Aktivitas Antimalaria dari Tumbuhan Famili Annonaceae : Tinjauan Pustaka

Shintani Ayunda Khairunnisa, Ami Tjitraresmi

Abstrak


Malaria merupakan salah satu penyakit mematikan tropis yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp. Pencarian obat baru antimalaria saat ini menjadi penting dilakukan karena banyaknya laporan mengenai kasus resistensi Plasmodium sp. terhadap obat malaria yang beredar saat ini.  Maka diperlukan pencarian alternatif obat antimalaria. Annonaceae adalah suku tumbuhan berbunga yang termasuk ke dalam angiospermae. Beberapa tumbuhan dari suku ini telah diketahui memiliki aktivitas sebagai antimalaria. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiplasmodial dan senyawa antimalaria yang berasal dari tanaman suku Annonaceae. Jurnal yang diulas dalam artikel ini merupakan jurnal penelitian yang diperoleh secara daring dengan kata kunci antimalaria annonaceae. Dari jurnal – jurnal penelitian yang diulas, terdapat delapan tumbuhan famili Annonaceae yang telah diuji aktivitas antimalarianya baik secara in-vitro terhadap P. falciparum atau in-vivo terhadap P. Berghei pada tikus. Hasilnya semua tumbuhan yang tercantum dalam jurnal yang diulas memiliki manfaat antimalaria dengan berbagai potensi. Greenwayodendron suaveolens memiliki aktivitas terbaik dengan nilai IC50 0,26 g/mL. Terdapat 38 metabolit aktif yang diisolasi dari famili Annonaceae dengan kisaran aktivitas antimalaria berturut-turut sebesar 7 - 203,1 M dan 1,38 - 104,33 g/mL. Dengan hasil terbaik berasal dari senyawa isolasi Anoniane pada 7 M dan Obtusipetadione pada 1,38 g/mL, masing-masing dapat menjadi alternatif untuk obat antimalaria baru. Dari penelusuran literatur yang telah dilakukan, famili Annonaceae terbukti sebagai sumber tumbuhan yang memiliki aktivitas antimalaria, oleh karena itu, semua tumbuhan yang terdaftar perlu diteliti lebih lanjut sebagai obat alternatif antimalaria.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Moghadamtousi S, Fadaeinasab M, Nikzad S, Mohan G, Ali H, Kadir H. Annona muricata (Annonaceae): A Review of Its Traditional Uses, Isolated Acetogenins and Biological Activities. Int J Mol Sci. 2015;

Oladeji OS, Oluyori AP, Bankole DT, Afolabi TY. Natural Products as Sources of Antimalarial Drugs: Ethnobotanical and Ethnopharmacological Studies. Scientifica. 2020;

CDC. Drug Resistance in the Malaria-Endemic World. 2018 [diunduh 12 Juni 2021]. Tersedia dari: https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/drug_resistance.html

Popovici J, Pierce-Friedrich L, Kim S, Bin S, Run V, Daryl HKH, dkk. Recrudescence, reinfection or relapse? A more rigorous framework to assess chloroquine efficacy for vivax malaria. 2018;

Lúcio ASSC, Almeida JRG da S, da-Cunha EVL, Tavares JF, Barbosa Filho JM. Alkaloids of the Annonaceae: Occurrence and a Compilation of Their Biological Activities. Dalam: The Alkaloids: Chemistry and Biology. Elsevier; 2015

Pimenta LPS, Garcia GM, Gonçalves SG do V, Dionísio BL, Braga ÉM, Mosqueira VCF. In vivo antimalarial efficacy of acetogenins, alkaloids and flavonoids enriched fractions from Annona crassiflora Mart. Nat Prod Res. 2014;

Muganza DM, Fruth B, Nzunzu JL, Tuenter E, Foubert K, Cos P, dkk. In vitro antiprotozoal activity and cytotoxicity of extracts and isolated constituents from Greenwayodendron suaveolens. J Ethnopharmacol. 2016;

Muriithi MW, Abraham W-R, Addae-Kyereme J, Scowen I, Croft SL, Gitu PM, dkk. Isolation and in Vitro Antiplasmodial Activities of Alkaloids from Teclea t richocarpa : In Vivo Antimalarial Activity and X-ray Crystal Structure of Normelicopicine. J Nat Prod. 2002;

Anosa GN, Udegbunam RI, Okoro JO, Okoroafor ON. In vivo antimalarial activities of Enantia polycarpa stem bark against Plasmodium berghei berghei in mice. J Ethnopharmacol. 2014;

Costa Gontijo D, Fernanda Alves do Nascimento M, Borgati TF, Speziali NL, Dias de Souza Filho J, Braga de Oliveira A. A Comprehensive View on (−)‐7‐Oxo‐ ent ‐kaur‐16‐en‐19‐oic Acid, the Major Constituent of Xylopia sericea Leaves Extract: Complete NMR Assignments, X‐Ray Crystallographic Structure, in Vitro Antimalarial Activity and Cytotoxicity. Chem Biodivers. 2021;

Nyandoro SS, Maeda G, Munissi JJE, Gruhonjic A, Fitzpatrick PA, Lindblad S, dkk. A New Benzopyranyl Cadenane Sesquiterpene and Other Antiplasmodial and Cytotoxic Metabolites from Cleistochlamys kirkii. Molecules. 2019;

Kumatia EK, Ayertey F, Appiah-Opong R, Bagyour GK, Asare KO, Mbatcho VC, dkk. Intervention of standardized ethanol leaf extract of Annickia polycarpa, (DC.) Setten and Maas ex I.M. Turner. (Annonaceae), in Plasmodium berghei infested mice produced anti-malaria action and normalized gross hematological indices. J Ethnopharmacol. 2021;

Gbedema SY, Bayor MT, Annan K, Wright CW. Clerodane diterpenes from Polyalthia longifolia (Sonn) Thw. var. pendula: Potential antimalarial agents for drug resistant Plasmodium falciparum infection. J Ethnopharmacol. 2015;

Nor Azman NS, Hossan MS, Nissapatorn V, Uthaipibull C, Prommana P, Jin KT, dkk. Anti-infective activities of 11 plants species used in traditional medicine in Malaysia. Exp Parasitol. 2018;

Lekphrom R, Kanokmedhakul K, Schevenels F, Kanokmedhakul S. Antimalarial polyoxygenated cyclohexene derivatives from the roots of Uvaria cherrevensis. Fitoterapia. 2018;

Promchai T, Jaidee A, Cheenpracha S, Trisuwan K, Rattanajak R, Kamchonwongpaisan S, dkk. Antimalarial Oxoprotoberberine Alkaloids from the Leaves of Miliusa cuneata. J Nat Prod. 2016;

Wongsomboon P, Rattanajak R, Kamchonwongpaisan S, Pyne SG, Limtharakul T. Unique polyacetylenic ester-neolignan derivatives from Mitrephora tomentosa and their antimalarial activities. Phytochemistry. 2021;

Maeda G, Munissi JJE, Lindblad S, Duffy S, Pelletier J, Avery VM, dkk. A Meroisoprenoid, Heptenolides, and C -Benzylated Flavonoids from Sphaerocoryne gracilis ssp. gracilis. J Nat Prod. 2020;

Auranwiwat C, Wongsomboon P, Thaima T, Rattanajak R, Kamchonwongpaisan S, Willis AC, dkk. 2-Phenylnaphthalenes and a polyoxygenated cyclohexene from the stem and root extracts of Uvaria cherrevensis (Annonaceae). Fitoterapia. 2017;

Kouam SF, Ngouonpe AW, Lamshöft M, Talontsi FM, Bauer JO, Strohmann C, dkk. Indolosesquiterpene alkaloids from the Cameroonian medicinal plant Polyalthia oliveri (Annonaceae). Phytochemistry. 2014;

Salae A-W, Chairerk O, Sukkoet P, Chairat T, Prawat U, Tuntiwachwuttikul P, dkk. Antiplasmodial dimeric chalcone derivatives from the roots of Uvaria siamensis. Phytochemistry. 2017;

Suchaichit N, Kanokmedhakul K, Panthama N, Poopasit K, Moosophon P, Kanokmedhakul S. A 2H-tetrahydropyran derivative and bioactive constituents from the bark of Goniothalamus elegants Ast. Fitoterapia. 2015;

Ameyaw EO, Asmah KB, Biney RP, Henneh IT, Owusu-Agyei P, Prah J, dkk. Isobolographic analysis of co-administration of two plant-derived antiplasmodial drug candidates, cryptolepine and xylopic acid, in Plasmodium berghei. Malar J. 2018;

Levrier C, Balastrier M, Beattie KD, Carroll AR, Martin F, Choomuenwai V, dkk. Pyridocoumarin, aristolactam and aporphine alkaloids from the Australian rainforest plant Goniothalamus australis. Phytochemistry. 2013;

Wongsa N, Kanokmedhakul S, Kanokmedhakul K. Cananginones A–I, linear acetogenins from the stem bark of Cananga latifolia. Phytochemistry. 2011;




DOI: https://doi.org/10.24198/ijbp.v2i1.38419

DOI (PDF): https://doi.org/10.24198/ijbp.v2i1.38419.g17468

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by-nc4.footer##

IJBP by Universitas Padjadjaran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License