Formulasi Gel Nanopartikel Fibroin Kepompong Ulat Sutera (Bombyx mori Linn.) serta Penentuan Nilai Faktor Pelindung Surya secara In Vitro

Mira Melinda Nandih, Gita Cahya Eka Darma, Amila Gadri

Abstract


Kepompong ulat sutera (Bombyx mori Linn.) dikenal memiliki manfaat dalam bidang medis dan kosmetika, mengandung dua protein utama yaitu fibroin dan serisin. Nanopartikel Silk Fibroin (SF) memiliki potensi sebagai produk untuk melindungi dari sinar UV. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh formula sediaan gel tabir surya yang mengandung nanopartikel fibroin berdasarkan nilai faktor pelindung surya (FPS) yang dimilikinya. Diawali dengan proses degumming silk, serat fibroin yang diperoleh dibuat menjadi nanopartikel dengan metode desolvasi menggunakan aseton 70%. Nanopartikel diukur ukuran partikelnya menggunakan Particle Size Analyzer. Pentuan nilai FPS secara in- vitro dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 290-320 nm. Selanjutnya dilakukan optimasi basis gel dan nanopartikel fibroin diformulasi menjadi sediaan gel yang mengandung nanopartikel fibroin 5%, carbomer 934, trietanolamin, propilenglikol, Na-EDTA, metil paraben, propil paraben, fragrance, dan aquadest. Diperoleh ukuran partikel fibroin rata-rata sebesar 1,231 µm. Sediaan gel mengandung partikel fibroin hasil desolvasi dengan konsentrasi 5% memiliki nilai FPS sebesar 6,63 dan digolongkan sebagai tabir surya dengan tingkat perlidungan ekstra. Sediaan dinyatakan stabil setelah dilakukan uji stabilitas fisik heating-cooling cycle dan stabilitas pada suhu ruang selama 5 minggu.


Keywords


Fibroin, nanopartikel, faktor pelindung surya, gel

References


Allen, L.V., (1998). The Art, Science, and Technology of Pharmaceutical compounding, Second Edition, Americaan Pharmaceutical Assosiation, Washington.

Azarmi, S., Huang, Y., Chen, H., Mcquarie, S., Abrams, D., Roa, W., Finlay, W.H, Miller, G.G., L’enberg, J. (2006). Optimization of Two Steps Desolvation Methode Preparing Gelatin Nanoparticles and Cell Uptake Studies in 143 B Osteosarcoma Cancer Cells, J. Pharm, Pharmaceut Sci Vol. 9.

Darma, G.C. (2015). Pembentukan Spontan Komplek Polielektrolit Fibroin Sutra dengan Alginat Sebagai Model Penghantaran Obat [Tesis], Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Deore, SL., Kombade, S., Baviskar, B.A., Khadabadi, S.S. (2012). Photoprotective Antioxidant Phytochemicals. International Journal of Phytopharmacy, May-Jun Vol. 2.

Draelos, MD Zoe Diana. Thaman, Lauren A. (2006). Cosmetiic Formulation of Skin Care Products. Taylor & Francis Group, New York.

Du, C., Jin, J., Li, Y., Kong, X., Wei, K., Yao, J. (2009). Novel Silk Fibroin/Hydroxypatite Composite Film Structre and Properties, Master Sci Eng C 29.

Garg, A., Aggarwal, D., Garg, S., Sigala, A.K. (2002). Spreading of Semisolid Formulation. Pharmaceutical Technologi, USA.

Jin, H-J., Kaplan, D.L. (2003). Mechanism of Silk Processing in Insects and Spiders, Nature 424.

Kuzuhara, K., Asukara, T., Tomoda, R., Matsunaga, T. (1987). Use of Silk Fibroin for Enzyme Membrane, J. Biothecnol Vol 5.

Lachman, L., Lieberman, H.A., Kanig, J.L. (1994) Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi Ketiga Terjemahan oleh Siti Suyatmi. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Mita, K., Ichimura & T.C James. (1994). Highly Repetive Structure and Its Organization of Silk Fibroin Gene. J Mol Evol.

Mondal, M., Trivedy, K., Nirmal, Kumar, S. (2007) The Silk Protein, Sericin, adn Fibroin in Silkworm, Bombyx mori Linn., Capsian Journal of Enviormental Sience, Iran. Vol. 5

Monti, P., Freddi, G., Bertoluzza, A., Kasai, N., Tsukada, M. (1998). Spectroscopic Studies of silk Fibroin From Bombyx mori, J. Raman Spectrosc. 29

Nguyen, N., dan Rigel, D.S. (2005). Photoprotection and The Prevention of Photocarcinogenesis. In Sunscreens: Regulation and Commercial Development Eds: Shaat, N.A Third Edition. Departement of Dermatology, New York University School of Medicine New York.

Sakabe, H., Ito, T., Miyamoto, Y., Noishiki dan W.S., Ha. (1989). In Vivo Blood Compatibility of Regenerated Silk Fibroin. SEN-1 GAKKAISHI, Jepang

Teramoto H, Kakazu A, Asakura T. (2006). Native Structure and Degradation Pattern of Silk Sericin Studied by 13C NMR Spectroscopy, Macromolecules.

Vepari, C., Kaplan, D.L. (2007). Silk as biomaterial, Prog. Polym. Sci., 32.

Wasitaatmadja, S.M. (1997). Penuntun Ilmu Kosmetik Medik. Penerbit UI Press, Jakarta.

Werber, C., Coester, C., Kreuter, J, Langer, K. (2000). Desolvation Process and Surface Characterization of Protein Nanoparticle, International Journal Pharm 194.

Wijayakusuma, Hembing. (2005). Atasi Kanker dengan Tanaman Obat. Puspa Swara, Jakarta.

Zhang, Yu-Qing, et, al. (2006). Formation of Silk Fibroin Nanoparticles in Water-Miscible Organic Solvent adn Their Characterization, Journal of Nanoparticle Reasearch Vol. 9. Springer.

Zhou., Li, G.Y., Shao, Z.Z. (2001). Structure of Bombyx mori Silk Fibroin Based on The DFT Chemical Shift Calculation, J Phys Chem B, 105




DOI: http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.8105

Flag Counter    Â