Efeitos do Maracujá (Passiflora edulis) no Manejo Glicêmico do Diabetes Mellitus

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.28296

Palavras-chave:

Passiflora; Diabetes Mellitus; Controle Glicêmico; Ensino de saúde.

Resumo

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica e progressiva, caracterizada pela hiperglicemia persistente, que pode resultar em complicações micro e macrovasculares incapacitantes e, até mesmo, fatais. A Passiflora edulis, cujo fruto é o maracujá, é uma planta abundante no Brasil e possui potencial hipoglicemiante, podendo auxiliar no tratamento do DM. O objetivo deste artigo é investigar os efeitos das partes da P. edulis no controle glicêmico de indivíduos com DM. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com a seguinte pergunta de pesquisa: “O maracujá (P. edulis) tem impactos sobre os parâmetros glicêmicos em indivíduos com Diabetes Mellitus?”. A busca dos dados foi realizada nas bases de dados Bireme, Cochrane Library, Scielo e Pubmed, em janeiro de 2022. Foram encontrados 14 artigos, dos quais cinco compuseram a amostra final. Três dos estudos foram ensaios clínicos randomizados, enquanto dois foram estudos experimentais. Entre as formas farmacêuticas estiveram: farinha da casca e albedo, extrato da semente e extrato etanólico das folhas de P. edulis. A maior parte dos estudos mostraram efeitos como redução da glicemia de jejum e hemoglobina glicada. É possível concluir que as partes do maracujá (P. edulis), como sementes, folhas e casca possuem substâncias que podem auxiliar no controle glicêmico de pacientes com DM, entretanto, mais estudos são necessários para assegurar seu uso.

Referências

American Diabetes Association (ADA). (2022). Standards of Medical Care in Diabetes – 2022. Diabetes Care, 45 (Supplement 1).

Agra, M. de F., Freitas, P. F. de, & Barbosa-Filho, J. M. (2007). Synopsis of the plants known as medicinal and poisonous in Northeast of Brazil. Revista Brasileira de Farmacognosia, 17(1), 114–140. https://doi.org/10.1590/s0102-695x2007000100021.

Birdee, G. S., & Yeh, G. (2010). Complementary and Alternative Medicine Therapies for Diabetes: A Clinical Review. Clinical Diabetes, 28(4), 147–155. https://doi.org/10.2337/diaclin.28.4.147.

Cao, Q., Teng, J., Wei, B., Huang, L., & Xia, N. (2021). Phenolic compounds, bioactivity, and bioaccessibility of ethanol extracts from passion fruit peel based on simulated gastrointestinal digestion. Food Chemistry, 356, 129682. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129682.

Cazarin, C. B. B., Silva, J. K. da, Colomeu, T. C., Zollner, R. de L., & Maróstica Junior, M. R. (2014). Capacidade antioxidante e composição química da casca de maracujá (Passiflora edulis). Ciência Rural, 44(9), 1699–1704. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20131437.

de Araújo, M. F. M., Veras, V. S., de Freitas, R. W. J. F., de Paula, M. do L., de Araújo, T. M., Uchôa, L. R. A., Gaspar, M. W. G., Cunha, M. da C. do S. O., Serra, M. A. A. de O., Carvalho, C. M. de L., Costa, E. C., & Damasceno, M. M. C. (2017). The effect of flour from the rind of the yellow passion fruit on glycemic control of people with diabetes mellitus type 2: a randomized clinical trial. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 16(1). https://doi.org/10.1186/s40200-017-0300-z.

de Faveri, A., De Faveri, R., Broering, M. F., Bousfield, I. T., Goss, M. J., Muller, S. P., Pereira, R. O., de Oliveira e Silva, A. M., Machado, I. D., Quintão, N. L. M., & Santin, J. R. (2020). Effects of passion fruit peel flour (Passiflora edulis f. flavicarpa O. Deg.) in cafeteria diet-induced metabolic disorders. Journal of Ethnopharmacology, 250, 112482. https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112482.

de Queiroz, M. do S. R., Janebro, D. I., da Cunha, M. A. L., Medeiros, J. dos S., Sabaa-Srur, A. U., Diniz, M. de F. F., & dos Santos, S. C. (2012). Effect of the yellow passion fruit peel flour (Passiflora edulis f. flavicarpa deg.) in insulin sensitivity in type 2 diabetes mellitus patients. Nutrition Journal, 11(1). https://doi.org/10.1186/1475-2891-11-89.

de Sousa, D. F., Araújo, M. F. M. de, de Mello, V. D., Damasceno, M. M. C., & Freitas, R. W. J. F. de. (2021). Cost-Effectiveness of Passion Fruit Albedo versus Turmeric in the Glycemic and Lipaemic Control of People with Type 2 Diabetes: Randomized Clinical Trial. Journal of the American College of Nutrition, 40(8), 679–688. https://doi.org/10.1080/07315724.2020.1823909.

dos Reis, L. C. R., Facco, E. M. P., Salvador, M., Flôres, S. H., & de Oliveira Rios, A. (2018). Antioxidant potential and physicochemical characterization of yellow, purple and orange passion fruit. Journal of Food Science and Technology, 55(7), 2679–2691. https://doi.org/10.1007/s13197-018-3190-2.

Faleiro, F. G., Junqueira, N. T. V., Braga, M. F., & Peixoto, J. R. (2008). Caracterização de germoplasma e melhoramento genético do maracujazeiro assistidos por marcadores moleculares resultados de pesquisa 2005-2008. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados.

Franz, M. J., Boucher, J. L., & Evert, A. B. (2014). Evidence-based diabetes nutrition therapy recommendations are effective: the key is individualization. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 7, 65–72. https://doi.org/10.2147/DMSO.S45140.

Goss, M. J., Nunes, M., Machado, I. D., Merlin, L., Macedo, N. B., Silva, A., Bresolin, T., & Santin, J. R. (2018). Peel flour of Passiflora edulis Var. Flavicarpa supplementation prevents the insulin resistance and hepatic steatosis induced by low-fructose-diet in young rats. Biomedicine & Pharmacotherapy, 102, 848–854. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.03.137.

International Diabetes Federation (IDF). (2021). IDF Atlas (10ª ed.). International Diabetes Federation.

Kitada, M., Ogura, Y., Maruki-Uchida, H., Sai, M., Suzuki, T., Kanasaki, K., Hara, Y., Seto, H., Kuroshima, Y., Monno, I., & Koya, D. (2017). The Effect of Piceatannol from Passion Fruit (Passiflora edulis) Seeds on Metabolic Health in Humans. Nutrients, 9(10), 1142. https://doi.org/10.3390/nu9101142.

Li, H., Zhou, P., Yang, Q., Shen, Y., Deng, J., Li, L., & Zhao, D. (2011). Comparative studies on anxiolytic activities and flavonoid compositions of Passiflora edulis 'edulis' and Passiflora edulis 'flavicarpa'. Journal of Ethnopharmacology, 133(3), 1085–1090. https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.11.039.

Martins, C. F. R., Salles, B. C. C., Brigagão, M. R. P. L., Rodrigues, M. R., Ferreira, E. B., Duarte, S. M. da S., & Paula, F. B. de A. (2015). Ethanolic extract of Passiflora edulis Sims leaves inhibits protein glycation and restores the oxidative burst in diabetic rat macrophages after Candida albicans exposure. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 51(4), 869–878. https://doi.org/10.1590/s1984-82502015000400013.

Maruki-Uchida, H., Kurita, I., Sugiyama, K., Sai, M., Maeda, K., & Ito, T. (2013). The protective effects of piceatannol from passion fruit (Passiflora edulis) seeds in UVB-irradiated keratinocytes. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 36(5), 845–849. https://doi.org/10.1248/bpb.b12-00708.

Matsui, Y., Sugiyama, K., Kamei, M., Takahashi, T., Suzuki, T., Katagata, Y., & Ito, T. (2010). Extract of passion fruit (Passiflora edulis) seed containing high amounts of piceatannol inhibits melanogenesis and promotes collagen synthesis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(20), 11112–11118. https://doi.org/10.1021/jf102650d.

Minakawa, M., Miura, Y., & Yagasaki, K. (2012). Piceatannol, a resveratrol derivative, promotes glucose uptake through glucose transporter 4 translocation to plasma membrane in L6 myocytes and suppresses blood glucose levels in type 2 diabetic model db/db mice. Biochemical and Biophysical Research Communications, 422(3), 469–475. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2012.05.017.

Nascimento, A. K. P. do, Santos, B. L. C. dos, Oliveira Filho, A. A. de, & Oliveira, H. M. B. F. de. (2020). Passiflora edulis: uma breve revisão dos efeitos antidiabéticos. Archives of Health Investigation, 9(2). https://doi.org/10.21270/archi.v9i2.3168.

Pandey, A., Tripathi, P., Pandey, R., Srivatava, R., & Goswami, S. (2011). Alternative therapies useful in the management of diabetes: A systematic review. Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences, 3(4), 504–512. https://doi.org/10.4103/0975-7406.90103.

Salles, B., da Silva, M. A., Taniguthi, L., Ferreira, J. N., da Rocha, C. Q., Vilegas, W., Dias, P. H., Pennacchi, P. C., Duarte, S., Rodrigues, M. R., Brigagão, M., & Paula, F. (2020). Passiflora edulis Leaf Extract: Evidence of Antidiabetic and Antiplatelet Effects in Rats. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 43(1), 169–174. https://doi.org/10.1248/bpb.b18-00952.

Salles, G. F., Bloch, K. V., & Cardoso, C. R. (2004). Mortality and predictors of mortality in a cohort of Brazilian type 2 diabetic patients. Diabetes Care, 27(6), 1299–1305. https://doi.org/10.2337/diacare.27.6.1299.

Santilli, F., Simeone, P., Liani, R., & Davì, G. (2015). Platelets and diabetes mellitus. Prostaglandins & Other Lipid Mediators, 120, 28–39. https://doi.org/10.1016/j.prostaglandins.2015.05.002.

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). (2019). Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Clannad.

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). (2022). Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes. SBD. https://diretriz.diabetes.org.br/?utm_source=google-ads&utm_medium=search&gclid=CjwKCAjwlcaRBhBYEiwAK341jfZGUqd6vIOfxBgwQecD4g6FY1I5SI9tgTj3pU3-h2T53qHSdSvFQRoCHSsQAvD_BwE

Shane-McWhorter L. (2005). Botanical dietary supplements and the treatment of diabetes: what is the evidence?. Current Diabetes Reports, 5(5), 391–398. https://doi.org/10.1007/s11892-005-0099-8.

Shen, T., Wang, X. N., & Lou, H. X. (2009). Natural stilbenes: an overview. Natural Product Reports, 26(7), 916–935. https://doi.org/10.1039/b905960a.

Sierra, M., Garcia, J. J., Fernández, N., Diez, M. J., Calle, A. P., Sahagún, A. M., & Farmafibra Group (2001). Effects of ispaghula husk and guar gum on postprandial glucose and insulin concentrations in healthy subjects. European Journal of Clinical Nutrition, 55(4), 235–243. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601147.

Uchida-Maruki, H., Inagaki, H., Ito, R., Kurita, I., Sai, M., & Ito, T. (2015). Piceatannol lowers the blood glucose level in diabetic mice. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 38(4), 629–633. https://doi.org/10.1248/bpb.b15-00009.

Zhang, A. J., Rimando, A. M., Mizuno, C. S., & Mathews, S. T. (2017). α-Glucosidase inhibitory effect of resveratrol and piceatannol. The Journal of Nutritional Biochemistry, 47, 86–93. https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2017.05.008.

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Publicado

11/04/2022

Como Citar

MENDES, R. C. M.; SOUZA, M. P. G.; MARTINS , M. Y. P. T.; REIS, D. M. dos . Efeitos do Maracujá (Passiflora edulis) no Manejo Glicêmico do Diabetes Mellitus . Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 5, p. e42111528296, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i5.28296. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28296. Acesso em: 30 jun. 2024.

Edição

Seção

Ciências da Saúde