Efek Ektstrak Etanol 96% Akar Kalembak (Rheum officinale) terhadap Isolat Bakteri dari Pasien Ulkus Diabetikum
Abstract
Pendahuluan: Ulkus diabetikum (UD) merupakan penyakit yang berbahaya dengan prevalensi 6,3% diseluruh dunia. Salah satu komplikasi utama UD adalah infeksi bakteri. Kasus ini diperparah dengan adanya bakteri yang resistan terhadap obat/Multidrug-resistant (MDR). Penelitian melaporkan tingkat MDR mencapai 92,9% pada penderita UD, sehingga terapi antibiotik konvensional terkadang tidak efektif. Kondisi ini mendorong eksplorasi agen antibakteri alternatif dari tanaman. Salah satu tanaman yang berpotensi dijadikan agen antibakteri adalah kalembak (Rheum officinale). Akar kalembak diketahui memiliki sifat antibakteri, namun belum banyak penelitian tentang efek antibakteri dari tanaman ini, terutama pada isolat bakteri UD. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah melihat efek ekstrak akar kalembak terhadap bakteri yang diisolasi dari pasien UD. Metode: Skrining fitokimia pada ekstrak akar kalembak dilakukan terlebih dahulu untuk melihat adanya senyawa flavonoid, alkaloid, dan antrakuinon. Bakteri diisolasi dari pasien UD yang kemudian langsung dikulturkan di laboratorium. Selanjutnya dilakukan pewarnaan Gram bakteri dan dilakukan uji antibakteri dari isolat UD terhadap ekstrak akar kalembak dengan konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan 15%. Kontrol positif menggunakan klindamisin 150gram. Hasil: Akar kalembak yang dibuat mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan antrakuinon. Tiga isolat berhasil dikulturkan dan semuanya merupakan bakteri Gram negatif. Uji antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak akar kalembak konsentrasi 10% dan 15% memiliki efek antibakteri ke semua isolat A, B, dan C. Klindamisin hanya memiliki efek pada isolat A dan B, serta memiliki zona hambat terluas beturut-turut, yaitu 14,85mm dan 13,65mm. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak akar kalembak terhadap isolat bakteri UD, maka semakin besar zona hambatnya. Kesimpulan: Akar kalembak (Rheum officinale) dapat memberikan afek antibakteri terhadap bakteri isolate UD dengan konsentrasi diatas 10%
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Wada FW, Mekonnen MF, Sawiso ED, Kolato S, Woldegiorgis L, Kera GK, et al. Bacterial profile and antimicrobial resistance patterns of infected diabetic foot ulcers in sub ‑ Saharan Africa : a systematic review and meta ‑ analysis. Sci Rep [Internet]. 2023;1–10. Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-023-41882-z
Atlaw A, Kebede HB, Abdela AA, Woldeamanuel Y. Bacterial isolates from diabetic foot ulcers and their antimicrobial resistance pro fi le from selected hospitals in Addis. 2022;(August):1–10.
Trisnawati. Factors Related To the Occurrence of Diabetic Ulcuses in Patients With Diabetes Melitus. Indones J Nurs Heal Sci. 2019;4(2):85–94.
Mohammad Zubair. Prevalence and interrelationships of foot ulcer, risk-factors and antibiotic resistance in foot ulcers in diabetic populations: A systematic review and meta-analysis. World J Diabetes. 2020;11(3):78–89.
Chai W, Wang Y, Zheng H, Yue S, Liu Y, Wu Y, et al. The Profile of Microbiological Pathogens in Diabetic Foot Ulcers. Front Med. 2021;8(656467):1–8.
Reddy BS, Rao NR, Vijeepallam K, Pandy V. Phytochemical, Pharmacological and Biological Profiles of Tragia Species (Family: Euphorbiaceae). Vol. 14, African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM. 2017. p. 105–12.
Telrandhe UB, Pethe MM, Pimpalshende PM. Potential Benefits of Moringa oleifera for Diabetic Foot Ulcers – Future Research and Applications. Int J Pharm Qual Assur. 2024;15(3):1918–26.
Ramirez-acuña JM, Cardenas-cadena SA, Marquez-salas PA, Garza-veloz I, Perez-favila A, Cid-baez MA. Diabetic Foot Ulcers : Current Advances in Antimicrobial Therapies and Emerging Treatments. Antibiotics. 2019;8(193):1–32.
Gao L, Xu X, Yang J. Chemical Constituents Of The Roots of Rheum officinale. Chem Nat Compd. 2013;49(4):518–20.
Shahi SK, Kumar A. Isolation and Genetic Analysis of Multidrug Resistant Bacteria from Diabetic Foot Ulcers. Front Microbiol. 2016;6(1464):1–13.
Hezam F, Hussein Y, Jyothi M, Khanum SA. Statistical Analysis of Antimicrobial Data of 2-[2-(Aroyl)aroyloxy]methyl-1,3,4 Oxadiazoles analogues Using ANOVA. Asian J Res Chem. 2018;11(2):293–7.
Nurhasanah N, Iriani D. Histochemical Test of root, petiole and leaf of Kelembak (Rheum officinale Baill.). J Biol Trop. 2021;21(3):726–33.
Nugraha AC, Prasetya AT, Mursiti S. Isolasi, Identifikasi, Uji Aktivitas Senyawa Flavonoid sebagai Antibakteri dari Daun Mangga. Indones J Chem Sci. 2017;6(2).
Luh N, Rahayu M, Lestari W, Putu D, Vidika R, Putu N. Uji Fitokimia Dan Aktivitas Antibakteri Fraksi Air Kulit Batang Tanaman Turi ( Sesbania grandiflora L .) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus. 2024;7(1):35–43.
Prabasari PI, Sumarya IM, Juliasih NKA. Daya Hambat Ekstrak Lidah Buaya ( Aloe barbadensis Miller) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus Secara In Vitro. Widya Biol. 2019;01(6):23–32.
Bai J, Xie Y, Li M, Huang X, Guo Y, Sun J, et al. Ultrasonics Sonochemistry Ultrasound-assisted extraction of emodin from Rheum officinale Baill and its antibacterial mechanism against Streptococcus suis based on CcpA. Ultrason Sonochem [Internet]. 2024;102(March 2023):106733. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2023.106733
Prakoso B, Widodo E, Sudjarwo E. Antibacterial Activity of Some Herbs Water Extract against Escherichia coli. J Exp Life Sci. 2015;5(2):89–91.
Yuan C, Hao X. Antibacterial mechanism of action and in silico molecular docking studies of Cupressus funebris essential oil against drug resistant bacterial strains. Heliyon [Internet]. 2023;9(8):e18742. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023059509
Armillei MK, Lomakin IB, Rosso JQ Del, Grada A, Bunick CG. Scientific Rationale and Clinical Basis for Clindamycin Use in the Treatment of Dermatologic Disease. Antibiotics. 2024;13(270).
Wang Y, Singh AP, Nelson HN, Vorsa N, Johnson-Cicalese J. Antimicrobial activity of flavonoid-enriched fractions from cranberry pomace against foodborne pathogens. Food Chem. 2018;264:164–71.
Zhao F, Wang L, Liu K. In vitro antibacterial activity and mechanisms of action of anthraquinones against Gram-negative bacteria. Phyther Res. 2019;33(4):1181–9.
Sun J, Deng Z, Yan A. Bacterial multidrug efflux pumps: Mechanisms, physiology, and pharmacological exploitations. Biochem Biophys Res Commun. 2014;453(2):254–67.
Rai PK, Usmani Z, Thakur VK, Gupta VK, Mishra YK. A critical review on the antimicrobial activity of curcumin: Current perspectives and future directions. Life Sci. 2022;309:121045.
DOI: https://doi.org/10.33085/jdf.v9i2.6433
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Sponsored/Supported by:
Contact Person:
Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Institut Kesehatan Helvetia
Hp: +6287784286161. Tel: (061) 42084606

1.png)









