Potencial da planta Psidium guajava L. contra a doença de Alzheimer pela reversão do déficit de memória induzido por escopolamina

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36167

Palavras-chave:

Doença de Alzheimer; Psidium guajava L.; Atividade anticolinesterásica; Escopolamina; Memória de trabalho.

Resumo

A Doença de Alzheimer (DA) representa a principal causa de demência em todo o mundo. Exemplos de abordagens promissoras na investigação de produtos contra a DA é a avaliação in vitro da inibição da enzima acetilcolinesterase e da proteção contra o stress oxidativo induzido em células neuronais por H2O2, já utilizadas em extratos de P. guajava. Este trabalho tem o objetivo de avaliar in vivo a eficácia do extrato da folha de P. guajava na reversão do déficit de memória de trabalho induzida por escopolamina. Para tanto foram utilizados 33 camundongos Swiss, machos, albinos (35-45g). Animais controle (Ctr) receberam salina, o déficit de memória foi induzido por escopolamina 5 mg/kg (Esc). O extrato etanólico da folha de P. guajava (EFPG) foi diluído em etanol 5% em salina e administrado em duas diferentes concentrações (EFPG 1 e 10 mg/kg). A administração de escopolamina promoveu o déficit na memória de trabalho (alternações espontâneas: Ctr: 69,2 ± 4,9; Esc: 51,8 ± 5,0). Na dose de 10 mg/kg do EEPG, observou-se um bloqueio parcial do déficit de memória (Esc + EEPG 10: 62,6 ± 3,1). Não foram observadas alterações estatisticamente significativas entre os grupos quando se avaliou o número de entradas nos braços durante o teste (Eventos: Ctr: 22,9±2,7; Esc: 28,1±2,9; Esc + EEPG 1: 25,2±3,1; Esc + EEPG 10: 23,6±2,6). Como para o extrato da folha de P. guajava foi relatada atividade anticolinesterásica in vitro, o presente trabalho contribui para adicionar evidências do seu potencial terapêutico para o tratamento da Doença de Alzheimer.

Referências

Babaei, F., Mirzababaei, M., & Nassiri-Asl, M. (2018). Quercetin in Food: Possible Mechanisms of Its Effect on Memory. Journal of Food Science, 83(9), 2280–2287. https://doi.org/10.1111/1750-3841.14317

Barbosa Filho, J. M., Medeiros, K. C. P., Diniz, M. de F. F. M., Batista, L. M., Athayde-Filho, P. F., Silva, M. S., Cunha, E. V. L. da, Almeida, J. R. G. S., & Quintans-Júnior, L. J. (2006). Natural products inhibitors of the enzyme acetylcholinesterase. Revista Brasileira de Farmacognosia, 16(2), 258–285. https://doi.org/10.1590/s0102-695x2006000200021

Cavalcanti, J. L. de S., & Engelhardt, E. (2012). Aspectos da fisiopatologia da doença de Alzheimer esporádica Pathophysiological features of sporadic Alzheimer ’ s disease. Rev Bras Neurol, 48(4), 21–29. http://files.bvs.br/upload/S/0101-8469/2012/v48n4/a3349.pdf

Correia, J. P. S., Campos, A. L. B., Correia, S. S., & Nascimento, C. S. (2021). Epidemiologia da Doença de Alzheimer em Sergipe no período de 2008 a 2018: morbidade hospitalar e mortalidade. Research, Society and Development, 10(4), e50010414391https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14391

Cianciosi, D., Varela-Lopez, A., Forbes-Hernandez, T. Y., Gasparrini, M., Afrin, S., Reboredo-Rodriguez, P., Zhang, J. J., Quiles, J. L., Nabavi, S. F., Battino, M., & Giampieri, F. (2018). Targeting molecular pathways in cancer stem cells by natural bioactive compounds. Pharmacological Research, 135(July), 150–165. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2018.08.006

Corpas, R., Griñán-Ferré, C., Rodríguez-Farré, E., Pallàs, M., & Sanfeliu, C. (2019). Resveratrol Induces Brain Resilience Against Alzheimer Neurodegeneration Through Proteostasis Enhancement. Molecular Neurobiology, 56(2), 1502–1516. https://doi.org/10.1007/s12035-018-1157-y

Daswani, P. G., Gholkar, M. S., & Birdi, T. J. (2018). Psidium guajava: A Single Plant for Multiple Health Problems of Rural Indian Population. Pharmacogn Rev, 1(2). https://doi.org/10.4103/phrev.phrev

Davies, P., & Maloney, A. J. F. (1976). Selective loss of central cholinergic neurons in Alzheimer's disease. The Lancet, 308(8000), 1403.de Souza, T. da S., Ferreira, M. F. da S., Menini, L., Souza, J. R. C. de L., Bernardes, C. de O., & Ferreira, A. (2018). Chemotype diversity of Psidium guajava L. Phytochemistry, 153(April), 129–137. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.06.006

De Falco, A., Cukierman, D. S., Hauser-Davis, R. A., & Rey, N. A. (2016). Doença de Alzheimer: Hipóteses etiológicas e perspectivas de tratamento. Quimica Nova, 39(1), 63–80. https://doi.org/10.5935/0100-4042.20150152

Ejaz Ahmed, M., Islam, F., Khan, M. M., Javed, H., Vaibhav, K., Khan, A., Tabassum, R., Ashafaq, M., Islam, F., & Safhi, M. M. (2013). Amelioration of cognitive impairment and neurodegeneration by catechin hydrate in rat model of streptozotocin-induced experimental dementia of Alzheimer’s type. Neurochemistry International, 62(4), 492–501. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2013.02.006

Elizalde-González, M. P., & Segura-Rivera, E. J. (2018). Volatile compounds in different parts of the fruit Psidium guajava L. cv. “Media China” identified at distinct phenological stages using HS-SPME-GC-QTOF/MS. Phytochemical Analysis, 29(6), 649–660. https://doi.org/10.1002/pca.2778

Halevas, E., Nday, C. M., & Salifoglou, A. (2016). Hybrid catechin silica nanoparticle influence on Cu(II) toxicity and morphological lesions in primary neuronal cells. Journal of Inorganic Biochemistry, 163(Ii), 240–249. https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2016.04.017

Ilha, S., Backes, D. S., Santos, S. S. C., Gautério-Abreu, D. P., Silva, B. T. da, & Pelzer, M. T. (2016). Alzheimer’s disease in elderly/family: Difficulties experienced and care strategies. Escola Anna Nery - Revista de Enfermagem, 20(1), 138–146. https://doi.org/10.5935/1414-8145.20160019

Jeong, C., Jeong, H. R., Choi, G. N., Kwak, J. H., Kim, J. H., Park, S.-J., Kim, D.-O., Shim, K.-H., Choi, S.-G., & Heo, H. J. (2011). Neuronal Cell Protective Effects of Hot Water Extracts from Guava (Psidium guajava L.) Fruit and Leaf. The Korean Society of Food Preservation, 18(1), 124–129. https://doi.org/10.1016/j.jgr.2020.01.005

Katzman, R., & Jackson, J. E. (1991). Alzheimer Disease: Basic and Clinical Advances. Journal of the American Geriatrics Society, 39(5), 516–525. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1991.tb02500.x

Kivipelto, M., Ngandu, T., Laatikainen, T., Winblad, B., Soininen, H., & Tuomilehto, J. (2006). Risk score for the prediction of dementia risk in 20 years among middle aged people: a longitudinal, population-based study. Lancet Neurology, 5(9), 735–741. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(06)70537-3

Luchsinger, J. A., & Mayeux, R. (2004). Cardiovascular risk factors and Alzheimer’s disease. Current Atherosclerosis Reports, 6(4), 261–266. https://doi.org/10.1007/s11883-004-0056-z

Massunari, L., Novais, R. Z., Oliveira, M. T., Valentim, D., Dezan, E., & Duque, C. (2017). Antimicrobial activity and biocompatibility of the Psidium cattleianum extracts for endodontic purposes. Brazilian dental journal, 28, 372-379. https://doi.org/10.1590/0103-6440201601409

Moreno, L. C. G. e. I., Puerta, E., Suárez-Santiago, J. E., Santos-Magalhães, N. S., Ramirez, M. J., & Irache, J. M. (2017). Effect of the oral administration of nanoencapsulated quercetin on a mouse model of Alzheimer’s disease. International Journal of Pharmaceutics, 517(1–2), 50–57. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.11.061

Meyer, J. C., Harirari, P., & Schellack, N. (2016). Overview of Alzheimer’s disease and its management. SA Pharmaceutical Journal, 83(9), 48–56.

Morais, S. M. de, Lopes, F. F. da S., Fontenele, G. A., Silva, M. V. F. da, Fernandes, V. B., & Alves, D. R. (2021). Total phenolic content and antioxidant and anticholinesterase activities of medicinal plants from the State’s Cocó Park (Fortaleza-CE, Brazil). Research, Society and Development, 10(5), e7510514493. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i5.14493

Organização Mundial de Saúde (OMS), 2020. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia Acesso em: 21/05/2021.

Penido, A. B., De Morais, S. M., Ribeiro, A. B., Alves, D. R., Rodrigues, A. L. M., Dos Santos, L. H., & De Menezes, J. E. S. A. (2016). Medicinal plants from northeastern Brazil against Alzheimer’s disease. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2016. https://doi.org/10.1155/2017/1753673

Sabogal-Guáqueta, A. M., Muñoz-Manco, J. I., Ramírez-Pineda, J. R., Lamprea-Rodriguez, M., Osorio, E., & Cardona-Gómez, G. P. (2015). The flavonoid quercetin ameliorates Alzheimer’s disease pathology and protects cognitive and emotional function in aged triple transgenic Alzheimer’s disease model mice. In Neuropharmacology (Vol. 93). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2015.01.027

Sarter, M., Bodewitz, G., & Stephens, D. N. (1988). Attenuation of scopolamine-induced impairment of spontaneous alternation behaviour by antagonist but not inverse agonist and agonist β-carbolines. Psychopharmacology, 94(4), 491-495. https://doi.org/10.1007/BF00212843.

Serrano-Pozo, A., Frosch, M. P., Masliah, E., & Hyman, B. T. (2011). Neuropathological alterations in Alzheimer disease. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 1(1). https://doi.org/10.1101/cshperspect.a006189

Sharma, K. (2019). Cholinesterase inhibitors as Alzheimer's therapeutics. Molecular medicine reports, 20(2), 1479-1487. https://doi.org/10.3892/mmr.2019.10374

Tandon, N., Roy, M., Roy, S., & Gupta, N. (2012). Protective effect of Psidium guajava in arsenic-induced oxidative stress and cytological damage in rats. Toxicology International, 19(3), 245–249. https://doi.org/10.4103/0971-6580.103658

Uribe-Beltrán, M. de J., Ahumada-Santos, Y. P., Díaz-Camacho, S. P., Eslava-Campos, C. A., Reyes-Valenzuela, J. E., Báez-Flores, M. E., Osuna-Ramírez, I., & Delgado-Vargas, F. (2017). High prevalence of multidrug-resistant Escherichia coli isolates from children with and without diarrhoea and their susceptibility to the antibacterial activity of extracts/fractions of fruits native to Mexico. Journal of Medical Microbiology, 66(7), 972–980. https://doi.org/10.1099/jmm.0.000548

Vargas-Restrepo, F., Sabogal-Guáqueta, A. M., & Cardona-Gómez, G. P. (2018). Quercetin ameliorates inflammation in CA1 hippocampal region in aged triple transgenic Alzheimer’s disease mice model. Biomedica, 38, 1–23. https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i0.3761

Downloads

Publicado

25/10/2022

Como Citar

SILVA, W. M. B. da; SANTOS, J. M. dos .; COSTA , L. de P. .; HOLANDA, L. S. de .; ANDRADE NETO, J. B. .; BATISTA, A. P. .; MORAIS, S. M. de .; SOUZA, C. de M. . Potencial da planta Psidium guajava L. contra a doença de Alzheimer pela reversão do déficit de memória induzido por escopolamina . Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 14, p. e234111436167, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i14.36167. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/36167. Acesso em: 17 jul. 2024.

Edição

Seção

Ciências da Saúde