Actividade biológica y toxicidad in silico de compuestos fenólicos encontrados en la Semilla de cupuaçu (Theobroma grandiflorum)
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v13i5.45556Palabras clave:
Flavonoides; Potencial biológico; Semillas; Toxicidade.Resumen
El cupuaçu (Theobroma grandiflorum) de la familia Malvaceae, tiene semillas ricas en flavonoides. Las actividades biológicas de las semillas son diversas, aunque hay escasez de estudios sobre estos metabolitos. El objetivo del estudio fue evaluar, mediante métodos in silico, el potencial biológico, toxicológico y farmacocinético de los metabolitos presentes en las semillas de cupuaçu. Se analizaron los metabolitos: hipolaetina 3'-metiléter 8-O-β-D glucurónido, theograndina II, hipolaetina 3'-metiléter 8-O-β-D glucurónido 3”-sulfatado, isoscutelareína 8-0-β-D glucurónido y theograndina I, utilizando PubChem para buscar las estructuras, PreADMET (farmacocinética y toxicidad) y PASS online para actividades biológicas (PA > 98%). Los resultados de las moléculas mostraron baja absorción intestinal humana, así como distribución débil a moderada en la barrera hematoencefálica. Todos los compuestos fenólicos presentaron una unión débil a moderada a proteínas plasmáticas y baja permeabilidad en células CaCo2, excepto isoscutelareína 8-0-β-D glucurónido y hipolaetina 3'-metiléter 8-O-β-D glucurónido, que presentaron permeabilidad moderada y no fueron mutagénicos. Además, mostraron potencial para la inhibición de CYPs, como CYP-2C9 y CYP-3A4. Las estructuras también presentaron toxicidad en peces Medaka, sin embargo, no mostraron toxicidad en algas y Daphnia sp. En cuanto a las actividades biológicas, las moléculas presentaron propiedades principales como acción hemostática, cardioprotectora, antioxidante, entre otras. Aunque los compuestos mostraron diversos perfiles de actividades biológicas, sus perfiles farmacocinéticos y de toxicidad no fueron prometedores, lo que limita el potencial para el desarrollo de nuevos fármacos. Se sugiere explorar tecnologías como la transformación en profármacos, transportadores y el uso de modelado molecular.
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