Óleos essenciais de populações de Eplingiella fruticosa: análise química e atividades antioxidante e citotóxica

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i16.23723

Palavras-chave:

Composição química; Eplingiella fruticosa; Atividades biológicas.

Resumo

Este estudo investiga as variações nos perfis químicos e atividades biológicas (antioxidante e citotoxicidade) de Eplingiella fruticosa do Estado de Sergipe, uma espécie endêmica da região nordeste do Brasil. Os óleos essenciais de seis populações foram extraídos por hidrodestilação e analisados por CG/EM-DIC. Com os dados dos constituintes dos óleos essenciais foi realizada uma análise de agrupamento, e posteriormente, foi construída uma matriz de dissimilaridade, baseada nas distâncias euclidiana, e um dendograma, através do método de agrupamento de Ward. A atividade antioxidante dos óleos essenciais foi testada por diferentes ensaios (DPPH, ABTS, β-caroteno e FRAP) e a atividade citotóxica foi feita pelo ensaio SRB. Os compostos encontrados em maiores quantidades foram: α-pineno, β-pineno, 1,8-cineol, cânfora, borneol, δ-elemeno, α-cubebeno, α-ylangeno, (E)-cariofileno, germacreno D, biciclogermacreno, trans-calameneno, espatulenol, óxido de cariofileno e viridiflorol. Esses compostos definiram a formação de dois grupos. O primeiro grupo foi constituído pelas populações de São Cristóvão, Itaporanga, Japaratuba e Malhada dos Bois e caracterizou-se pela presença do monoterpeno cânfora (8,39-11,27%) como composto de maior teor em relação aos demais municípios. O segundo grupo foi constituído pelas populações de Moita Bonita e Pirambu e se caracterizou pela presença majoritária do sesquiterpeno biciclogermacreno (7,45% e 10,98%).  As plantas apresentaram efeitos fracos em termos de atividade antioxidante, porém o óleo essencial mostrou toxicidade significativa para as linhagens A549 (51,00% da viabilidade celular) na população de Japaratuba e B16F10 (64,94,6% da viabilidade celular) em Malhada dos Bois. As observações deste estudo podem abrir caminho para otimizar o uso das populações de E. fruticosa em relação às suas propriedades citotóxicas.

Biografia do Autor

Jéssika Andreza Oliveira Pinto, Universidade Federal de Sergipe

Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Biodiversidade

Anne Karoline de Souza Oliveira, Universidade Federal de Sergipe

Departamento de Nutrição

Edmilson Willian Propheta dos Santos, Universidade Federal de Sergipe

Departamento de Morfologia

Ana Mara de Oliveira e Silva, Universidade Federal de Sergipe

Departamento de Nutrição

Maria de Fátima Arrigoni-Blank, Universidade Federal de Sergipe

Programa de Pós-Graduação em Agricultura e Biodiversidade

Referências

Adams, R. P. (2017). Identification of essential oils components by gas chromatography/quadrupole mass spectrometry. Allured Publishing Cooperation, Illinois, USA.

Amorati, R., Foti, M.C., Valgimigli, L. (2013). Antioxidant activity of essential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61(46), 10835-10847.

Anulika, N. P., Inácio, E.O., Raymond, E. S., Osasere, O.I., Abiola, A.H. (2016). The chemistry of natural product: Plant secondary metabolites. International Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research, 4(8), 1-8.

Beserra-Filho, J. I. A, Macêdo, A. M., Leão, A. H. F. F., Bispo, J. M. M., Santos, J. R., Oliveira-Melo, A. J., Menezes, P. P., Duarte, M. C., Araújo, A. A. S., Silva, R.H., Quintans-Júnior, L.J., Ribeiro, A.M. (2019). Eplingiella fruticosa leaf essential oil complexed with β-cyclodextrin produces a superior neuroprotective and behavioral profile in a mice model of Parkinson's disease. Food and Chemical Toxicology, 124, 17-29.

Brand-Williams, W., Cuvilier, M.E., Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensmittel-Wissenschaft Technologie, 28(1), 25-30.

Bray, F., Ren, J. S., Masuyer, E., Ferlay, J. (2013). Global estimates of cancer prevalence for 27 sites in the adult population in 2008. International Journal of Cancer, 132(5), 1133-1145.

Chaturvedi, T., Kumar, A., Kumar, A., Verma, R.S., Padalia, R.C., Sundaresan, V., Chauhan, A., Saikia, D., Singh, V.R., Venkatesha, K.T. (2018). Chemical composition, genetic diversity, antibacterial, antifungal and antioxidant activities of camphor-basil (Ocimum kilimandscharicum Guerke). Industrial Crops and Products, 118, 246-258.

Coté, H., Boucher, M. A., Pichette, A., Legault, J. (2017). Anti-inflammatory, antioxidant, antibiotic, and cytotoxic activities of Tanacetum vulgare L. essential oil and its constituents. Medicines, 4(2), 34.

Couto, H. G. S. A., Blank, A. F., Silva, A. M. D. O., Nogueira, P. C. L., Arrigoni-Blank, M. F., Nizio, D. A. C., Pinto, J. A. O. (2019). Essential oils of basil chemotypes: major compounds, binary mixtures, and antioxidant activity. Food Chemistry, 293, 446-454.

Dhifi, W., Bellili, S., Jazi, S., Bahloul, N., Mnif, W. (2016). Essential oils’ chemical characterization and investigation of some biological activities: A critical review. Medicines, 3(4), 25.

Ehlert, P. A. D., Blank, A. F., Arrigoni-Blank, M. F., Paula, J. W. A., Campos, D. A., Alviano, C. S. (2006). Tempo de hidrodestilação na extração de óleo essencial de sete espécies de plantas medicinais. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 8(2), 79-80.

El Yaagoubi, M., Ortiz, S., Mechqoq, H., Cavaleiro, C., Lecsö‐Bornet, M., Rodrigues, M.J., Custódioe, L., El Mousadika, A., Grougnet, R., El Aouada, N., Msanda, F., Kritsanida, M. (2021). Chemical composition, antibacterial screening and cytotoxic activity of Chiliadenus antiatlanticus (Asteraceae) essential oil. Chemistry & Biodiversity, 18(6), 2100115.

Ferreira, D. F. (2011). Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e agrotecnologia, 35, 1039-1042.

Franco, C. R. P., Antoniolli, Â. R., Guimarães, A. G., Andrade, D. M., Jesus, H. C. R., Alves, P. B., Bannet, L. E ., Patrus, A. H., Azevedo, E. G., Queiroz, D. B., Quintans, L. J. (2011). Bioassay-guided evaluation of antinociceptive properties and chemical variability of the essential oil of Hyptis fruticosa. Phytotherapy Research, 25(11), 1693-1699.

Guenther, E. (1972). The essential oils: volume three – individual essential oils of the plant families Rutaceae and Labiatae. Malabar: Krieger. 777p.

Harley, R. M., Pastore, J. (2012). A generic revision and new combinations in the Hyptidinae (Lamiaceae), based on molecular and morphological evidence. Phytotaxa, 58(1), 1-55.

Kasinski, A. L., Kelnar, K., Stahlhut, C., Orellana, E., Zhao, J., Shimer, E., Dysart, S., Chen, X., Bader, A. G., Slack, F. J. (2015). A combinatorial microRNA therapeutics approach to suppressing non-small cell lung cancer. Oncogene, 34(27), 3547-3555.

Kaushik, A. K., Ralph, J.D. (2018). Applications of metabolomics to study cancer metabolism. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Reviews on Cancer, 1870(1), 2-14.

Jamshidi-Kia, F., Lorigooini, Z., Amini-Khoei, H. (2018). Medicinal plants: past history and future perspective. Journal of herbmed pharmacology, 2018(1), 1-7.

Jemli, M. E., Kamal, R., Marmouzi, I., Zerrouki, A., Cherrah, Y., Alaoui, K. (2016). Radical-scavenging activity and ferric reducing ability of Juniperus thurifera (L.), J. oxycedrus (L.), J. phoenicea (L.) and Tetraclinis articulata (L.). Advances in pharmacological sciences, 2016, 1-6.

Leporini, M., Bonesi, M., Loizzo, M.R., Passalacqua, N.G., Tundis, R. (2020). The essential oil of Salvia rosmarinus Spenn. from Italy as a source of health-promoting compounds: Chemical profile and antioxidant and cholinesterase inhibitory activity. Plants, 9(6) 798.

Mesquita, L. S. S. D., Luz, T. R. S. A., Mesquita, J. W. C. D., Coutinho, D. F., Amaral, F. M. M. D., Ribeiro, M. N. D. S., Malik, S. (2019). Exploring the anticancer properties of essential oils from family Lamiaceae. Food Reviews International, 35(2), 105-131.

Miguel, M. G. (2010). Antioxidant and anti-inflammatory activities of essential oils: a short review. Molecules, 15(12), 9252-9287.

Miller, H. E. (1971). A simplified method for the evaluation of antioxidants. Journal of the American Oil Chemists' Society, 48(2), 91.

Nieto, G. (2017). Biological activities of three essential oils of the Lamiaceae family. Medicines, 2017(3), 63.

Oliveira, E. A., Oliveira, L. M., Lordelo, M. S., Sales, R. P. (2021). Ecogeographic studies on Eplingiella fruticosa (Salzm. Ex Benth. Harley& J.F.B. Pastore: A medicinal species of the semiarid region of Brazil. Research, Society and Development, 10(4), e37610413963.

Oliveira Melo, A.J., Heimarth, L., dos Santos Carvalho, A. M., Quintans, J. D. S. S., Serafini, M. R., de Souza Araújo, A. A., Alves, P. B., Ribeiro, A. M., Shanmugam, S., Quintans-Júnior, L. J., Duarte., M. C. (2020). Eplingiella fruticosa (Lamiaceae) essential oil complexed with β-cyclodextrin improves its anti-hyperalgesic effect in a chronic widespread non-inflammatory muscle pain animal model. Food and Chemical Toxicology, 135, 110940.

Orellana, E., Kasinski, A. (2016). Sulforhodamine B (SRB) assay in cell culture to investigate cell proliferation. Bio-Protocol, 2016(21), e1984.

Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M., Rice-Evans, C. (1999). Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free radical biology and medicine, 26(9-10), 1231-1237.

Sharifi-Rad, J., Sureda, A., Tenore, G. C., Daglia, M., Sharifi-Rad, M., Valussi, M., Tundis, R., Sharifi-Rad, M., Loizzo, M. R., Ademiluyi, A. O., Sharifi-Rad, R., Ayatollahi, S.A., Sharifi-Rad, R. (2017). Biological activities of essential oils: From plant chemoecology to traditional healing systems. Molecules, 22(1), 70.

Silva, D. C., Diniz, L. E. C., Blank, A. F., Nizio, D. A. C., Pinto, J. A. O., Pereira, K. L. G., Arrigoni-Blank, M. F. (2017). Assessment of genetic diversity of a native population of Eplingiella fruticosa: a plant with therapeutic potential. Genetics and Molecular Research, 16, 1-10.

Silva, D. C., Blank, A. F., Nizio, D. A. C., Sampaio, T. S., Nogueira, P. C. L., Arrigoni-Blank, M. F. (2018). Chemical diversity of essential oils from native populations of Eplingiella fruticosa. Crop Breeding and Applied Biotechnology,18, 205-214.

Singhal, M., Paul, A., Singh, H. P. (2014). Synthesis and reducing power assay of methyl semicarbazone derivates. Journal of Saudi Chemical Society, 18(2), 121-127.

Sivakumar, T., Balasubramanian, S. (2020). A review on some folk medicinal plants and their common uses. Research Biotica, 2(4), 131-134.

Sousa, E.O., Rocha, J.B., Barros, L.M., Barros, A.R., Costa, J.G. (2013). Phytochemical characterization and in vitro antioxidant properties of Lantana camara L. and Lantana montevidensis Briq. Industrial Crops and Products, 43, 517-522.

Tariq, A., Sadia, S., Pan, K., Ullah, I., Mussarat, S., Sun, F., Abiodun, O., Batbaatar, A., Li, Z., Song, D., Xiong, Q., Ullah, R., Khan, S., Basnet, B., Kumar, B., Islam, R., Adnan, M. (2017). A systematic review on ethnomedicines of anti‐cancer plants. Phytotherapy Research, 31(2), 202-264.

Uritu, C. M., Miha, C. T., Stanciu, G. D., Dodi, G., Alexa-Stratulat, T., Luca, A., Leon-Constantin, M. M., Stefanescu, R., Bild, V., Melnic, S., Tamba, B. I. (2018). Medicinal plants of the family Lamiaceae in pain therapy: A review. Pain Research and Management, 44p.

Van Den Dool, H., Kratz, P. D. (1963). A generalization of the retention index system including linear temperature programmed gas-liquid partition chromatography. Journal of Chromatography A, 11, 463-471.

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Publicado

13/12/2021

Como Citar

PINTO, J. A. O. .; OLIVEIRA, A. K. de S.; SANTOS, E. W. P. dos .; SILVA, A. M. de O. e .; BLANK, A. F.; CORRÊA, C. B. .; NOGUEIRA, P. C. L.; ARRIGONI-BLANK, M. de F. Óleos essenciais de populações de Eplingiella fruticosa: análise química e atividades antioxidante e citotóxica . Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 16, p. e341101623723, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.23723. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23723. Acesso em: 17 jul. 2024.

Edição

Seção

Ciências Agrárias e Biológicas