การกำหนดมาตรฐานการแปรสภาพเรซินรงทองตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย

Main Article Content

รณชัย ภูวันนา
นาฏศจี นวลแก้ว
สมศักดิ์ นวลแก้ว

บทคัดย่อ

บทนำ: สมุนไพรบางชนิดมีพิษหรือมีฤทธิ์แรงเกินไป ก่อนนำมาใช้เป็นยาตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย ต้องนำมาผ่านกระบวนการตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทยที่เรียกว่าการแปรสภาพ หรือการสะตุ เรซินรงทองเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ต้องนำมาแปรสภาพก่อนนำมาใช้เป็นยา การแปรสภาพเรซินรงทองยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานหรือพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มา ก่อน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์การแปรสภาพเรซินรงทองตามกรรมวิธีทาง การแพทย์แผนไทย วัสดุและวิธีการทดลอง: การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรสภาพและเปรียบเทียบปริมาณกรดแกมโบจิกในเรซิ นรงทองก่อนและหลังการแปรสภาพ 3 วิธี โดย 2 วิธีแรกเป็นการแปรสภาพแบบดั้งเดิม คือวิธีที่ 1 เอาผงเรซินรงทองห่อด้วยใบบัว 7 ชั้น แล้วนำไปปิ้งไฟจนสุก วิธีที่ 2 เอาผงเรซินรงทองห่อด้วยใบข่า 7 ชั้น แล้วนำไปปิ้งไฟจนสุก และวิธีที่ 3 เป็นวิธีการแปรสภาพที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยเอาผงเรซินรงทองห่อด้วยกระดาษฟอยล์ แล้วอบในตู้เผาจนสุก แล้วนำสารสกัดเรซินรงทองทั้งก่อนและหลังแปรสภาพไปวิเคราะห์ปริมาณกรดแกมโบ จิก ด้วยเครื่องไฮเปอร์ฟอร์มัลลิควิดโครมาโตกราฟี (HPLC) ผลการศึกษา: พบว่าการแปรสภาพที่ทำให้รงทองสุกพอดี คือการปิ้งจนใบบัวหรือใบข่าไหม้ ไป 6 ชั้น การสะตุด้วยใบบัวและใบข่ามีปริมาณกรดแกมโบจิกลดลงร้อยละ 30.09 และ 28.86 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับก่อนสะตุ โดยใช้เวลาเฉลี่ยในการปิ้งด้วยใบบัวและใบข่า 35 และ 25 นาที ตามลำดับ การแปรสภาพเรซินรงทองโดยการห่อด้วยกระดาษฟอยล์แล้วนำไปอบในเตาเผา พบว่าการอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที และการอบที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที มีปริมาณกรดแกมโบจิกลดลงใกล้เคียงกับวิธีการแปรสภาพแบบดั้งเดิมมากที่สุด คือมีปริมาณกรดแกรมโบจิกลดลงร้อยละ 29.17 และ 29.24 ตามลำดับ และเอชพีแอลซีโครมาโตแกรมไม่แตกต่างจากการแปรสภาพด้วยวิธีดั้งเดิม สรุปผล: การแปรสภาพรงทองทำให้ปริมาณกรดแกมโบจิกลดลง หรือเป็นการลดฤทธิ์ของรงทองซึ่งเป็นกลไกหนึ่งตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย

Article Details

ประเภทบทความ
เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences)

เอกสารอ้างอิง

Bobeyko VA, Kintia PK, Dranka IV. Thermal decomposition of furostanol glycosidetomatoside. J Therm Anal 1990; 36(4): 1307–17.

Chantarasriwong O, Batova A, Chavasiri W, Theodorakis EA. Chemistry and biology of the caged Garcinia xanthones. Chemistry 2010; 16(33): 9944–62.

David M, Culbreth R. A manual of materia medica and pharmacology. 6th ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1977.

Deng S, West BJ, Jensen CJ. Thermal degradation of fl avonol glycosides in noni leaves during roasting. J Food Sci Techno 2011; 3(2): 155–9.

He D, Xu Q, Yan M, et al. The NF-kappa B inhibitor, celastrol, could enhance the anti-cancer effect of gambogic acid on oral squamous cell carcinoma. BMC Cancer 2009; 9: 343.

Leszczyński PJ, Budzianowski A, Dobrzycki L, Cyrański MK, Derzsi M, Grochala W. Thermal and chemical decomposition of di(pyrazine)silver(II) peroxydisulfate and unusual crystal structure of a Ag(I) by-product. Dalton Trans 2012; 41(2): 396–402.

Norkaew P. Anti-infl ammatory, Analgesic and Antipyretic Activities of gambogic extract from Garcinia hanburyi Hook. F. Ph.D. Thesis, Chiangmai University; 2003.

Nualkaew S, Gritsanapan W, Petereit F, Nahrstedt A. New fatty acid esters originate during storage by the interaction of components in Prasaplai, a Thai traditional medicine. Planta Med 70; 2004:1243-1246.

Orwa C, Mutua A, Kindt R, Jamnadass R, Anthony S. Garcinia hanburyi Hook.f. Guttiferae. Agroforestry Database 4.0. Kenya: World Agroforestry Centre; 2009. 1–5.

Pithayanukul P. Beautiful discerning: How to get the health benefi ts of tea. Chaladsue Magazine 2010; 16(98): 56–7.

Qin Y, Meng L, Hu C. Gambogic acid inhibits the catalytic activity of human topoisomerase IIalpha by binding to its ATPase domain. Mol Cancer Ther 2007; 6(9): 2429–40.

Sathaban Phasa Thai. Phaetsat songkhro: phumpanya thang kanphaet lae moradok thang wannakam khong chat. Krung Thep: Sathaban Phasa Thai; 1999.

Sukpondma Y, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S. Antibacterial caged-tetraprenylated xanthones from the fruits of Garcinia hanburyi. Chem Pharm Bull 2005; 53(7): 850–2.

Tao SJ, Guan SH, Wang W, et al. Cytotoxic polyprenylated xanthones from the resin of Garcinia hanburyi. J Nat Prod 2009; 72(1): 117–124.

Thamawech W. Rattanakosin pharmacy text book. 2nd ed. Bangkok : Silpa Siam Packaging & Printing; 2004.

Wang L, Li Z, Song D, et al. Two novel triterpenoids with antiproliferative and apoptotic activities in human leukemia cells isolated from the resin of Garcinia hanburyi. Planta Med 2008; 74(14): 1735–1740.

Wang X, Lu N, Yang Q et al. Spectacular modification of gambogic acid on microwave irradiation in methanol: Isolation and structure identifi cation of two products with potent anti-tumor activity. Bioorg Med Chem Lett 2010; 20: 2438-42.

Wattanawongdon W, Hahnvajanawong C, Anantachoke N et al. Antagonistic growth inhibitory effect of isomorellinol with chemotherapeutic agents against human cholangiocarcinoma KKU-M156 Cell Line. Srinagarind Med JP 2010; 265–268.

Wichayawiwattana P. Effect of heated-Trigonostemon reidioides extracts on antioxidation, antityrosinase activities and cytotoxicity against in L929 Cell Line. Bachelor Thesis, Mahasarakham University; 2011.