Tóm tắt
Đặt vấn đề: Gout là một bệnh rối loạn chuyển hóa phổ biến, có liên quan đến sự tăng cao acid uric máu do hoạt động của enzyme xanthine oxidase. Nghiên cứu trước đây cho thấy dịch chiết của cây gắm lá nhỏ (Gnetum parvifolium) ức chế hiệu quả xanthine oxidase. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng ức chế enzyme xanthine oxidase của từng hợp chất và nhóm họp chất của cây Gắm lá nhỏ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 58 hợp chất từ cây Gắm lá nhỏ được docking phân tử với enzyme xanthine oxidase (tinh thể 2E1Q). Phần mềm MOE, Sybyl và LeadIT được sử dụng để thực hiện các bước tiền xử lý và docking. Dữ liệu docking phân tích bằng Python và trực quan hóa bằng thư viện Seaborn và Matplotlib. Kết quả: 38 hợp chất đạt điểm docking dưới –15 kJ/mol, trong đó 11 hợp có điểm số docking nhỏ hơn allopurinol. Các hợp chất nổi bật là acid p-coumaric (-30,94 kJ/mol), trigonellin (-29,80 kJ/mol) và apigenin (-24,48 kJ/mol). Nhóm phenylpropanoid (C6-C3), alkaloid, flavonoid, stilbenoid có nhiều đại diện tiềm năng với ái lực gắn kết mạnh. Kết luận: Cây Gắm lá nhỏ chứa nhiều hợp chất có tiềm năng sinh học trong điều trị gout. Nghiên cứu khuyến nghị thực hiện thêm các khảo nghiệm in vitro để xác thực hiệu quả thực tế.
| Đã xuất bản | 28-06-2026 | |
| Toàn văn |
|
|
| Ngôn ngữ |
|
|
| Số tạp chí | Tập 16 Số 3 (2026) | |
| Phân mục | Nghiên cứu | |
| DOI | 10.34071/jmp.2026.3.593 | |
| Từ khóa |
công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại-NoDerivatives 4.0 License International . p>
Bản quyền (c) 2026 Tạp chí Y Dược Huế
Nguyen TK, Le YT, Ho DV, Nguyen HT, Tran LTT. Xanthine Oxidase Inhibitory Activity of Fatty Acids From Hedyotis pilulifera: In Vitro and In Silico Studies. Natural Product Communications. 2023;18(8).
Aziz N, Jamil RT. Biochemistry, Xanthine Oxidase. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL). 2019.
Online WF. Gnetum parvifolium (Warb.) W.C.Cheng 2025 [cited 2025 Jul 07]. Available from: https://worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000795661#synonyms.
Võ Văn Chi. Từ điển Thực vật thông dụng. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 2003.
Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thị Hiền. Nghiên cứu thành phần hóa học của Cây Gắm (Gnetum parvifolium) thu hái tại Hòa Bình. Tạp chí Khoa học sức khoẻ - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 2025;3(1):98-104.
Tang X, Tang P, Ma L, Liu L. Screening and evaluation of xanthine oxidase inhibitors from Gnetum parvifolium in China. Molecules. 2019;24(14): 2671.
Yamaguchi Y, Matsumura T, Ichida K, Okamoto K, Nishino T. Human xanthine oxidase changes its substrate specificity to aldehyde oxidase type upon mutation of amino acid residues in the active site: roles of active site residues in binding and activation of purine substrate. Journal of Biochemistry. 2007;141(4):513-24.
Kim HW, Wang M, Leber CA, Nothias L-F, Reher R, Kang KB, et al. NPClassifier: a deep neural network-based structural classification tool for natural products. Journal of Natural products. 2021;84(11):2795-807.
Tian L-W, Lv J-J, Liu Y, Song L-Y, Hou L-B, Zhong C, Xie Y. A new dimeric stilbene from the lianas of Gnetum parvifolium. Natural product research. 2017;31(13):1495-500.
Xu Q, Lin M. Benzylisoquinoline Alkaloids from Gnetum parvifolium. Journal of Natural Products. 1999;62(7):1025-7.
Li X-m, Lin M, Wang Y-h, Liu X. Four new stilbenoids from the lianas of Gnetum montanum f. megalocarpum. Planta Medica. 2004;70(2):160-5.
Wang LQ, Zhao YX, Zhou L, Zhou J. Lignans from Gnetum montanum Markgr. f. megalocarpua. Chemistry of Natural Compounds. 2009;45:424-6.
Arthur H, Chan RP, Loo S, Tam S, Tung S. New alkaloids from Hong Kong plants. Phytochemistry. 1966;5(3):379-83.
Wang L-Q, Zhao Y-X, Hu JM, Jia A-Q, Zhou J. Stilbene Derivatives from Gnetum montanum MARKGR. f. megalocarpum MARKGR. Helvetica Chimica Acta. 2008;91(1):159-64.
Tanaka T, Iliya I, Ito T, Furusawa M, Nakaya K-I, Iinuma M, et al. Stilbenoids in lianas of Gnetum parvifolium. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 2001;49(7):858-62.
Lin M, Li JB, Li SZ, Yu DQ, Liang XT. A dimeric stilbene from Gnetum parvifolium. Phytochemistry. 1992;31(2):633-8.
Nile SH, Park SW. Antioxidant, α‐glucosidase and xanthine oxidase inhibitory activity of bioactive compounds from maize (Zea mays L.). Chemical Biology & Drug Design. 2014;83(1):119-25.
Sharmila B, Radhika M, Aarthi J, Joice P, Priyadharshini M. S, Madhumitha L, et al. A Comprehensive Review of Molecular Docking: Mechanisms, Challenges and Advances. International Journal of Research in Pharmacology & Pharmacotherapeutics. 2025;14(3):511-23.
Shane M Buker, P Ann Boriack-Sjodin, Copeland RA. Enzyme–Inhibitor Interactions and a Simple, Rapid Method for Determining Inhibition Modality. SLAS Discovery. 2019;24(5):515-22.
Masuoka N. Stilbene compounds are specific inhibitors of the superoxide anion generation catalyzed by xanthine oxidase. Food Chemistry: X. 2021;12:100146.
Sin CY, Er LK, Ping WS, Hock OG. In Vitro and In Silico Study on the Interaction between Apigenin, Kaempferol and 4-Hydroxybenzoic Acid in Xanthine Oxidase Inhibition. Sains Malaysiana. 2023;52(6):1635-48.






