Розкриття біохімічних особливостей та фармацевтичного потенціалу лікарських рослин різних агрокліматичних зонах України розкриває нові перспективи для подальшого вдосконалення медичної практики та розробки ефективних фармацевтичних засобів. Останнє зумовлене тим, що рослинні препарати вирізняються своєю легкістю доступу, низькою вартістю, що робить їх надзвичайно значущими для використання в різних методах лікування. До того ж, значна кількість рослин є багатим джерелом біоактивних хімічних речовин, які не мають небажаних побічних ефектів і мають потужну фармакологічну дію. Рослини також завжди були взірцевим джерелом ліків, причому багато з доступних на даний момент препаратів отримують прямо чи опосередковано з них. Використання конкретних видів рослин розвивалося регіонально, на основі місцевої флори. Метою дослідження було визначення біохімічних особливостей та фармацевтичний потенціал лікарських рослин різних агрокліматичних зон України. В ході роботи було визначено, що на українських землях росте велика кількість сортів лікарських рослин. Високий фармацевтичний потенціал лікарських рослин значною мірою залежить від ґрунтово-кліматичних умов кожної території, навіть у межах однієї кліматично зони, має свої особливі, властиві лише їй умови. Комбінація і співвідношення численних метеорологічних елементів, якот тепло, вологість, освітленість тощо, впливають на біохімічні особливості та фармацевтичний потенціал однієї і тієї рослини. Лікарські рослини широко використовуються для лікування різних захворювань, зокрема шлунковокишкових. Симптоматичне лікування спазмів гладеньких м’язів шлунковокишкового тракту проводиться за допомогою препаратів спазмолітичної дії, а також трав та лікарських рослин. Загальний висновок полягає в тому, що різноманітність лікарських рослин в Україні залежить від кліматичних умов їх вирощування, а їх біохімічні особливості мають великий фармацевтичний потенціал для лікування різних захворювань. Тому, саме агрокліматична зона росту лікарської рослини має фундаментальне значення для подальшого використання в медицині
лікарські рослини; біохімічні особливості; фармацевтичний потенціал; кліматичні зони України; біологічно активні речовини
[1] Ertas, B., Hazar-Yavuz, A.N., Topal, F., Keles-Kaya, R., Karakus, Ö., Ozcan, G.S., Taskin, T., & Cam, M.E. (2023). Rosa canina L. improves learning and memory-associated cognitive impairment by regulating glucose levels and reducing hippocampal insulin resistance in high-fat diet/streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology, 313, article number 116541. doi: 10.1016/j.jep.2023.116541.
[2] Kehili, S., Boukhatem, M.N., Belkadi, A., Ferhat, M.A., & Setzer, W.N. (2020). Peppermint (Mentha piperita L.) essential oil as a potent anti-inflammatory, wound healing and anti-nociceptive drug. European Journal of Biological Research, 10(2), 132-149. doi: 10.5281/ZENODO.3831042.
[3] Khan, A., Akram, M., Thiruvengadam, M., Daniyal, M., Zakki, S. A., Munir, N., Zainab, R., Heydari, M., Mosavat, S. H., Rebezov, M., & Shariati, M. A. (2022). Anti-anxiety properties of selected medicinal plants. Current Pharmaceutical Biotechnology, 23(8), 1041-1060. doi: 10.2174/1389201022666210122125131.
[4] Li, Y., Kong, D., Fu, Y., Sussman, M. R., & Wu, H. (2020). The effect of developmental and environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants. Plant Physiology and Biochemistry, 148, 80-89. doi: 10.1016/j.plaphy.2020.01.006.
[5] Ma, X., Meng, Y., Wang, P., Tang, Z., Wang, H., & Xie, T. (2020). Bioinformatics-assisted, integrated omics studies on medicinal plants. Briefings in Bioinformatics, 21(6), 1857-1874. doi: 10.1093/bib/bbz132.
[6] Maleš, Ž., Drvar, D.L., Duka, I., & Žužul, K. (2019). Application of medicinal plants in several dermatovenerological entities. Acta Pharmaceutica, 69(4), 525-531. doi: 10.2478/acph-2019-0045.
[7] Mohammadifar, M., Aarabi, M.H., Aghighi, F., Kazemi, M., Vakili, Z., Memarzadeh, M.R., & Talaei, S.A. (2021). Anti-osteoarthritis potential of peppermint and rosemary essential oils in a nanoemulsion form: Behavioral, biochemical, and histopathological evidence. BMC Complementary Medicine and Therapies, 21(1) article number 57. doi: 10.1186/s12906-021-03236-y.
[8] Pavlyshak, Ya.Ya., & Monastirska, S.S. (2023). Biology of medicinal plants: Methodological materials for laboratory work for applicants of the first (bachelor) level of higher education, specialty 091 Biology. Drohobych: Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych.
[9] Salehi, B., Ata, A., V Anil Kumar, N., Sharopov, F., Ramírez-Alarcón, K., Ruiz-Ortega, A., Abdulmajid Ayatollahi, S., Tsouh Fokou, P.V., Kobarfard, F., Amiruddin Zakaria, Z., Iriti, M., Taheri, Y., Martorell, M., Sureda, A., Setzer, W.N., Durazzo, A., Lucarini, M., [10] Santini, A., Capasso, R., Ostrander, E. A., & Sharifi-Rad, J. (2019). Antidiabetic potential of medicinal plants and their active components. Biomolecules, 9(10), article number 551. doi: 10.3390/biom9100551.
[11] Samiei, L., Pahnehkolayi, M.D., Tehranifar, A., & Karimian, Z. (2021). Organic and inorganic elicitors enhance in vitro regeneration of Rosa canina. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 19(1), 60. doi: 10.1186/s43141-021-00166-7.
[12] Yang, L., Yang, Y., Huang, L., Cui, X., & Liu, Y. (2023). From single- to multi-omics: Future research trends in medicinal plants. Briefings in Bioinformatics, 24(1), article number bbac485. doi: 10.1093/bib/bbac485.