Optimasi Formulasi Emulgel Nanopartikel ZnO-Ag2O Dengan Variasi Carbopol 940 Sebagai Antibakteri Terhadap Bakteri Bacillus subtilis
DOI:
https://doi.org/10.54445/pharmademica.v6i1.161Kata Kunci:
Carbopol 940, Emulgel, Nanopartikel, Stabilitas, ZnO-Ag2OAbstrak
Nanopartikel ZnO-Ag2O memiliki efektivitas antimikroba dan antioksidan yang tinggi. Nanopartikel ZnO-Ag2O memiliki masalah pada penyerapan zat dalam tubuh dan potensi toksisitas bila diberikan secara oral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas emulgel nanopartikel ZnO-Ag2O dengan variasi konsentrasi carbopol 940 sebagai gelling agent. Nanopartikel ZnO-Ag2O diformulasi menjadi emulgel dengan variasi carbopol 940 pada konsentrasi 0,5%, 1% dan 1,5%. Evaluasi yang dilakukan pada sediaan emulgel adalah evaluasi sifat fisik yang terdisi dari evaluasi organoleptik, homogenitas, daya sebar, pH, viskositas, dan uji stabilitas real time selama 4 minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emulgel yang diuji memenuhi uji sifat fisik. Stabilitas fisik sediaan emulgel dengan masing-masing konsentrasi pada evaluasi pH 4,2-6,3; daya sebar 4,27-7 cm dan viskositas 3.247-47.466 cps, setiap pengujian dilakukan tiga kali replikasi. Hasil uji statistik sig. (p-value) < 0,05, yang berarti bahwa terdapat perbedaan bermakna dalam pengamatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsentrasi carbopol terbaik sebagai gelling agent emulgel adalah F2 (1%) sebagai formulasi yang paling stabil berdasarkan sifat fisik emulgel. Emulgel memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri bacillus subtilis, konsentrasi penghambatan emulgel terhadap bacillus subtilis adalah 3,5± 0,35 kategori sedang.
Unduhan
Referensi
Afkhami, F., Forghan, P., Gutmann, J. L., & Kishen, A. (2023). Silver nanoparticles and their therapeutic applications in endodontics: A Narrative Review. Pharmaceutics, 15(715), 1–20.
Anggraeni, W., Al-hakim, N. A., & Maharani, N. I. (2025). Evaluation of sunflower seed oil emulgel with carbopol 940 : physical properties and moisturizing effectiveness. Indonesian Journal of Pharmaceutical Education, 5(1), 12–26. https://doi.org/10.37311/ijpe.v5i1.29584
Bhaumik, A., Keservani, R. K., Patil, S. J., Maurya, N. K., Yeolekar, V., Armo, R., ... Mahajan, V. R. (2024). Antifungal emulgel: design, development and characterization for topical administration. Biochem. Cell. Arch, 24(2), 2613–2619.
Ermawati, D. E., Yugatama, A., & Wulandari, W. (2020). Uji sifat fisik, sun protecting factor, dan in vivo zno terdispersi dalam sediaan nanoemulgel. JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research, 5(1), 49. https://doi.org/10.20961/jpscr.v5i1.31660
Fakir, J. S., Ahire, C. M., Surana, K. R., Kalam, A., Ahamad, A. A., Davanage, M. D., ... Mahajan, S. K. (2024). Formulation and evaluation of antibacterial and anti- inflammatory emulgel containing eugenia caryophyllus buds extract. 21(3), 1183–1196.
Garg, T., Rath, G., & Goyal, A. K. (2015). Comprehensive review on additives of topical dosage forms for drug delivery. Drug Delivery, 22(8), 969–987. https://doi.org/10.3109/10717544.2013.879355
Handayani, M., Mita, N., & Ibrahim, A. (2015). Formulasi dan optimasi basis emulgel carbopol 940 dan trietanolamin dengan berbagai variasi konsentrasi. April, 53–60. https://doi.org/10.25026/mpc.v1i1.8
Espitia, P. J. P., Soares, N. D. F. F., Coimbra, J. S. D. R., Andrade, N. J. D., Cruz, R. S., Medeiros, E. A. A. (2012). Zinc oxide nanoparticles : synthesis , antimicrobial activity and food packaging applications. Food Bioprocess Technol, 5, 1447–1464. https://doi.org/10.1007/s11947-012-0797-6
Kindangen, O. C., Paulina, V. Y. Y., & Wewengkang, D. S. (2018). Formulasi gel antijerawat ekstrak etanol daun kemangi (ocimum basilicum l.) Dan uji aktivitasnya terhadap bakteri staphylococcus aureus seecara in vitro. PHARMACONJurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT, 7(3), 238–293.
Masho, T. J., Arasu, P. T., Bogale, R. F., & Gendo, K. M. (2024). Green synthesis, characterization of Ag2O doped ZnO nanoparticles using aqueous extract of Croton macrostachyus leaf for photo degradation, and antioxidant activities. Results in Chemistry, 7, 101478. https://doi.org/10.1016/j.rechem.2024.101478
Mcclements, D. J. (2017). Delivery by design ( DbD ): a standardized approach to the development of efficacious nanoparticle- and microparticle-based delivery systems. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 00, 1–20. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12313
Milutinov, J., Krstonošić, V., Ćirin, D., & Pavlović, N. (2023). Emulgels: promising carrier systems for food ingredients and drugs. Polymers, 15(10). https://doi.org/10.3390/polym15102302
Najih, Y. A., Rakhma, D. N., Utami, A. S. D., & Andayani, R. (2021). Formulasi emulgel minyak ikan salmon dengan gelling agent na-alginat dari alga coklat (sargassum sp). Jurnal Sains Dan Kesehatan, 3(1), 50–57. https://doi.org/10.25026/jsk.v3i1.226
Radulescu, D. M., Surdu, V. A., Ficai, A., Ficai, D., Grumezescu, A. M., & Andronescu, E. (2023). Green synthesis of metal and metal oxide nanoparticles: a review of the principles and biomedical applications. International Journal of Molecular Sciences, 24(20). https://doi.org/10.3390/ijms242015397
Raghupathi, K. R., Koodali, R. T., & Manna, A. C. (2011). Size-dependent bacterial growth inhibition and mechanism of antibacterial activity of zinc oxide nanoparticles. Langmuir. 27(7), 4020–4028.
Rowe, R. C., Sheskey, P., & Quinn, M. (2009). Handbook of pharmaceutical excipients. Libros Digitales-Pharmaceutical Press.
Safitri, I. (2021). Overview : application of carbopol 940 in gel. Proceedings of the International Conference on Health and Medical Sciences, 34(Ahms 2020), 80–84.
Saleh, F., Kheirandish, F., Azizi, H., & Azizi, M. (2014). Research in molecular medicine molecular diagnosis and characterization of bacillus subtilis isolated from burn wound in Iran. Research in Molecular Medicine, 2(3), 40–44. https://doi.org/10.18869/acadpub.rmm.2.2.40
Sari, R. I. P., Ardinata, N., Hermansyah, O., Rahmawati, S., & Masrijal, C. D. P. (2024). Testing the activity and formulation of natural hand soap based on natural surfactants of lerak fruit (sapindus rarak DC.) against staphylococcus aureus. Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian, 9(1), 347–354. https://doi.org/10.37874/ms.v9i1.1151
Singh, V., & Singh, S. (2021). Formulation and evaluation of aceclofenac topical emulgels. International Pharmaceutical Research of Modern, 5(4), 151–157.
Sabalingam, S., & Siriwardhene. M. A., (2022). A review on emerging applications of emulgel as topical drug delivery system. World Journal of Advanced Research and Reviews, 13(1), 452–463. https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.13.1.0048
Sultan, A. R. W., Ropiqa, M., Apridamayanti, P., & Anastasia, D. S. (2024). Formulation and antioxidant activity emulgel senggani leaf (Melastoma malabathricum L.) water fractions with variations of gelling agent using DPPH method. Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian, 9(3), 737–748. https://doi.org/10.37874/ms.v9i3.1289
Yati, K., Nugrahaeni, F., Melinda, R., & Wati, L. R. (2024). Utilization of emulgel watermelon (Citrullus lanatus) flesh extract as a topical antioxidant. Borneo Journal of Pharmacy, 7(2), 147–160. https://doi.org/10.33084/bjop.v7i2.6599
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Rose Intan Perma Sari, Muhammad Arifin, Evi Maryanti, Charles Banon

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.





.png)






