Variation on the terpene profile of Ocimum basilicum leaf tea caused by leaves storage conditions and preparation methods

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.37201

Keywords:

GC-MS; Chemical profile; Basil (Ocimum basilicum); Medicinal plants.

Abstract

The use of teas made by medicinal plants is a consolidated practice in Brazil. The chemical profile of teas can be affected by the storage and handling conditions of the plant material. These conditions can cause volatilization, enzymatic degradation, hydrolysis and oxidation of the secondary metabolites, which can affect the biological properties of the teas. This paper describes how the chemical profile of basil extracts, prepared by aqueous infusion, is affected by variations on the contact time between plant material and boiling water (5, 10 20 and 30 minutes), and the use of whole and fragmented fresh leaves, that were stored according to the methods commonly used by the population: cooling and freezing (7 days). The chemical profile of the extracts was evaluated by GC-MS. The tea in which the highest number of metabolites was extracted, 15 in total.  was obtained using fresh fragmented leaves with 20 minutes of infusion. In the teas prepared by using whole fresh leaves (infusion by 5 to 30 minutes) and frozen leaves (infusion by 30 minutes), 11 metabolites were observed. The teas prepared by using cooled leaves (infusion by 5 to 30 min) and dried leaves (infusion by 30 min) presented 5 metabolites each. In the tea prepared by using dried leaves, with infusion time of 5 minutes, only 2 metabolites were observed. The results indicate that the presence of pharmacological bioactive metabolites in homemade basil’s tea may vary according to the form of storage of the leaves and preparation methods of the tea.

References

Aquino L. C. L., Santos G. G., Trindade R. C., Alves J. A. B., Santos P. O., Alves P. B., Blank A. F. & Carvalho L. M. (2010). Antimicrobial activity of essential oils of cidreira-herb and basil against bacteria from bovine meat. Alim. Nutr. Araraquara. 21: 529-535.

Batista L. T., Sarrazin S. L. F., Moura V. M., Santos I. G. C., Duvoisin Junior S. & Albuquerque P. M. (2019). Composição química, atividade antimicrobiana e antioxidante do óleo essencial de Aniba parviflora (Meisn) Mez. Revista Fitos. 13: 181-191.

Brito S. S. S., Magalhães C. R. I., Oliveira C. R. F., Oliveira C. H. C. M., Ferraz M. S. S. & Magalhães T. A. (2015). Bioatividade de óleos essenciais sobre Zabrotes subfasciatus Boh.(Coleoptera: Chrysomelidae) em feijão-comum armazenado. Revista Brasileira de Ciências Agrárias. 10: 243-248.

Caldas S. S., Gonçalves F. F., Primel E. G., Prestes O. D., Martins M. L. & Zanella R. (2011). Principais técnicas de preparo de amostras para determinação de resíduos de agrotóxicos em água por cromatografia líquida com detecção por arranjo de diodos e por espectrometria de massas. Quim. Nova, 34:1604-1617.

Camargo S. B. & Vasconcelos D. F. S. A. (2014). Atividades biológicas de Linalol: conceitos atuais e possibilidades futuras deste monoterpeno. Rev. Ciênc. Méd. Biol. 13: 381-387.

Carnesecchi S., Schneider Y., Ceraline J., Duranton B., Gosse F., Seiler N. & Raul F. (2001). Geraniol, a component of plant essential oils, inhibits growth and polyamine biosynthesis in human colon cancer cells. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 298:197-200.

Chang S. T., Wang S. Y. & Kuo Y. H. (2003). Resources and bioactive substances from Taiwania (Taiwania cryptomerioides). J. Wood Sci, 49:1-4.

Costa L. C. B., Corrêa R. M., Cardoso J. C. W., Pinto J. E. B. P., Bertolucci S. K. V. & Ferri P. H. (2005). Secagem e fragmentação da matéria seca no rendimento e composição do óleo essencial de capim-limão. Horticultura Brasileira, 23:956-959.

Freitas F. F. B. P., Lopes E. M., Sousa D. P. & Almeida F. R. C. (2015). Prospecção científica e tecnológica: monoterpeno gama terpineno e atividades farmacológicas. Revista GEINTEC, 5:2103-2112.

Gibertoni E. C. G., Toma W. & Guimarães L. L. (2020). Cáscara sagrada (Rhamnus purshiana DC): Influência da forma de preparo do chá na extração do princípio ativo. Unisanta Health Science, 4: 21 - 29.

González A. M., Tracanna M. I., Amani S. M., Schuff C., Poch M. J., Bach H. & Catalán C. A. N. (2012). Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of the Volatile Oil and Methanol Extract of Xenophyllum poposum. Natural Product Communications, 7:1663–1666.

Goularte J., Santos N. Q. & Ziech A. R. D. (2021). Plantas medicinais: cultivos e conhecimentos pela população urbana de Santa Helena/ PR. Revista Brasileira Multidisciplinar, 24: 89-102.

Heinzmann B. M. & Barros F. M. C. (2007). Potencial das plantas nativas brasileiras para o desenvolvimento de fitomedicamentos tendo como exemplo Lippia Alba (Mill.) N. E. Brown (Verbenaceae). Saúde, Santa Maria, 33: 43-48.

Legault J. & Pichette A. (2007). Potentiating effect of β-caryophyllene on anticancer activity of a-humulene, isocaryophyllene and paclitaxel. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 59:1643-1647.

Machado F. M. V. F., Barbalho S. M., Silva T. H. P., Rodrigues J. S., Guiguer E. L., Bueno P. C. S., Souza M. S. S., Dias L. S. B., Wirttijorge M. T., Pereira D. G., Navarro L. C., Silveira E. P. & Araújo A. C. (2011). Efeitos do uso de manjericão (Ocimum basilicum L.) no perfil bioquímico de ratos Wistar. J. Health Sci Inst., 29:191-194.

Martins M. L., Primel E. G., Caldas S. S., Prestes O. D., Adaime M. B. & Zanella R. (2012). Microextração Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME): fundamentos e aplicações. Scientia Chromatographica, 4:35-51.

Maciel K. C., Vasconcelos J. S., Melo T. S.; Silva L. B., Silva V. W. L. P., Barbosa T. S. L., Rocha M. L. S., Tiburcio J. W. L., Melo C. C. & Cordeiro R. P. (2022). Perfil de inibição bacteriana do manjericão orgânico - (Ocimum basilicum L.). Brazilian Journal of Development, 8:15887-15895.

Millezi A. F., Baptista N. N., Caixeta D. S., Rossoni D. F., Cardoso M. G. & Piccoli R. H. (2014). Caracterização química e atividade antibacteriana de óleos essenciais de plantas condimentares e medicinais contra Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Ver. Bras. Pl. Med., 16: 8-24.

Mohali E. M., Padilla-Baretic A. & Rojas-Fermín L. (2013). Aceite esencial extraído por hidrodestilación del tejido xilemático de ramas de Busera simaruba (L.) Sarg. Revista Forestal Latinoamericana, 28:27-36.

Montes-Belmont R. & Carvajal M. (1998). Control of Aspergillus flavus in maize with plant essential oils and their components. J. Food Prot., 61:616-619.

Murari A. L., Carvalho F. H., Heinzmann B. M., Michelot T. M., Hörner R. & Mallmann C. A. (2008). Composição e atividade antibacteriana dos óleos essenciais de Senecio crassiflorus var. crassiflorus. Quim. Nova, 31:1081-1084.

Nedopetalski P. F. & Krupek R. A. (2020). O uso de plantas medicinais pela população de união da vitória – PR: o saber popular confrontado pelo conhecimento científico. Arquivos do Mudi, 24: 50-67.

Oliveira D. S. (2014). Nova metodologia para extração de compostos fenólicos de vinho tinto e avaliação da estabilidade dos extratos obtidos. Tese, Universidade Federal de Viçosa, 150 p.

Oliveira J. B., Silva B. F. L., Machado A. M. R., Garcia C. F. & Lucas E. M. F. (2021). Estudo do perfil químico de chás de capim cidreira (Cymbopogon citratus Stapf) mediante a variação na forma de preparo. Research, Society and Development, 10:1-15.

Park S. N., Lim Y. K., Freire M. O., Cho E., Jin D. & Kook J. K. (2012). Antimicrobial effect of linalool and α-terpineol against periodontopathic and cariogenic bacteria. Anaerobe, 18:369-372.

Peana A. T., D'aquila P. S., Panin F., Serra G., Pippia P. & Moretti M. D. (2002). Anti-inflammatory activity of linalool and linalyl acetate constituents of essential oils. Phytomedicine, 9:721-726.

Santos F. A. & Rao V. S. N. (2000). Antiinflammatory and Antinociceptive Effects of 1.8-Cineole a Terpenoid Oxide Present in many Plant Essential Oils. Phytotherapy Research, 14:240-244.

Santos T. G., Rebelo R. A., Dalmarco E. M., Guedes A., Gasper A. L., Cruz A. B., Schmit A. P., Cruz R. C. B., Steindel M. & Nunes R. K. (2012). Composição química e avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial das folhas de Piper malacophyllum (C. PRESL.) C. DC. Quim. Nova, 35:477-481.

Sarri D. R. A., Augusco M. A. C. & Scapi E. (2022). Plantas medicinais e fitoterápicos na clínica odontológica: uma revisão de literatura. Research, Society and Development, (11)10: 1-8.

Silva A. C. R., Lopes P. M., Azevedo M. M. B., Costa D. C. M., Alviano C. S. & Alviano D. S. (2012). Biological Activities of a-Pinene and β-Pinene Enantiomers. Molecules, 6:6305-6316.

Simões C. M. O, Schenkel E. P., Mello J. C. P., Mentz L. A. & Petrovick P. R. (2017). Farmacognosia do Produto natural ao Medicamento. Artmed, Porto Alegre.

Umerie S. C., Anaso H. U. & Anyasoro L. J. C. (1998). Inseticidal potentials of Ocimum basilicum leaf extracts. Bioresource Technology, 64:237-239.

Venancio A. M. (2006). Toxicidade aguda e atividade antinociceptiva do óleo essencial do Ocimum basilicum L. (manjericão), em Mus musculus (camundongos). Dissertação, Universidade Federal de Sergipe.

Zhai B., Zhang N., Han X., Li Q., Zhang M., Chen X., Li G., Zhang R., Chen P., Wang W., Li C., Xiang Y., Liu S., Duan T., Lou J. & Xie T., Sui X. (2019). Molecular targets of β-elemene, a herbal extract used in traditional Chinese medicine, and its potential role in cancer therapy: a review. Biomedicine & Pharmacotherapy, 114:1-11.

Downloads

Published

16/11/2022

How to Cite

COSTA, C. C.; LEÃO, E. M.; CAMPOS, C. de S. B.; SILVA, B. F. L. da; LUCAS, E. M. F.; MACHADO, A. M. de R. . Variation on the terpene profile of Ocimum basilicum leaf tea caused by leaves storage conditions and preparation methods. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 15, p. e244111537201, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37201. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37201. Acesso em: 18 dec. 2024.

Issue

Section

Health Sciences