Avaliação das atividades antimicrobiana e citotóxica de frações ricas em alcaloides obtidas das partes aéreas de Mitracarpus frigidus (Rubiaceae)

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19541

Palavras-chave:

Rubiaceae; Mitracarpus frigidus; Alcaloides; Atividade antimicrobiana; Citotoxicidade.

Resumo

O presente estudo teve como objetivo extrair e avaliar o potencial antimicrobiano e citotóxico de frações ricas em alcaloides obtidas a partir das partes aéreas de Mitracarpus frigidus. O isolamento de alcaloides foi realizado por meio de extração ácido-base e cromatografia em coluna com Sephadex LH-20 como fase estacionária. A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo para determinação da concentração inibitório mínima (CIM) e também por parâmetros quantitativos antimicrobianos (atividade total, percentual de atividade e índice de susceptibilidade microbiano) contra nove linhagens de microrganismos: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Candida albicans e Cryptococcus neoformans. A citotoxicidade foi testada frente a Artemia salina e duas linhagens de células leucêmicas, HL60 e Jurkart. A fração mais rica em alcaloides apresentou atividade expressiva para S. aureus, S. typhimurium, B. cereus, P. aeruginosa, S. sonnei e C. neoforman com CIM abaixo de 0,100 mg/mL. As amostras não apresentaram efeito citotóxico frente a A. salina e em relação as linhagens de células tumorais, somente as frações mais ricas em alcaloides apresentaram uma moderada atividade com cerca 50 e 35% de diminuição da viabilidade celular para HL60 e Jurkart, respectivamente. Os resultados apresentados abrem perspectivas para o futuro isolamento, purificação e identificação de substâncias bioativas de M. frigidus que possam ser utilizadas, principalmente no tratamento de infecções microbianas.

Referências

Bonjar, G. H. S. (2004). New approaches in screening for antibacterial in plants. Asian Journal of Plant Science, 3, 55-60.

Chen, C.; Hu, J., Zeng, P.; Pan, F., Yaseen, M., Xu, H. & Lu, J. R. (2014). Molecular mechanisms of anticancer action and cell selectivity of short a-helical peptides. Biomaterials, 35, 1552-1561.

CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute (2010). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Twenty first informational supplement. CLSI Document M100-S21.

CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute (2017). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. (4th ed.), CLSI Document M27.

Cordell, G. A., Quinn-Beattie, M. L. & Farnsworth, N. R. (2001). The potential of alkaloids in drug discovery. Phytotherapy Research, 15, 183-205.

Eloff, J. N. (2004). Quantifying the bioactivity of plant extracts during screening and bioassay-guided fractionation. Phytomedicine, 11, 370-371.

Fabri, R. L., Nogueira, M. S., Braga, F. G., Coimbra, E. S. & SCIO, E. (2009). Mitracarpus frigidus aerial parts exhibited potent antimicrobial, antileishmaninal, and antioxidant effects. Bioresource Technology, 100, 428-433.

Gbaguidi, F., Accrombessi, G., Moudachirou, M. & Quetin-Leclercq, J. (2005). HPLC quantification of two isomeric triterpenic acids isolated from Mitracarpus scaber and antimicrobial activity on Dermatophilus congolensis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 39, 990-995.

Global Burden of Disease Cancer Collaboration (2017). Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability adjusted life-years for 32 cancer groups, 1990 to 2015: A systematic analysis for the global burden of disease study. JAMA Oncology, 3(4), 524-548.

Guven, K., Mutlu, M. B. & Avci, O. (2005). Incidence and characterization of Bacillus cereus in meat and meat products consumed in Turkey. Journal of Food Safety, 26, 30-40.

Martins, D. & Nunez, C. V. (2015). Secondary metabolites from Rubiaceae species. Molecules, 20, 13422-13495.

Matos, F. J. A. (1997). Introdução à fitoquímica experimental. (2. ed.). Fortaleza: Edições UFC. 141p.

Monks, A., Scudiero, D., Skehan, P., Shoemaker, R., Paull, K., Vistica, D., Hose, C., Langley, J., Cronise, P. & Vaigro-Wolff, A. (1991). Feasibility of a high-flux anticancer drug screen using a diverse panel of cultured human tumor cell lines. Journal of National Cancer Institute, 83 (11), 757-766.

Mossman, T. (1983). Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: apllication for proliferation in citotoxicity. Journal of Immunological Methods, 65, 55-63.

Nok, A. J. (2002). Azaanthraquinone inhibits respiration and in vitro growth of long slender bloodstream forms of Trypanosoma congolense. Cell Biochemistry and Function, 20, 205-212.

Okunade, A. L., Clark, A. M., Hufford, C. D. & Oguntimein, B. O. (1999). Azaanthraquinone; An antimicrobial alkaloid from Mitracarpus scaber. Planta Medica, 65, 447-448.

Pereira, Z. V., Carvalho-Okano, R. M. & Garcia, F. C. P. (2006) Rubiaceae Juss. da Reserva Florestal Mata de Paraíso, Viçosa, MG, Brasil. Acta Botanica Brasilica, 20, 207–224.

Rajabi, S., Ramazani, A., Hamidi, M. & Naji, T. (2015) Artemia salina as a model organism in toxicity assessment of nanoparticles. Journal of Pharmaceutical Sciences, 23(20), 1-6.

Rosales, P. F., Bordin, G. S., Gower, A. E.& Moura, S. (2020) Indole alkaloids: 2012 until now, highlighting the new chemical structures and biological activities. Fitoterapia, 143, 104558.

Simões, C. M. O., Schenkel, E. P., Gosmann, G., Mello, J. C. P., Mentz, L. A. & Petrovick, P. (2011). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6 ed. Editora da UFSC, 765-791.

Soberon, J. R., Sgariglia, M. A. & Sampietro, D. A. (2007). Antibacterial activity of plants extracts from northwestern Argentina. Journal of Applied Microbiology, 102(6), 1450-1461.

Stott, K. E., Loyse, A., Jarvis, J. N., Alufandika, M., Harrison, T. S., Mwandumba, H. C., Day, J. N., Lalloo, D. G., Bicanic, T., Perfect, J. R. & Hope, W. (2021). Cryptococcal meningoencephalitis: time for action. The Lancet. Infectious Diseases, S1473-3099(20), 30771-30774.

Downloads

Publicado

25/08/2021

Como Citar

SOUZA, T. de F. .; CAMPOS, L. M. .; LEMOS, A. S. de O. .; DINIZ, I. O. M. .; PAULA, P. de L. .; ARAUJO, M. G. de F. .; CHEDIER, L. M. .; FABRI, R. L. . Avaliação das atividades antimicrobiana e citotóxica de frações ricas em alcaloides obtidas das partes aéreas de Mitracarpus frigidus (Rubiaceae). Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 11, p. e148101119541, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i11.19541. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19541. Acesso em: 17 jul. 2024.

Edição

Seção

Ciências Agrárias e Biológicas