بررسی اثر هیدروژل کربوکسی متیل سلولز-ژلاتین حاوی عصاره گیاه پنیرک بر ترمیم زخم پوستی: مطالعه پیش بالینی

نویسندگان

  • نعیمه ماه حیدری - استادیار مهندسی بافت مرکز نوآوری سلول‌های بنیادی و پزشکی باز ساختی، دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران. orcid https://orcid.org/0000-0003-3150-2145
  • نریمان رضائی کلاریجانی - استادیار مهندسی بافت مرکز رشد فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-2556-6743
  • قاسم عباس زاده گودرزی - استادیار بیوتکنولوژی پزشکی دپارتمان بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0002-4078-6226
  • سید رضا موسوی - استادیار بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. orcid https://orcid.org/0009-0008-3361-5796
  • مجید صالحی - دانشیار مهندسی بافت، مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. - دانشیار مهندسی بافت، دپارتمان مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. orcid https://orcid.org/0000-0001-6283-8181

DOI::

https://doi.org/10.22100/jkh.v21i1.3593

کلمات کلیدی:

عصاره, پنیرک, هیدروژل, کربوکسی‌متیل سلولز, ژلاتین, ترمیم زخم, زیست‌سازگاری

چکیده

مقدمه: ترمیم زخم‌های پوستی چالش بالینی مهمی است و پانسمان‌های زیست‌سازگار حاوی ترکیبات طبیعی، بهبود را تسریع می‌کنند. پنیرک (Malva sylvestris) با خواص ضدالتهابی، آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی، گزینه‌ای مناسب برای پانسمان زیستی است. هدف، سنتز و ارزیابی هیدروژل کربوکسی‌متیل سلولز-ژلاتین حاوی عصاره هیدروالکلی پنیرک (CMC‑Gel‑Malva) و بررسی اثر آن بر ترمیم زخم در مدل حیوانی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: هیدروژل CMC‑Gel‑Malva سنتز شد. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی (مورفولوژی با SEM، جذب آب، زیست‌تخریب‌پذیری و pH) ارزیابی گردید. زیست‌سازگاری خونی با همولیز و شاخص لخته‌شدن (BCI) و زیست‌سازگاری سلولی با MTT روی فیبروبلاست 3T3  انجام شد. اثر ترمیمی در مدل زخم موش صحرایی در گروه‌های کنترل منفی، CMC‑Gel و CMC‑Gel‑Malva طی ۱۴ روز بررسی و درصد بسته‌شدن زخم و شاخص‌های هیستوپاتولوژیک (H&E) ارزیابی شد.

نتایج: همولیز هر دو هیدروژل زیر ۵٪ (به‌ترتیب ۴٫۱۵٪ و ۴٫۴۰٪) بود BCI در CMC‑Gel (۴۶٫۲۰٪) کمتر از CMC‑Gel‑Malva (۳۱٫۱۰٪) اما هر دو نسبت به کنترل (۱۰۰٪) کاهش معنی‌داری داشتند. افزودن پنیرک جذب آب را افزایش (۶۵٫۵۳ در برابر ۵۷٫۲۷ در مرحله آخر) و تخریب اولیه را تسریع کرد. MTT در ۷۲ ساعت، زنده‌مانی بالاتر برای CMC‑Gel‑Malva (۱۰۷٫۲٪ در برابر ۹۹٫۲٪) نشان داد. بسته‌شدن زخم در روز ۱۴ در گروه CMC‑Gel‑Malva (۸۵٫۴۴٪) به‌طور معنی‌داری بیشتر از CMC‑Gel (۷۸٫۲۲٪) بود. هیستوپاتولوژی گروه CMC‑Gel‑Malva حاکی از کاهش التهاب، بازسازی فولیکول‌ها و غدد چربی، افزایش عروق و کلاژن‌زایی منظم بود.

نتیجه‌گیری: هیدروژل CMC‑Gel‑Malva دارای زیست‌سازگاری عالی، جذب آب بالا و اثر ترمیم‌کنندگی مطلوب است و می‌تواند به‌عنوان پانسمان زیستی مؤثر برای زخم‌های مزمن و سوختگی درجه دو پیشنهاد شود.

مراجع

H. Sorg, D. J. Tilkorn, S. Hager, J. Hauser and U. Mirastschijski. Skin wound healing: an update on the current knowledge and concepts. European Surgical Research 2017;58:81-94. doi: 10.1159/000454919

T. F. Herman and B. Bordoni. Wound classification. 2020. PMID: 32119343

S. Papini, et al. Isolation and clonal analysis of human epidermal keratinocyte stem cells in long‐term culture. Stem Cells 2003;21:481-94. doi: 10.1634/stemcells.21-4-481

G. D. Mogoşanu and A. M. Grumezescu. Natural and synthetic polymers for wounds and burns dressing. International journal of pharmaceutics 2014;463:127-36. doi: 10.1016/j.ijpharm.2013.12.015

R. Ghaderi. Efficacy of epiglue, suture, honey and animal oil in accelerating healing of full thickness wound of skin in mice. Journal of Investigative Dermatology 2005;125. doi: 10.1111/j.0022-202X.2005.23818.x

E. M. Tottoli, R. Dorati, I. Genta, E. Chiesa, S. Pisani and B. Conti. Skin Wound Healing Process and New Emerging Technologies for Skin Wound Care and Regeneration. Pharmaceutics 2020;12. doi: 10.3390/pharmaceutics12080735

S. Schreml, R.-M. Szeimies, L. Prantl, M. Landthaler and P. Babilas. Wound healing in the 21st century. Journal of the American Academy of Dermatology 2010;63:866-81. doi: 10.1016/j.jaad.2009.10.048

T. K. Hunt, H. Hopf and Z. Hussain. Physiology of wound healing. Advances in skin & wound care 2000;13:6. doi: 10.1097/00129334-200013002-00003

J. S. Boateng, K. H. Matthews, H. N. E. Stevens and G. M. Eccleston. Wound healing dressings and drug delivery systems: a review. Journal of pharmaceutical sciences 2008;97:2892-923. doi: 10.1002/jps.21210

Z. Soleimani, H. Baharifar, N. Najmoddin and K. Khoshnevisan. Evaluation of carboxymethyl cellulose/gelatin hydrogel-based dressing containing cefdinir for wound healing promotion in animal model. Gels 2025;11:38. doi: 10.3390/gels11010038

S. J. Morgan, et al. Bacterial fitness in chronic wounds appears to be mediated by the capacity for high-density growth, not virulence or biofilm functions. PLoS pathogens 2019;15:e1007511. doi: 10.1371/journal.ppat.1007511.

L. Maeso, P. E. Antezana, A. G. Hvozda Arana, P. A. Evelson, G. Orive and M. F. Desimone. Progress in the use of hydrogels for antioxidant delivery in skin wounds. Pharmaceutics 2024;16:524. doi: 10.3390/pharmaceutics16040524

A. Hivechi, et al. Oxidized carboxymethyl cellulose/gelatin in situ gelling hydrogel for accelerated diabetic wound healing: Synthesis, characterization, and in vivo investigations. International Journal of Biological Macromolecules 2023;242:125127. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.125127

O. Fedoryshyn, O. Yaremkevych, I. Rusyn and A. Kohut. Biologically Active Substances of Malva sylvestris L. Extracts as Sources of Safe Phytotherapeutic Agents. Chemistry 2025;19:805-12. doi: 10.11648/j.chemistry.20251904.11

Z. Mohaghegh, et al. The effect of Malva Sylvestris cream on episiotomy pain and healing: a randomized controlled clinical trial. International journal of community based nursing and midwifery 2022;10:248. doi: 10.30476/IJCBNM.2022.93144.1888

M. Salehi, A. Ehterami, S. Farzamfar, A. Vaez and S. Ebrahimi-Barough. Accelerating healing of excisional wound with alginate hydrogel containing naringenin in rat model. Drug Delivery and Translational Research 2021;11:142-53. doi: 10.1007/s13346-020-00731-6.

D. Archana, B. K. Singh, J. Dutta and P. Dutta. In vivo evaluation of chitosan–PVP–titanium dioxide nanocomposite as wound dressing material. Carbohydrate polymers 2013;95:530-9. doi: 10.1016/j.carbpol.2013.03.023

C. Sperling, M. Maitz and C. Werner. Test methods for hemocompatibility of biomaterials. Hemocompatibility of Biomaterials for Clinical Applications: Elsevier; 2018. p. 77-104. doi: 10.1016/B978-0-08-100497-5.00018-5

M. M. Aguilera Flores, et al. Effectiveness of a natural coagulant based on common mallow (Malva sylvestris) in urban wastewater treatment. Environmental Technology 2025;46:151-64. doi: 10.1080/09593330.2024.2323038

S. M. R. Hosseini, et al. Carboxymethyl cellulose/sodium alginate hydrogel with anti-inflammatory capabilities for accelerated wound healing; In vitro and in vivo study. European Journal of Pharmacology 2024;976:176671. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2024.176671

F. Conforti, et al. In vivo anti-inflammatory and in vitro antioxidant activities of Mediterranean dietary plants. Journal of ethnopharmacology 2008;116:144-51. doi: 10.1016/j.jep.2007.11.015

M. Afshar, B. Ravarian, M. Zardast, S. A. Moallem, M. H. Fard and M. Valavi. Evaluation of cutaneous wound healing activity of Malva sylvestris aqueous extract in BALB/c mice. Iranian journal of basic medical sciences 2015;18:616. doi: 10.22038/ijbms.2015.4567

H. Belkhodja, D. Bouhadi, K. Sedjrari and S. Sehanine. Evaluation of the Anti-inflammatory and Anti-hemolytic Potential of Polyphenolic Components of Common Mallow (Malva sylvestris). Asian Journal of Dairy & Food Research 2024;43. doi: 10.18805/ajdfr.DR-2344

A. Li, et al. Serotonin receptor 2A/C is involved in electroacupuncture inhibition of pain in an osteoarthritis rat model. Evidence‐Based Complementary and Alternative Medicine 2011;2011:619650. doi: 10.1155/2011/619650

I. Moualek, K. Benarab and K. Houalı. Evaluation of the in-vitro anti-inflammatory activity of Malva sylvestris leaves extract. International Journal of Secondary Metabolite 2025;12:181-7. doi: 10.21448/ijsm.1445678

E. Nasiri, S. J. Hosseinimehr, M. Azadbakht, J. Akbari, R. Enayati-Fard and S. Azizi. Effect of Malva sylvestris cream on burn injury and wounds in rats. Avicenna journal of phytomedicine 2015;5:341. doi: 10.22038/ajp.2015.4305

V. Samavati and A. Manoochehrizade. Polysaccharide extraction from Malva sylvestris and its anti-oxidant activity. International journal of biological macromolecules 2013;60:427-36. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2013.06.025

L. Barros, A. M. Carvalho and I. C. Ferreira. Leaves, flowers, immature fruits and leafy flowered stems of Malva sylvestris: a comparative study of the nutraceutical potential and composition. Food and Chemical Toxicology 2010;48:1466-72. doi: 10.1016/j.fct.2010.03.012

G. Mogoşanu, F. C. Popescu, C. J. Busuioc, I. Lascăr and L. Mogoantă. Comparative study of microvascular density in experimental third-degree skin burns treated with topical preparations containing herbal extracts. Rom J Morphol Embryol 2013;54:107-13. PMID: 23529314

S. Fahimi, M. Abdollahi, S. A. Mortazavi, H. Hajimehdipoor, A. H. Abdolghaffari and M. A. Rezvanfar. Wound healing activity of a traditionally used poly herbal product in a burn wound model in rats. Iranian Red Crescent Medical Journal 2015;17:e19960. doi: 10.5812/ircmj.19960

دانلود

چاپ شده

2026-09-06

شماره

نوع مقاله

مقاله پژوهشي

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

<< < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>