LES PLANTES MEDICINALES ET LES COMPOSES POLYPHENOLIQUES
Les plantes mรฉdicinales et les composรฉs polyphรฉnoliques
Les plantes mรฉdicinales Lโorganisation mondiale de la santรฉ a dรฉfini les herbes mรฉdicinales comme suit : โMรฉdicaments finis et รฉtiquetรฉs qui contiennent des ingrรฉdients actifs, que dans les parties aรฉriennes ou souterraines des plantes, ou d’autre matรฉriel vรฉgรฉtal, ou leurs combinaisons, soit ร l’รฉtat brut ou sous forme de prรฉparations vรฉgรฉtalesโ. Le matรฉriel vรฉgรฉtal comprend les sucs, les gommes, les huiles grasses, les huiles essentielles, et d’autres substances de cette nature (Moody, 1999). Les phyto-mรฉdicaments peuvent contenir des excipients (additifs inertes tels que l’amidon utilisรฉ pour amรฉliorer la qualitรฉ adhรฉsive afin de prรฉparer des comprimรฉs), en plus des ingrรฉdients actifs. Les mรฉdicaments contenant des substances vรฉgรฉtales combinรฉes avec des substances dรฉrivรฉes chimiquement, y compris les constituants chimiquement dรฉfinis, isolรฉs de plantes, ne sont pas considรฉrรฉs comme des mรฉdicaments ร base de plantes (Arnason et al., 2005). Les composรฉs polyphรฉnoliques 2.1.Dรฉfinition Les composรฉs phรฉnoliques sont des constituants ubiquitaires des plantes supรฉrieures, trouvรฉs dans un grand nombre de plantes consommables comme les fruits, les lรฉgumes, les cรฉrรฉales et les lรฉgumineuses, et dans les boissons d’origine vรฉgรฉtale, tels que le vin, le thรฉ et le cafรฉ (Farah et Donangelo, 2006). Plusieurs milliers de composรฉs phรฉnoliques ont รฉtรฉ dรฉcrits dans les aliments vรฉgรฉtaux et peuvent รชtre regroupรฉs en diffรฉrentes classes en fonction de leur structure chimique de base (le type et le nombre de noyaux phรฉnoliques), et en diffรฉrentes sous-classes, selon les substitutions spรฉcifiques dans la structure de base, association avec des glucides et les formes polymรฉrisรฉes (Manach et al., 2004). Les phรฉnols vรฉgรฉtaux comprennent les acides phรฉnoliques, les flavonoรฏdes, les tanins, les stilbรจnes et les lignanes (Dai et Mumper, 2010). 2.2.Diffรฉrentes classes des polyphรฉnols Les polyphรฉnols forment un trรจs vaste ensemble de substances chimiques, ils peuvent รชtre classรฉs selon le nombre et lโarrangement de leurs atomes de carbones (Tableau 1). Ces molรฉcules sont gรฉnรฉralement trouvรฉs conjuguรฉes aux sucres et aux acides organiques (Crozier et al., 2006). Les flavonoรฏdes sont un groupe de composรฉs naturels qui se trouvent dans les plantes avec des structures phรฉnoliques variables (Kumar et Pandey, 2013). Il existe plus de 4000 sortes de flavonoรฏdes (Descheemaeker et Provoost, 1999). Ces composรฉs ont la structure de base de phรฉnylbenzopyrone (C6-C3-C6) composรฉ de 2 cycles aromatiques (A et B) liรฉs par 3 atomes de carbone qui sont gรฉnรฉralement dans un centre oxygรฉnรฉ dโun cycle pyranne ou cycle C (Cai et al., 2004). Selon le niveau de saturation et lโouverture du cycle pyranne central, ils sont classรฉs principalement en flavones, flavonols, flavanones (dihydroflavones) et flavanonols, flavanols, anthocyanines, chalcones, isoflavonoรฏdes (principalement les isoflavones ; le cycle B se lie ร la position 3) et nรฉoflavonoรฏdes (Figure 1) (Chaipukdee et al., 2013 ; Singh et al., 2014).
Activitรฉ antioxydante
Parmi les bioactivitรฉs notables des composรฉs phรฉnoliques, les activitรฉs antioxydantes ont รฉtรฉ largement รฉtudiรฉes, y compris le piรฉgeage des radicaux libres, lโinhibition de l’oxydation des lipides, et la rรฉduction de formation d’hydroperoxydes (Li et al., 2014). Beaucoup d’expรฉriences in vitro ont prouvรฉ que les composรฉs phรฉnoliques sont les composรฉs majeurs responsables de la capacitรฉ antioxydante des plantes (Soare et al., 1997 ; Pulido et al., 2000 ; ลlusarczyk et al., 2009 ; Lizcano et al., 2010). Les polyphรฉnols peuvent รฉgalement fonctionner comme des antioxydants in vivo ร travers leurs effets sur le plasma, les membranes, les facteurs de transcription et les activitรฉs enzymatiques (Ban et al., 2011 ; Rao et al., 2011 ; Yakubu et al., 2011 ; Moyo et al., 2012). Les flavonoรฏdes sont devenus de plus en plus l’objet de la recherche mรฉdicale. Ils ont รฉtรฉ rapportรฉs possรฉdant de nombreuses propriรฉtรฉs utiles, mais l’activitรฉ antioxydante est la plus รฉtudiรฉe et celle attribuรฉe aux flavonoรฏdes. Cette activitรฉ antioxydante des flavonoรฏdes est รฉgalement responsable d’autres activitรฉs biologiques, dans lesquelles la prรฉvention du stress oxydatif est bรฉnรฉfique. Par exemple, l’activitรฉ anticancรฉreuse de certains composรฉs est due ร leur capacitรฉ ร piรฉger les radicaux libres, ce qui รฉvite les premiers stades de la promotion sur le cancer (Cushnie et Lamb, 2005 ; Aron et Kennedy, 2008). L’efficacitรฉ de ces antioxydants aromatiques est gรฉnรฉralement proportionnelle au nombre de groupes โOH prรฉsents sur le cycle (s) aromatique(s). Selon l’arrangement des groupes -OH, ces composรฉs peuvent รฉgalement chรฉlater les mรฉtaux pro-oxydatifs. Ils sont naturels, et ont une activitรฉ REVUE BIBLIOGRAPHIQUE Chapitre I : Les plantes mรฉdicinales et les composรฉs polyphรฉnoliques 11 antioxydante comparable ou meilleure que celle des antioxydants synthรฉtiques, par consรฉquent, ils sont particuliรจrement attrayants pour les industries agro-alimentaires en raison de la demande des consommateurs pour les ingrรฉdients naturels (Brewer, 2011). 2.3.2. Activitรฉ anti-inflammatoire Lโinflammation excessive est considรฉrรฉe comme un facteur critique dans de nombreuses maladies humaines, y compris l’obรฉsitรฉ, le diabรจte de type II, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodรฉgรฉnรฉratives et le vieillissement. Les polyphรฉnols ont des effets antiinflammatoires significatifs montrรฉs, in vivo et in vitro (Li et al., 2014). Les polyphรฉnols pourraient affecter l’inflammation vasculaire, non seulement comme des antioxydants, mais aussi comme des modulateurs des voies de signalisation du redox inflammatoire (Kostyuk et al., 2011). Il y a plusieurs mรฉcanismes anti-inflammatoires des polyphรฉnols in vivo ; l’un des mรฉcanismes les plus importants est l’inhibition des enzymes gรฉnรฉratrices d’eicosanoรฏdes, y compris, la phospholipase A2 et la cyclooxygรฉnase (Garcia-Lafuente et al., 2009). 2.3.3. Activitรฉ antimicrobienne Les polyphรฉnols ont รฉtรฉ dรฉmontrรฉs avoir des activitรฉs antibactรฉriennes, antifongiques et antivirales (Jung et al., 2005 ; Baydar et al., 2006 ; Chavez et al., 2006). Plusieurs types de maladies infectieuses, y compris le type dermique, sont traitรฉes avec un antibiotique ร large spectre d’activitรฉ, ce qui peut conduire ร l’influence nรฉgative des antibiotiques sur la microflore naturelle de la peau et entraรฎner une rรฉsistance de nombreuses souches bactรฉriennes (Anani et al., 2015). Ainsi, l’activitรฉ des polyphรฉnols revรชt une importance particuliรจre dans le cas des souches rรฉsistantes aux antibiotiques, par exemple, Staphylococcus aureus rรฉsistant ร la mรฉthicilline, les entรฉrocoques rรฉsistants aux glycopeptides et ร la vancomycine, les pneumocoques rรฉsistants aux ร-lactamines et macrolides, et Pseudomonas aeruginosa, avec son mรฉcanisme de dรฉfense contre activitรฉ phagocytaire des polynuclรฉaires (Zuk et al., 2014). Les bactรฉries du genre Staphylococcus, Pseudomonas et Enterococcus sont les causes les plus frรฉquentes d’infections nosocomiales des plaies cutanรฉes telles que les ulcรจres, les escarres et les brรปlures qui donnent lieu ร de nombreux problรจmes de cicatrisation (Langley, 2005 ; Parisi et al., 2013). Rรฉcemment, plus de 90% des staphylocoques, pneumocoques et entรฉrocoques isolรฉs d’infections graves ont รฉtรฉ jugรฉs rรฉsistants aux antibiotiques ; ainsi la demande pour les produits antibactรฉriens est toujours en hausse. Ces produits peuvent รชtre utilisรฉs pour les infections bactรฉriennes multi-souches, sans provoquer un effet toxique REVUE BIBLIOGRAPHIQUE Chapitre I : Les plantes mรฉdicinales et les composรฉs polyphรฉnoliques 12 simultanรฉ sur les tissus humains (Czemplik et al., 2011). Les propriรฉtรฉs antibactรฉriennes des composรฉs phรฉnoliques peuvent rรฉsulter d’un mรฉcanisme de leur action sur les membranes cellulaires (Wu et al., 2013).
|
Table des matiรจres
Dรฉdicaces
Remerciements Rรฉsumรฉ Abstract viTable des matiรจresListe des figures Liste des tableaux Introduction REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
I. LES PLANTES MEDICINALES ET LES COMPOSES POLYPHENOLIQUES
1. LES PLANTES MEDICINALES
2. LES COMPOSES POLYPHENOLIQUES
2.1. Dรฉfinition
2.2. Diffรฉrentes classes des polyphรฉnols
2.2.1. Flavonoรฏdes
2.2.2. Acides phรฉnoliques
2.2.3. Tannins
2.2.3.1. Les tannins hydrolysables
2.2.3.2. Les tannins condensรฉs
2.2.4. Stilbรจnes
2.2.5. Lignanes
2.3. Activitรฉs biologiques des polyphรฉnols
2.3.1. Activitรฉ antioxydante
2.3.2. Activitรฉ anti-inflammatoire
2.3.3. Activitรฉ antimicrobienne
2.3.4. Activitรฉ cicatrisante
II. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA CICATRISATION DES PLAIES
1. ANATOMIE DE LA PEAU ET DU FASCIA
1.1. Epiderme
1.2. Derme
1.3. Fascia superficiel (couche sous-cutanรฉe
1.4. Fascia profond
2. LES ANNEXES CUTANEES
2.1. Les glandes sudoripares
2.2. Les glandes cรฉrumineuses
2.3. Les glandes sรฉbacรฉes
2.4. Les follicules ileux
3. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA PLAIE
3.1. Processus de cicatrisation des plaies
3.1.1. Inflammation
3.1.2. Formation tissulaire
3.1.3. Remodelage tissulaire
3.2. Classification des plaies
3.2.1. Premier degrรฉ viii
3.2.2. Deuxiรจme degrรฉ
3.2.3. Troisiรจme degrรฉ
4. LA CICATRISATION DES PLAIES ET LE STRESS OXYDATIF
4.1. Radicaux libres rencontrรฉs en biologie
4.2. Sources des radicaux libres au cours de la cicatrisation
4.3. Rรดle des radicaux libres dans la cicatrisation
4.4. Systรจmes de dรฉfense antioxydants
4.4.1. Mรฉcanismes enzymatiques
4.4.2. Mรฉcanismes non enzymatiques
5. MICROBIOLOGIE DES PLAIES AIGUES ET CHRONIQUES
6. ROLE DES PLANTES MEDICINALES DANS LA CICATRISATION
III. MONOGRAPHIES DES PLANTES ETUDIEES
1. ZIZYPHUS LOTUS (L) DESF.
1.1. Position systรฉmatique
1.2. Description botanique
1.3. Zizyphus lotus et la thรฉrapeutique
1.4. Donnรฉes phytochimiques
2. PISTACIA LENTISCUS L.
2.1. Position systรฉmatique
2.2. Description botanique
2.3. Pistacia lentiscus et la thรฉrapeutique
2.4. Donnรฉes phytochimiques
PARTIE EXPERIMENTALE
I. MATERIEL ET METHODES
1. MATERIEL
1.1. Matรฉriel vรฉgรฉtal
1.2. Matรฉriel animal
1.3. Micro-organismes
2. METHODES
2.1. Prรฉparation des extraits hydro-mรฉthanoliques
2.1.1. Extraction solide-liquide
2.1.2. Extraction liquide-liquide
2.1.3. Concentration des extraits
2.2. Calcul du rendement de lโextraction
2.3. Criblage phytochimique des extraits
2.3.1. Analyses qualitatives des extraits
2.3.1.1. Dรฉtection des alcaloรฏdes
2.3.1.2. Dรฉtection des substances polyphรฉnoliques
2.3.1.3. Dรฉtection des dรฉrivรฉs anthracรฉniques
2.3.1.4. Dรฉtection des saponosides
2.3.1.5. Dรฉtection des coumarines
2.3.1.6. Dรฉtection des terpรจnes
2.3.2. Analyses quantitatives des extraits
2.3.2.1. Dosage des polyphรฉnols totaux
2.3.2.2. Dosage des flavonoรฏdes totaux
2.3.3. Identification des composรฉs phรฉnoliques par HPLC-PDA-ESI-MS
2.4. Dosage du cuivre et du zinc dans les plantes รฉtudiรฉes
2.5. Activitรฉs biologiques des extraits
2.5.1. Etude de lโactivitรฉ antioxydante des extraits
2.5.1.1. Test de blanchissement du ฮฒ-carotรจne
2.5.1.2. Test de piรฉgeage du radical libre DPPH
2.5.1.3. Test de rรฉduction de fer FRAP
2.5.2. Etude du pouvoir antibactรฉrien des extraits
2.5.2.1. Repiquage et revivification des bactรฉries
2.5.2.2. Spectre antibactรฉrien des extraits
2.5.3. Dรฉtermination de la toxicitรฉ aiguรซ gรฉnรฉrale des extraits de P. lentiscus et Z. lotus
2.5.4. Evaluation de lโactivitรฉ cicatrisante
2.5.4.1. Formulation des onguents
2.5.4.2. Induction des plaies
2.5.4.3. Paramรจtres biophysiques des plaies
A. Taux de contraction des plaies
B. Pรฉriode dโรฉpithรฉlialisation des plaies
2.5.4.4. Paramรจtres biochimiques des plaies
A. Taux des protรฉines des tissus de granulation
B. Taux dโhydroxyproline des tissus de granulation
C. Taux des hรฉxosamines des tissus de granulation
D. Taux des acides hรฉxuroniques des tissus de granulation
2.5.4.5. Evaluation histopathologique des tissus de granulation
2.6. Analyse statistique
II. RESULTATS ET DISCUSSION
1. RENDEMENT DE LโEXTRACTION
2. CRIBLAGE PHYTOCHIMIQUE DES EXTRAITS
2.1. Analyses phytochimiques qualitatives
2.2. Analyses quantitatives des polyphรฉnols et des flavonoรฏdes
2.3. Identification des composรฉs phรฉnoliques par HPLC-PDA-ESI-MS
3. TENEUR EN CUIVRE ET EN ZINC
4. ACTIVITES BIOLOGIQUES DES EXTRAITS
4.1. Activitรฉ antioxydante des extraits
4.1.1. Test de blanchissement du ฮฒ-carotรจne
4.1.2. Test de piรฉgeage du radical libre DPPH
4.1.3. Test de rรฉduction de fer FRAP
4.2. Activitรฉ antibactรฉrienne des extraits
4.2.1. Spectre antibactรฉrien des extraits
4.2.2. Dรฉtermination des paramรจtres antibactรฉriens (CMI et CMB
4.3. Toxicitรฉ gรฉnรฉrale aiguรซ des extraits
4.4. Activitรฉ cicatrisante des extraits
4.4.1. Paramรจtres biophysiques des plaies
4.4.1.1. Taux de contraction des plaies
4.4.1.2. Pรฉriode dโรฉpithรฉlialisation des plaies
4.4.2. Paramรจtres biochimiques des plaies
4.4.2.1. Taux des protรฉines des tissus de granulation
4.4.2.2. Taux dโhydroxyproline des tissus de granulation
4.4.2.3. Taux des hรฉxosamines des tissus de granulation
4.4.2.4. Taux des acides hรฉxuroniques des tissus de granulation
4.4.3. Evaluation histopathologique
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
Tรฉlรฉcharger le rapport complet