اثر ضد کنه‌ای عصاره‌های آبی، آبی الکلی و الکلی برگ گیاه گز رخ (مورینگا اولیفرا) روی تخم و لارو کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم به روش غوطه وری

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

امروزه یکی از مهمترین چالش های مبارزه و کنترل جمعیت کنه ای در صنایع دامپروری و کشاورزی، افزایش مقاومت دارویی در کنه‌ها و اثرات مخرب زیست محیطی ترکیبات شیمیایی ساختگی می باشد. در این مطالعه به بررسی اثرات تخم کشی و نوزاد کشی کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم در مواجهه با عصاره های مختلف گیاه گز رخ (مورینگا اولیفرا) پرداخته شده است. پس از تهیه برگ گیاه، عصاره‌های آبی، آبی الکلی و الکلی به روش پرکولاسیون استخراج گردید. سپس اجـزای اصـلی ترکیبات موجود در عصاره های گیاهی توسط دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) شناسایی شد. تخم های استحصال شده از کنه های ماده در مجاورت رقت های مختلف عصاره (5/2 ، 5 ، 10 و 20 درصد)  غوطه ور شدند و در انکوباتور به مدت ۱۰ روز نگهداری و تخم‌های باز شده در گروه های آزمایش و کنترل شمارش گردید. همچنین نوزادان 14 روزه کنه پس از غوطه وری در رقت های مختلف عصاره جهت بررسی زنده مانی نوزادان شمارش و درصد واقعی مرگ و میر محاسبه گردید. نتایج نشان داد که عصاره‌های آبی- الکلی و الکلی برگ گیاه موجب کاهش میزان باز شدن تخم ها و همچنین کاهش تعداد نوزادان کنه ای در مقایسه با عصاره آبی شدند. مهمترین ترکیبات شناسایی شده؛ 45/32 % لیمونن، 78/49 % بتا-بوربونن، 57/25 % ترپینولن، 99/21 % دلتا-تری-کارن و 38/58 % کلوون بودند که به ترتیب  در عصاره آبی الکلی هیدروالکلی برگ گیاه بیشتر از عصاره های الکلی و آبی بود. بنابراین برگ مورینگا اولیفرا دارای ترکیباتی است که میتوانند موثر فعالی جهت کاهش جمعیت کنه ای هیالوما آناتولیکم موثر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-tick effect of aqueous, aqueous-alcoholic and alcoholic extracts of Moringa olifera on hatching eggs process and the growth of Hyalomma anatolicum anatolicum larvae by Immersion test method

نویسندگان [English]

  • Alireza Alborzi 1
  • Sara Larki 2
  • Javad Jamshidian Ghale Sefidi 3
  • Hoda Khodadad 1
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Department of Basic sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

These days one of the most significant challenges to the control and prevention of tick population in the livestock and agricultural industries is increased drug resistance in ticks and the destructive environmental effects of synthetic chemical compounds. 
In this study, the effects of ovicidal and larvicidal of Hyaloma anatolicum anatolicum mite in exposure to different extracts of Moringa oleifera plant have been investigated. Aqueous, alcoholic and hydro-alcoholic extracts were prepared from M. Oleifera leaves according to Percolation method. Thence, the main components of the plant extracts were identified and analyzed by the gas chromatography (GC) method. The collected eggs from female ticks were immersed in the proximity of different dilutions of the extract (2.5, 5, 10 and 20%) and kept in the incubator for 10 days and the hatched eggs were counted in the experimental and control groups. Also, 14-dainfant ticks, after immersion in different dilutions of the extract, were counted to check the survival of the infant ticks and the actual mortality rate was calculated.
 The results showed that hydro-alcoholic and alcoholic extracts of the leaves reduced the hatching rate of tick eggs as well as larval survival compared to aqueous extract. The most important compounds identified by GC were Limonene (32.45%), beta-Bourbonene (49.78%), Terpinolene (25.57), delta-3-Carene (21.99%) and Clovene (58.38%) which were higher in the hydroalcoholic extracts than in alcoholic and aqueous extractsrespectively.
Conclusion: Therefore, M. oleifera leaves contain compounds which can be effective in reducing the population of Hyalomma anatolicum ticks. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moringa oleifera
  • Hyalomma anatolicum anatolicum
  • Anti-tick compounds
1. Abdel-Shafy, S. and A. A. Zayed. 2002. In vitro acaricidal effect of plant extract of neem seed oil (Azadirachta indica) on egg, immature, and adult stages of Hyalomma anatolicum excavatum (Ixodoidea: Ixodidae). Veterinary Parasitology 106: 89-96. 
2. Askale, G. 2015. In vitro efficacy of methanolic extracts of Vernonia amygdalina, Croton macrostachyus, Ricinus communis and petroleum ether extract of Millettia ferruginea against Bovicola ovis and Rhipicephalus (Boophilus) decoloratus. MSc. Thesis. Addis Ababa University. Addis Ababa. Ethiopia.
3. Enayati, A. A., F. Asgarian, A. Amouei, M. Sharif, H. Mortazavi, H. Boujhmehrani and J.  Hemingway. 2010. Pyrethroid insecticide resistance in Rhipicephalus bursa (Acari, Ixodidae). Pesticide biochemistry and physiology 97(3): 243-248.
4. Eshghi, M., M. M.  Emami and M. Ahmadi. 2005. Susceptibility status of Hyalomma Spp. to acaricides Propoxure, malathione and Dieldrin. Health Hygiene 1: 11-15.
5. Feyera, T. and E. Abdisa. 2016. In vitro acaricidal activity of crude extracts of Schinus molle (L.) leaves against field population of Bophilus decoloratus and Rhipicephalus pulchellus ticks. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 10 (36): 772–777.
6. Godara, R., S. Parveen, R. Katoch, A. Yadav, M. Katoch, J. K. Khajuria, D. Kaur, A. Ganai, P. K. Verma, V. Khajuria and N. K. Singh. 2015. Acaricidal activity of ethanolic extract of Artemisia absinthium against Hyalomma anatolicum ticks. Experimental and applied acarology 65(1): 141–148. 
7. Hammi, K. M., R. Essid, O. Tabbene, S. Elkahoui, H. Majdoub and R. Ksouri. 2020. Antileishmanial activity of Moringa oleifera leaf extracts and potential synergy with amphotericin B. South African Journal of Botany 129: 67-73.
8. Haque, M., Jyoti, N. K. Singh and S. S. Rath. 2014. Effect of various acaricides on hatchability of eggs of Rhipicephalus (Boophilus) microplus. BioMed research international 425423. 
9. Hegazi, A. G., K. N. Abdel Megeed, S. E. Hassan, M. M. Abdelaziz, N. I. Toaleb, E. E. El-Shanawany and D. Aboelsoued. 2018. Comparative ovicidal activity of Moringa oleifera leaf extracts on Fasciola gigantica eggs. Veterinary World 11(2): 215-220.
10. Hosseini-Chegeni, A., R. Hosseini, M. Tavakoli, Z. Telmadarraiy and M. Abdigoudarzi. 2013. The Iranian Hyalomma (Acari: Ixodidae) with a key to the identification of male species. Persian Journal of Acarology 2(3): 112-120.
11. Kalume, M. K., B. Losson, L. Angenot, M. Tits, J. N. Wauters, M. Frédérich and C. Saegerman. 2012. Rotenoid content and in vitro acaricidal activity of Tephrosia vogelii leaf extract on the tick Rhipicephalus appendiculatus. Veterinary Parasitology 190(1-2): 204–209.
12. Kim, H. K., J. R. Kim and Y. J. Ahn. 2004. Acaricidal activity of Cinnamaldehyde and its congeners against Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae). Journal of stored products research 40: 55-63.
13. Kumar, B., H. V. Manjunathachar and S. Ghosh. 2020. A review on Hyalomma species infestations on human and animals and progress on management strategies. Heliyon 6(12): e05675.
14. Madzimure, J., E. T. Nyahangare, H. Hamudikuwanda, T. Hove, P. C. Stevenson, S. R. Belmain and B. M. Mvumi. 2011. Acaricidal efficacy against cattle ticks and acute oral toxicity of Lippia javanica (Burm F.) Spreng. Tropical animal health and production 43(2): 481-489. 
15. Mahdavian, A., R. Hossayni, A. G. Pirbalouti and R. Abdizadeh. 2014. Effect of the extract from some medicinal plants against Hyalomma marginatum. Journal of Medicinal Herbs 4(4): 157-161. 
16. Mahran, M. O., A. A. Wahba and K. M. Mansour. 2020. In Vitro Acaricidal Effect Of Neem Leaves (Azadirachta Indica) and Citrullus Colocynthis Extracts against the Camel Ticks, Hyalomma Dromedarii (Acari:Ixodidae). Journal of ecosystem and ecography 10: 264.
17. Mulisa, E., B. Girma, S. Tesema, M. Yohannes, E. Zemene and W. Amelo. 2018. Evaluation of In vivo Antimalarial Activities of leaves of Moringa oleifera against Plasmodium berghei in Mice. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 13(1): 0-0. 
18. Norouzi, R., M. Hejazy, A. Shafaghat and A. Shafaghat.  2021. Acaricidal Activity of Colchicum autumnale (autumn crocus) Extract against Hyalomma spp. In vitro. Archives of Razi Institute 76(2): 293-301.
19. Osman, I. M., A. S. Mohammed and A. B. Abdalla. 2014. Acaricidal properties of two extracts from Guiera senegalensis J.F. Gmel. (Combrataceae) against Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae). Veterinary parasitology 199 (3-4): 201–205. 
20. Oussalah, M., S. Caillet and M. Lacroix. 2006. Mechanism of action of Spanish oregano, Chinese cinnamon, and savory oils against cell membrane and walls of Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes. Journal of Food Protection 69(5): 1046-1055.
21. Paikra, B. K., H. Dhongade and B. Gidwani. 2017. Phytochemistry and Pharmacology of Moringa oleifera Lam. Journal of pharmacopuncture 20(3): 194–200. 
22. Sonenshine, D. E., R. Lane and W. Nicholson. 2002. Ticks (ixodida). Pp. 517–558. In: G. Mullen and L. Durden (eds.). Medical and veterinary entomology. Academic press. Orlando.
23. Tavassoli, M., M. Maham, A. Imani, J. Rostami, A. Khezri and S. H. Pourseyed. 2012. Evaluation of Consolida orientalis and Adonis vernalis Extracts on Eggs and Larval of Hyalomma anatolicum anatolicum and Rhipicephalus bursa. Journal of Medicinal Plants 11(41 And S8): 141-148.
24. Tayo, G., J. Poné, M. Komtangi, J. Yondo, A. Ngangout and M. Mbida. 2014. Anthelminthic Activity of Moringa oleifera Leaf Extracts Evaluated in Vitro on Four Developmental Stages of Haemonchus contortus from Goats. American Journal of Plant Sciences 5: 1702-1710. 
25. Toma, A. and S. Deyno. 2014. Phytochemistry and pharmacological activities of Moringa oleifera. International journal of pharmacognosy 1(4): 222-231. 
26. Vongkhamchanh, B., R. Paweena and B. Prapassorn. 2013. Acaricidal activities of crude extract derived from Annona squamosa Linnaeus leaves against cattle tick, Rhipicephalus microplus Canestrini (Acari: Ixodidea). Journal of Science and Technology of Mahasarakham University 33(2): 211–216.