ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CAO CHIẾT TỪ VI KHUẨN NỘI SINH Bacillus sp. DO-R5 TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT
PDF

Từ khóa

Bacillus sp. DO-R5
độc tính
độc tính bán trường diễn
sổ trai
vi khuẩn nội sinh Bacillus sp. DO-R5
Dillenia ovata
endophytic bacteria
subchronic toxicity
toxicity

Cách trích dẫn

1.
Trần CL, Nguyễn TT, Đái TXT. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CAO CHIẾT TỪ VI KHUẨN NỘI SINH Bacillus sp. DO-R5 TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT. hueuni-jns [Internet]. 10 Tháng Sáu 2026 [cited 12 Tháng Sáu 2026];135(1S-1):57-6. Available at: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/8055

Tóm tắt

Vi khuẩn nội sinh phân lập từ cây dược liệu đang được xem là nguồn hợp chất sinh học tiềm năng trong y học hiện đại. Nghiên cứu này nhằm đánh giá độc tính bán trường diễn của cao chiết ethyl acetate từ vi khuẩn Bacillus sp. DO-R5 (BaDO-R5) (số hiệu ngân hàng gen PQ533190) – một dòng vi khuẩn nội sinh được phân lập từ rễ cây Sổ trai (Dillenia ovata). Chuột thí nghiệm được cho uống cao chiết với liều cố định 400 mg/kg/ngày liên tục trong 45 và 90 ngày. Trong suốt quá trình nghiên cứu, các chỉ số hành vi, sinh lý được theo dõi chặt chẽ; sau thời gian thử nghiệm, các chỉ số tăng trưởng, tỷ lệ khối lượng cơ quan, huyết học, sinh hóa (men gan, chức năng thận, glucose, lipid máu) và hình thái đại thể gan, thận, lách được đánh giá. Kết quả cho thấy cao BaDO-R5 không gây biểu hiện bất thường về hành vi, không gây chết chuột và không làm thay đổi có ý nghĩa các chỉ số sinh học. Các chỉ số chức năng gan (SGOT, SGPT), thận (urea, creatinine) và các chỉ số nguy cơ tim mạch (AIP, AC, CRR) đều nằm trong giới hạn bình thường. Kết quả cho thấy cao BaDO-R5 không gây độc tính rõ rệt trong thử nghiệm bán trường diễn, góp phần bổ sung dữ liệu an toàn tiền lâm sàng và gợi ý tiềm năng cho các nghiên cứu tiếp theo.

https://doi.org/10.26459/hueunijns.v135i1S-1.8055
PDF

Tài liệu tham khảo

  1. Jităreanu A, Trifan A, Vieriu M, Caba IC, Martu I, Agoroaei LJP. Current Trends in Toxicity Assessment of Herbal Medicines: A Narrative Review. Processes. 2022;11(1):83.
  2. Parasuraman S. Toxicological screening. Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 2011;2(2):74-9.
  3. Han J-S, Back S-M, Cho J-W, Park HJ, Kim W-J, Park S-H, et al. Genotoxicity and subchronic general toxicity assessments of Lactobacillus curvatus WiKim 38 using Sprague-Dawley rats. Food and Chemical Toxicology. 2021;152:112199.
  4. Bemidinezhad A, Zojaji SA, Taraz Jamshidi S, Mohammadi M, Alavi MS, Ghorbani A. Evaluation of acute, subacute, and subchronic toxicity of a hepatoprotective herbal formulation. Toxicology Reports. 2023;11:452-9.
  5. Chandimali N, Bak SG, Park EH, Lim H-J, Won Y-S, Kim E-K, et al. Free radicals and their impact on health and antioxidant defenses: a review. Cell Death Discovery. 2025;11(1):19.
  6. Tran LC, Duc CKT, Pham DT, Dai TTX, Nguyen TT. Bioprospecting endophytic bacteria in Curcuma zedoaria for in vitro antioxidant and anti-inflammatory potentials. Tropical Journal of Natural Product Research. 2025;9(5):2299-2306.
  7. Tran LC, Duc CKT, Nguyen TT, Pham DT, Phan DK, Dai TTX, et al. Evaluation of antioxidant and anti-inflammatory activities of Bacillus sp. CZ-Rh4, CZ-Rh7, and CZ-L11 extracts. Egyptian Journal of Botany. 2025;65(3):557-566.
  8. Singh M, Kumar A, Singh R, Pandey KD. Endophytic bacteria: a new source of bioactive compounds. 3 Biotech. 2017;7(5):315.
  9. Tripathi A, Pandey P, Tripathi SN, Kalra A. Perspectives and potential applications of endophytic microorganisms in cultivation of medicinal and aromatic plants. Frontiers in Plant Science. 2022;13:985429.
  10. Alwaili M, Alshehri M, Abdulrahman T, Albaqami F, Alghamdi A, Albureikan M, et al. Broad-spectrum bioactivities of a sulfated heteropolysaccharide from Bacillus tequilensis MYG163: antioxidant, anti-Inflammatory, anticancer, antimicrobial, and antibiofilm properties. Journal of Taibah University for Science, 2025;19(1):2447151.
  11. Gao Z, Wu C, Wu J, Zhu L, Gao M, Wang Z, et al. Antioxidant and anti-inflammatory properties of an aminoglycan-rich exopolysaccharide from the submerged fermentation of Bacillus thuringiensis. International Journal of Biological Macromolecules. 2022;220(1):1010-1020.
  12. Zhang J, Zhang R, Wang J, Abbas Z, Tong Y, Fang Y, et al. Efficient production strategy of a novel postbiotic produced by Bacillus subtilis and its antioxidant and anti-inflammatory effects. Molecules. 2025;30(10):2089.
  13. Pachiappan P, Vasudhevan P, Govindasamy B, Dhayalan A, Nadeem A, Jayanthi P, et al. Fish gut symbiotic bacterium Bacillus thuringiensis: RSM optimization for its extracellular lipase enzyme production, lipase-protein purification, characterization, and docking analysis. International Journal of Biological Macromolecules. 2025;301:140428.
  14. Rabbee M, Baek K. Antimicrobial activities of lipopeptides and polyketides of Bacillus velezensis for agricultural applications. Molecules. 2020;25(21):4973.
  15. Tran LC, Duc CKT, Nguyen TT, Pham DT, Luu DT, Dai TTX. Investigating a new Dillenia ovata endophytic bacteria to produce antioxidants and anti-diabetes activity in vitro and in vivo. Biotechnology Reports. 2025;48:e00921.
  16. Tran CL, Nguyen TT, Dai TTX. Preclinical study on the acute toxicity of the crude extract from Bacillus sp. DO-R5 in an animal model. TNU Journal of Science and Technology. 2023;231(01):404-412.
  17. Department of Science, Technology and Training, Ministry of Health. Decision No. 141/QD-K2DT: Decision on promulgation of professional documents" Guidance on pre-clinical and clinical testing of oriental medicines and drugs from medicinal herbs.Hanoi: Department of Science, Technology and Training, Ministry of Health; 2015.
  18. Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Guidelines for the Testing of Chemicals: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents. Paris: OECD; 2018.
  19. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clinical Chemistry. 1972;18(6):499-502.
  20. Oršolić N, Landeka Jurčević I, Đikić D, Rogić D, Odeh D, et al. Effect of propolis on diet-induced hyperlipidemia and atherogenic indices in mice. Antioxidants (Basel). 2019;8(6):156-167.
  21. Silva-Santana G, Bax JC, Fernandes DCS, Bacellar DTL, Hooper C, Dias AASO, et al. Clinical hematological and biochemical parameters in Swiss, BALB/c, C57BL/6 and B6D2F1 Mus musculus. Animal Models and Experimental Medicine. 2020;3(4):304-315.
  22. O'Connell KE, Mikkola AM, Stepanek AM, Vernet A, Hall CD, Sun CC, et al. Practical murine hematopathology: a comparative review and implications for research. Comparative Medicine. 2015;65(2):96-113.
  23. Everds NE. Hematology of the laboratory mouse. In: Fox JG, Davisson MT, Quimby FW, Barthold SW, Newcomer CE, Smith AL, editors. The Mouse in Biomedical Research. 2nd ed. Volume III: History, wild mice, and genetics. Amsterdam: Academic Press; 2007. p. 133-170.
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 4.0 License International .

Bản quyền (c) 2026 Array