Análisis in silico de la farmacocinética, farmacodinámica y toxicidad de dos compuestos aislados de Moringa oleifera

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10469

Palabras clave:

Moringa oleifera; Timol; Phytol; En análisis in sílico.

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo evaluar in sílico la farmacocinética, farmacodinámica y parámetros toxicológicos del fitol y timol aislados de Moringa oleífera. El análisis farmacocinético y toxicológico fue realizado por el servidor en línea PreADMET que es mantenido por la Universidad de Seúl en Corea del Sur y está disponible en (https://preadmet.bmdrc.kr/). Se insertó el código fuente de la molécula (.mol) en el servidor PreADMET y la predicción in silico de varios parámetros farmacocinéticos y toxicológicos de fitol y timol en base a la relación estructura-actividad de estas moléculas con otras moléculas previamente investigadas y con sus resultados están disponibles en varias bases de datos. En el análisis farmacodinámico se utilizó otro servidor online, el Swiss Target Prediction, donde se observaron las dianas a las que se unían las moléculas y la probabilidad de unión. Según PreADMET, los parámetros farmacocinéticos analizados, arrojaron resultados bastante significativos con importantes dianas moleculares como COX, receptores GABA y serotoninérgicos por ejemplo, sin embargo, para los parámetros toxicológicos, fueron razonables, en los que el fitol resultó ser favorable para carcinogenicidad en ratas, pero no en ratones, debido a diferencias fisiológicas en cuanto al metabolismo y el timol fue positivo en el Test de Ames en tres cepas, siendo negativo en solo una. Se pudo observar que es necesario un estudio más profundo para confirmar los diferentes tipos de cambios moleculares con el fin de mejorar los parámetros que no fueron satisfactorios.

Citas

Anwar, F., Latif, S., Ashraf, M., & Gilani, A. H. (2007). Moringa oleifera: a food plant with multiple medicinal uses. Phytother Res, 21 (1), 17-25. doi: 10.1002 / ptr.2023.

Azeredo, F. J., Uchôa, F de T., & Costa, T.D. (2009). Papel da Glicoproteína-P na Farmacocinética e nas Interações Medicamentosas. Rev. Bras. Farm., 90(4), 321-326.

Bruning, M. C. R., Mosegui, G. B. G., & Vianna, Cid Manso de Melo. (2012). A utilização da fitoterapia e de plantas medicinais em unidades básicas de saúde nos municípios de Cascavel e Foz do Iguaçu - Paraná: a visão dos profissionais de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 17(10), 2675-2685. https://doi.org/10.1590/S1413-81232012001000017

Bymaster, F. P., Hemrick-Luecke, S. K, Perry, K. W., & Fuller, R. W. (1996). Neurochemical evidence for antagonism by olanzapine of dopamine, serotonin, alpha 1-adrenergic and muscarinic receptors in vivo in rats. Psychopharmacology (Berl). 124(1-2), 87-94. doi: 10.1007/BF02245608. PMID: 8935803.

Carvalho, A. F. U., Melo, V. M. M., Craveiro, A. A., Machado, M. I. L., Bantim, M. B., & Rabelo, E. F. (2003). Atividade larvicida do óleo essencial de Lippia sidoides cham. contra Aedes aegypti linn. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 98 (4), 569-571. https://doi.org/10.1590/S0074-02762003000400027

Cavalheiro, A., & Comarella, L. (2016). Farmacocinética: modelos e conceitos – uma revisão de literatura.COLEMAN, R.L.; TEMO, J. Benzodiazepínicos. In: WHITE, P.F., org. Tratado de anestesia venosa. Artmed. 91-105.

Costa, S. M., Lemos, T. L., Pessoa, O. D., Pessoa, C., Montenegro, R. C., & Braz-Filho, R. (2001). Chemical constituents from Lippia sidoides and cytotoxic activity. Journal of natural products, 64(6), 792–795. https://doi.org/10.1021/np0005917

Dumoulin, A., Lévi, S., Riveau, B., Gasnier, B., & Triller, A. (2000). Formation of mixed glycine and GABAergic synapses in cultured spinal cord neurons. The European journal of neuroscience, 12(11), 3883–3892. https://doi.org/10.1046/j.1460-9568.2000.00271.x

Fahey, J. (2005). Moringa oleifera: A Review of the Medical Evidence for Its Nutritional, Therapeutic, and Prophylactic Properties. Part 1. Doi: 10.1201/9781420039078.

Gelatti, G. T., de Oliveira, K., & Colet, C. (2016). Potenciais interações relacionadas ao uso de medicamentos, plantas medicinais e fitoterápicos em mulheres no período do climatério. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, 8(2), 4328-4346. doi: http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2016.v8i2.4328-4346

Gfeller, D., & Bassani, M. (2018). Predicting Antigen Presentation—What Could We Learn From a Million Peptides? Frontiers in Immunology. 9. Doi: 10.3389/fimmu.2018.01716.

Gloerich, J., van den Brink, D. M., Ruiter, J. P., van Vlies, N., Vaz, F. M., Wanders, R. J., & Ferdinandusse, S. (2007). Metabolism of phytol to phytanic acid in the mouse, and the role of PPARalpha in its regulation. Journal of lipid research, 48(1), 77–85. https://doi.org/10.1194/jlr.M600050-JLR200

Goodman, A. (2006). As Bases Farmacológicas da Terapêutica. (11a ed.), Rio de Janeiro: McGraw-Hill.

Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Ministério da saúde, Brasília, 2006.

Nostro, A., Roccaro, A. S., Bisignano, G., Marino, A., Cannatelli, M. A., Pizzimenti, F. C., Cioni, P. L., Procopio, F., & Blanco, A. R. (2007). Effects of oregano, carvacrol and thymol on Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis biofilms. Journal of medical microbiology, 56(Pt 4), 519–523. https://doi.org/10.1099/jmm.0.46804-0

Norwood, S., Liao, J., Hammock, B. D., & Yang, G. Y. (2010). Epoxyeicosatrienoic acids and soluble epoxide hydrolase: potential therapeutic targets for inflammation and its induced carcinogenesis. American journal of translational research, 2(4), 447–457.

Reily, M. M., Pantoja, C., Hu, X., Chinenov, Y., & Rogatsky, I. (2006). The GRIP1:IRF3 interaction as a target for glucocorticoid receptor-mediated immunosuppression. The EMBO journal, 25(1), 108–117. https://doi.org/10.1038/sj.emboj.7600919

Rodrigues, L. A., Muniz, T. A., Samarão, S. S., & Cyrino, A. E.. (2016). Qualidade de mudas de Moringa oleifera Lam. cultivadas em substratos com fibra de coco verde e compostos orgânicos. Revista Ceres, 63(4), 545-552. https://doi.org/10.1590/0034-737X201663040016

Rojas, H., Ritter, C., & Pizzol, F. D. (2011). Mechanisms of dysfunction of the blood-brain barrier in critically ill patients: emphasis on the role of matrix metalloproteinases. Mecanismos de disfunção da barreira hematoencefálica no paciente criticamente enfermo: ênfase no papel das metaloproteinases de matriz. Revista Brasileira de terapia intensiva, 23(2), 222–227.

Silveira, P. F. da, Bandeira, M. A. M., & Arrais, P. S. D. (2008). Farmacovigilância e reações adversas às plantas medicinais e fitoterápicos: uma realidade. Revista Brasileira de Farmacognosia, 18(4), 618-626. https://doi.org/10.1590/S0102-695X2008000400021

Smith, W. L., & Langenbach, R. (2001). Why there are two cyclooxygenase isozymes. The Journal of clinical investigation, 107(12), 1491–1495. https://doi.org/10.1172/JCI13271

Souza, J. de, Freitas, Z. M. F., & Storpirtis, Sílvia. (2007). Modelos in vitro para determinação da absorção de fármacos e previsão da relação dissolução/absorção. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 43(4), 515-527. https://doi.org/10.1590/S1516-93322007000400004

Souza, M. V. N. (2010). Fármacos Inibidores de Fusão: uma Nova Estratégia no Combate à Replicação do Vírus VIH. Rio de Janeiro: Acta Farm. Bonaerense 24(2): 291-9.

Storm C. A., Elder de. (2006). Patologia: Bases clínico-patológicas da medicina. vl. 1. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan.

Timbrell, J. A. (2009) Principles of Biochemistry Toxicology. Nova Iorque. Editora Informa Heathcare.

Torres-Castillo, J. A., Sinagawa-García, S. R., Martinez, G., López-Flores, A. B., Sánchez-González, E., Aguirre-Arzola, V., Acosta, R. I., Olivares-Sáenz, E., Osorio-Hernández, E. & Gutiérrez-Díez, A. (2013). Moringa oleifera: Phytochemical detection, antioxidants, enzymes and antifugal properties. Phyton (Buenos Aires). 82. 193-202.

Vargas, E. C. A., Teixeira, E. R., Werneck, Y. C. dos S., & Arantes, D. G. (2020). Uso de Plantas con Fines Terapéuticos por Usuarios de Una Unidad Prehospitalaria Pública en Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil. Revista De Pesquisa: Cuidado é Fundamental, 11(5), 1129-1134. Recuperado a partir de http://ciberindex.com/c/ps/P11291134

Yang, H., Zhang, Jian & Breyer, R., & Chen, C. (2008). Altered hippocampal long-term synaptic plasticity in mice deficient in the PGE2 EP2 receptor. Journal of neurochemistry. 108. 295-304. Doi: 10.1111/j.1471-4159.2008.05766.x.

Publicado

04/12/2020

Cómo citar

SANTANA, L. E. G. de S. .; MIRANDA, I. K. I. .; SOUSA, J. A. . Análisis in silico de la farmacocinética, farmacodinámica y toxicidad de dos compuestos aislados de Moringa oleifera. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 11, p. e81991110469, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i11.10469. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/10469. Acesso em: 15 ene. 2025.

Número

Sección

Ciencias de la salud