FORMULASI SEDIAAN GEL ANTI NYAMUK DARI MINYAK ATSIRI NILAM (Pogostemon cablin B.) DENGAN GELLING AGENT Formulasi Sediaan Gel Anti Nyamuk Dari Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.) Dengan Gelling Agent Karbopol Dan Uji Aktivitasnya.

(1)

FORMULASI SEDIAAN GEL ANTI NYAMUK DARI MINYAK

ATSIRI NILAM (

Pogostemon cablin

B

.

) DENGAN

GELLING AGENT

KARBOPOL DAN UJI AKTIVITASNYA

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

ANINDYA SETYOWATI

K100110061

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

SURAKARTA


(2)

(3)

FORMULASI SEDIAAN GEL ANTI NYAMUK DARI MINYAK ATSIRI NILAM (Pogostemon cablin B.) DENGAN GELLING AGENT KARBOPOL DAN UJI

AKTIVITASNYA

FORMULATION GEL REPELLENT OF PATCHOULI OIL (Pogostemon cablin B.) WITH GELLING AGENT CARBOPOL AND ACTIVITIES

Anindya Setyowati*, TN. Saifullah**, Erindyah R Wikantyasning*

*Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta ** Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada

ABSTRAK

Tanaman nilam (Pogostemon cablin B.) merupakan tanaman yang berkhasiat sebagai penolak nyamuk. Banyak sediaan anti nyamuk yang memiliki efek beracun dalam penggunaannya. Bahan alam yang dapat digunakan sebagai repelan yaitu minyak atsiri nilam yang memiliki kandungan patchouli alcohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peningkatan variasi gelling agent karbopol terhadap aktivitas repelan, sifat fisik, dan stabilitas sediaan gel. Minyak atsiri nilam diperoleh dengan penyulingan dengan air dan uap. Sediaan gel mengandung 5,5g/100mL minyak atsiri nilam. Pada penelitian ini dibuat 3 formula gel dengan variasi gelling agent karbopol 0,5%, 1,0%, dan 2%. Uji sifat fisika minyak atsiri nilam meliputi bobot jenis dan indeks bias. Parameter yang diuji yaitu aktivitas repelan gel dan sifat fisik gel yang meliputi uji organoleptis, uji viskositas, uji daya menyebar, uji daya melekat, pH, uji homogenitas, dan uji stabilitas fisik gel. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan anova satu jalan dilanjutkan dengan uji t-LSD dengan taraf kepercayaan 95%. Penambahan karbopol meningkatkan viskositas dan daya lekat serta menurunkan daya sebar dan pH. Peningkatan konsentrasi karbopol menghasilkan aktivitas repelan yang semakin lama.

Kata kunci: gel, karbopol, repelan, Pogostemon cablin B

ABSTRACT

Patchouli is a plant that is efficacious as a mosquito repellent. Many mosquito repellent preparations that have toxic effects in its use. Natural materials that can be used as a mosquito repellent is patchouli which contains patchouli alcohol. This study aims to determine the effect of variations in the addition of a gelling agent carbopol for repellent activity, physical properties and stability of the gel.  Patchouli essential oil obtained by distillation with water and steam. Gel containing 5,5g / 100 mL patchouli oil. In this study, formula gel made with three formulation with variations concentration of the gelling agent carbopol 0.5%, 1.0%, and 2%. The physical properties of essential oils of patchouli include density and refractive index. The parameters tested are repelan activity and physical properties which include organoleptic test, viscosity test, dispersive power test, adhesion test, pH, homogeneity, and stability test gel.  Results were analyzed by one way ANOVA followed by LSD t-test with a level of 95%. Addition of carbopol can increase the viscosity and adhesion as well as lower dispersive power and pH. The greater addition of carbopol can resulting longer repellent activity.

Key words: gel, karbopol, repelan, Pogostemon cablin B

PENDAHULUAN

Perkembangbiakan nyamuk sangat erat kaitannya dengan beberapa faktor termasuk lingkungan, sosial dan perilaku manusia (Zuhriyah et al., 2013). Perkembangbiakan nyamuk yang sangat cepat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, salah satunya yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD). Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang menyebabkan masalah kesehatan di indonesia (Sari et al., 2013). Selama periode tahun 2008-2013 jumlah kota yang terjangkit DBD cenderung meningkat.


(4)

Pada tahun 2013, jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 211.511 kasus dengan jumlah kematian 871 orang (Kemenkes RI, 2013). Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor penular yang harus diberantas untuk mencegah terjadinya epidemi demam berdarah (Soedarto, 2012). Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan repelan.

Banyak repelan yang beredar saat ini mengandung bahan kimia berbahaya yang tidak baik untuk kesehatan. Salah satunya yaitu DEET (N,N-diethyl-m-toluamide). DEET dapat menyebabkan ruam, pembengkakan, iritasi, dan kanker (Patel et al., 2012).

Sebagian orang menggunakan cara tradisional untuk mengusir nyamuk yaitu dengan menggunakan bagian tanaman seperti kulit batang, daun, dan seluruh tanaman (Ntonifor et al., 2006). Bahan alam digunakan sebagai bahan utama repelan karena penggunaannya aman pada kulit. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai repelan adalah tanaman nilam (Pogostemon cablin B.), bahan aktif yang digunakan yaitu minyak nilam. Menurut Shinta (2012), minyak nilam memiliki potensi sebagai penolak nyamuk pada konsentrasi 55% v/v. Kandungan tertinggi pada minyak nilam yaitu patchouli alcohol (Gokulakrishnan et al., 2013)

Sifat minyak atsiri mudah menguap sehingga tidak efektif apabila digunakan langsung pada kulit karena akan cepat menghilang pada kulit (Guanther, 1987). Daya repelan akan semakin rendah jika minyak atsiri mudah menguap (Shinta, 2012). Untuk mengatasi hal tersebut maka minyak atsiri nilam diformulasikan dalam bentuk sediaan gel sehingga dapat digunakan pada kulit dan bisa digunakan untuk mengusir nyamuk dalam waktu lama.

Basis atau pembawa diperlukan dalam pembuatan sediaan gel. Basis akan mempengaruhi waktu kontak dan kecepatan pelepasan zat aktif. Senyawa pembentuk gel antara lain gom alam, karbopol, dan turunan selulosa (metilselulosa, Na CMC, hidroksietilselulosa dan hidroksipropilselulosa).

Pembuatan sediaan gel pada penelitian ini menggunakan karbopol sebagai basis atau gelling agent. Karbopol merupakan gelling agent yang bersifat hidrofilik sehingga mempunyai stabilitas besar, mudah dicuci air, daya sebar pada kulit baik, dapat dipakai pada bagian tubuh yang berambut dan memiliki pelepasan obat yang baik (Voigt, 1984). Karbopol mempunyai stabilitas yang baik pada viskositas tinggi. Konsentrasi gelling agent kurang dari 10% yaitu dalam kisaran 0,5% - 2% (Allen, 2002).

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gelling agent karbopol dalam sediaan gel dari minyak atsiri nilam (Pogostemon


(5)

cablin B.) terhadap aktivitas nyamuk Aedes aegypti dan mendapatkan sediaan gel yang stabil dengan peningkatan konsentrasi gelling agent karbopol.

METODE PENELITIAN Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas (Pyrex), timbangan analitik (AdventurerTM OHAUS), mortir, stamper, pH meter (HANA Instruments), viskosimeter (Rion VT-04), cawan porselen, termometer, sangkar nyamuk, stopwatch.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain minyak atsiri nilam (Pogostemon cablin B.), etanol 96%, propilen glikol, karbopol, metil paraben, trietanolamin, akuades, dan NaOH 0,1 N.

Jalannya Penelitian

1. Penetapan Bobot Jenis dan indeks bias Minyak Atsiri Nilam

Alat yang digunakan untuk menetapkan bobot jenis adalah piknometer. Piknometer dibersihkan dan ditambahkan air suling yang mempunyai suhu 12ºC. Suhu dinaikkan hingga 15ºC. Piknometer dipindahkan dari penangas air dan didiamkan selama 30 menit, kemudian ditimbang. Piknometer dibasuh dengan alkohol dan dilap hingga kering. Minyak dimasukkan dalam piknometer dan dilakukan percobaan seperti pada air hingga didapatkan bobot minyak ekivalen (Guenther, 1987).

Penetapan indeks bias menggunakan alat refraktometer. Penetapan indeks bias didasarkan pada pengukuran langsung sudut bias minyak yang dipertahankan pada kondisi suhu yang tetap. Minyak dialirkan menuju alat pada suhu 20 ºC, prisma diatur dan sampel dimasukkan dalam prisma. Pembacaan dilakukan pada saat suhu alat dan bahan sama. Diperoleh garis tidak berwarna, garis pembatas diatur sehingga diperoleh garis pemisah. Nilai indeks bias dapat dibaca langsung (Guenther, 1987).

2. Formula dan Pembuatan Gel

Sediaan gel anti nyamuk dari minyak atsiri nilam dibuat dengan menggunakan rancangan formula dari (Hapsari et al., 2013) yang telah dimodifikasi. Rancangan formula dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Formula Gel Repelan Minyak Atsiri Nilam

Bahan Formula 1 Formula 2 Formula 3

Minyak atsiri nilam (g) 5,5 5,5 5,5

Karbopol 940 (g) 0,5 1,0 2,0

Trietanolamin (g) 0,6 1,35 2,7

Propilen glikol (g) 15 15 15

Etanol 96% (g) 9 9 9

Metil Paraben (g) 0,2 0,2 0,2

NaOH (g) 15 15 15


(6)

Karbopol ditaburkan dalam air dan ditambahkan trietanolamin kemudian diaduk sampai membentuk massa gel. Metil paraben dilarutkan dalam etanol 96% dan ditambahkan dalam massa gel diaduk hingga homogen. Minyak atsiri nilam dilarutkan dalam propilen glikol kemudian dicampur ke dalam massa gel dan diaduk hingga homogen. NaOH ditambahkan ke dalam massa gel. Akuades ditambahkan sampai volume 100 ml dan diaduk hingga homogen.

3. Uji Sifat Fisik dan Aktivitas Repelan Sediaan Gel

Pada uji sifat fisik sediaan gel meliputi uji organoleptis, homogenitas, uji daya sebar, uji viskositas, uji daya lekat, uji pH, serta daya repelan terhadap nyamuk Aedes aegypti betina.

Analisis Data

Analisis sifat fisik gel dilakukan dengan anova satu jalan dilanjutkan dengan uji t-LSD dengan taraf kepercayaan 95% (viskositas, pH, daya menyebar, daya melekat). Analisis uji repelan dihitung dengan menghitung banyaknya nyamuk yang hinggap dan dianalisis dengan menggunakan rumus berikut :

Daya Proteksi : x 100% (1)

Keterangan : K= jumlah nyamuk yang hinggap pada tangan kontrol

P= jumlah nyamuk yang hinggap pada tangan yang diolesi perlakuan Data dari masing-masing pengujian aktivitas repelan dan stabilitas fisik selanjutnya dianalisis dengan uji statistik anava satu arah serta dilanjutkan uji t-LSD dengan taraf kepercayaan 95%, sehingga apabila p value < 0,05 maka tiap formula memberikan perbedaan yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN A.Sifat Fisik Minyak Atsiri

Pengujian minyak atsiri dilakukan dengan menetapkan berat jenis dan indeks bias minyak atsiri yang dilakukan Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada. Hasil uji kemurnian minyak atiri nilam dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Sifat Fisik Minyak Atsiri Nilam

No Jenis pengujian Hasil penetapan SNI 1 Berat jenis (g/ml) 0,9595 0,950 – 0,975 2 Indeks bias (nD) 1,5105 1,507 – 1,515 3 Kandungan Patchouli

Alcohol (%)


(7)

Penetapan berat jenis dan indeks bias minyak atsiri nilam dilakukan satu kali atau tidak ada replikasi. Hasil pengujian berat jenis minyak atsiri nilam adalah 0,9595 g/cm3. Minyak atsiri nilam yang diuji memiliki kualitas yang baik karena berada pada kisaran nilai standar minyak atsiri nilam yaitu 0,950 – 0,975 (SNI, 2006).

Hasil uji indeks bias minyak atsiri nilam adalah 1,5105. Hasil tersebut masuk dalam kisaran nilai standar indeks bias minyak atsiri nilam yaitu 1,507 – 1,515 (SNI, 2006). Kandungan Patchouli alcohol dari minyak nilam yang digunakan yaitu 29,20%, jumlah tersebut kurang dari standar yaitu minimal 30% (SNI, 2006).

B.Evaluasi Sifat Fisik Sediaan Gel

1. Organoleptis dan homogenitas sediaan gel

Pemeriksaan organoleptis sediaan gel minyak atsiri nilam dilakukan dengan pengamatan terhadap warna, bau dan bentuk. Pada Tabel 3 menunjukkan adanya perbedaan warna dan konsistensi dari tiap formula. Berdasarkan konsistensi gel yang diamati, formula 1 memiliki konsistensi lebih encer dibandingkan formula 2 dan formula 3. Variasi penambahan karbopol membuat perbedaan konsistensi tiap formula. Pengamatan bau dari masing-masing formula tidak ada perbedaan, ketiga formula berbau khas minyak nilam.

Tabel 3. Hasil pengamatan organoleptis gel anti nyamuk minyak atsiri nilam

Formula Konsistensi Warna Bau Homogenitas

F I + Kuning Nilam Homogen

F II ++ Kuning muda Nilam Homogen F III +++ Kuning muda sekali Nilam Homogen Keterangan :

+ : Kental

FI : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

FII : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

FIII : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui homogen tidaknya bahan dalam sediaan gel. Gel saat dioleskan pada kulit memiliki tekstur yang rata. Hal tersebut menunjukkan pencampuran bahan-bahan dalam pembuatan gel tercampur merata. Jika suatu gel tidak tercampur rata maka minyak atsiri yang berfungsi sebagai zat aktif tidak terdistribusi dalam gel dan efek repelan tidak tercapai (Hapsari et al., 2014). Hasil homogenitas yang diamati menunjukkan semua formula memiliki homogenitas yang baik dan merata. Semua formula tidak menunjukkan adanya partikel saat diletakkan dalam obyek glass.


(8)

2. Evaluasi sifat fisik sediaan gel

Evaluasi sifat fisik gel yang dilakukan meliputi uji daya menyebar, uji daya lekat, uji viskositas, dan uji pH. Pada Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian daya sebar, daya lekat, viskositas dan pH.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Sifat Fisik Sediaan Gel

Formula Mean±SD

Daya sebar Daya Lekat Viskositas pH

I 5,80±0,10 1,36±0,09 250±50 7,29±0,08 II 4,90±0,10 1,70±0,16 350±50 6,42±0,15 III 3,80±0,07 1,86±0,02 400±50 6,08±0,04 Keterangan :

FI : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

FII : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

FIII : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

a. Daya Sebar Gel

Uji daya sebar gel bertujuan untuk mengetahui kemampuan gel menyebar pada permukaan kulit. Semakin besar daya sebar sediaan gel maka akan semakin mudah sediaan gel dioleskan pada kulit dan akan cepat melepaskan efek terapi di kulit sehingga efek repelan terpenuhi.

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa luas penyebaran gel antara ketiga formula berbeda-beda. Formula 1 menghasilkan luas penyebaran yang paling besar diantara ketiga formula. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan penambahan karbopol pada tiap formula. Semakin besar penambahan karbopol maka gel akan menjadi semakin kental dan daya sebar menjadi semakin kecil.

Gambar 1. Grafik hubungan antara formula dan luas penyebaran gel

Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Faktor yang mempengaruhi daya sebar gel yaitu kekuatan matriks gel. Semakin kuat matriks maka daya sebar gel akan menurun. Gelling agent bertanggung jawab atas terbentuknya matriks gel. Peningkatan konsentrasi gelling agent membuat matriks gel semakin kuat (Roudhatini, 2013). Semakin besar daya sebar maka penyebaran pada permukaan kulit semakin luas dan absorbsi minyak atsiri pada kulit semakin besar. Hasil


(9)

uji statistik daya sebar menunjukkan perbedaan yang signifikan antar formula yang ditunjukkan dengan p-value sebesar 0,000 (<0,05).

b. Daya Lekat

Pengujian daya lekat bertujuan untuk mengetahui seberapa lama sediaan gel melekat pada kulit. Daya lekat yang besar membuat gel melekat pada kulit semakin lama dan membuat gel semakin efektif karena absorbsi zat aktif lama. Daya lekat gel yang terlalu kuat akan menghalangi pori-pori kulit, tapi jika terlalu lemah maka efek tidak tercapai (Hapsari et al., 2014). Pada Gambar 2 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dengan penambahan karbopol pada sedian gel.

 

Gambar 2. Grafik hubungan formula dengan daya lekat gel

Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Penambahan karbopol akan membuat gel menjadi lebih kental sehingga menghasilkan daya lekat yang tinggi. Formula 3 memiliki daya lekat yang paling tinggi diantara ketiga formula. Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar formula ditunjukkan dengan p-value sebesar 0,004 (<0,05). Daya lekat yang tinggi akan membuat sediaan gel lebih efektif dalam penghantaran zat aktif.

c. Uji pH

Pengujian pH bertujuan untuk mengetahui apakah pH sediaan gel dapat diterima kulit atau tidak. Rentang pH yang dapat diterima oleh kulit yaitu pH 5-10 (Sihombing et al., 2009).

Pada Gambar 3, formula 1 memiliki nilai pH yang paling tinggi, sedangkan formula 3 memiliki nilai pH yang rendah atau semakin asam. Semakin besar penambahan karbopol maka nilai pH semakin menurun atau semakin asam. Penggunaan karbopol 0,5-1% menghasilkan basis dengan pH 3, yang setelah ditambah dengan trietanolamin basis karbopol menghasilkan basis yang netral yaitu pH 7 (Hasyim et al., 2012).


(10)

 

Gambar 3. Grafik hubungan formula dengan pH

Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Hasil uji statistik pH menunjukkan adanya perbedaan signifikan tiap formula yang ditunjukkan dengan p-value sebesar 0,000 (<0,05). Hasil uji pH gel minyak nilam yang didapat sesuai dengan pH yang dapat diterima kulit yaitu 5-10 sehingga gel aman untuk digunakan.

d. Viskositas Gel

Uji viskositas digunakan untuk mengetahui kekentalan dari sediaan gel. Gel yang baik adalah gel yang tidak terlalu encer maupun tidak terlalu kental. Sedian gel yang terlalu kental atau terlalu encer akan menyulitkan dalam penggunaanya. Viskositas digambarkan sebagai suatu tahanan dari sediaan. Apabila viskositas besar maka tahanan dari suatu sediaan juga besar sehingga pelepasan zat aktif dari sediaan akan lambat dan semakin sulit.

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa viskositas antar formula berbeda. Hal tersebut disebabkan karena variasi penambahan karbopol tiap formula. Formula 1 memiliki viskositas yang lebih encer dibanding formula 2 dan formula 3. Konsentrasi tertinggi karbopol ada pada formula 3 sehingga formula 3 memiliki viskositas yang paling tinggi atau paling kental diantara ketiga formula.

Gambar 4. Grafik hubungan formula dengan viskositas

Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%


(11)

Pada Gambar 4 menunjukkan adanya perbedaan viskositas yang signifikan pada antar formula. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji statistik dengan p-value sebesar 0,027 (<0,05). Viskositas yang kental akan membuat minyak atsiri tertahan lama pada sediaan gel dan efek repelan yang terjadi juga lama.

e. Uji Aktivitas Repelan

Pengujian aktivitas repelan bertujuan untuk mengetahui aktivitas repelan pada sediaan gel minyak atsiri nilam terhadap nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk yang digunakan untuk pengujian yaitu nyamuk Aedes aegypti betina karena nyamuk Aedes aegypti jantan hanya menghisap madu dan sari dari tumbuhan sedangkan nyamuk Aedes aegypti betina menghisap darah. Nyamuk Aedes aegypti dipuasakan selama 24 jam supaya saat pengujian nyamuk dalam keadaan lapar. Saat pengujian dilakukan kelembaban ruangan yaitu 45% dan suhu 28oC. Setiap kandang pengujian terdapat 50 nyamuk Aedes aegypti betina dengan umur yang seragam. Ruangan untuk pengujian dikondisikan dengan cahaya yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Kondisi tersebut sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti (Ikhsanudin, 2012). Pengujian aktivitas repelan menggunakan tangan probandus yang diolesi gel sebanyak 1 gram. Pengujian dilakukan selama 5 menit pada setiap jam selama 3 jam.

0 20 40 60 80 100 120

Jam ke‐1 Jam ke‐2 Jam ke‐3

Da y a   Re pela n   (% ) Waktu F1 F2 F3 Kontrol (+) Kontrol (‐)

 

Gambar 5. Grafik daya repelan gel anti nyamuk minyak atsiri nilam

Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Daya repelan pada ketiga formula cenderung menurun dengan penambahan karbopol. Pada jam ke-1, formula 1 memiliki daya repelan paling tinggi diantara ketiga formula. Hal tersebut disebabkan karena basis formula 1 tidak menahan cukup kuat minyak atsiri sehingga pada jam ke-1 aroma minyak atsiri nilam yang dilepaskan lebih banyak. Pada jam ke-3 aroma yang dikeluarkan semakin sedikit sehingga daya repelan yang dihasilkan rendah.


(12)

Formula 3 mempunyai daya repelan paling rendah pada jam ke-1 namun mempunyai efek repelan paling lama. Hal tersebut bisa dilihat pada Gambar 5, daya repelan pada jam ke-3, formula 3 memiliki daya repelan paling tinggi diantara ketiga formula. Lamanya efek repelan pada formula 3 terjadi karena besarnya penambahan karbopol yang menyebabkan minyak atsiri lebih kuat tertahan dalam basis. Semakin kuat minyak atsiri tertahan dalam basis menyebabkan aroma minyak atsiri dilepaskan sedikit demi sedikit sehingga daya repelan pada jam ke-1 rendah. Semakin tinggi konsentrasi basis karbopol maka daya repelan semakin rendah namun memberikan efek repelan paling lama. Hasil statistik daya repelan menunjukkan perbedaan yang bermakna untuk ketiga formula yang ditunjukkan dengan p-value <0,05.

Pada kontrol negatif daya repelan yang dihasilkan sangat rendah. Kontrol negatif yang digunakan yaitu sediaan gel formula 2 tanpa minyak atsiri nilam. Pada Gambar 5, daya repelan kontrol negatif cenderung menurun setiap jam. Penggunaan kontrol negatif dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar bahan-bahan dalam sedian gel dapat menolak nyamuk .

Pengujian aktivitas repelan juga dilakukan pada kontrol positif yaitu produk dagang yang mengandung bahan aktif DEET. Produk dagang yang diuji menghasilkan daya proteksi > 90%. Hasil dari produk repelan tersebut efektif menolak nyamuk tetapi memiliki efek yang berbahaya. DEET dapat menimbulkan iritasi pada kulit jika digunakan terlalu lama.

f. Uji Stabilitas Gel

Uji stabilitas bertujuan untuk mengetahui kestabilan sediaan gel selama waktu penyimpanan. Uji stabilitas yang dilakukan meliputi pemeriksaan organoleptis, daya sebar, viskositas, daya lekat, pH, dan homogenitas. Sediaan gel disimpan pada suhu ruang dan diamati pada minggu ke-1, 2, 3, 4, dan 8.

Pengamatan stabilitas secara organoleptis meliputi warna, bau, dan konsistensi gel. Gel dikatakan stabil apabila tidak terjadi perubahan warna, bau dan konsistensi selama penyimpanan dan tidak ditumbuhi jamur (Roudhatini, 2013). Hasil pengamatan organoleptis gel sampai minggu ke-8 menunjukkan tidak ada perubahan warna, bau dan konsistensi pada sediaan gel. Selama penyimpanan sediaan gel juga tidak mengalami pemisahan fase dan bebas dari jamur karena adanya pengawet nipagin dalam formulasi. Hasil pengujian homogenitas gel sampai minggu ke-8 menunjukkan sediaan gel yang homogen dan merata.


(13)

Gambar 6 menunjukkan stabilitas viskositas gel selama penyimpanan pada minggu ke-0 sampai minggu ke-8. Pada minggu ke-1 terjadi kenaikan viskositas pada formula 1 dan 3. Kenaikan viskositas yang terjadi pada formula 1 tidak signifikan (p-value 0,244). Kenaikan viskositas yang signifikan terjadi pada formula 3 minggu ke-1 (p-value 0,000). Pada formula 2 kenaikan viskositas terjadi pada minggu ke-2.

0 200 400 600 800

0 1 2 3 4 8

Vis

k

o

sit

as

 

(dP

a

s)

Minggu

F1 F2 F3

Gambar 6. Grafik hubungan viskositas gel dengan lama penyimpanan

Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Viskositas gel cenderung mengalami penurunan selama penyimpanan. Hal tersebut terjadi karena kondisi lingkungan penyimpanan seperti cahaya dan kelembaban udara. Kenaikan suhu juga dapat menyebabkan penurunan viskositas. Suhu yang tinggi menyebabkan partikel-pertikel menjadi renggang sehingga gel akan menjadi encer.

Selama penyimpanan minggu ke-2 sampai menggu ke-8 formula 1 dan 3 mengalami penurunan viskositas. Sedangkan penurunan viskositas untuk formula 2 terjadi pada minggu ke-3 sampai minggu ke-8. Gel akan menyerap uap air dari luar sehingga volume air dalam gel bertambah dan menyebabkan viskositas semakin encer (Sihombing et al., 2009).

Hasil pengamatan stabilitas pH pada sediaan gel (Gambar 7) menunjukkan penurunan selama penyimpanan. Penurunan pH dapat dipengaruhi oleh cahaya dan kelembaban suhu. Secara umum gel akan mengalami penurunan pH selama penyimpanan (Sihombing et al., 2009). Selama penyimpanan gel tidak terjadi penurunan pH yang drastis. Penurunan nilai pH juga dapat terjadi karena reaksi antara gugus karboksilat dari karbopol dengan pembawa air sehingga terbentuk H3O+ lebih banyak sehingga membuat sediaan menjadi lebih asam (Sativa et al., 2014).


(14)

0 2 4 6 8 10

0 1 2 3 4 8

pH

Minggu

F1 F2 F3

Gambar 7. Grafik Hubungan pH gel dengan lama penyimpanan

Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa sediaan gel ketiga formula dari minggu ke-0 sampai minggu ke-8 cenderung stabil. Pada minggu ke-1 terjadi kenaikan pH pada ketiga formula. Dari ketiga formula, kenaikan pH yang terjadi signifikan kecuali formula 2 tidak signifikan (p-value 0,087). Pada minggu ke-2 sampai minggu ke-8 terjadi penurunan pH yang tidak signifikan dan masih dalam rentang pH untuk kulit normal.

Gambar 8 menunjukkan hasil pengamatan stabilitas daya sebar gel selama penyimpanan. Pada formula 1 terjadi penurunan daya sebar pada minggu ke-0 sampai minggu ke-2 dan terjadi peningkatan pada minggu ke-3 sampai ke-8. Peningkatan daya sebar yang signifikan terjadi pada minggu ke-8 (p-value 0,008).

0 10 20 30 40

0 1 2 3 4 8

Lu as   Peny eb aran   (c m 2) Minggu F1 F2 F3  

Gambar 8. Grafik hubungan daya sebar gel terhadap lama penyimpanan

Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Pada formula 2 menunjukkan luas penyebaran yang tidak stabil setiap minggunya. Pada minggu ke-2 terjadi peningkatan daya sebar, namun peningkatan yang terjadi tidak signifikan (p-value 0,170) . Peningkatan yang signifikan pada formula 2 terjadi pada minggu ke-8 (p-value 0,008). Pada formula 3 luas penyebaran gel cenderung stabil, namun pada minggu ke-3 terjadi penurunan daya sebar yang signifikan (p-value 0,027).


(15)

Faktor yang mempengaruhi daya sebar gel adalah jumlah dan kekuatan matriks gel. Semakin lama penyimpanan daya sebar gel semakin meningkat (Taurina & Rafikasari, 2014).

Pada Gambar 9 menunjukkan hasil pengamatan stabilitas daya lekat gel selama penyimpanan. Pada formula 1 terjadi penurunan yang signifikan pada minggu ke-2 ( p-value 0,014) dan minggu ke-4 (p-value 0,012). Pada formula 2 penurunan yang signifikan terjadi pada minggu ke-1(p-value 0,013). Selama penyimpanan selama 8 minggu, daya lekat tiap formula mengalami peningkatan dan penurunan setiap minggunya. Hasil stabilitas sediaan gel secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dan penurunan setiap minggunya pada ketiga formula.

0 0,5 1 1,5 2 2,5

0 1 2 3 4 8

Da

y

a

 

Leka

t

 

(d

etik)

Minggu

F1 F2 F3

 

Gambar 9. Grafik hubungan daya lekat gel dengan lama penyimpanan

Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5%

F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1%

F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Formula 2 merupakan formula yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan viskositas yang dihasilkan formula 2 tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental sehingga gel mudah dioleskan dan zat aktif dapat terdistribusi merata pada kulit. Formula 2 juga cukup efektif sebagai penolak nyamuk.

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan. Hasil daya repelan yang dihasilkan masih kurang dari standar yaitu >90% sehingga perlu adanya peningkatan konsentrasi minyak atsiri nilam yang digunakan dalam membuat sediaan gel. Minyak atsiri nilam yang sudah diformulasikan menjadi gel menghasilkan bau yang tidak enak yang tidak disukai oleh manusia sehingga perlu adanya fragrance untuk menutupi bau sediaan yang kurang enak.


(16)

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Semakin besar penambahan gelling agent karbopol maka daya repelan sediaan gel terhadap nyamuk Aedes aegypti yang dihasilkan semakin lama.

2. Semakin besar penambahan gelling agent karbopol maka viskositas dan daya lekat semakin besar sedangkan daya sebar semakin kecil. Stabilitas gel ketiga formula mengalami peningkatan dan penurunan selama penyimpanan.

B. Saran

Perlu ditambahkan fragrance pada sediaan untuk menghasilkan bau yang lebih disukai saat penggunaanya serta perlu peningkatan konsentrasi minyak atsiri nilam sehingga dihasilkan sediaan gel dengan daya repelan yang baik.

DAFTAR ACUAN

Allen Jr. L.V.,2002, The Art, Science, And Technology of Pharmaceutical Compounding, 2nd Edition, 305-310, 315, Washington D.C, American Pharmaceutical Association Badan Standarisasai Nasional, 2006, Standar Nasional Indonesia Minyak Nilam.

Draganoiu, E., Siahboomi, A. R. & Tiwari, S., 2009, Carbomer, dalam Rowe, R. C., Sheskhey, P. J., Owen, S. C., (Eds.), Handbook of Pharmaceutical Exipients, Sixth Edition, 110-114, London, Pharmaceutical Press.

Gokulakrishnan, J., Kuppusamy, E., Shanmugam, D., Appavu, A. & Kaliyamoorthi, K., 2013, Pupicidal and repellent activities of Pogostemon cablin essential oil chemical compounds against medically important human vector mosquitoes, Asian Pasific Journal of Tropical Disease, 3 (1), 26-31.

Guenther, E., 1987, Minyak Atsiri, jilid 1, diterjemahkan oleh Ketaren, 134, Jakarta, UI press.

Hapsari, I., Rosyadi, A. & Wahyuningrum, R., 2014, Optimasi Kombinasi Minyak Atsiri Bunga Kenanga Dengan Herba Kemangi Dalam Gel Sebagai Repelan Nyamuk Aedes Aegypti Dengan Metode Simplex Lattice Design, Prosiding Seminar Nasional dan Workshop “Perkembangan Terkini Sains Farmasi dan Klinik IV”, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Ikhsanudin, A, 2012, Formulasi Vanishing Cream Minyak Atsiri Rimpang Jahe (Zingiber Officinale Roxb) dan Uji Aktivitas Repelan Terhadap Nyamuk Aedes aegypti Betina, Jurnal Ilmiah Kefarmasian, 2 (2), 175 – 186.

Kemenkes RI, 2014, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013, 148 – 149, Jakarta, Kemenkes RI.


(17)

Ntonifor, N. N., Ngufor, C. A., Kimbi, H. K. & Oben, B. O., 2006, Traditional Use of Indigenous Mosquito-Repellents To Protect Humans Against Mosquitoes And Other Insect Bites In A Rural Community Of Cameroon, East African Medical Journal, 83 (10), 553-558.

Patel, E. K., Gupta, A. & Oswal, B. J., 2012, A Review on : Mosquito Repellent Methods, International Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences, 2 (3), 310-317.

Roudhatini, 2013, Uji Efektivitas Sediaan Gel Anti Jerawat Minyak Atsiri Daun Jeruk Sambal (X Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wijnands) Terhadap Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis, Naskah Publikasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Sari, D. R., Ishak, H. & Ibrahim, T., 2013, Faktor yang Berhubungan Dengan Tingkat Endemisitas Demam Berdarah di Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Naskah Publikasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanudin, Makassar.

Sativa, O., Yuliet. & Sulastri, E, 2014, Uji Aktivitas Antiinflamasi Gel Ekstrak Buah Kaktus (Opuntia elatior Mill.) Pada Tikus (Rattus norvegicus L.) yang Diinduksi Lamda Karagenan, Online Jurnal of Natural Science, 3 (2), 79-94.

Sihombing C.N., Nasrul W. & Taofik R., 2009, Formulasi Gel Antioksidan Ekstrak Buah Buncis (Phaseolus vulgaris L.) dengan Menggunakan Basis Aquapec 505 HV, Jurnal Farmaka, 7 (3), 1-12.

Soedarto, 2012, Demam Berdarah Dangue: Dangue Haemmorhagic Fever, 61-68, Jakarta, Sagung Seto.

Taurina, W. & Rafikasari, 2014, Uji Efektivitas Sediaan Gel Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Pontianak (Citrus Nobilis Lour. Var. Microcarpa) Terhadap Escherichia Coli dan Staphylococcus Aureus, Traditional Medicine Journal, 19 (2), 70-73. Zuhriyah, L., Fitri, L. E. & Al Rasyid, H., 2013, The Difference Opinion Between Male &

Female in Preventing Dangue Haemmorhagic Fever, International Journal of Tropical Medicine, 8 (1), 27-33.


(1)

Formula 3 mempunyai daya repelan paling rendah pada jam ke-1 namun mempunyai efek repelan paling lama. Hal tersebut bisa dilihat pada Gambar 5, daya repelan pada jam ke-3, formula 3 memiliki daya repelan paling tinggi diantara ketiga formula. Lamanya efek repelan pada formula 3 terjadi karena besarnya penambahan karbopol yang menyebabkan minyak atsiri lebih kuat tertahan dalam basis. Semakin kuat minyak atsiri tertahan dalam basis menyebabkan aroma minyak atsiri dilepaskan sedikit demi sedikit sehingga daya repelan pada jam ke-1 rendah. Semakin tinggi konsentrasi basis karbopol maka daya repelan semakin rendah namun memberikan efek repelan paling lama. Hasil statistik daya repelan menunjukkan perbedaan yang bermakna untuk ketiga formula yang ditunjukkan dengan p-value <0,05.

Pada kontrol negatif daya repelan yang dihasilkan sangat rendah. Kontrol negatif yang digunakan yaitu sediaan gel formula 2 tanpa minyak atsiri nilam. Pada Gambar 5, daya repelan kontrol negatif cenderung menurun setiap jam. Penggunaan kontrol negatif dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar bahan-bahan dalam sedian gel dapat menolak nyamuk .

Pengujian aktivitas repelan juga dilakukan pada kontrol positif yaitu produk dagang yang mengandung bahan aktif DEET. Produk dagang yang diuji menghasilkan daya proteksi > 90%. Hasil dari produk repelan tersebut efektif menolak nyamuk tetapi memiliki efek yang berbahaya. DEET dapat menimbulkan iritasi pada kulit jika digunakan terlalu lama.

f. Uji Stabilitas Gel

Uji stabilitas bertujuan untuk mengetahui kestabilan sediaan gel selama waktu penyimpanan. Uji stabilitas yang dilakukan meliputi pemeriksaan organoleptis, daya sebar, viskositas, daya lekat, pH, dan homogenitas. Sediaan gel disimpan pada suhu ruang dan diamati pada minggu ke-1, 2, 3, 4, dan 8.

Pengamatan stabilitas secara organoleptis meliputi warna, bau, dan konsistensi gel. Gel dikatakan stabil apabila tidak terjadi perubahan warna, bau dan konsistensi selama penyimpanan dan tidak ditumbuhi jamur (Roudhatini, 2013). Hasil pengamatan organoleptis gel sampai minggu ke-8 menunjukkan tidak ada perubahan warna, bau dan konsistensi pada sediaan gel. Selama penyimpanan sediaan gel juga tidak mengalami pemisahan fase dan bebas dari jamur karena adanya pengawet nipagin dalam formulasi.


(2)

Gambar 6 menunjukkan stabilitas viskositas gel selama penyimpanan pada minggu ke-0 sampai minggu ke-8. Pada minggu ke-1 terjadi kenaikan viskositas pada formula 1 dan 3. Kenaikan viskositas yang terjadi pada formula 1 tidak signifikan (p-value 0,244). Kenaikan viskositas yang signifikan terjadi pada formula 3 minggu ke-1 (p-value 0,000). Pada formula 2 kenaikan viskositas terjadi pada minggu ke-2.

0 200 400 600 800

0 1 2 3 4 8

Vis

k

o

sit

as

 

(dP

a

s)

Minggu

F1 F2 F3

Gambar 6. Grafik hubungan viskositas gel dengan lama penyimpanan Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5% F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1% F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Viskositas gel cenderung mengalami penurunan selama penyimpanan. Hal tersebut terjadi karena kondisi lingkungan penyimpanan seperti cahaya dan kelembaban udara. Kenaikan suhu juga dapat menyebabkan penurunan viskositas. Suhu yang tinggi menyebabkan partikel-pertikel menjadi renggang sehingga gel akan menjadi encer.

Selama penyimpanan minggu ke-2 sampai menggu ke-8 formula 1 dan 3 mengalami penurunan viskositas. Sedangkan penurunan viskositas untuk formula 2 terjadi pada minggu ke-3 sampai minggu ke-8. Gel akan menyerap uap air dari luar sehingga volume air dalam gel bertambah dan menyebabkan viskositas semakin encer (Sihombing et al., 2009).

Hasil pengamatan stabilitas pH pada sediaan gel (Gambar 7) menunjukkan penurunan selama penyimpanan. Penurunan pH dapat dipengaruhi oleh cahaya dan kelembaban suhu. Secara umum gel akan mengalami penurunan pH selama penyimpanan (Sihombing et al., 2009). Selama penyimpanan gel tidak terjadi penurunan pH yang drastis. Penurunan nilai pH juga dapat terjadi karena reaksi antara gugus karboksilat dari karbopol dengan pembawa air sehingga terbentuk H3O+ lebih banyak sehingga membuat


(3)

0 2 4 6 8 10

0 1 2 3 4 8

pH

Minggu

F1 F2 F3

Gambar 7. Grafik Hubungan pH gel dengan lama penyimpanan Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5% F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1% F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa sediaan gel ketiga formula dari minggu ke-0 sampai minggu ke-8 cenderung stabil. Pada minggu ke-1 terjadi kenaikan pH pada ketiga formula. Dari ketiga formula, kenaikan pH yang terjadi signifikan kecuali formula 2 tidak signifikan (p-value 0,087). Pada minggu ke-2 sampai minggu ke-8 terjadi penurunan pH yang tidak signifikan dan masih dalam rentang pH untuk kulit normal.

Gambar 8 menunjukkan hasil pengamatan stabilitas daya sebar gel selama penyimpanan. Pada formula 1 terjadi penurunan daya sebar pada minggu ke-0 sampai minggu ke-2 dan terjadi peningkatan pada minggu ke-3 sampai ke-8. Peningkatan daya sebar yang signifikan terjadi pada minggu ke-8 (p-value 0,008).

0 10 20 30 40

0 1 2 3 4 8

Lu

as

 

Peny

eb

aran

 

(c

m

2)

Minggu

F1 F2 F3

 

Gambar 8. Grafik hubungan daya sebar gel terhadap lama penyimpanan Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5% F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1% F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Pada formula 2 menunjukkan luas penyebaran yang tidak stabil setiap minggunya. Pada minggu ke-2 terjadi peningkatan daya sebar, namun peningkatan yang terjadi tidak signifikan (p-value 0,170) . Peningkatan yang signifikan pada formula 2 terjadi pada


(4)

Faktor yang mempengaruhi daya sebar gel adalah jumlah dan kekuatan matriks gel. Semakin lama penyimpanan daya sebar gel semakin meningkat (Taurina & Rafikasari, 2014).

Pada Gambar 9 menunjukkan hasil pengamatan stabilitas daya lekat gel selama penyimpanan. Pada formula 1 terjadi penurunan yang signifikan pada minggu ke-2 (p-value 0,014) dan minggu ke-4 (p-(p-value 0,012). Pada formula 2 penurunan yang signifikan terjadi pada minggu ke-1(p-value 0,013). Selama penyimpanan selama 8 minggu, daya lekat tiap formula mengalami peningkatan dan penurunan setiap minggunya. Hasil stabilitas sediaan gel secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dan penurunan setiap minggunya pada ketiga formula.

0 0,5 1 1,5 2 2,5

0 1 2 3 4 8

Da

y

a

 

Leka

t

 

(d

etik)

Minggu

F1 F2 F3

 

Gambar 9. Grafik hubungan daya lekat gel dengan lama penyimpanan Keterangan :

F1 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 0,5% F2 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 1% F3 : Formula gel dengan konsentrasi karbopol 2%

Formula 2 merupakan formula yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan viskositas yang dihasilkan formula 2 tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental sehingga gel mudah dioleskan dan zat aktif dapat terdistribusi merata pada kulit. Formula 2 juga cukup efektif sebagai penolak nyamuk.

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan. Hasil daya repelan yang dihasilkan masih kurang dari standar yaitu >90% sehingga perlu adanya peningkatan konsentrasi minyak atsiri nilam yang digunakan dalam membuat sediaan gel. Minyak atsiri nilam yang sudah diformulasikan menjadi gel menghasilkan bau yang tidak enak yang tidak disukai oleh manusia sehingga perlu adanya fragrance untuk menutupi bau sediaan yang kurang enak.


(5)

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Semakin besar penambahan gelling agent karbopol maka daya repelan sediaan gel terhadap nyamuk Aedes aegypti yang dihasilkan semakin lama.

2. Semakin besar penambahan gelling agent karbopol maka viskositas dan daya lekat semakin besar sedangkan daya sebar semakin kecil. Stabilitas gel ketiga formula mengalami peningkatan dan penurunan selama penyimpanan.

B. Saran

Perlu ditambahkan fragrance pada sediaan untuk menghasilkan bau yang lebih disukai saat penggunaanya serta perlu peningkatan konsentrasi minyak atsiri nilam sehingga dihasilkan sediaan gel dengan daya repelan yang baik.

DAFTAR ACUAN

Allen Jr. L.V.,2002, The Art, Science, And Technology of Pharmaceutical Compounding, 2nd Edition, 305-310, 315, Washington D.C, American Pharmaceutical Association Badan Standarisasai Nasional, 2006, Standar Nasional Indonesia Minyak Nilam.

Draganoiu, E., Siahboomi, A. R. & Tiwari, S., 2009, Carbomer, dalam Rowe, R. C., Sheskhey, P. J., Owen, S. C., (Eds.), Handbook of Pharmaceutical Exipients, Sixth Edition, 110-114, London, Pharmaceutical Press.

Gokulakrishnan, J., Kuppusamy, E., Shanmugam, D., Appavu, A. & Kaliyamoorthi, K., 2013, Pupicidal and repellent activities of Pogostemon cablin essential oil chemical compounds against medically important human vector mosquitoes, Asian Pasific Journal of Tropical Disease, 3 (1), 26-31.

Guenther, E., 1987, Minyak Atsiri, jilid 1, diterjemahkan oleh Ketaren, 134, Jakarta, UI press.

Hapsari, I., Rosyadi, A. & Wahyuningrum, R., 2014, Optimasi Kombinasi Minyak Atsiri Bunga Kenanga Dengan Herba Kemangi Dalam Gel Sebagai Repelan Nyamuk Aedes Aegypti Dengan Metode Simplex Lattice Design, Prosiding Seminar Nasional dan Workshop “Perkembangan Terkini Sains Farmasi dan Klinik IV”, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Ikhsanudin, A, 2012, Formulasi Vanishing Cream Minyak Atsiri Rimpang Jahe (Zingiber Officinale Roxb) dan Uji Aktivitas Repelan Terhadap Nyamuk Aedes aegypti Betina, Jurnal Ilmiah Kefarmasian, 2 (2), 175 – 186.


(6)

Ntonifor, N. N., Ngufor, C. A., Kimbi, H. K. & Oben, B. O., 2006, Traditional Use of Indigenous Mosquito-Repellents To Protect Humans Against Mosquitoes And Other Insect Bites In A Rural Community Of Cameroon, East African Medical Journal, 83 (10), 553-558.

Patel, E. K., Gupta, A. & Oswal, B. J., 2012, A Review on : Mosquito Repellent Methods, International Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences, 2 (3), 310-317.

Roudhatini, 2013, Uji Efektivitas Sediaan Gel Anti Jerawat Minyak Atsiri Daun Jeruk Sambal (X Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wijnands) Terhadap Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis, Naskah Publikasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Sari, D. R., Ishak, H. & Ibrahim, T., 2013, Faktor yang Berhubungan Dengan Tingkat Endemisitas Demam Berdarah di Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Naskah Publikasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanudin, Makassar.

Sativa, O., Yuliet. & Sulastri, E, 2014, Uji Aktivitas Antiinflamasi Gel Ekstrak Buah Kaktus (Opuntia elatior Mill.) Pada Tikus (Rattus norvegicus L.) yang Diinduksi Lamda Karagenan, Online Jurnal of Natural Science, 3 (2), 79-94.

Sihombing C.N., Nasrul W. & Taofik R., 2009, Formulasi Gel Antioksidan Ekstrak Buah Buncis (Phaseolus vulgaris L.) dengan Menggunakan Basis Aquapec 505 HV, Jurnal Farmaka, 7 (3), 1-12.

Soedarto, 2012, Demam Berdarah Dangue: Dangue Haemmorhagic Fever, 61-68, Jakarta, Sagung Seto.

Taurina, W. & Rafikasari, 2014, Uji Efektivitas Sediaan Gel Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Pontianak (Citrus Nobilis Lour. Var. Microcarpa) Terhadap Escherichia Coli dan Staphylococcus Aureus, Traditional Medicine Journal, 19 (2), 70-73.

Zuhriyah, L., Fitri, L. E. & Al Rasyid, H., 2013, The Difference Opinion Between Male & Female in Preventing Dangue Haemmorhagic Fever, International Journal of Tropical Medicine, 8 (1), 27-33.


Dokumen yang terkait

FORMULASI GEL ANTI NYAMUK MINYAK ATSIRI NILAM (Pogostemon cablin B.) DENGAN BASIS Na CMC DAN Formulasi Gel Anti Nyamuk Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.) Dengan Basis Na CMC Dan Uji Aktivitasnya.

0 2 12

PENDAHULUAN Formulasi Gel Anti Nyamuk Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.) Dengan Basis Na CMC Dan Uji Aktivitasnya.

0 5 6

FORMULASI GEL ANTI NYAMUK MINYAK ATSIRI NILAM (Pogostemon cablin B.) DENGAN BASIS Na CMC DAN Formulasi Gel Anti Nyamuk Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.) Dengan Basis Na CMC Dan Uji Aktivitasnya.

0 2 12

FORMULASI SEDIAAN GEL ANTI NYAMUK DARI MINYAK ATSIRI NILAM (Pogostemon cablin B.) DENGAN GELLING Formulasi Sediaan Gel Anti Nyamuk Dari Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.) Dengan Gelling Agent Karbopol Dan Uji Aktivitasnya.

0 6 12

PENDAHULUAN Formulasi Sediaan Gel Anti Nyamuk Dari Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.) Dengan Gelling Agent Karbopol Dan Uji Aktivitasnya.

0 3 8

DAFTAR PUSTAKA Agustina, L., 2013, Formulasi Emulgel Minyak Cengkeh (Oleum Caryophylli) Formulasi Sediaan Gel Anti Nyamuk Dari Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.) Dengan Gelling Agent Karbopol Dan Uji Aktivitasnya.

0 7 4

FORMULASI LOTION ANTI NYAMUK DARI MINYAK ATSIRI NILAM (Pogostemon cablin B.) Formulasi Lotion Anti Nyamuk Dari Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.).

0 1 12

PENDAHULUAN Formulasi Lotion Anti Nyamuk Dari Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.).

3 44 8

DAFTAR PUSTAKA Formulasi Lotion Anti Nyamuk Dari Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.).

3 12 4

FORMULASI LOTION ANTI NYAMUK DARI MINYAK ATSIRI NILAM (Pogostemon cablin B.) Formulasi Lotion Anti Nyamuk Dari Minyak Atsiri Nilam (Pogostemon Cablin B.).

1 10 17