การตั้งตำรับไมโครนีดเดิลที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นฝาง

Main Article Content

ปณิตา โรยรอด
นรีการนต์ เกตศักดิ์
ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินคุณสมบัติของแผ่นแปะไมโครนีดเดิลชนิดละลายได้ที่ส่วนผสมของสารสกัดแก่นฝางแดง (Caesalpinia sappan L.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งสารสำคัญในการรักษาสิว ดำเนินการโดยสกัดสารด้วยวิธีหมักและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ จากนั้นพัฒนาตำรับไมโครนีดเดิลและประเมินลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (IC50 เท่ากับ 11.05 µg/mL) และยับยั้งเชื้อ Cutibacterium acnes (MIC = 48.80 µg/mL, MBC = 390.62 µg/mL) โดยมีความปลอดภัยต่อเซลล์ HaCaT ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 125 µg/mL ตำรับไมโครนีดเดิลมีลักษณะเป็นทรงกรวย สูงเฉลี่ย 556.40 ± 28.36 ไมโครเมตร และสามารถละลายได้หมดภายใน 4 นาที สรุปได้ว่าแผ่นแปะไมโครนีดเดิลที่พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการนำส่งสารสกัดแก่นฝางแดงเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเวชสำอางรักษาสิว

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
โรยรอด ป., เกตศักดิ์ น., & หล้าพันธ์ ณ. (2026). การตั้งตำรับไมโครนีดเดิลที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นฝาง. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 13(1), 109–120. สืบค้น จาก https://li02.tci-thaijo.org/index.php/gts/article/view/1907
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Abdelghany, S., Tekko, I. A., Vora, L., Larrañeta, E., Permana, A. D., and Donnelly, R. F. (2019). Nanosuspension-Based Dissolving Microneedle Arrays for Intradermal Delivery of Curcumin. Pharmaceutics, 11(7), 308. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11070308

Batubara, I., Mitsunaga, T., and Ohashi, H. (2009). Screening antiacne potency of Indonesian medicinal plants: Antibacterial, lipase inhibition, and antioxidant activities. Journal of Wood Science, 55(3), 230-235. https://doi.org/10.1007/s10086-008-1021-1

Batubara, I., Mitsunaga, T., and Ohashi, H. (2010). Brazilin from Caesalpinia sappan wood as an antiacne agent. Journal of Wood Science, 56(1), 77-81. https://doi.org/10.1007/s10086-009-1046-0

Bonfante, G., Lee, H., Bao, L., Park, J., Takama, N., and Kim, B. (2020). Comparison of polymers to enhance mechanical properties of microneedles for bio-medical applications. Micro and Nano Systems Letters, 8(1), 13.

Chalermthiralert, S., Sukjoi, W., Thonglem, S., and Lahpun, N. (2026). Formulation of Broad-Spectrum Ultraviolet Protection and Reef-Friendly Sunscreen Containing Perilla Seed Extract. Cosmetics, 13(3), 126. https://doi.org/10.3390/cosmetics13030126

Donnelly, R. F., Singh, T. R. R., and Woolfson, A. D. (2010). Microneedle-based drug delivery systems: Microfabrication, drug delivery, and safety. Drug Delivery, 17(4), 187-207. https://doi.org/10.3109/10717541003667798

Dréno, B., Pécastaings, S., Corvec, S., Veraldi, S., Khammari, A., and Roques, C. (2018). Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes) and acne vulgaris: A brief look at the latest updates. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 32, 5-14. https://doi.org/10.1111/jdv.15043

Hartiadi, L. Y., and Sahamastuti, A. A. T. (2020). Protective effect of Caesalpinia sappan L. extract against H2O2-induced oxidative stress on HaCaT and its formulation as antioxidant cream. Journal of Research in Pharmacy, 24(4), 508-517. https://doi.org/10.35333/jrp.2020.199

Kumar, M., Pannu, S., Singh, S., Mahmood, S., and Bhatia, A. (2024). A Comparison Study Using Microneedle, Transdermal Gel, and Tape Strip-Based Delivery of Caffeine Infused with Chemical Enhancers: Characterizations and Ex-vivo Study. Pharmaceutical Chemistry Journal, 58(4), 568-577.

Nirmal, N. P., and Panichayupakaranant, P. (2015). Antioxidant, antibacterial, and anti-inflammatory activities of standardized brazilin-rich Caesalpinia sappan extract. Pharmaceutical Biology, 53(9), 1339-1343. https://doi.org/10.3109/13880209.2014.982295

Nirmal, N. P., Rajput, M. S., Prasad, R. G., and Ahmad, M. (2015). Brazilin from Caesalpinia sappan heartwood and its pharmacological activities: A review. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 8(6), 421-430. https://doi.org/10.1016/j.apjtm.2015.05.014

Oh, N. G., Hwang, S. Y., and Na, Y. H. (2022). Fabrication of a PVA-based hydrogel microneedle patch. ACS Omega, 7(29), 25179-25185. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01993

Popa, G. L., Mitran, C. I., Mitran, M. I., Tampa, M., Matei, C., Popa, M. I., and Georgescu, S. R. (2023). Markers of Oxidative Stress in Patients with Acne: A Literature Review. Life, 13(7), 1433. https://doi.org/10.3390/life13071433

Prausnitz, M. R., and Langer, R. (2008). Transdermal drug delivery. Nature Biotechnology, 26(11), 1261-1268. https://doi.org/10.1038/nbt.1504

Prausnitz, M. R. (2017). Engineering microneedle patches for vaccination and drug delivery to skin. Annual review of chemical and biomolecular engineering, 8, 177-200. https://doi.org/10.1146/annurev-chembioeng-060816-101514

Ryall, C., Chen, S., Duarah, S., and Wen, J. (2022). Chitosan-based microneedle arrays for dermal delivery of Centella asiatica. International journal of pharmaceutics, 627, 122221.

Saepang, K., Imon, N., Plangsorn, S., Khuanrupsuan, T., Buranrat, B., Pitaksuteepong, T., and Boontha, S. (2024). Enhanced transdermal delivery of rhein in vitro using a dissolving microneedle patch. Natural and Life Sciences Communications, 4. https://doi.org/10.

/NLSC.2024.051

Warinhomhaun, S., Sritularak, B., and Charnvanich, D. (2018). A simple high-performance liquid chromatographic method for quantitative analysis of brazilin in Caesalpinia sappan L. extracts. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 42(4), 208-213. http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/article/view/747 [In Thai].

Zouboulis, C. C., Jourdan, E., and Picardo, M. (2014). Acne is an inflammatory disease and alterations of sebum composition initiate acne lesions. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 28(5), 527-532. https://doi.org/10.1111/jdv.12298