Konsentrasi Hambat Minimum Dan Konsentrasi Bunuh Minimum Ekstrak Etanol Dan Nano Ekstrak Kulit Durian (Durio zibethinus murr) Terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis
Isi Artikel Utama
Page: 3095-3104
Abstrak
Pendahuluan: Kulit durian merupakan sumber komponen fitokimia yang berpotensi sebagai antibakteri, sedangkan pengecilan ukuran partikel dapat memengaruhi dispersi dan respons in vitro yang terukur. Penelitian ini mengevaluasi konsentrasi hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM) operasional ekstrak etanol dan preparat hasil pengecilan ukuran ("nano ekstrak") kulit durian terhadap Staphylococcus epidermidis. Metode: Ekstrak etanol diperoleh melalui maserasi menggunakan etanol 96%; sebanyak 30 g ekstrak dari bets yang sama dihomogenisasi pada 1.700 rpm selama 1 jam dan dilanjutkan dengan ultrasonikasi selama 1 jam. Ukuran partikel, skrining fitokimia, absorbansi medium cair pada 600 nm, subkultur kualitatif, dan difusi cakram dievaluasi dalam tiga ulangan (n=3). Data zona hambat dianalisis menggunakan ANOVA satu arah. Hasil: Rerata ukuran partikel sebesar 645,72 nm. KHM operasional ekstrak etanol dan nano ekstrak masing-masing sebesar 6,25% dan 0,625%, sedangkan tidak adanya pertumbuhan setelah subkultur teramati pada 50% dan 5%. Rerata diameter zona hambat masing-masing berkisar 6,6-14,5 mm dan 8,3-18,3 mm, dengan perbedaan antarkonsentrasi yang bermakna dalam setiap seri (p<0,001). Pembahasan dan kesimpulan: Preparat hasil pengecilan ukuran mencapai titik akhir penghambatan pada konsentrasi nominal yang lebih rendah dalam seri pengujiannya. Namun, konsentrasi akhir tidak diverifikasi secara analitik, sedangkan interferensi optik dan titik akhir bakterisidal yang bersifat kualitatif membatasi penilaian potensi intrinsik. Temuan ini mendukung aktivitas antibakteri in vitro, tetapi belum membuktikan peningkatan potensi secara kuantitatif maupun penurunan dosis terapeutik.
Unduhan
Rincian Artikel

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
Pratiwi M, Kawuri R, Ardhana IPG. Potensi antibakteri limbah kulit durian (Durio zibethinus Murr.) terhadap Propionibacterium acnes penyebab jerawat. J Biol Udayana 2019;23:8-15. https://doi.org/10.24843/JBIOUNUD.2019.v23.i01.p02. DOI: https://doi.org/10.24843/JBIOUNUD.2019.v23.i01.p02
Nguyen TCV, Huynh TT, Huynh TVA, Vo NMT, Le HO, Nguyen TTT, et al. Phytochemical profile, in vitro anti-inflammatory, and anti-xanthine oxidase activity of durian fruit rind fractions (Durio zibethinus). Int J Food Sci Technol 2024;59:4723–37. https://doi.org/10.1111/ijfs.17200. DOI: https://doi.org/10.1111/ijfs.17200
Ahmad R, Amiruddin R, Arsin AA, Stang S, Ishak H, Wahiduddin, et al. Phytochemical screening and antibacterial activity test of ethanol extract of durian (Durio zibethinus murr.) Soya varieties against pathogen bacteria Escherichia coli in raw drinking water. Pharmacogn J 2024;16:933–41. https://doi.org/10.5530/pj.2024.16.151. DOI: https://doi.org/10.5530/pj.2024.16.151
Saputra SA, Lailiyah M, Mu’arofah B. Efektivitas serum anti acne dari limbah kulit durian (Durio zibethinus Murr.) dengan pengujian berbagai bakteri. Indones J Pharm Educ 2024;4:407–15. https://doi.org/10.37311/ijpe.v4i3.28254. DOI: https://doi.org/10.37311/ijpe.v4i3.28254
Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2026. ClinicalKey eBook.
Ngari C, Poulet V, Percoco G, Peno-Mazzarino L, Seyer D. Early skin colonization by Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus reveals environment-dependent synergistic effects. Front Microbiol 2025;16:1677214. https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1677214. DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1677214
Hajipour MJ, Saei AA, Walker ED, Conley B, Omidi Y, Lee KB, et al. Nanotechnology for targeted detection and removal of bacteria: opportunities and challenges. Adv Sci 2021;8:2100556. https://doi.org/10.1002/advs.202100556. DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202100556
Balouiri M, Sadiki M, Ibnsouda SK. Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: a review. J Pharm Anal 2016;6:71–9. https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpha.2015.11.005
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Cara pembuatan simplisia. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 1985.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Materia medika Indonesia. vol. V. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 1989.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Farmakope Indonesia. 4th ed. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 1995.
Ningtias A, Rani Z. Simplicia characteristics and phytochemical screening of buni fruit (Antidesma bunius L. Spreng). Indones J Sci Pharm 2023;1:1–7. DOI: https://doi.org/10.63763/ijsp.v1i1.13
Farnsworth NR. Biological and phytochemical screening of plants. J Pharm Sci 1966;55:225–76. https://doi.org/10.1002/jps.2600550302. DOI: https://doi.org/10.1002/jps.2600550302
Fitri RM, Lubis MS, Dalimunthe GI, Yuniarti R. Phytochemical screening, formulation and physical quality test of nanoserum of pineapple hump extract (Ananas comosus (L.) Merr). J Pharm Sci 2023;6:1346–55. https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i3.207. DOI: https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i3.207
Munira M, Nasir M. Uji kadar hambat minimum (KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM) ekstrak daun kirinyuh (Chromolaena odorata) dari geothermal Ie Seum Aceh Besar terhadap Staphylococcus aureus. J SAGO Gizi Kesehat 2023;4:179–85. DOI: https://doi.org/10.30867/gikes.v4i2.1107
Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 36th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2026.
Van CK, Le QA, Nguyen HT, Nguyen PTN, Nguyen TTNH. Effects of selected drying methods on the chemical composition and bioactive properties of durian (Durio zibethinus) white peel flour. Int J Food Sci Technol 2026;61:vvag055. https://doi.org/10.1093/ijfood/vvag055. DOI: https://doi.org/10.1093/ijfood/vvag055
Rahmi M, Putri DH. Aktivitas antimikroba DMSO sebagai pelarut ekstrak alami. Serambi Biol 2020;5:56–8.
Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically. 12th ed. CLSI standard M07. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
Bubonja-Šonje M, Knežević S, Abram M. Challenges to antimicrobial susceptibility testing of plant-derived polyphenolic compounds. Arh Hig Rada Toksikol. 2020;71:300-311. https://doi.org/10.2478/aiht-2020-71-3396. DOI: https://doi.org/10.2478/aiht-2020-71-3396
Burke Ó, Zeden MS, O'Gara JP. The pathogenicity and virulence of the opportunistic pathogen Staphylococcus epidermidis. Virulence. 2024;15:2359483. https://doi.org/10.1080/21505594.2024.2359483. DOI: https://doi.org/10.1080/21505594.2024.2359483
International Organization for Standardization. ISO 80004-1:2023 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core vocabulary. Geneva: ISO; 2023.
Uttam, Kumar R, Singh A, Biswas D. Unraveling the intricate roles of plant secondary metabolites in mitigating bacterial multidrug resistance: challenges and prospects. J Nat Prod. 2025;88:2247-2258. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.5c00349. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.5c00349