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dc.contributor.authorFachin Espinar, María Teresa-
dc.date.available2020-03-19-
dc.date.available2020-03-17T19:53:52Z-
dc.date.issued2015-05-20-
dc.identifier.urihttp://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/2372-
dc.description.abstractIn Brazil, especially in the Amazon region, there is a great biodiversity of plant species that have not been studied chemical and biologically yet. Therefore the aim of the present study was to perform chemical and biological studies of Casearia javitensis Kunth extracts. Then the hexanic and methanolic extracts as the fractions obtained from the methanolic extract of the branches and leaves from Casearia javitensis have been tested in order to identify the antimicrobial activity by diffusion method well, antioxidant activity (DPPH and Fe3+/phenanthroline) and toxicity against Artemia salina. The fractions of ethyl acetate phase obtained from the methanol extracts of the leaves and branches showed a high antioxidant potential, and the analysis by TLC of these fractions were revealed with FeCl3, indicating the presence of phenolic compounds. The hexanic extract of the branches and leaves showed activity against the bacteria: Corynebacterium glutamicum, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus. The methanolic extracts of leaves and branches were active against Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Serratia marcescens. The assay against A. salina showed that none of these extracts were considered toxic. The fractionation of the hexane and methanolic extracts of the leaves yielded two compounds: -sitosterol and 4hydroxyphenyl-6-caffeoyl-β-L-glycoside (a phenol-glycoside), respectively, which were identified by 1H and 13C NMR analysis and mass spectrometry. Keywords: Antioxidant, phenol glycoside, antibacterial, Artemia salinapt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade do Estado do Amazonaspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAtribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectAntioxidantept_BR
dc.subjectFenol-glicosídeopt_BR
dc.subjectAtividade antibacterianapt_BR
dc.subjectArtemia salinapt_BR
dc.titleEstudo químico e biológico de Casearia javitensis Kunthpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.date.accessioned2020-03-17T19:53:52Z-
dc.contributor.advisor1Nunez, Cecilia Veronica-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2046473694108264pt_BR
dc.contributor.referee1Nunez, Cecilia Veronica-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2046473694108264pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0582915676030635pt_BR
dc.description.resumoNo Brasil, especialmente na região Amazônica, existe uma grande biodiversidade de espécies vegetais que ainda não foram estudadas química e biologicamente. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo realizar o estudo químico e biológico dos extratos de Casearia javitensis Kunth. Assim os extratos hexânicos e metanólicos bem como as fases obtidas dos extratos metanólicos dos galhos e das folhas de Casearia javitensis foram testados para determinar seu potencial antibacteriano, mediante o método de difusão em poço, também para verificar a atividade antioxidante (DPPH e Fe3+/fenantrolina), e de toxicidade frente à Artemia salina. As frações obtidas da fase acetato de etila dos extratos metanólicos das folhas e dos galhos apresentaram um alto potencial antioxidante, sendo que a análise em CCDC dessa fração foi positiva com FeCl3, indicando a possível presença de substâncias fenólicas. Os extratos hexânicos dos galhos e das folhas apresentaram atividade frente às bactérias Corynebacterium glutamicum, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. Os extratos metanólicos de folhas e galhos foram ativos frente às bactérias Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Serratia marcescens. Os ensaios frente à A. salina mostraram que nenhum dos extratos foram considerados como tóxicos. O fracionamento dos extratos hexânicos e metanólicos das folhas permitiu o isolamento de duas substâncias: o -sitosterol e o 4-hidroxifenil-6-cafeoil-β-L-glicosídeo (um fenol-glicosídeo), respectivamente, as quais foram identificadas através da análise dos espectros de RMN de 1H e 13C e de espectrometria de massas. Palavras-chave: Antioxidante, fenol-glicosídeo, atividade antibacteriana, Artemia salinapt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Biotecnologia e Recursos Naturaispt_BR
dc.relation.referencesABREU, A. C.; MCBAIN, A. J.; SIMOES, M. Plants as sources of new antimicrobials and resistance-modifying agents. Natural Product Reports, v. 29, n. 9, p. 1007-1021, 2012. ALBANO, M. N. ; da SILVEIRA M. R; DANIELSKI L. G; FLORENTINO D; PETRONILHO F; PIOVEZAN A. P. Anti-inflammatory and antioxidant properties of hydroalcoholic crude extract from Casearia sylvestris Sw.(Salicaceae). Journal of Ethnopharmacology, n. 147, p. 612-617, 2013. ALVES, C. Q. ; BRANDÃO, H. N.; DAVID, J. M.; PEREIRA, D. J.; DA S. LIMA, L. Avaliação da atividade antioxidante de flavonóides. Diálogos & Ciência, v. 5, n. 12, p. 1-8, 2007. ALVES, E. G.; CHICHARO V. A. H.; ASSIRATI C. L.; CARDOSO F. N. A.J.; ANDRADE, M. L.; CUNHA, W.L. ; GOMES M. C.H. Estudo comparativo de técnicas de screening para avaliação da atividade antibacteriana. Química Nova, v. 31, n. 5, p. 1224-1229, 2008. ARAGÃO, P. C.A.; TOLEDO, J.B., MORAIS, A.A. ; BRAZ-FILHO, R. Substâncias naturais isoladas de Stigmaphyllon tomentosum e Byrsonima variabilis. Química nova, v. 13, n. 4, p.254-259, 1990. AZMIR, J.; ZAIDUL, I.S.M.; RAHMAN, M.M.; SHARIF, K.M.; MOHAMED, A.; SAHENA, F.; JAHURUL, M.H.A.; GHAFOOR, K.; NORULAINI, N.A.N.; OMAR A.K.M. Techniques for extraction of bioactive compounds from plant materials: A review. Journal of Food Engineering, n.117, p. 426-436, 2013. BELYANIN, M. L.; STEPANOVA, E. V.; OGORODNIKOV, V. D. First total chemical synthesis of natural acyl derivatives of some phenolglycosides of the family Salicaceae. Carbohydrate Research, v. 363, p. 66-72, 2012. BETINA, V. Bioautography in paper and thin-layer chromatography and its scope in th\antiriotic field. Journal of Chromatography, v. 78, p. 41-51, 1973. BIANCO DE SOUZA, G. H.; PALAZZO DE MELLO, J. C.; LOPES, N. P. Revisões em Processos e Técnicas Avançadas de Isolamento e Determinação Estrutural de Ativos em Plantas. 1. ed. Ouro Preto: UFOP, 312 p. 2012. 50 BIDLACK, W. R. et al. Phytochemicals as Bioactive Agents. 1. ed. [S.l.]: CRC Press LLC, 2000, 297 p. BRISKIN, D. P. Medicinal Plants and Phytomedicines. Linking Plant Biochemistry and Physiology to Human Health. Plant Physiology, v. 124, n. 2, p. 507-514, out. 2000. BUCHANAN B., G. W. . J. R. Natural Products (secondary metabolites). In: ______ Biochemistry & Molecular Biology Of Plants. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2002. Cap. 24, p. 1250-1318. 2002. CARBALLO, J. L. et. al., A comparison between two brine shrimp assays to detect in vitro cytotoxicity in marine natural products. BMC Biotechnology. v. 2, n. 17, 2002. CASTAÑEDA, C. B.; RAMOS, L. E.; IBAÑEZ, V. L. Evaluación de la capacidad antioxidante de siete plantas medicinales peruanas. Revista Horizonte Medico, v. 8, n. 1, p. 56-72, julho 2008. CHEN, Z.; BERTIN, R.; FROLDI, G. EC50 estimation of antioxidant activity in DPPH assay using several statistical programs. Food Chemistry, v. 138, p. 414-420, 2012. CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE. Padronização dos Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos por Disco-difusão. Approved Standard. CLSI, v. 23, n. 1, 2002. COUTINHO, M. A. S.; MUZITANO, M. F.; COSTA, S. S. Flavonoides: Potenciais agentes terapêuticos para o processo inflamatório. Revista Virtual de Química, v. 1, n. 3, p. 241-256, 2009. CRAVOTTO, G. M. D. et. al. Phytotherapeutics: an evaluation of the potential of 1000 plants. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, v. 35, n. 1, p. 11-48. fev. 2010. DA SILVA, E. F.; DOS SANTOS, G. B.; BIANCHI, R. C. A Química na Natureza. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, v. 7, p. 70, 2010. DAVIES, J.; DAVIES, D. Origins and Evolution of Antibiotic Resistance. Microbiology And Molecular Biology Reviews, v. 74, n. 3, p. 417-433, set. 2010. DEWICK, P. M. Medicinal Natural Products. 2. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons Ltd, 2002. 51 DI STASI, L. C.; HIRUMA-LIMA, C. A. Plantas medicinais na Amazônia e na Mata Atlântica. 2. ed. São Paulo: UNESP, 594 p. 2002. FERREIRA VITOR F., P. A. C. A fitoterapia no mundo atual. Química Nova [online], v. 33, n. 9, p. 1829-1829, 2010. FERREIRA, P. M. P. et al. Casearin X exhibits cytotoxic effects in leukemia cells triggered by apoptosis. Chemico-Biological Interactions, v. 188, n. 3, p. 497-503, 2010. FERREIRA, S. H. et al. Medicamentos a partir de Plantas Medicinais no Brasil. 1. ed. [S.l.]: Academia Brasileira de Ciências, 131 p. 1998. GENESTRA, M. Oxyl radicals, redox-sensitive signalling cascades and antioxidants. Celullar Signalling, v. 19, n. 9, p. 1807-1819, 2007. HARVEY, A. L.; EDRADA-EBEL, R.; QUINN, R. J. The re‑emergence of natural products for drug discovery in the genomics era. Nutere Reviews-Drug Discovery, v. 14, p. 111-129, 2015 HOUGHTON, P. J. Use of small scale bioassays in the discovery of novel drugs from natural sources. Phytotherapy Research, n. 14, p. 419-423, 2000. IWU, M. M.; DUNCAN, A. R.; OKUNJI, C. O. New Antimicrobials of Plant Origin. Perspectives on new crops and new uses, p. 457-462, 1999. KORGE, P.; PING,P.; WEISS, J. N. Reactive oxygen species production in energized cardiac mitochondria during hypoxia/reoxygenation: modulation by nitric oxide. Circulation Research. p. 873–880, 2008. LAHLOU, M. The Success of Natural Products in Drug Discovery. Pharmacology and Pharmacy. n. 4, p. 17-31, 2013 LAGARTO, P. A., SILVA, Y. R., GUERRA, S. I., IGLESIAS, B. L. Comparative study of the assay of Artemia salina L. and the estimate of the medium lethal dose (LD50 value) in mice, to determine oral acute toxicity of plant extracts. Phytomedicine, v. 8, n. 5, pp. 395– 400, 2011. 52 LEI LIU, et. al., Phenolic glycosides from the stems of Homalium ceylanicum (Gardner) Bentham (Flacourtiaceae/Salicaceae sensu lato). Biochemical Systematics and Ecology. n. 46, p. 55-58, 2013 LOPEZ, A. L. et al. Antioxidantes, un paradigma en el tratamiento de enfermedades. Anacem, v. 6, n. 1, p. 48-53, 2012. MANSUROGLU, B.; DERMAN, S.; YABA, A.; KIZILBEY, K. Protective effect of chemically modified SOD on lipid peroxidationand antioxidant status in diabetic rats. International Journal of Biological Macromolecules, v.72, p.79-87, 2014. MARQUETE, R. O gênero casearia no estado do rio de janeiro, brasil. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Botânica Tropical, v. 58, n. 4, p. 705-738, 2007. MARQUETE, R.; TORRES, R. B.; MEDEIROS, E. S. Salicaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro., 2009. Acesso em: 18 Fev. 2014. MARTINS, D. et. al. Tamizaje fitoquímico y evaluación de las actividades biológicas de Duroia macrophylla (Rubiaceae). Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research, v. 6, n. 2, p. 158-171, 2014 MATTOS, E. S. et al. Evaluation of antinociceptive activity of Casearia sylvestris and possible mechanism of action. Journal of Ethnopharmacology, v. 112, p. 1-6, 2007. MAYORGA, P. et al. Comparison of bioassays using the anostracan crustaceans Artemia salina and Thamnocephalus platyurus for plant extract toxicity screening. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 20, n. 6, p. 897-903, 2010. MEYER, B. N. et al. Brine Shrimp: A convenient general Bioassay for Active Plant Constituents. Journal of Medicinal Plant Research, v. 45, p. 31-34, 1982. MOBOT. Mapa de calor de espécime. In: HTTP://WWW.TROPICOS.ORG/NAME/40002213?TAB=MAPS TROPICOS.ORG. [S.l.]: [s.n.], 2014. accesado em: 17 de fevereiro de 2014. MOSADDIK, M. A. et al. Screening of some Australian Flacourtiaceae species for in vitro antioxidant, cytotoxic and antimicrobial activity. Biochemical systematics and ecology, n. 35, p. 166-168, 2007a. 53 MOSADDIK, M. A. et al. Clerodane diterpenes from the stems of Casearia grewiifolia var. gelonioides (Flacourtiaceae/Salicaceae sensu lato). Biochemical systematics and ecology, n. 35, p. 631-633, 2007b. MOSADDIK, M. A. et al. New phenolic glycosides from the stems and leaves of Casearia multinervosa. Natural Product Research, v. 20 n. 6, p. 641-647, 2006. MOSADDIK, M. A. et al. Phenolic glycosides from some australian species of flacourtiaceae (salicaceae sensu lato). Phytomedicine, v. 11, p. 461-466, 2004. MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. Microbiología Médica. 6. ed. [S.l.]: Elsevier Editora Ltda, 2010. 830 p. NEWMAN, D. J. ; CRAGG, G.M. Natural Products As Sources of New Drugs over the 30 Years from 1981 to 2010. Journal of Natural Products, n.75, p. 311-335, 2012. OXILIA, R. M. Estrés Oxidativo y Sistema de Defensa Antioxidante. Instituto de Medicina Tropical, v. 5, n. 2, p. 23-29, 2010. PHAM-HUY, L. A. et al. Free Radicals, Antioxidants in Disease and Health. International journal of Biomedical science, v. 4, n. 2, p. 89-96, 2008. PINTO, C. A. O brasil dos viajantes e dos exploradores e a química de produtos naturais brasileira. Química Nova, v. 18, n. 6, 1995. PRIETO, A. M. et al. Assessment of the chemopreventive effect of casearin B, a clerodane diterpene extracted from Casearia sylvestris (Salicaceae). Food and Chemical Toxicology, v. 53, p. 153-159, 2013. RAJU, G. G., et. al., Inventores. Pharmaceutically active extracts of vitex leucoxylon, a process of extracting the same and a method of treating diabetes and inflammatory diseases therewith. United States Patent US007780997B2. Agosto 24, 2010. RAMAWAT, K. G. The Chemical Diversity of Bioactive Molecules and Therapeutic Potential of Medicinal Plants. In: RAMAWAT, K. G. Herbal Drugs: Ethnomedicine to Modern Medicine. [S.l.]: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. Cap. 2, p. 402. 54 RAMIREZ, L. S.; CASTANO, D. M. Metodologias para evaluar in vitro la actividad antibacteriana. Scientia et Technica Año XV, n. 42, p. 263-268, Agosto 2009. RAYANIL, K.; NIMNOUN, C.; TUNTIWACHWUTTIKU, P. New phenolics from the wood of Casearia grewiifolia. Phytochemistry Letters, v. 5, p. 59-62, 2012. SATYAJIT D. SARKER, L. N. Chemistry for Pharmacy Students: general, organic, and natural product chemistry. 1. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons Ltd, v. I, 2007. 540 p. SHARMA, O. P.; BHAT, T. K. DPPH antioxidant assay revisited. Food Chemistry, v. 113, p. 1202-1205, 2009. SILVA, S. L. et al. Antimicrobial Activity of Ethanol Extract from Leaves of Casearia sylvestris. Pharmaceutical Biology, v. 46, n. 5, p. 347–351, 2008. SILVA M.T.G., SIMAS, S. M., BATISTA, T.G. F. M., CARDARELLI, P. T. T. C. B. Studies on antimicrobial activity, invitro, of Physalis angulata L. (Solanaceae) fraction and physalin B bringing out the importance of assay determination. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 100, n. 7, pp. 779, 2005 SIMOES, M.; BENNETT, R. N.; ROSA, E. A. S. Understanding antimicrobial activities of phytochemicals against multidrug resistant bacteria and biofilms. Natural Products Reports, v. 26, n. 6, p. 746-757, 2009. SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica Sistemática – guiailustrado para identificação das famílias de fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG III. 3. ed. [S.l.]: Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2012. 768 p. STEIN, G.; WEISS, J. Chemical effects of ionizing radiations. Nature, v. 161, p. 650-650, 1948. STEVENS, P. F. Angiosperm Phylogeny Website. [S.l.]: [s.n.], 2001. Version12.Disponível em www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/. Acesso em 14/02/2014. TAIZ, L.; ZEIGER, E. Secondary metabolites and Plant defense. In: TAIZ, L.; ZEIGER, E. Plant Phisiology. 5. ed. [S.l.]: Sinauer Associates, Inc, 2010. p. 782. 55 VALGAS, C.; MACHADO DE SOUZA, S.; SMÂNIA, E. F. A.; SMÂNIA JR, A. Screening methods to determine antibacterial activity of natural products. Brazilian Journal of Microbiology, n. 38, p. 369-380, 2007. VASQUEZ, S. P. F.; WEBBER, A. C. Biologia floral e polinização de Casearia grandiflora, Casearia. javitensis e Lindackeria paludosa (Flacourtiaceae) na região de Manaus, AM. Revista Brasileira de Botanica, v. 33, n. 1, p. 131-141, 2010. VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. 2. ed. [S.l.]: Atheneu, v. 1, 2002. VIEGAS, J. C.; BOLZANI, V. D. S.; BARREIRO, E. J. Os produtos naturais e a química medicinal moderna. Química Nova [online], v. 29, n. 2, p. 326-337, 2006. VIEIRA-JUNIOR, G. M. et al. Cytotoxic Clerodane Diterpenes from Casearia rupestris. Journal of Natural Products, n. 74, p. 776-781, jul. 2011. WANG W, ZHAO JP, WANG YH, SMILLIE TA, LI XC, KHAN IA. Diterpenoids from Casearia sylvestris. Planta Med, n. 75, p.1436–1441, 2009. WORLD HEALTH ORGANIZATION. General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional medicine, WHO, Geneva, Switzerland, 2005. YING, P.; YICUN, C.;, QINGNAN, L.; XIAOYU, Y.; JINZHI, W.; JINHONG, Z. The synthesis and evaluation of novel hydroxyl substituted chalcone analogs with in vitro anti free radicals pharmacological activity and in vivo anti-oxidation activity in a free radical-injury Alzheimer’s model. Molecules, v. 18, p. 1693-1703, 2013 XIA, L. et al. The genus Casearia: a phytochemical and pharmacological overview. Phytochem Rev, 2014. ZAMORA, D. J. Antioxidants: micronutrients fighting for health. Revista Chilena de Nutricion, v. 34, p. 1-11, 2007.pt_BR
dc.subject.cnpqBiotecnologiapt_BR
dc.publisher.initialsUEApt_BR
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