-inflammatory activity on Geranium pratense subsp. finitimum and its phenolic compounds // Journal of ethnopharmacology. – 2007. – Vol. 114(2). – P. 234–240. doi: 10.1016/j.jep.2007.08.005.
  71. Разаренова К.Н., Захарова А.М., Протасова И.Д., Жохова Е.В. Аминокислотный состав надземной части Geranium pratense L., Geranium sylvaticum L., Geranium palustre L. // Бутлеровские сообщения. – 2012. – Т. 31, №8. – С. 73–78.
  72. Левента А.И., Гвоздева П.В., Батурина В.А. Сибирский ученый Сергей Романович Семенов // Известия лаборатории древних технологий. – 2014. – № 2(11). – С. 109–113.
  73. Чурилов Г.И., Иванычева Ю.Н. Исследование моносахаридного состава водорастворимых полисахаридов герани луговой // Материалы ежегодной научной конференции Рязанского государственного медицинского университета имени акад. ИП Павлова. – 2006. – С. 16–18.
  74. Kobayashi K., Baba E., Fushiya S., Takano F., Batkhuu J., Dash T., Sanchir C., Yoshizaki F. Screening of mongolian plants for influence on amylase activity in mouse plasma and gastrointestinal tube // Biological and Pharmaceutical Bulletin. – 2003. – Vol. 26, No.7. – P. 1045–1048. doi: 10.1248/bpb.26.1045.
  75. Хайруллина В.Р., Гарифуллина Г.Г., Герчиков А.Я. Антиокислительная активность экстрактов растений сем. Geraniaceae, Rosaceae на примере модельной реакции окисления изопропилового спирта // Химико-фармацевтический журнал. – 2005. – Vol. 39, No.3. – P. 28–30. doi: 10.30906/0023-1134-2005-39-3-28-30.
  76. Никитина В.С. Кузьмина Л.Ю., Мелентьев А.И., Шендель Г.В. Антибактериальная активность полифенольных соединений, выделенных из растений семейств Geraniaceae и Rosaceae // Прикладная биохимия и микробиология. – 2007. – Т. 43, №6. – С. 705–712.
  77. Ushiki J. Tahara S., Hayakawa Y., Tadano T. Suppressive effect of Geranium pratense L. on common scab of potato and identification of the active compound // Soil Science and Plant Nutrition. – 1998. – Vol. 44, No.2. – P. 157–165.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Привалова Е.Г., 2021

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 - 67428 от 13.10.2016.