Análise das atividades farmacológicas da Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i2.22891

Palavras-chave:

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose; Handroanthus albus; Tabebuia serratifolia; Atividade farmacológica; Lapachol.

Resumo

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose, (sin. Handroanthus albus; sin. Tabebuia serratifolia), conhecida popularmente como ipê-amarelo, pertence à família Bignoniaceae. Plantas dessa família, possuem diversas atividades farmacológicas descritas na literatura, as quais ocorrem devido à presença de metabólitos secundários como, por exemplo, o lapachol, que induz o estresse oxidativo em células e pode ser eficaz contra parasitas intracelulares obrigatórios e células de câncer. O objetivo do artigo foi analisar as propriedades farmacológicas presentes nos compostos químicos isolados de diferentes partes da H. serratifolius (Vahl) S.Grose, (sin. H. albus; sin. T. serratifolia). O estudo trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, realizada nas bases de dados Science Direct, Google Scholar, Embase, MEDLINE via PubMed, Web of Science e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), a partir de trabalhos publicados nos últimos seis anos, nos idiomas português e inglês, que tenham abordado na íntegra o tema em pesquisa. Observou-se nos estudos analisados que as espécies de ipê amarelo possuem atividades antibacteriana, antinociceptiva, antifúngica, antinflámatória, antiparasitária, citotóxica, antileishmanicida, e que essas atividades podem ser encontradas em extratos de folhas e no caule. Além disso, o lapachol mostrou-se responsável por algumas dessas propriedades farmacológicas. Portanto, pode-se concluir que a Handroanthus serratifolius é uma fonte potencial para pesquisas e desenvolvimento de novas substâncias com diferentes aplicabilidades farmacológicas.

Referências

Almeida, K. L., Silva, L. P., Silva, G. A., Neto, C. D. M. S., & Prado, R. S. (2015). Atividade inibitória de Handroanthus serratifolius (Bignoniaceae) sobre Candida albicans. Revista Eletrônica da Faculdade de Ceres, 4(2).

Amâncio, E. A. M. (2019). Estudo fitoquímico de extratos etanólicos de espécies do gênero Jacaranda (Bignoniaceae) ocorrentes no Estado de Minas Gerais e avaliação da atividade citotóxica.

Barcelos, I. B., Bulian, A. L., Calazans, R. R. D. S. P., Degen, N. A., Alves, L. D. O., Sobral, F. D. O. S., & Salvi, J. D. O. (2017). Análise fitoquímica e das atividades citotóxica, antioxidante, e antibacteriana das flores de Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholson. Revista Fitos, 11(1), 1-118.

Brandão, G. C., Missias, F. C. R., Arantes, L. M., Soares, L. F., Roy, K. K., Doerksen, R. J., & Pereira, G. R. (2018). Antimalarial naphthoquinones. Synthesis via click chemistry, in vitro activity, docking to PfDHODH and SAR of lapachol-based compounds. European journal of medicinal chemistry, 145, 191-205.

Buranrat, B., Noiwetch, S., Suksar, T., & Ta-ut, A. (2020). Inibition of cell proliferation and migration by Oroxylum indicum extracts on breast cancer cells via Rac1 modulation. J Pharm Anal, 10(2): 187-193.

Carlotto, J., de Almeida Veiga, A., de Souza, L. M, & Cipriani, T. R. (2020). Polysaccharide fractions from Handroanthus heptaphyllus and Handroanthus albus barks: Structural characterization and cytotox.ic activity. International Journal of Biological Macromolecules, 165, 849-856.

Costa, E. V. S. (2018). Avaliação da atividade esquistossomicida do lapachol e análogos.

Costa, E. V. S., Brígido, H. P. C., Coelho-Ferreira, M. R., Brandão, G. C., & Dolabela, M. F. (2017). Antileishmanial Activity of Handroanthus serratifolius (Vahl) S. Grose (Bignoniaceae). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2017.

Calixto, J. B. (2005). Twenty-five years of research on medicinal plants in Latin America: A personal view. J. Ethnopharmacol. 100:131–134. 10.1016/j.jep.2005.06.004.

Da Costa, J. C. F., & Hoscheid, J. (2018). Perfil fitoquímico e avaliação da atividade antimicrobiana de extratos aquoso e etanólico de folhas de Cecropia pachystachya. Revista Fitos, 12(2), 175-185.

Da Silva, M. N., & Ferreira, V. F. M.C.B.V. (2003). Um panorama atual da química e da farmacologia de naftoquinonas, com ênfase na β-lapachona e derivados. Química Nova, 26(3), 407-416.

de Carvalho, C. A., de Oliveira, T. G., Vasconcelos, R., Manfré, R., de Freitas Andrade, D. C., da Matta, S. L. P., & da Rosa, M. B. (2007). Estudo fitoquímico de Tynnanthus fasciculatus–Bignoniaceae. 47° Congresso Brasileiro de Olericultura, Porto Seguro. Anais do Congresso Brasileiro de Olericultura, 25: 1-176.

de Melo, L. E. S., Cruz, K. S., Lima, P. I., Soares, C. C. D. N., de Souza, J. V. B., de Melo Marcelino, B. M., & da Paz Lima, M (2019). Antifungal and Antiplasmodial Activity of Isolated Compounds from Handroanthus serratifolius (Vahl) S. Grose Sawdusts. Int. J. Adv. Res. Sci. Eng. Technol., 6.

Dixon, RA, (2001). Natural products and plant disease resistance. Nature, 411(6839), 843-847.

Franco Ospina, L. A., Castro Guerrero, J. P., Ocampo Buendía, Y. C., Pájaro Bolívar, I. B., & Díaz Castillo, F. (2013). Actividad antiinflamatoria, antioxidante y antibacteriana de dos especies del género Tabebuia. Revista Cubana de Plantas Medicinales, 18(1), 34-46.

Filardi, F. L. R., de Barros F., Baumgratz J. F. A., Bicudo, C. E. M., Cavalcanti, T. B., Coelho, M. A. N., Costa, A. F., Costa, D. P., Goldenberg, R., Labiak, P. H., et al. Brazilian Flora 2020: Innovation and collaboration to meet Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) Rodriguésia. 69:1513–1527.

Fiorito, S., Epifano, F., Bruyère, C., Mathieu, V., Kiss, R. S. (2014). Genovese Growth inhibitory activity for cancer cell lines of lapachol and its natural and semi-synthetic derivatives Bioorg. Med. Chem. Lett., 24, 454-457.

Joly, C., Haddad, C., Verdade, L., Oliveira, M., Bolzani, V., & Berlinck, R. (2011). Diagnóstico da pesquisa em biodiversidade no Brasil. Rev. USP. 89:114–133. 10.11606/issn.2316-9036.v0i89p114-133.

Joshi, S. V., Vyas, B. A., Shah, P. D., Shah, D. R., Shah, S. A., & Gandhi, T. R. (2011). Protective effect of aqueous extract of Oroxylum indicum Linn (root bark) against DNNSB-induced colitis in rats. Indian J. Pharmacol. 43(6): 656-661.

Lohmann, L. G. (2015). Handroanthus in Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. <http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB117466>.

Lucchese, A. M., & Vale, A. E. (2006). Plantas da Caatinga: Perfil Botânico, Fitoquímica e Atividade Biológica. Associação Plantas do Nordeste, 4.

Maria-Ferreira, D, Carlotto, J, Dallazen, J. L., da Luz, B. B., de Souza, L. M., de Paula Werner, M. F., & Cipriani, T. R. (2020). A polysaccharide fraction from Handroanthus albus (yellow ipê) leaves with antinociceptive and anti-inflammatory activities. International Journal of Biological Macromolecules, 159, 1004-1012.

Morais, M. G., de Oliveira Junior, A. S., Aguiar, E. L. C. C., Ferreira, M. V. G., Martins, M. F., de Fátima Oliveira, P. P., & dos Santos Lima, L. A. R. (2020). Triagem fitoquímica e avaliação da atividade antibacteriana das flores de Handroanthus impetiginosus. Biodiversidade, 19.

Mohan, S, Thiagarajan, K, Sundaramoorthy, B, Gurung, V, Barpande, M, Shilpi, A, & Chandrasekaran, R (2016). Alleviation og 4-nitroquinoline 1-oxide induced oxidative strees by Oroxylum indicum (L.) leaf extract in albino Wistar rats. BMC Complemente Altern Med. 16:229.

Moharram, F. A., & Marzouk, M. S. A. (2007). A novel phenylethanoid dimer and flavonoids from Jacaranda mimosifolia, Z. Naturforsch B. 62, 1213-1220.

Parrilha, GL (2012). Complexos metálicos de hidrazonas, tiossemicarbazonas e lapachol: atividade farmacológica e avaliação de relações estrutura-atividade.

Reis, A. C. C., Silva, B. M., Moura, H. M. M., Pereira, G. R., & Brandão, G. C. (2020). Anti-Zika virus activity and Chemical characterization by ultra-high performance liquid chromatography (UPLC-DAD-UV-MS) of etanol extracts in Tecoma species. BMC Complement Med Ther, 20, 246. https://doi.org/10.1186/s12906-020-03040-0.

Rocha, K. B. F., Oliveira, C. N., Azevedo, I. M., Macedo, R., & Medeiros, A. C. (2019). Effect of Arrabidaea chica extract against chemically induced breast cancer in animal model. Act Cir Bras, 30(10): 201901001.

Rocha, C. Q., Vilela, F. C., Cavalcante, G. P., Santa-Cecilia, F. V., Santos-e-Silva, L., dos Santos, M. H., & Giusti-Paiva, A. (2011). Anti-inflammatory and antinociceptive effects of Arrabidaea brachypoda (DC.) Bureau roots. J. Ethnopharmacol, 133:396–401. 10.1016/j.jep.2010.10.009.

Rocha, K. B. F., Oliveira, C. N., Azevedo, I. M., Macedo, R., & Medeiros, A. C. (2019). Effect of Arrabidaea chica extract against chemically induced breast cancer in animal model. Act Cir Bras, 30(10): 201901001.

Serra, M. B., Rocha, W. A., Rocha, C., Furtado, P. G. R., Borges, A. C. R., Silva, S. N., Tangerina, M. M. P., Nascimento, J. R., Vilegas, W., Alves, A. C., Barbeiro, DF, Souza, HP, Abreu, IC, Borges, MOR (2020). Chemical characterization and wound healing property of Jacaranda decurrens Cham. (Bignoniaceae): An experimental study based on molecular mechanisms. Evid Based Complement Alternat. Med, 4749712.

Sichaem, J., Kaennakam, S., Siripong, P, & Tip-pyang, S. (2012). Tabebuialdehydes A-C, cyclopentene dialdehyde derivatives from the roots of Tabebuia rosea. Fitoterapia, 83, pp. 1456-1459.

Zhang, L., Hasegawa, I., & Ohta, T. (2016). Anti-inflammatory cyclopentene derivatives from the inner bark of Tabebuia avellanedae. Fitoterapia, 109, pp. 217-223

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Publicado

18/01/2022

Como Citar

MACÊDO, F. A. de A. .; COÊLHO, M. L. .; RIBEIRO, M. C. .; BARROS, E. D. S. .; GOMES, J. P. da S. .; BATISTA, C. L. .; LIMA, L. K. F. .; SOUSA, R. P. de . Análise das atividades farmacológicas da Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 2, p. e5611222891, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i2.22891. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22891. Acesso em: 17 jul. 2024.

Edição

Seção

Ciências da Saúde