Formulasi Sediaan Nanoemulsi Minyak Biji Rosehip

Authors

  • Ratnasari Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung
  • Aulia Fikri Hidayat Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung
  • Hanifa Rahma Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung

DOI:

https://doi.org/10.29313/bcsp.v4i2.14563

Keywords:

minyak biji roseseed, dpph, nanoemulsi

Abstract

Abstract. The skin is the outermost organ of the body which plays a role in the process of protecting against UV radiation which can trigger ROS (Reactive Oxygen Species). Rosehip seed oil (Rosa canina L.) has activity as an antioxidant which can be used to ward off ROS because it is rich in polyunsaturated fatty acids (especially linoleic acid and alpha-linolenic acid), so it can function as an antioxidant. This research aims to develop a formula and evaluate a nanoemulsion preparation containing rosehip seed oil. To increase the penetration ability and effectiveness of the active compound, it was developed into a nanoemulsion preparation. This research aims to determine the antioxidant activity and determine the optimum formulation and antioxidant activity of the rosehip seed oil nanoemulsion preparation. Optimization of the nanoemulsion formula was carried out using surfactant (Tween 80), cosurfactant (PPG), preservatives (methyl and propyl paraben), and aquabidest. Nanoemulsions were evaluated through physical tests that met characteristics including globule size, PDI, and were stable without phase separation based on heating cooling, centrifugation, and freeze thaw tests and antioxidant tests using the DPPH method. The rosehip seed oil nanoemulsion formula that was successfully prepared consisted of 3% rosehip seed oil, 30% Tween 80, 15% propylene glycol, 0.18% methyl paraben, and 0.02% propyl paraben. The nanoemulsion is bright yellow; clear; distinctive smell; globule size 9.167 ± 0.058 nm; and polydispersity index 0.135 ± 0.0788 nm. The results of the antioxidant activity test of rosehip seed oil nanoemulsion showed that rosehip seed oil had an IC50 value of 15,684 ± 2,106 ppm.

Abstrak. radiasi sinar UV yang dapat memicu ROS (Reactive Oxygen Species). Minyak biji rosehip (Rosa canina L.) ini memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang dapat digunakan untuk menangkal ROS karena mengandung kaya akan asam lemak tak jenuh ganda (terutama asam linoleat dan asam alfa-linolenat), sehingga dapat berfungsi sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan formula dan mengevaluasi sediaan nanoemulsi yang mengandung minyak biji rosehip. Untuk meningkatkan kemampuan penetrasi dan efektivitas senyawa aktif, maka dikembangkan menjadi sediaan nanoemulsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan mengetahui formulasi optimum serta aktivitas antioksidan dari sediaan nanoemulsi minyak biji rosehip tersebut. Optimasi formula nanoemulsi dilakukan menggunakan surfaktan (Tween 80), kosurfaktan (PPG), pengawet (metil dan propil paraben), dan aquabidest. Nanoemulsi dievaluasi melalui uji fisik yang memenuhi karakteristik meliputi ukuran globul, PDI, dan stabil tidak ada pemisahan fasa berdasarkan pengujian heating cooling, sentrifugasi, dan freeze thaw dan uji antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Formula nanoemulsi minyak biji rosehip yang berhasil dibuat terdiri dari minyak biji rosehip 3%, Tween 80 30%, propilen glikol 15%, metil paraben 0,18%, dan propil paraben 0,02%. Nanoemulsi berwarna kuning cerah; jernih; berbau khas; ukuran globul 9,167 ± 0,058 nm; dan indeks polidispersitas 0,135 ± 0,0788 nm. Hasil uji aktivitas antioksidan nanoemulsi minyak biji rosehip menunjukan bahwa minyak biji rosehip memiliki nilai IC50 15,684± 2,106 ppm.

References

1.​Wang S, Kang Y, Qi F, Jin H. Genetics of hair graying with age. Ageing Res Rev [Internet]. 2023;89(December 2022):101977. Available from: https://doi.org/10.1016/j.arr.2023.101977
2.​Nakai K, Tsuruta D. What are reactive oxygen species, free radicals, and oxidative stress in skin diseases? Int J Mol Sci. 2021;22(19).
3.​Herman S, Studi P, Mesin T, Mesin JT, Teknik F, Sriwijaya U, et al. No. Jur Tek Kim USU. 2019;3(1):18–23.
4.​Dabrowska S, Andrzejewska A, Lukomska B, Janowski M. Neuroinflammation as a target for treatment of stroke using mesenchymal stem cells and extracellular vesicles. J Neuroinflammation. 2019;16(1):1–17.
5.​Patel EK, Gupta A, Oswal RJ. International Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences a Review on: Mosquito Repellent Methods. Ijpcbs [Internet]. 2012;2012(3):310–7. Available from: www.ijpcbs.com
6.​Szewczyk K, Chojnacka A, Górnicka M. Tocopherols and tocotrienols—bioactive dietary compounds; what is certain, what is doubt? Int J Mol Sci. 2021;22(12).
7.​Wiguna B, Mufti A, Untoro M, Nasori AS, Wiguna B, Mufti A, et al. Pemanfaatan Palm Fatty Acid Distillate Sebagai Sumber Asam Oleat: Diversifikasi Produk Samping Minyak Kelapa Sawit Sebagai Produk Antara Untuk Industri Hilir. J Teknol Ind Pertan. 2023;33(2):181–7.
8.​Kilo AK, Isa I, Musa WJ. Analisis Kadar Asam Linoleat dan Asam Linolenat pada Tahu dan Tempe yang Dijual Di Pasar Telaga Secara GC-MS. Fak MIPA Univ Gorontalo. 2015;1:1–13.
9.​Wasityastuti W, Utami KP, Soesatyo MH. Keterlibatan Lipid Pada Regulasi SistemImun. Int Comm Med J Ed. 2020;1–16.
10.​Sudewa IBA, Budiarta IG. Siklooksigenase, Jalur Arakidonat, Dan Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs. Anestesiol dan Reanimasi Fak Kedokt Univ Udayana. 2017;23.
11.​Cahyaningrum PL, Widyantari A. ASS. Antibacterial Activity of Marigold Flower (Tagetes Erecta L.) Ethanol Extract Cream Against Staphylococcus Aureus. J Vocat Heal Stud. 2023;6(3):165–72.
12.​Hajrah H, Meylina L, Sulistiarini R, Puspitasari L, Kusumo AP. Optimasi Formula Nanoemulgel Ekstrak Daun Pidada Merah (Sonneratia Caseolaris L) Dengan Variasi Gelling Agent. J Sains dan Kesehat. 2017;1(7):333–7.
13.​Panjaitan R, Ni’mah S, Romdhonah R, Annisa L. Pemanfaatan Minyak Biji Labu Kuning (Cucurbita Moschata Durch) Menjadi Sediaan Nanoemulsi Topikal Sebagai Agen Pengembangan Cosmetical Anti Aging. Khazanah. 2015;7(2):61–81.
14.​Yuniarsih N, Meilinda Sari A. Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Sediaan Gel Face Scrub Ekstrak Cucumis sativus L. dan Ampas Kelapa. Maj Farmasetika. 2021;6(Suppl 1):152.
15.​Indalifiany A, Malaka MH, Sahidin, Fristiohady A, Andriani R. Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Nanoemulgel Formulation And Physical Stability Test Of Nanoemulgel Containing Petrosia Sp . J Farm Sains dan Prakt. 2021;7(3):321–31.
16.​Christy GP, Arimurni DA, Wahyudi MDP, Martien R, Tunjung WAS. Formulation and Characterization of Kaffir Lime Oil Nanoemulsion. Biosci Biotechnol Res Asia. 2017;14(3):915–22.
17.​Zulfa, E., Novianto, D., & Setiawan D. Formulasi Nanoemulsi Natrium Diklofenak Dengan Variasi Kombinasi Tween 80 Dan Span 80: Kajian Karakteristik Fisik Sediaan. Media Farm Indones. 2019;14(1):1471–7.
18.​Wahyuningsih I, Putranti W. Optimasi Perbandingan Tween 80 dan Polietilenglikol 400 pada Formula Self Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Minyak Biji Jinten Hitam. Pharmacy. 2015;12(02):223–41.
19.​Priani SE, Halim AF, Fitrianingsih SP, Syafnir L. Uji Aktivitas Inhibitor Tirosinase Ekstrak Kulit Buah Cokelat (Theobroma cacao L.) dan Formulasinya dalam Bentuk Sediaan Nanoemulsi. J Sains Farm Klin. 2021;8(1):1.
20.​Tandel H, Patel P, Jani P. Preparation and study of efavirenz microemulsion drug delivery system for enhancement of bioavailability. 2015;(September).
21.​Noval N, Giovanni GUN, Tuti TA. Formulasi dan Evaluasi Sediaan Nanomouthwash Ekstrak Rimpang Kunyit (Curcuma domesticaVal.) Sebagai Pengobatan Sariawan. Farm J Sains Farm. 2022;3(2):76–85.
22.​Anggraini S, Mita N, Ibrahim A. FORMULASI KRIM ANTIOKSIDAN DAUN CEMPEDAK (Artocarpus champeden Spreng). 2015;(March):8–15.

Downloads

Published

2024-08-14