Potencial antimicrobiano e análise química qualitativa de metabólitos secundários produzidos por Aspergillus niger

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v14i8.49390

Palavras-chave:

Atividade antibacteriana, Compostos bioativos, CCD, Fungos filamentosos, Teste de susceptibilidade.

Resumo

Os antibióticos são substâncias naturais ou sintéticas, com capacidade de eliminação ou inibição do crescimento de microrganismos patogênicos, causadores de infecções. Fatores relacionados a resistência bacteriana aumentam a demanda por novas substâncias naturais com ação antimicrobiana. Diante disto, este estudo tem como objetivo avaliar o potencial antimicrobiano de extratos obtidos de Aspergillus niger OI3R1, previamente isolado de solo do estado do Paraná (Brasil), bem como realizar uma análise qualitativa dos seus metabólitos secundários. Os extratos foram produzidos em meios semissólidos de arroz e aveia com palha de soja e testados através do método de difusão em ágar contra Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, bem como a realização das análises do perfil químico por cromatografia em camada delgada (CCD) para caracterização dos componentes dos extratos e frações obtidas por partição com solventes de polaridades crescentes. As frações acetato de etila (Fr AcOEt) e diclorometano (Fr CH2Cl2) de ambos os extratos apresentaram atividade contra Pseudomonas aeruginosa. Os resultados cromatográficos caracterizaram a presença de alcaloides, quinonas, aminas e outros compostos nitrogenados, componentes majoritários possivelmente relacionados à atividade biológica.

Referências

Abreu, J. A. S. D., Rovida, A. F. D. S., & Pamphile, J. A. (2015). Fungos de interesse: Aplicações biotecnológicas. Uningá Review, 21(1).

Alves, D. (2023). Atividade antitumoral e antibacteriana de metabólitos secundários de fungos endofíticos isolados de Euterpe oleracea Mart (Dissertação de mestrado não publicada). Universidade Federal do Maranhão, Programa de Pós-graduação em Saúde do Adulto.

Benette, J. W. (2007). An overview of the genus Aspergillus. In The Aspergilli.CRC Press.

Bérdy, J. (2005). Bioactive microbial metabolites. The Journal of Antibiotics, 58(1), 1–26.

Bolson, S., Batista Pereira, A., Franco, J., & Albuquerque, M. (2020). Cultivo de Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr. em diferentes tipos de resíduos agrícolas. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, 5(2).

BrCAST. (2021). Tabelas de pontos de corte para interpretação de CIMs e diâmetros de halos. BrCAST.

Calado, J. C. P. (2018). Bioprospecção de potencial antimicrobiano, antiparasitário e antitumoral de metabólitos secundários produzidos por fungos do gênero Aspergillus (Tese de doutorado não publicada). Universidade Federal de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e Imunologia.

Chagas, M. B. de O., Santos, I. P. dos, Silva, L. C. N. da, Correia, M. T. dos S., de Araújo, J. M., Cavalcanti, M. da S., & Lima, V. L. de M. (2017). Antimicrobial activity of cultivable endophytic fungi associated with Hancornia speciosa Gomes bark. The Open Microbiology Journal, 11, 179–188.

Donini, L. P., Bernardi, E., Minotto, E., & Nascimento, J. S. (2006). Efeito da suplementação com farelos no crescimento in vitro de Pleurotus ostreatus em meios à base de capim-elefante (Pennisetum spp.). Arquivos do Instituto Biológico, 73(3), 303–309.

Dudek, D. N. (2017). Deleção parcial do fator de transcrição ACE1 para otimização da produção de celulases por Trichoderma reesei RUT-C30 (Dissertação de mestrado). Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas.

Fukuda, T., Hasegawa, Y., Hagimori, K., Yamaguchi, Y., Masuma, R., Tomoda, H., & Omura, S. (2007). Tensidols, new potentiators of antifungal miconazole activity, produced by Aspergillus niger FKI-2342. ChemInform, 38(7).

Gómez, G. C. D. (2011). Evaluación de la actividad antimicrobiana de los metabolitos secundarios obtenidos por fermentación en medio líquido de una cepa de Aspergillus sp. nativa del Páramo de Guasca, Cundinamarca [Tese de graduação, Pontificia Universidad Javeriana].

Hasegawa, Y., Fukuda, T., Hagimori, K., Tomoda, H., & Ōmura, S. (2007). Tensyuic acids, new antibiotics produced by Aspergillus niger FKI-2342, 55(9), 1338-1343.

Krijgsheld, P., Bleichrodt, R., van Veluw, G. J., Wang, F., Müller, W. H., Dijksterhuis, J., & Wösten, H. A. B. (2013). Development in Aspergillus. Studies in Mycology, 74, 1–29.

Li, X. B., Li, Y. L., Zhou, J. C., Yuan, H. Q., Wang, X. N., & Lou, H. X. (2015). A new diketopiperazine heterodimer from an endophytic fungus Aspergillus niger. Journal of Asian Natural Products Research, 17, 182–187.

Mendoza, A. Y. G., Silva, V. V. da, Lima, R. A., & Lima, J. P. S. D. (2022). Potencialidades biotecnológicas dos fungos da Amazônia brasileira: Uma revisão sistemática. Diversitas Journal, 7(4).

Negreiros, M. A., et al. (2021). Evaluation of culture media and conditions of Amazonian filamentous fungi in an antimicrobial screening program. Research, Society and Development, 10(14), e370101422065.

Nielsen, K. F., Mogensen, J. M., Johansen, M., Larsen, T. O., & Frisvad, J. C. (2009). Review of secondary metabolites and mycotoxins from the Aspergillus niger group. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 395(5), 1225–1242.

Pamphile, J. A., Costa, A. T., Rosseto, P., Polonio, J. C., Pereira, J. O., & Azevedo, J. L. (2017). Aplicações biotecnológicas de metabólitos secundários extraídos de fungos endofíticos: O caso do Colletotrichum sp. Revista Uningá, 53(1).

Pereira A. S. et al. (2018). Metodologia da pesquisa científica. [free e-book]. Santa Maria/RS. Ed. UAB/NTE/UFSM.

Pinheiro, E. A. A., Carvalho, J. M., dos Santos, D. C. P., de Feitosa, A. O., Marinho, P. S. B., Guilhon, G. M. S. P., de Souza, A. D. L., da Silva, F. M. A., & do R. Marinho, A. M. (2013). Antibacterial activity of alkaloids produced by endophytic fungus Aspergillus sp. EJC08 isolated from medical plant Bauhinia guianensis. Natural Product Research, 27(18), 1633–1638.

Pradi, L. (2023). Estudo metabolômico da cocultura líquida de Saccharomyces cerevisiae e Aspergillus niger. (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de pós-graduação em Química. Florianópolis, SC.

Rocha, C. P. (2010). Otimização da produção de enzimas por Aspergillus niger em fermentação em estado sólido (Dissertação de pós-graduação). Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós Graduação em Engenharia Química. Uberlândia, MG.

Simões C. M. O., Schenckel E. P., Mello J. P. C., Mentz L. A & Petrovick P. R. (2017). Farmacognosia: Da planta ao medicamento. Artmed

Song, Y. C., Li, H., Ye, Y. H., Shan, C. Y., Yang, Y. M., & Tan, R. X. (2004). Endophytic naphthopyrone metabolites are co-inhibitors of xanthine oxidase, SW1116 cell and some microbial growths. FEMS Microbiology Letters, 241(1), 67–72.

Spiteller, P. (2015). Chemical ecology of fungi. Natural Product Reports, 32(7), 971–993.

Uchôa, P. K. S. (2017). Estudo do potencial químico-farmacológico de metabólitos secundários de fungos da costa cearense: Aspergillus niger. (Tese para doutorado). Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Química. Fortaleza, CE.

Vandermolen, K. M., Huzefa A. R., Tamam E. & Nicholas H. O. (2013). Evaluation of culture media for the production of secondary metabolites in a natural products screening program. AMB Express, 3.

Wagner, H., & Bladt, S. (1996). Plant drug analysis: A thin layer chromatography atlas. (ed. 2, pp. 384). Germany: Springer Science & Business Media.

White, T.J., Bruns, T.D., Lee, S.B. and Taylor, J.W. (1990) Amplification and Direct Sequencing of Fungal Ribosomal RNA Genes for Phylogenetics. In: Innis, M.A., Gelfand, D.H., Sninsky, J.J. and White, T.J., Eds., PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications, Academic Press, New York, 315-322.

Wu, Z.-J., Ouyang, M.-A., Su, R.-K., & Kuo, Y.-H. (2008). Two new cerebrosides and anthraquinone derivatives from the marine fungus Aspergillus niger. ChemInform, 39(35).

Zhang, Y., Wang, S., Li, X.-M., Cui, C.-M., Feng, C., & Wang, B.-G. (2007). New sphingolipids with a previously unreported 9-methyl-C20-sphingosine moiety from a marine algous endophytic fungus Aspergillus niger EN-13. Lipids, 42(8), 759–764.

Zhou, X., Fang, W., Tan, S., Lin, X., Xun, T., Yang, B., Liu, S., & Liu, Y. (2016). Aspernigrins with anti-HIV-1 activities from the marine-derived fungus Aspergillus niger SCSIO Jcsw6F30. ChemInform, 47(19).

Downloads

Publicado

2025-08-23

Edição

Seção

Ciências da Saúde

Como Citar

Potencial antimicrobiano e análise química qualitativa de metabólitos secundários produzidos por Aspergillus niger. Research, Society and Development, [S. l.], v. 14, n. 8, p. e6814849390, 2025. DOI: 10.33448/rsd-v14i8.49390. Disponível em: https://rsdjournal.org/rsd/article/view/49390. Acesso em: 6 dez. 2025.