Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

SINTESIS SENYAWA ALAM: TERPINEOL, PIPERITON, KUMARIN, DAN PIPERIN DALAM BERBAGAI GOLONGAN FARMAKOLOGI OBAT

Abstract

Senyawa alam tetap menjadi sumber utama dalam pengembangan obat modern karena keragaman struktur kimia dan aktivitas farmakologisnya yang luas. Senyawa seperti terpineol, piperiton, kumarin, dan piperin memiliki berbagai aktivitas biologis, termasuk antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, antitumor, serta kemampuan meningkatkan bioavailabilitas obat. Namun, ketersediaan senyawa alam dari sumber nabati sering terbatas dan dipengaruhi oleh kondisi geografis, musim, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, strategi sintesis dan semi-sintesis menjadi penting untuk menghasilkan senyawa dalam jumlah besar, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Artikel ini menyajikan studi pustaka mengenai aktivitas farmakologis dan metode sintesis senyawa terpineol, piperiton, kumarin, dan piperin. Hasil telaah menunjukkan bahwa metode sintesis modern, termasuk penggunaan katalis heterogen, microwave-assisted synthesis, dan pelarut hijau, mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan dalam industri farmasi. Kesimpulannya, integrasi pemanfaatan senyawa alam dan sintesis kimia modern menjadi strategi penting dalam pengembangan obat berbasis senyawa bioaktif.

Keywords

senyawa alam, terpineol, piperiton, kumarin, piperin, sintesis farmasi, aktivitas farmakologis

pdf

References

  1. Berghuis, N. T., & Sari, N. P. (2024). Synthesis and characterization of α-terpineol from turpentine derived Pinus merkusii waste using p toluenesulfonic acid catalyst. Al Kimiya: Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan, 11(2), 147–157. https://doi.org/10.15575/ak.v11i2.39786 (journal.uinsgd.ac.id)
  2. Flores Morales, V., & co authors. (2023). Therapeutic effects of coumarins with different substitution patterns: biological activities and signaling pathways. Molecules, 28(5), 2413. https://doi.org/10.3390/molecules28052413 (mdpi.com)
  3. Haq, I. U. (2021). Piperine: A review of its biological effects. Phytotherapy Research, 35(4), 1569–1589. https://doi.org/10.1002/ptr.6855 (onlinelibrary.wiley.com)
  4. Karatoprak, G. Ş., Aydin, A., Şeker, H., & Gülçin, İ. (2024). A comprehensive review on the potential of coumarin and its derivatives as therapeutic agents in gynecological cancers. Frontiers in Pharmacology, 15, 1423480. https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1423480 (Frontiers)
  5. Sharifi Rad, J., et al. (2021). Natural coumarins: Exploring the pharmacological potential. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2021, 6492346. https://doi.org/10.1155/2021/6492346 (onlinelibrary.wiley.com)
  6. Tantawy, A. H., Meng, X., Marzouk, A. A., Fouad, A., Abdelazeem, A. H., Youssif, B. G. M., Jiang, H., & Wang, M. (2021). Structure-based design, synthesis, and biological evaluation of novel piperine–resveratrol hybrids as antiproliferative agents targeting SIRT 2. RSC Advances, 11, 25738–25749. https://doi.org/10.1039/D1RA04061H (pubs.rsc.org)
  7. Tiwari, A., & Rana, A. (2020). Piperine: A comprehensive review of methods of isolation, total synthesis, pharmacokinetics and bio enhancing activity. Journal of Ethnopharmacology, 261, 113013. https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113013 (sciencedirect.com)
  8. Tripathi, A. K., & Kar, A. (2022). Molecular and pharmacological aspects of piperine as a bioenhancer. BMC Chemistry, 16, 26. https://doi.org/10.1186/s43088-022-00196-1 (SpringerOpen)
  9. Wijayati, N., Pranowo, H. D., Jumina, J., & Triyono, T. (2011). Synthesis of α-terpineol from α-pinene catalyzed by TCA/Y-zeolite. Indonesian Journal of Chemistry, 11(2), 213–220. https://doi.org/10.22146/ijc.21386 (jurnal.ugm.ac.id)

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

31-40 of 128

You may also start an advanced similarity search for this article.