Atividade antimicrobiana e hemolítica de produtos obtidos de Piper montealegreanum Yuncker e efeito in vitro no crescimento de Staphylococcus aureus

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7410

Palavras-chave:

Piperaceae; S. aureus; Antimicrobiano; Curva de morte; Atividade hemolítica.

Resumo

Este estudo teve como objetivo determinar atividade antimicrobiana do extrato etanólico bruto (EEB) e das frações clorofórmica (CHCl3) e acetato de etila (EtOAc), determinar a influência da fração CHCl3 no crescimento de Staphylococcus aureus e atividade hemolítica desta fração. Atividade antimicrobiana dos produtos foi realizada pela técnica de microdiluição em caldo diante de: Staphyloccocus aureus ATCC25923, Escherichia coli ATCC25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 e Candida albicans ATCC76645 para determinar a concentração bacteriana mínima (CBM) e concentração inibitória mínima (CIM). Curvas de morte foram realizadas para determinar a influência da fração CHCl3 no crescimento de S. aureus. A atividade hemolítica do CHCl3 foi realizada em eritrócitos humanos para relatar o efeito citotóxico. A fração CHCl3 mostrou atividade contra S. aureus com CIM=1024 µg mL-1 e CBM=2048 µg mL-1. Essa fração não mostrou atividade contra outras cepas testadas, bem como o EEB e fração EtOAc. A curva de morte de S. aureus com a fração CHCl3 mostrou que na CIM essa fração possui atividade bacteriostática, não sendo observado esse efeito na ½ CIM. A atividade hemolítica demonstrou que a CIM da fração CHCl3 não apresenta dano à membrana dos eritrócitos. Estudos devem ser realizados para avaliar a atividade da fração CHCl3 diante de S. aureus com diferentes perfis de resistência, além de avaliar o potencial de reversão da resistência por estudos de combinação. O estudo demonstrou que P. montealegreanum pode ser uma fonte importante de compostos de importância no combate a micro-organismos de importância clínica.

Biografia do Autor

Wilma Raianny Vieira da Rocha, Universidade Estadual da Paraíba

Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas

Departamento de Farmácia

Luanne Eugenia Nunes, Universidade Federal de Pernambuco

Programa de `Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas

Anna Flávia Costa Fernandes, Universidade Estadual da Paraíba

Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas

Raïssa Mayer Ramalho Catão, Universidade Estadual da Paraíba

Departamento de Farmácia

Harley da Silva Alves , Universidade Estadual da Paraíba

Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas

Departamento de Farmácia

Referências

Alves, H. S., Rocha, W. R. V., Braz-Filho, R., & Chaves, M. C. D. O. (2017). Isolation of monoterpene dihydrochalcones from Piper montealegreanum Yuncker (Piperaceae). Molecules, 22(6), 874. https://doi.org/10.3390/molecules22060874

Alves, H. S., Rocha, W. R. V., Fernandes, A. F. C., Nunes, L. E., Pinto, D. S., Costa, J. I. V., & Catão, R. M. R. (2016). Antimicrobial activity of products obtained from Piper species (Piperaceae). Revista Cubana de Plantas Medicinales, 21(2), 168-180. Retrieved from: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDREVISTA=262&IDARTICULO=67094&IDPUBLICACION=6574

Boswell, F. J., Andrews, J. M., Wise, R., & Dalhoff, A. (1999). Bactericidal properties of moxifloxacin and post-antibiotic effect. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 43(suppl_2), 43-49. https://doi.org/10.1093/jac/43.suppl_2.43

Bozi, S., Feruglio, L., Daros, T., Spalluto, G., Gregoretti, B., Terdoslavich, M., Decorti, G., Passmonti, S., Moro, S., & Prato, M. J. (2004). Hemolytic effects of water-soluble fullerene derivatives. Journal of medicinal chemistry, 47(27), 6711-6715. https://doi.org/10.1021/jm0497489

Brandão, R., Lara, F. S., Pagliosa, L. B., Soares, F. A., Rocha, J. B. T., Nogueira, C. W., & Farina, M. (2005). Hemolytic effects of sodium selenite and mercuric chloride in human blood. Drug and chemical toxicology, 28(4), 397-407. https://doi.org/10.1080/01480540500262763

Castanheira, M., Messer, S. A., Rhomberg, P. R., & Pfaller, M. A. (2016). Antifungal susceptibility patterns of a global collection of fungal isolates: results of the SENTRY Antifungal Surveillance Program (2013). Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 85, 200-204. https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2016.02.009

CLSI. Wayne, P. A. (2016). Clinical and laboratory standards institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Retrieved from: https://clsi.org/

Eisele, K., Lang, P. A., Kempe, D. S., Klarl, B. A., Niemoller, O., Wieder, T., Huber, S. M., Duranton, C., & Lang, F. (2006). Stimulation of erythrocyte phosphatidylserine exposure by mercury ions. Toxicology and applied pharmacology, 210(1-2), 116-122. https://doi.org/10.1016/j.taap.2005.07.022

Holetz, F. B., Pessini, G., Sanches, N.; Cortez, D. A. G., Nakamura, C. V., & Dias Filho, B. P. (2002). Screening of some plants used in the Brazilian folk medicine for the treatment of infectious diseases. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 97(7), 1027-1031. https://doi.org/10.1590/S0074-02762002000700017

Hong, D. J., Bae, I. K., Jang, I. H., Jeong, S. H., Kang, H. K., & Lee, K. (2015). Epidemiology and characteristics of metallo-β-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa. Infection & chemotherapy, 47(2), 81-97. https://doi.org/10.3947 / ic.2015.47.2.81

Jones, R. N., Anderegg, T. R., & Deshpande, L. M. (2002). AZD2563, a new oxazolidinone: bactericidal activity and synergy studies combined with gentamicin or vancomycin against Staphylococci and Streptococcal strains. Diagnostic microbiology and infectious disease, 43(1), 87-90. https://doi.org/10.1016/S0732-8893(02)00360-7

Krogstad, D. J., Moellering, R. C., & Lorian, V. (1986). Antibiotics in laboratory medicine. Baltimore: Williams and Wilkins. Retrieved from: https://books.google.com.br/

Kumar, S., & Pandey, A. K. (2013). Chemistry and biological activities of flavonoids: an overview. The scientific world journal, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/162750

Lima, R. K., Cardoso, M. G., Moraes, J. C., Melo, B. A., Rodrigues, V. G., & Guimarães, P. L. (2009). Atividade inseticida do óleo essencial de pimenta longa (Piper hispidinervum C. DC.) sobre lagarta-do-cartucho do milho Spodoptera frugiperda (JE Smith, 1797)(Lepidoptera: Noctuidae). Acta amazônica, 39(2), 377-382. https://doi.org/10.1590/S0044-59672009000200016

Madigan, M., & Martinko, J. (2000). The Bacteria In: Brock-Biology of Microorganisms. Retrieved from: https://books.google.com.br/

Magalhães, C. F. (2010). Efeito de extratos e frações de Piper aduncum sobre o crescimento e metabolismo dos Streptococcus mutans e Streptococcus sanguis (Doctoral dissertation, Dissertação (Mestrado-Imunopatologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias)-Universidade Vale do Rio Doce, Governador Valadares). Retrieved from: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=198347

Marra, A. R., Camargo, L. F. A., Pignatari, A. C. C., Sukiennik, T., Behar, P. R. P., Medeiros, E. A. S., & Brites, C. (2011). Nosocomial bloodstream infections in Brazilian hospitals: analysis of 2,563 cases from a prospective nationwide surveillance study. Journal of clinical microbiology, 49(5), 1866-1871. https://doi.org/10.1128/JCM.00376-11

May, J., Chan, C. H., King, A., Williams, L., & French, G. L. (2000). Time–kill studies of tea tree oils on clinical isolates. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 45(5), 639-643. https://doi.org/10.1093/jac/45.5.639

Nakamura, C. V., Santos, A. O., Vendrametto, M. C., Luize, P. S., Dias Filho, B. P., Cortez, D. A., & Ueda-Nakamura, T. (2006). Atividade antileishmania do extrato hidroalcoólico e de frações obtidas de folhas de Piper regnellii (Miq.) C. DC. var. pallescens (C. DC.) Yunck. Revista Brasileira de Farmacognosia, 16(1), 61-66. https://doi.org/10.1590/S0102-695X2006000100011

Noviello, S., Ianniello, F., Leone, S., & Esposito, S. (2002). Comparative in vitro bacteriostatic and bactericidal activity of levofloxacin and ciprofloxacin against urinary tract pathogens determined by MIC, MBC, Time-Kill curves and bactericidal index analysis. Infez Med, 10, 100-106. Retrieved from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12702887/

Oliveira, E. H. de, Gonçalves, T. V. da S. R., Verde, R. M. C. L., Holanda, E. C., Pereira, S. T., & Nunes, L. C. C. (2020). Avaliação antimicrobiana do extrato seco obtido da casca e arilo da Punica granatum. Research, Society and Development, 9(8), e461985941. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5941

Pessini, G. L., Holetz, F. B., Sanches, N. R., Cortez, D. A. G., Dias Filho, B. P., & Nakamura, C. V. (2003). Avaliação da atividade antibacteriana e antifúngica de extratos de plantas utilizados na medicina popular. Revista Brasileira de Farmacognosia, 13, 21-24. https://doi.org/10.1590/S0102-695X2003000300009

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J., & Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica. Retrieved from: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1.

Pinto, D. S., Duarte, F. M., Costa, J. I. V., Almeida Filho, G. G., Alves, H. S., Chaves, M. C. O., & Pessoa, H, L. F. (2012). Antibacterial and hemolytic activities from Piper montealegreanum Yuncker (Piperaceae). Anti-Infective Agents, 10(1), 1-5. https://doi.org/10.2174/2211362611201010001

Portet, B., Fabre, N., Roumy, V., Gornitzka, H., Bourdy, G., Chevalley, S., Sauvain, M., Valentin, A., & Moulis, C. (2007). Activity-guided isolation of antiplasmodial dihydrochalcones and flavanones from Piper hostmannianum var. berbicense. Phytochemistry, 68(9), 1312-1320. https://doi.org/ 10.1016/j.phytochem.2007.02.006

Rana, A. C., & Gulliya, B. (2019). Chemistry and pharmacology of flavonoids - A review. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 53(1), 8-20. https://doi.org/ 10.5530/ijper.53.1.3

Regasini, L. O., Cotinguiba, F., Passerini, G. D., Bolzani, V. D. S., Cicarelli, R. M. B., Kato, M. J., & Furlan, M. (2009). Trypanocidal activity of Piper arboreum and Piper tuberculatum (Piperaceae). Revista Brasileira de Farmacognosia, 19(1b), 199-203. https://doi.org/10.1590/S0102-695X2009000200003

Roca, I., Akova, M., Baquero, F., Carlet, J., Cavaleri, M., Coenen, S., Cohen, J., Findlay, D, Gyssens, I., Heuer, O. E., Kahlmeter, G., Kruse, H, Laxminarayan, R, Liébana, E., López-Cerero, L., MacGowan, A., Martins, M., Rodríguez-Baño, J., Rolain J.M., Segovia, C., Sigauque, B., Tacconelli, E., Wellington, E., Vila, J. (2015). The global threat of antimicrobial resistance: science for intervention. New microbes and new infections, 6, 22-29. https://doi.org/10.1016/j.nmni.2015.02.007

Rocha, W. R. V., Alves, H. S., Nunes, L. E., Nóbrega, B. S., Chaves, M. C. O., & Catão, R. M. R. (2018). Antibacterial activity and interaction in vitro of extract from Piper montealegreanum Yuncker on antibiotics of clinical use. Revista Cubana de Plantas Medicinales, 23(2). Retrieved from: http://revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/552

Sarbu, L. G., Bahrin, L. G., Babii, C., Stefan, M., & Birsa, M. L. (2019). Synthetic flavonoids with antimicrobial activity: a review. Journal of applied microbiology, 127(5), 1282-1290. https://doi.org/10.1111/jam.14271

Salehi, B., Zakaria, Z. A., Gyawali, R., Ibrahim, S. A., Rajkovic, J., Shinwari, Z. K., & Valussi, M. (2019). Piper species: a comprehensive review on their phytochemistry, biological activities and applications. Molecules, 24(7), 1364. https://doi.org/10.3390/molecules24071364

Shelburne, S. A., Musher, D. M., Hulten, K., Ceasar, H., Lu, M. Y., Bhaila, I., & Hamill, R. J. (2004). In vitro killing of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus with drug combinations. Antimicrobial agents and chemotherapy, 48(10), 4016-4019. https://doi.org/10.1128/AAC.48.10.4016-4019.2004

Silva, A. C., Paulo, M. C. da S., Silva, M. J. O., Machado, R. S., Rocha, G. M. de M., & Oliveira, G. A. L. de. (2020). Atividade antimicrobiana e toxicidade dos méis das abelhas sem ferrão Melipona rufiventris e Melipona fasciculata: uma revisão. Research, Society and Development, 9(8), e897986325. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6325

Silva, J. K., Trindade, R., Alves, N. S., Figueiredo, P. L., Maia, J. G. S., & Setzer, W. N. (2017). Essential oils from neotropical Piper species and their biological activities. International Journal of Molecular Sciences, 18(12), 2571. https://doi.org/10.3390/ijms18122571

Silva, I. F. Jr., Oliveira, R. G., Soares, I. M., Costa Alvim, T., Ascêncio, S. D., & Oliveira Martins, D. T. (2014). Evaluation of acute toxicity, antibacterial activity, and mode of action of the hydroethanolic extract of Piper umbellatum L. Journal of ethnopharmacology, 151(1), 137-143. https://doi.org/10.1016/j.jep.2013.10.011

World Health Organization (WHO). (2020). Antimicrobial resistance. Retrieved from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

Downloads

Publicado

20/08/2020

Como Citar

ROCHA, W. R. V. da; NUNES, L. E.; FERNANDES, A. F. C.; CATÃO, R. M. R.; ALVES , . H. da S. Atividade antimicrobiana e hemolítica de produtos obtidos de Piper montealegreanum Yuncker e efeito in vitro no crescimento de Staphylococcus aureus. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e346997410, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7410. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7410. Acesso em: 21 nov. 2024.

Edição

Seção

Ciências da Saúde