EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ANTIINFLAMATORIO, TRANSDÉRMICO Y DEL PERFIL FITOQUÍMICO DE EXTRACTOS METANÓLICOS DE COMBRETUM RUPICOLA

Autores/as

  • Gabriel Cristovão Campos Universidade Federal do Tocantins (UFT)
  • Sérgio Ascêncio Donizetti Universidad Federal de Tocantins (UFT)
  • Samara Kelly Amaral Barrro Universidad Federal de Tocantins (UFT)

DOI:

https://doi.org/10.20873/vol13n3pibic202512

Palabras clave:

Combretum rupicola, flavonoides, acoplamiento molecular, inflamación, inhibidores naturales

Resumen

El género Combretum (Combretaceae) incluye diversas especies utilizadas en la medicina tradicional y reconocidas como fuentes de compuestos bioactivos con potencial antiinflamatorio; sin embargo, la especie Combretum rupicola aún carece de estudios detallados. Este trabajo tuvo como objetivo extraer constituyentes químicos de las hojas de C. rupicola, identificar cualitativamente la presencia de flavonoides y evaluar, mediante simulaciones in silico, la interacción de compuestos característicos de la familia con dianas moleculares inflamatorias. Las hojas fueron recolectadas en el IFTO–Campus Araguatins, procesadas y sometidas a extracción por ultrasonido con una solución de acetonitrilo/metanol (80:20), seguida de liofilización. Los ensayos fitoquímicos confirmaron la presencia de flavonoides, destacándose la quercitrina. Para el estudio in silico, se seleccionaron ligandos descritos en Combretaceae, incluyendo quercitrina, kaempferol, ácido betulínico, combretol, rhamnazina y combretastatina A-4. Las proteínas COX-2, NLRP3, P38, TNF y CXCR4 se utilizaron como blancos moleculares, y los experimentos de acoplamiento molecular se realizaron con AutoDock 4.2. Los resultados mostraron interacciones favorables entre los ligandos y los sitios activos de las proteínas, con énfasis en la quercitrina y la combretastatina, que presentaron energías de unión comparables o superiores a las de los inhibidores de referencia. Estos hallazgos sugieren que C. rupicola es una fuente prometedora de compuestos con potencial antiinflamatorio, lo que justifica futuras investigaciones experimentales.

Citas

ALMEIDA, C. M. M. Overview of sample preparation and chromatographic methods to analysis pharmaceutical active compounds in waters matrices. Separations, v. 8, p. 16, 2021.

BENSON, H. A. E. Transdermal drug delivery: penetration enhancement techniques. Current Drug Delivery, v. 2, n. 1, p. 23–32, 2005.

BARRY, B. Novel mechanisms and devices to enable successful transdermal drug delivery. European Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 14, n. 2, p. 101–114, 2001.

BORGES, J. C. M. et al. Mosquiticidal and repellent potential of formulations containing wood residue extracts of a Neotropical plant, Tabebuia heptaphylla. Industrial Crops and Products, v. 129, p. 424–433, 2019.

BOYDEN, S. The chemotactic effect of mixtures of antibody and antigen on polymorphonuclear leukocytes. Journal of Experimental Medicine, v. 115, p. 453–472, 1962.

CALDERÓN-MONTAÑO, J. M.; BURGOS-MORÓN, E.; PÉREZ-GUERRERO, C.; LÓPEZ-LÁZARO, M. A review on the dietary flavonoid kaempferol. Mini Reviews in Medicinal Chemistry, v. 11, n. 4, p. 298–344, 2011.

CASE, D. A. et al. AMBER 2021. San Francisco: University of California, 2021.

CHEMAXON. MarvinSketch, version XX. Budapest: ChemAxon, 2023. Disponível em: <https://chemaxon.com/products/marvin>.

CHEN, L. et al. Widespread occurrence of in-source fragmentation in the analysis of natural compounds by LC-ESI-MS. Rapid Communications in Mass Spectrometry, v. 37, e9519, 2023.

COSTA, A. F. Farmacognosia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 3. ed., v. 3, 2001.

COZZOLINO, S. M. F. Biodisponibilidade de nutrientes. 3. ed. São Paulo: Manole, 2009.

DAWE, A.; PIERRE, S.; TSALA, D. E.; HABTEMARIAM, S. Phytochemicals of constituents Combretum Loefl. (Combretaceae). Pharmaceutical Crops, v. 4, p. 38–59, 2013.

DUTRA, R. C.; CAMPOS, M. M.; SANTOS, A. R. S.; CALIXTO, J. B. Medicinal plants in Brazil: pharmacological studies, drug discovery, challenges and perspectives. Pharmacological Research, v. 112, p. 4–29, 2016.

EDRIS, A. E. Pharmaceutical and therapeutic potentials of essential oils and their individual volatile constituents: a review. Phytotherapy Research, v. 21, p. 308–323, 2007.

ELOFF, J. N.; KATERERE, D. R.; MCGAW, L. J. The biological activity and chemistry of the southern African Combretaceae. Journal of Ethnopharmacology, v. 119, p. 686–699, 2008.

HANWELL, M. D. et al. Avogadro: an advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. Journal of Cheminformatics, v. 4, p. 17, 2012.

HODEK, P.; TREFIL, P.; STIBOROVÁ, M. Flavonoids—potent and versatile biologically active compounds interacting with cytochromes P450. Chemico-Biological Interactions, v. 139, n. 1, p. 1–21, 2002.

HULKOWER, K. I.; HERBER, R. L. Cell migration and invasion assays as tools for drug discovery. Pharmaceutics, v. 3, n. 1, p. 107–124, 2011.

MARTINS, N.; BARROS, L.; FERREIRA, I. C. In vivo activity of phenolic compounds: facts and gaps. Trends in Food Science & Technology, v. 99, p. 79–90, 2020.

MELO, J. G. et al. Antiproliferative activity, antioxidant capacity and tannin content in plants of semi-arid Northeastern Brazil. Molecules, v. 15, p. 8534–8542, 2010.

MORRIS, G. M. et al. AutoDock4 and AutoDockTools4: automated docking with selective receptor flexibility. Journal of Computational Chemistry, v. 30, n. 16, p. 2785–2791, 2009.

MOUCO, G.; BERNARDINO, M. J.; CORNÉLIO, M. L. Controle de qualidade de Phyllanthus niruri L. (quebra-pedra). Revista Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento, 2003.

NUNES, C. R. et al. Plants as sources of anti-inflammatory agents. Molecules, v. 25, n. 16, p. 3726, 2020.

PETTERSEN, E. F. et al. UCSF ChimeraX: structure visualization for researchers, educators, and developers. Protein Science, v. 30, n. 1, p. 70–82, 2021.

PETTIT, G. R. et al. Isolation and structure of combretastatin A-4. Experientia, v. 38, n. 10, p. 1168–1169, 1982.

RCSB PDB. Protein Data Bank [Internet]. 2025. Disponível em: <https://www.rcsb.org>. Acesso em: 13 set. 2025.

SHAYGANNI, E. et al. Inflammaging and cardiovascular disease: management by medicinal plants. Phytomedicine, v. 23, n. 11, p. 1119–1126, 2016.

SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRILL, T. C. Spectrometric identification of organic compounds. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2005.

SNEDECOR, G. W.; COCHRAN, W. G. Statistical methods. 6. ed. Ames: Iowa State, 1974.

SOARES, I. M. et al. Application of a degreasing process and sequential ultrasound-assisted extraction to obtain phenolic compounds and elucidate the potential antioxidant of Siparuna guianensis Aublet.

TROMMER, H.; NEUBERT, R. H. H. Overcoming the stratum corneum: the modulation of skin penetration. Skin Pharmacology and Physiology, v. 19, n. 2, p. 106–121, 2006.

TROTT, O.; OLSON, A. J. AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking. Journal of Computational Chemistry, v. 31, n. 2, p. 455–461, 2010.

TUNGMUNNITHUM, D. et al. Flavonoids and other phenolic compounds from medicinal plants for pharmaceutical and medical aspects: an overview. Medicines, v. 5, p. 93, 2018.

WEI, H. et al. Serum klotho: a potential predictor of cerebrovascular disease in hemodialysis patients. BMC Nephrology, v. 20, p. 63, 2019.

ZIGMOND, S. H.; HIRSCH, J. G. Leukocyte locomotion and chemotaxis. New methods for evaluation and demonstration of a cell-derived chemotactic factor. Journal of Experimental Medicine, v. 137, p. 387–410, 1973.

Publicado

2026-05-13

Cómo citar

Cristovão Campos, G., Ascêncio Donizetti, S., & Kelly Amaral Barrro, S. (2026). EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ANTIINFLAMATORIO, TRANSDÉRMICO Y DEL PERFIL FITOQUÍMICO DE EXTRACTOS METANÓLICOS DE COMBRETUM RUPICOLA. DESAFIOS, 13(3), 328–342. https://doi.org/10.20873/vol13n3pibic202512

Número

Sección

PIBIC 2024-2025

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