Estudo do efeito modulador do óleo de chia (Salvia hispanica L.) associada benzo(a)pireno e cloridrato de doxorrubicina

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27254

Palavras-chave:

Antioxidante; Mutação; Efeito antigenotóxico; Drosophila melanogaster; Teste de Mutação Somática e Recombinação.

Resumo

Chia (Salvia hispanica L.) é uma planta mexicana pertencente à família  Lamiaceae, representando uma das quatro principais sementes cultivadas por povos pré-colombianos, principalmente os Astecas que a usaram como um medicamento e componente nutricional. Atualmente, foi redescoberta, elas são ricas em ácidos graxos poli-insaturados, com atividade antioxidante e compostos essenciais para a manutenção do organismo. Vários benefícios são atribuídos a essa planta, incluindo a redução de problemas cardiovasculares, psoríase, depressão, Alzheimer, diabetes, artrite e câncer. Considerando o uso generalizado de óleo de chia (OC) na sociedade atual, justificou-se a investigar o efeito modulador deste óleo quando combinado com benzo(a)pireno e cloridrato de doxorubicina, utilizando o SMART (Teste de Mutação Somática e Recombinação), um teste capaz de detectar atividades de mutação e recombinação somática, com perda de heterozigose, que pode ser observada nas formas de diferentes tricomas presentes nas asas da Drosophila melanogaster. Os resultados obtidos indicaram que o óleo de Chia reduziu as frequências de mutações ocasionadas pelo benzo(a)pireno (BaP) e cloridrato de doxorrubicina (DRX), apresentando assim efeito antigenotóxico.

Referências

Abraham, S. K. (1994). Antigen toxicity of coffee in the Drosophila assay for somatic mutation and recombination. Mutagenesis, 9(4),383-386.

Anter, J., Sánchez C. J., Hamss, R., Molina, R. M., Serrano, M. A., Analla, M. & Morag, A. Á. (2010). Modulation of genotoxicity by extra-virgin olive oil and some of its distinctive components assessed by use of the Drosophila wing-spot test. Mutation Research, (2),137-142.

Ayerza, R. & Coates, W. (2005). Chia: Rediscovering a Forgottens Crop of the Aztecs. The University of Arizona Press, Tucson, 197. – 13: 978-0816524884.

Barros, L.; Cruz, T.; Baptista, P.; Estevinho, L. M. & Ferreira, I. C. F. R. (2008). Wild and Commercial Mushrooms as Souce of Nutrients and Nutraceuticals. Food and Chemical Toxicology, 46(8), 2742-2747.

Cahill, J. P. , (2003). Etnobotânica de chia, Salvia hispanica l. (Lamiaceae). Economic Botany, 57(4), 604-618.

Chiucheta, S. J. R. & Castro-Prado, M. A. (2002). Doxorubicin and Etoposídeo induce somatic recombination in diploid cells of Aspergillus nidulans. Brazilian Journal of Microbiology, 33,255-259.

Coelho, M. S. & Salas-Mellado, M. M. (2014). Chemical Characterization of Chia (Salvia hispanica L.) for Use in Food Products. Journal of Food and Nutrition Research, 2(5),263-269.

Ramos, T. C. P. M., de Souza E. F., Santos, M. N., Fiorucci, A. R., Cardoso, A. L. & da Silva, M. S. (2019). Avaliação do potencial antioxidante e composição química de blends de óleo de girassol (Helianthus annuus L.) com óleo de coco (Cocos nucifera L.). Orbital: The Electronic Journal of Chemistry, 11(4), 246-253.

Dröge, W. Free radicals in the physiological control of the cell function. (2002). Physiological Reviews, 82(1),47-95.

Dubois, V., Breton, S., Linder, M., Fanni, J. & Parmentier, M. (2007). Fatty acid profiles of vegetable oil swith regard to their nutritional potential. European Journal of Lipid Science Technology, 109:710-732.

Follain, G., Mercier, L.; Osmani, N.; Harlepp, S. & Goetz, J. G. (2016). Seeing is believing: multi-scale Spatio-temporal imaging towards in vivo cell biology. Journal of Cell Science p. jcs. 189001, 2016. Disponível em: < http://jcs.biologists.org/content/130/1/23 >, Acesso em: 05 dez. 2021.

Fragiorge, E. J., Spanó, M. A. & Antunes, L. M. G. (2007). Modulatory effects of the antioxidant ascorbic acid on the direct genotoxicity of doxorubicin in somatic cells of Drosophila melanogaster. Genetics and Molecular, 30(2), 449-455.

Frei, H. & Würgler, F. E. (1988). Statistical Methods to decide wether mutagenicity teste data from Drosophila assays indicate a positive, negative or inconclusive result. Mutation Research, 203(4),297-30.

Gazi, I. L., Liberopoulos, E. N., Saougos, V. G. & Elisaf, M. (2006). Beneficial effects of Omega-3 fatty acids: The current evidence. Journal of Cardiology, 47:223-231.

Graf, U.; Würgler, F. E., Kats, A. J., Frei, H., Juon, H., Hall, C. B. E. & Kale, P. G. (1983). Somatic mutation and recombination test in Drosophila melanogaster. Environmental Mutagenesis, 6(2),153-188.

Graf, U. & Van Schaik, N. (1992). Improved high bioactivation cross for the wing Somatic and Recombination Test in Drosofila melanogaster. Mutation Research, 271(1),59-71, 1992.

Guo, Xiao-fei, Tong, Wen-fen., Ruan, Y., Sinclair, A. J. & Li, D. ( 2020). Metabolismo diferente de EPA, DPA e DHA em humanos: um estudo cruzado duplo -cego. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 158, 102033.

INCA - Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva. (2019). ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer . 5. ed. rev. atual. ampl. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document/livro-abc-5-edicao_1.pdf>, Acesso em 26 jun. 2021.

Ixtaina, V. Y., Martínez, M. L., Spotorno, V., Mateo, C. M., Maestri, D. M. & Diehl, B. W. K. (2011). Characterization of Chia Seed Oils Obtained by Pressing and Solvent Extraction. Journal of Food Composition Analysis, 24(2), 166-174.

Kastenbaum, M. A & Bowman, K. O. Tables for determining the statistical significance of mutation frequencies. Mutation Research, 9,527-549.

Kelkel, M., Jacob, C., Dicato, M. & Diederich, M. (2010). Potential of the dietary antioxidants resveratrol and curcumin in prevention and treatment of hematologic malignancies. Molecules, 15(10),7035-7074.

Kwok, J. C. & Richardson, D. R. (2003). Anthracyclines Induce Accumulation of Iron in Ferritin in Myocardial and Neoplastic Cells: Inhibition of the Ferritin Iron Mobilization Pathway. Molecular Pharmacology, 63(4),849-861.

Ling, H., Kulasiri, D. & Samarasinghe, S. (2010). Robustness of G1/S checkpoint pathways in cell cycle regulation based on probability of DNA-damaged cells passing as healthy cells. Biosystems, 101(3), 213-221.

Marcinek, K. & Krejpcio, Z. (2017). Sementes de chia (Salvia hispanica): propriedades promotoras da saúde e aplicações terapêuticas – uma revisão. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 68(2):123-129.

Marineli, R. S., Lenquiste, S. A., Moraes, E. A. & Marostica Jr, M. R. (2015a). Antioxidant potential of dietary chia seed and oil (Salvia hispanica L.) in diet-induced obese rats. Food research Internacional, 76(3),666-674.

Marineli, R. S., Moura, C. S., Moraes, E. A., Lenquiste, S. A., Lollo, P. C. B., Morato, P. N., Farfan, J. A. & Maróstica Jr, M. R. (2015b). Chia (Salvia hispanica L.) enhances HSP, PGC-1α expressions and improves glucose tolerance in diet-induced obese rats. Nutrition, 31(5),740-748.

Mathew, J. & Thoppil, J. E. (2012). Investigation of the antimutagenic activity of three Salvia extracts. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4(3),225-230.

Melo, D., Machado, T. B. & Oliveira, M. B. P. (2019).Chia seeds: an ancient grain trending in modern human diets. Food & function, 10(6), 3068-3089.

Minotti, G., Menna, P., Salvatorelli, E., Cairo, G. & Gianni, L. (2004). Anthracyclines: Molecular advances and pharmacologic developments in antitumor activity and cardiotoxicity. Pharmacological Reviews, 56(2),185-229.

Naspinski, C., Gu, X., Zhou, G. D., Talcott, M. S. U., Donnelly, K. C. & Tian, Y. (2008). Pregnane x receptor protects HepG2 cells from BaP-induced DNA damage. Toxicological Sciences, 104(1),67-73.

Pierron, G. (2015). The basis for Molecular Genetics in Cancer. In: (Ed.). Pan-cancer Integrative Molecular Portrait Towards a New Paradigm in Precision Medicine: Springer,15-30.

Sánchez, P., Llorente, M. T. & Castanõ, A. (2000). Flow cytometric detection of micronuclei and cell cycle alterations in fish-derived cells after exposure to three model genotoxic agents: mitomycin C, vincristine sulfate and benzo (a) pyrene. Mutation Research, (1),113-122.

Sargi, S. C., Silva, B. C., Santos, H. M. C., Montanher, P. F., Boeing, J. S., Santos Jr, O. O., Souza, N. E. & Visentainer, J. V. (2013)Antioxidant capacity and chemical composition in seeds rich in ômega-3: chia, flax, and perilla. Food Science and Technology, 33(3),541-548.

Valadares, B. L. B., Graf, U. & Spanó, M. A. (2008). Inhibitory effects of water extract of própolis on doxorubicin-induced somatic mutation and recombination in Drosophila melanogaster. Food and Chemical Toxicology, 46(3),1103-1110.

Vienneau, D. S., Deboni, U. & Wells, P. G. (1995). Initiation of micronuclei by benzo (a) pyrene and benzo (e) pyrene in UDP glucuronosyltransferase deficient cultured rat skin fibroblasts. Cancer Research, 55(5),1045-1051.

Zheng, G., Fu, Y. & He, C. (2014). Nucleic acid oxidation in DNA damage repair and epigenetics. Chemical reviews, 114(8), 4602-4620.

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Publicado

17/03/2022

Como Citar

GUTERRES, Z. R.; LOPES, T. F. de S. .; QUEIRÓZ, D. F. de .; SILVA, L. M. G. E. da .; MIGLIOLO, L. . Estudo do efeito modulador do óleo de chia (Salvia hispanica L.) associada benzo(a)pireno e cloridrato de doxorrubicina. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 4, p. e23611427254, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i4.27254. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27254. Acesso em: 17 jul. 2024.

Edição

Seção

Ciências da Saúde