pág. 31
POTENCIAL DE EXTRACTOS VEGETALES
FRENTE A MICROORGANISMOS DE INTERÉS
MÉDICO Y BIOCOMPATIBILIDAD
HEMÁTICA, ANÁLISIS IN VITRO
EFFECTS OF ERYNGIUM HETEROPHYLLUM (TOAD´S
HERB) ON HEALTH: A REVIEW
Analexis Rodríguez Reynoso
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Naomi Gabriel Torres Silva
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Crystell Guadalupe Guzmán Priego
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis
Universidad Autónoma de Nuevo León
Sonia Martha López Villarreal
Universidad Autónoma de Nuevo León

pág. 32
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.24920
Potencial de extractos vegetales frente a microorganismos de interés médico
y biocompatibilidad hemática, análisis in vitro
Analexis Rodríguez Reynoso1
212E75116@alumno.ujat.mx
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT). Av. Gregorio Méndez Magaña #2838-
A, Col. Tamulté, C.P. 86150, Villahermosa,
Tabasco
Naomi Gabriel Torres Silva
212E75055@alumno.ujat.mx
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT). Av. Gregorio Méndez Magaña #2838-
A, Col. Tamulté, C.P. 86150, Villahermosa,
Tabasco
Crystell Guadalupe Guzmán Priego
crystell_guzman@hotmail.com
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT). Av. Gregorio Méndez Magaña #2838-
A, Col. Tamulté, C.P. 86150, Villahermosa,
Tabasco
Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis
osvelia.rodriguezls@uanl.edu.mx
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL). Eduardo Aguirre Pequeño y Carlos
Canseco, Colonia Mitras Centro, Monterrey,
Nuevo León, C.P. 64460
Sonia Martha López Villarreal
sonia.lopezvl@uanl.edu.mx
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL). Eduardo Aguirre Pequeño y Carlos
Canseco, Colonia Mitras Centro, Monterrey,
Nuevo León, C.P. 64460
RESUMEN
La resistencia antimicrobiana constituye un problema creciente de salud pública que impulsa la
búsqueda de alternativas terapéuticas derivadas de plantas medicinales con actividad biológica
comprobada. Por ello, en este estudio se evaluó el potencial antimicrobiano y la seguridad hemática de
tres extractos vegetales, mediante el método de difusión en disco de Kirby-Bauer para determinar la
actividad antimicrobiana frente a Escherichia coli (ATCC K12) y Staphylococcus aureus (ATCC Seattle
1945), utilizando ciprofloxacino como control positivo. La biocompatibilidad hemática se evaluó
mediante ensayo de hemólisis en eritrocitos humanos O+, con lectura espectrofotométrica a 540 nm.
Los extractos mostraron actividad antimicrobiana moderada, con halos de inhibición entre 9–14 mm
frente a Escherichia coli y 7–14.33 mm frente a Staphylococcus aureus, representando porcentajes de
inhibición relativa entre 20–39% respecto al control positivo. Peumus boldus presentó el mayor efecto
frente a Staphylococcus aureus (14.33 mm). En la evaluación hemolítica, Peumus boldus mostró un
perfil no hemolítico (<2%), mientras que Lavandula angustifolia alcanzó 51.8% de hemólisis a 3000
ppm, disminuyendo a valores ligeramente hemolíticos en concentraciones menores. El presente estudio
revela que los extractos evaluados poseen actividad antimicrobiana moderada y perfiles de seguridad
variables, destacando Peumus boldus como el candidato más prometedor.
Palabras clave: Potencial, extractos, microorganismos, hemólisis.
1 Autor principal
Correspondencia: 212E75116@alumno.ujat.mx

pág. 33
Potential of plant extracts against medically relevant microorganisms and
blood biocompatibility, in vitro analysis
ABSTRACT
Antimicrobial resistance represents a growing public health concern that has driven the search for
therapeutic alternatives derived from medicinal plants with proven biological activity. Therefore, this
study evaluated the antimicrobial potential and hematological safety of three plant extracts using the
Kirby–Bauer disk diffusion method to determine antimicrobial activity against Escherichia coli (ATCC
K12) and Staphylococcus aureus (ATCC Seattle 1945), with ciprofloxacin used as a positive control.
Hemocompatibility was assessed through a hemolysis assay in human O+ erythrocytes, with
spectrophotometric readings at 540 nm. The extracts demonstrated moderate antimicrobial activity, with
inhibition halos ranging from 9–14 mm against Escherichia coli and 7–14.33 mm against
Staphylococcus aureus, representing relative inhibition percentages between 20–39% compared to the
positive control. Peumus boldus exhibited the greatest effect against Staphylococcus aureus, (14.33
mm). In the hemolytic evaluation, Peumus boldus showed a non-hemolytic profile (<2%), whereas
Lavandula angustifolia reached 51.8% hemolysis at 3000 ppm, decreasing to slightly hemolytic values
at lower concentrations. This study reveals that the evaluated extracts possess moderate antimicrobial
activity and variable safety profiles, highlighting Peumus boldus as the most promising candidate.
Key words: Potential, extracts, microorganisms, hemolysis.
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026

pág. 34
INTRODUCCIÓN
La resistencia antimicrobiana constituye una de las principales amenazas para la salud pública global,
debido a la disminución progresiva en la eficacia de los antibióticos convencionales y al incremento de
infecciones causadas por microorganismos multirresistentes (Gupta P. et al., 2025). Este fenómeno ha
sido ampliamente documentado en patógenos prioritarios, incluidos aquellos agrupados en el grupo
ESKAPE (grupo de patógenos multirresistentes), caracterizados por su elevada capacidad de evadir
tratamientos terapéuticos y generar complicaciones clínicas significativas (Sadeghi et al., 2025). En este
contexto, la búsqueda de nuevas alternativas antimicrobianas ha impulsado el interés por los productos
naturales de origen vegetal, los cuales representan una fuente diversa de compuestos bioactivos con
potencial farmacológico (Angelini, 2024; Yuan G. et al., 2024).
Los metabolitos secundarios derivados de plantas, tales como flavonoides, alcaloides, terpenos y
compuestos fenólicos, han demostrado actividad frente a una amplia variedad de microorganismos,
actuando mediante múltiples mecanismos de acción (Yuan Z. et al., 2021). Entre estos se incluyen la
disrupción de la membrana celular bacteriana, la inhibición de enzimas clave en el metabolismo
microbiano y la interferencia con sistemas de transporte como las bombas de eflujo, contribuyendo así
a contrarrestar la resistencia bacteriana (Martínez-Klimova et al., 2024). La naturaleza multicomponente
de los extractos vegetales favorece además la acción sinérgica entre sus constituyentes, lo que puede
reducir la probabilidad de desarrollo de resistencia en comparación con antibióticos de blanco único
(Angelini, 2024; Atanasov, 2026).
Diversos estudios recientes han evidenciado que los compuestos derivados de plantas no solo poseen
actividad antimicrobiana directa, sino que también pueden potenciar la eficacia de antibióticos
convencionales mediante la modulación de mecanismos de resistencia bacteriana (Gupta D. et al., 2024).
En particular, la interacción de compuestos naturales con la membrana bacteriana ha sido identificada
como un mecanismo clave, ya que permite comprometer la integridad estructural de la célula microbiana
y facilitar la acción de otros agentes antimicrobianos (Epand et al., 2022). Asimismo, la actividad
biológica de estos compuestos depende de su estructura química, lo cual influye directamente en su
capacidad de interacción con blancos celulares específicos, como se ha demostrado en estudios frente a
cepas resistentes de Staphylococcus aureus (Wang et al., 2023).

pág. 35
En el ámbito de la investigación fitoquímica, el desarrollo de técnicas de extracción, aislamiento y
caracterización ha permitido optimizar la obtención de compuestos bioactivos a partir de plantas
medicinales, mejorando la reproducibilidad y el potencial terapéutico de los extractos obtenidos (Kumar
et al., 2024). En este sentido, el uso de extractos etanólicos se ha consolidado como una estrategia
eficiente para recuperar compuestos de polaridad intermedia con actividad biológica relevante (Yuan G.
et al., 2024). Además, la diversidad de especies vegetales en regiones como América Latina ha sido
identificada como una fuente importante de compuestos con actividad frente a microorganismos
patógenos, lo que refuerza la relevancia de explorar especies de uso tradicional en estudios
experimentales (Saldanha et al., 2023; Woo et al., 2023).
A pesar de estos avances, la evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos vegetales requiere el
uso de metodologías estandarizadas que permitan comparar resultados de manera confiable. El método
de difusión en agar tipo Kirby-Bauer, recomendado por el Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI), es ampliamente utilizado para determinar la sensibilidad bacteriana mediante la medición de
halos de inhibición generados por agentes antimicrobianos (Yuan G. et al., 2024). Sin embargo, en el
caso de extractos vegetales, factores fisicoquímicos como la polaridad, el tamaño molecular y la
complejidad de la mezcla pueden influir en su capacidad de difusión en el medio, lo que debe
considerarse al interpretar los resultados obtenidos (Yuan Z. et al., 2021)
Por otra parte, la evaluación del potencial terapéutico de extractos vegetales debe complementarse con
estudios de biocompatibilidad que permitan determinar su seguridad en sistemas biológicos. En este
contexto, el ensayo de hemólisis constituye una herramienta relevante para evaluar la integridad de la
membrana celular en eritrocitos humanos, proporcionando información preliminar sobre la posible
citotoxicidad de los compuestos evaluados. Se ha demostrado que ciertos metabolitos, particularmente
aquellos de naturaleza lipofílica, pueden interactuar con la bicapa lipídica de las células, generando
efectos hemolíticos a concentraciones elevadas (Epand et al., 2022).
En conjunto, estos antecedentes evidencian la necesidad de estudios integrales que permitan evaluar
simultáneamente la actividad antimicrobiana y la biocompatibilidad de extractos vegetales. En este
sentido, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la actividad antimicrobiana de extractos
etanólicos de Peumus boldus, Lavandula angustifolia y Cymbopogon citratus frente a Escherichia coli

pág. 36
ATCC K12 y Staphylococcus aureus ATCC Seattle 1945 mediante el método de difusión en agar Kirby-
Bauer, así como determinar su biocompatibilidad hemática mediante un ensayo de hemólisis en
eritrocitos humanos tipo O+.
Materiales y Métodos
Actividad antimicrobiana
El estudio empleó extractos etanólicos obtenidos de Peumus boldus, Lavandula angustifolia y
Cymbopogon citratus, los cuales fueron evaluados frente a dos cepas bacterianas de referencia:
Escherichia coli (ATCC K12) y Staphylococcus aureus (ATCC Seattle 1945). Para el estudio de la
actividad antimicrobiana de los extractos, se empleó el método de difusión en agar “Kirby-Bauer” con
discos estandarizado recomendado por el CLSI, utilizando agar tripticaseína de soya e impregnando
discos de papel con concentraciones de 12, 25 y 50 μg/mL (microgramos por mililitro) de cada extracto.
Se empleó ciprofloxacino como control positivo (Sánchez-Bautista et al., 2018) y caldo estéril como
control negativo. Tras 24 horas de incubación a 37 °C, para la interpretación de los resultados se tuvo
en cuenta la formación o la ausencia de halo de inhibición de crecimiento. La lectura se realizó midiendo
el diámetro del halo de inhibición de crecimiento en milímetros.
Ensayo de hemólisis
La biocompatibilidad hemática se evaluó a través de un ensayo de hemólisis utilizando eritrocitos
humanos tipo O+, expuestos a diluciones de los extractos comprendidas entre 93.75 y 3000 ppm (partes
por millón), con incubación durante 30 minutos a 37°C y posterior lectura espectrofotométrica a 540
nm (nanómetros) para cuantificar la liberación de hemoglobina (Elizondo-Luevano et al., 2024). Los
resultados obtenidos al buscar un efecto hemolítico en los extractos han sido interpretados basándonos
en el criterio sugerido por Mesdaghinia et al. (2019), quien reporta que se puede considerar ligeramente
hemolítico cuando los resultados son entre 2- 5% y > 5% hemolítico.
Resultados y Discusión
Los ensayos de actividad antimicrobiana mediante difusión en disco revelaron que los extractos
etanólicos poseen una actividad moderada frente a las cepas evaluadas. Frente a Escherichia coli, los
halos de inhibición se situaron entre 9 y 14 mm (milímetros) (Tabla I), destacando el extracto de
Cymbopogon citratus (zacate limón) con inhibiciones específicas entre 10 y 12.66 mm.

pág. 37
Tabla I. Diámetro promedio del halo de inhibición de extractos vegetales Peumus boldus,
Lavandula angustifolia y Cymbopogon citratus frente a Escherichia coli.
*Los datos corresponden a los diámetros promedio de halo de inhibición (mm) frente a Escherichia coli, expresados como
media ± desviación estándar de tres réplicas independientes. Elaboración: propia.
En el caso de Staphylococcus aureus, los halos oscilaron entre 7 y 14.33 mm (Tabla II), el extracto de
Peumus boldus (boldo) mostró la mayor eficacia (14.33 mm), mientras que Cymbopogon citratus resultó
ser el menos eficaz contra esta bacteria grampositiva. Al comparar estos resultados con el control
positivo (ciprofloxacino), los porcentajes de inhibición relativa para todos los extractos variaron entre
el 20 % y el 39 %.
Bacteria Extracto Concentración μg/mL x̄ ± S % de inhibición
E. coli
Peumus
boldus
50 11±2 27.73%
25 9.33±0.58 23.53%
12 9.67±1.15 24.37%
C- - 0%
C+ 39.67±10.02 -
E. coli
Lavandula
angustifolia
50 10.33±1.15 26.05%
25 10±1 25.21%
12 10.67±1.15 26.89%
C- - 0%
C+ 39.67±10.02 -
E. coli
Cymbopogon
citratus frente
50 12.66±1.15 31.93%
25 11±1 27.73%
12 10±1 25.21%
C- - 0%
C+ 39.67±10.02 -

pág. 38
Tabla II. Diámetro promedio del halo de inhibición de extractos vegetales Peumus boldus,
Lavandula angustifolia y Cymbopogon citratus frente a Staphylococcus aureus.
Los datos corresponden a los diámetros promedio de halo de inhibición (mm) frente a Staphylococcus aureus, expresados como
media ± desviación estándar de tres réplicas independientes. Elaboración: propia.
En cuanto al perfil hemolítico los resultados obtenidos al buscar un efecto hemolítico en los extractos
se clasificaron basándonos en el criterio según Mesdaghinia et al. (2019), quien reporta que se puede
considerar ligeramente hemolítico cuando los resultados son entre 2- 5% y > 5% hemolítico.
En la evaluación hemolítica, el extracto de Peumus boldus presentó valores de hemólisis entre 0.78 % y
1.56 % por lo que se denominó perfil no hemolítico incluso a concentraciones de 3000 ppm, mientras
que Lavandula angustifolia mostró un perfil hemolítico marcado, alcanzando 51.8 % a una
Bacteria Extracto Concentración μg/mL X̄ ± S % De Inhibición
S. Aureus
Peumus
boldus
50 12.33±1.15 33.64%
25 13.33 ± 4.93 36.36%
12 14.33 ± 7.51 39.09%
C- - 0%
C+ 36.66 ± 5.77 -
S. Aureus
Lavandula
angustifolia
50 12 ± 1.73 32.73%
25 10 ±1.00 27.27%
12 12.33 ±1.53 33.64%
C- - 0%
C+ 36.66 ±5.77 -
S. Aureus
Cymbopogon
citratus
50 13 ±1.00 35.45%
25 11 ±1.00 30%
12 7.33 ±0.58 20%
C- - 0%
C+ 36.66 ±5.77 -

pág. 39
concentración de 3000 ppm y reduciéndose a 4.77 % en la concentración de 187.5 ppm esta
concentración se denominó como ligeramente hemolítico.
Los resultados obtenidos mediante el método de difusión en disco (Kirby-Bauer) revelaron que los
extractos etanólicos de Peumus boldus, Lavandula angustifolia y Cymbopogon citratus poseen una
actividad antimicrobiana frente a las cepas de Escherichia coli ATCC K12 y Staphylococcus aureus
ATCC Seattle 1945. Los halos de inhibición observados, que oscilaron entre 7.33 y 14.33 mm,
representan un efecto relativo del 20 % al 39 % en comparación con la potencia del ciprofloxacino; este
nivel de inhibición es consistente con la literatura científica reciente, la cual reporta diámetros de entre
8 y 16 mm para extractos vegetales crudos no fraccionados evaluados bajo lineamientos CLSI (Bibi et
al., 2025; Elmi et al., 2025; Koide da Silva et al., 2021). Esta concordancia sugiere que, aunque los
extractos evaluados no alcanzan la eficacia de un antibiótico sintético purificado, mantienen un perfil
fitoquímico robusto capaz de interferir con el crecimiento de bacterias tanto Gram positivas como Gram
negativas en condiciones controladas (Bălașoiu Jigău et al., 2024; Gao et al., 2020; Massoud et al.,
2024).
Actividad frente a Escherichia coli
Frente a Escherichia coli, el extracto de Cymbopogon citratus presentó mayor efecto inhibitorio,
alcanzando 12.66 ± 1.15 mm a 50 μg/mL (31.93 % de inhibición relativo), 11 ± 1 mm a 25 μg/mL (27.73
%) y 10 ± 1 mm a 12 μg/mL (25.21 %). Estos valores se sitúan dentro del rango reportado por el estudio
publicado en Journal of Ethnopharmacology, donde extractos etanólicos de Cymbopogon citratus
generaron halos de 11–15 mm frente a cepas de Escherichia coli (Costa et al., 2011). De manera similar,
investigaciones recientes en Frontiers in Cellular and Infection Microbiology atribuyen la actividad
antimicrobiana al citral lo que explica la inhibición observada incluso con extractos no purificados (Gao
et al., 2020). Asimismo, el estudio en Plants reportó halos entre 10 y 14 mm para extractos ricos en
terpenoides, cifras similares a las obtenidas en este estudio (Bălașoiu Jigău et al., 2024). Las diferencias
con estudios que reportan halos superiores a 15 mm pueden explicarse por el empleo de aceites
esenciales purificados o concentraciones efectivas más altas de metabolitos activos (Gonzalez-Pastor et
al., 2023).

pág. 40
En contraste, el extracto de Peumus boldus evidenció actividad frente a Escherichia coli, con halos de
11±2 mm (27.73%) a una concentración de 50 μg/mL, y valores cercanos a los 9 mm en las
concentraciones de 25 y 12 μg/mL. Estos resultados guardan una estrecha relación con lo reportado en
estudios previos donde extractos etanólicos de boldo frente a bacterias Gram negativas generaron zonas
de inhibición en un rango de 8 a 13 mm (Koide da Silva et al., 2021). Resulta notable la ausencia de una
relación dosis-respuesta estrictamente lineal en los puntos de menor concentración (25 y 12 μg/mL).
Este fenómeno no es aislado en la bioprospección de productos naturales; como se ha documentado
anteriormente, la complejidad fitoquímica de los extractos crudos puede modular la dinámica de
difusión en el agar (Gonzalez-Pastor et al., 2023).
Actividad frente a Staphylococcus aureus
En el caso de Staphylococcus aureus, se observó mayor susceptibilidad general, lo cual es consistente
con la literatura que describe mayor sensibilidad de bacterias Gram positivas a compuestos fenólicos y
alcaloides vegetales (Bhinge et al., 2017). El extracto de Peumus boldus alcanzó 14.33 ± 7.51 mm a 12
μg/mL (39.09 %), 13.33 ± 4.93 mm a 25 μg/mL (36.36 %) y 12.33 ± 1.15 mm a 50 μg/mL (33.64 %).
Estas cifras se alinean con lo descrito en Pharmaceutical Biology donde extractos ricos en compuestos
fenólicos produjeron halos de 12–16 mm frente a Staphylococcus aureus (Bhinge et al., 2017).
Asimismo, el análisis publicado en Antioxidants destaca el papel de flavonoides y alcaloides en la
inhibición de bacterias Gram positivas, lo que respalda el desempeño superior del boldo frente a esta
cepa (Polanco et al., 2024; Uwaiya et al., 2025). El extracto de Lavandula angustifolia mostró halos
entre 10 y 12.33 mm (27–33 %), valores concordantes con lo reportado en Food Science and Nutrition
y en Antibiotics donde se describen halos de 9–13 mm con extractos etanólicos de lavanda (Bibi et al.,
2025; Elmi et al., 2025).
Asimismo, la literatura reconoce que la difusión de compuestos vegetales en agar depende de su
polaridad, tamaño molecular y afinidad con la matriz del medio (Bibi et al., 2025; Woo et al., 2023). Por
tanto, halos moderados no implican necesariamente baja potencia intrínseca, sino posibles limitaciones
fisicoquímicas de difusión. (Elmi et al., 2025; Koide da Silva et al., 2021).
Biocompatibilidad hemática de los extractos

pág. 41
En relación con la biocompatibilidad hemática, el análisis se interpretó según el criterio propuesto por
Mesdaghinia et al. (2019), considerando <2 % como no hemolítico, 2–5 % como ligeramente hemolítico
y >5 % como hemolítico. Bajo este marco, Peumus boldus presentó valores entre 0.78 % y 1.56 %,
clasificándose como no hemolítico (Figura I). Este perfil coincide con lo reportado en ACS Omega y en
Life, donde extractos vegetales ricos en antioxidantes mostraron hemólisis inferior al 2 % en modelos
similares (Bălașoiu Jigău et al., 2024; Elizondo-Luevano et al., 2024).
Figura I: Porcentaje de hemolisis para las distintas concentraciones del extracto de Peumus boldus. Se
observa un comportamiento no lineal, con valores máximos de hemólisis a concentraciones intermedias
(250–500 ppm) y una disminución progresiva a concentraciones elevadas (1500–3000 ppm). El punto
rojo indica el valor de referencia o control (1,11% a 125 ppm). Elaboración: propia.
En contraste, Lavandula angustifolia alcanzó 51.8% a 3000 ppm, clasificándose como hemolítico
(Figura II). Este hallazgo es consistente con lo reportado en MethodsX y en American Journal of Plant
Sciences, donde aceites esenciales ricos en monoterpenos demostraron capacidad de alterar la membrana
eritrocitaria a concentraciones elevadas (de Carvalho Selvati-Rezende et al., 2017; Elmi et al., 2025;
Massoud et al., 2024).
0,78%
0,67%
1,45%
1,56%
1,11%
1,67%
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Porcentaje de Hemólisis
Concentración (ppm)

pág. 42
Figura II: Porcentaje de hemolisis para las distintas concentraciones del extracto de Lavanda
angustifolia. A bajas concentraciones (125 ppm) se registra el valor más alto (144,36%), con una caída
pronunciada hasta 500 ppm (9,69%). A partir de este punto, los valores aumentan gradualmente hasta
51,80% a 3000 ppm, sugiriendo un comportamiento bifásico dependiente de la concentración.
Elaboración: propia.
En conjunto, los resultados indican que Cymbopogon citratus presenta mejor desempeño frente a Gram
negativas, mientras que Peumus boldus muestra el mejor equilibrio entre actividad antimicrobiana y
biocompatibilidad hemática. Aunque la potencia es inferior a la del control positivo (ciprofloxacino), la
naturaleza multicomponente de los extractos sugiere potencial para aplicaciones tópicas o como fuentes
de moléculas líderes para estudios de fraccionamiento. Futuros estudios deberían incluir determinación
de Concentración Inhibitoria Mínima (MIC) y Concentración Bactericida Mínima (MBC) mediante
microdilución, análisis de fracciones purificadas y evaluación citotóxica en líneas celulares humanas, lo
que permitirá una caracterización más precisa del potencial terapéutico de estos extractos vegetales.
CONCLUSIONES
Los extractos de Peumus boldus y Cymbopogon citratus demostraron actividad antimicrobiana
moderada frente a bacterias de interés clínico, mientras que Lavandula angustifolia, presentó efectos
hemolíticos a altas concentraciones, lo que limita su seguridad en posibles aplicaciones sistémicas. Entre
los extractos evaluados, Peumus boldus destacó como el candidato más prometedor al presentar un
equilibrio favorable entre actividad antimicrobiana y biocompatibilidad hemática.
Estos hallazgos respaldan el potencial de los extractos vegetales como fuente de compuestos bioactivos
con aplicaciones en el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas frente a la creciente resistencia
51,80%
31,93%
22,76%
9,69%
14,14%
144,36%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

pág. 43
antimicrobiana. No obstante, la actividad observada fue inferior a la del control antibiótico, lo que
sugiere la necesidad de procesos de purificación, aislamiento de compuestos activos y evaluación de
posibles efectos sinérgicos.
Todos los autores de este manuscrito han leído y aceptado la versión publicada del mismo.
Financiamiento: Esta investigación no recibió financiamiento externo.
Declaraciones éticas: Este estudio fue autorizado por el comité de ética en investigación de la Facultad
de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Agradecimientos: Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT) y a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por el respaldo académico y
las facilidades otorgadas para la realización de este estudio.
Agradecemos especialmente al personal de los laboratorios que brindaron apoyo técnico durante el
desarrollo de los ensayos microbiológicos, hemolíticos, así como a los docentes y asesores que
contribuyeron con su orientación científica y revisión crítica del manuscrito.
Asimismo, reconocemos a las personas que colaboraron de manera directa o indirecta en la obtención y
preparación de los extractos vegetales, así como en la organización y ejecución de las actividades
experimentales.
Conflicto de interés: Los autores declaran no tener conflicto de interés.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Angelini, P. (2024). Plant-derived antimicrobials and their crucial role in combating antimicrobial
resistance. Antibiotics, 13(8), 746. https://doi.org/10.3390/antibiotics13080746
Atanasov, A. G., Zotchev, S. B., Dirsch, V. M., & Supuran, C. T. (2025). Medicinal plants: Bioactive
compounds, biological activities, combating multidrug-resistant microorganisms, and human
health benefits – A comprehensive review. Frontiers in Immunology, 16, 1491777.
https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1491777
Bălașoiu Jigău, R. A. C., Obistioiu, D., Hulea, A., Suleiman, M. A., Popescu, I., Floares Oarga, D., et al.
(2024). Analysing the antibacterial synergistic interactions of Romanian lavender essential oils
via gas chromatography-mass spectrometry: In vitro and in silico approaches. Plants, 13(15),
2136. https://doi.org/10.3390/plants13152136

pág. 44
Bibi, N., Perveen, S., Kanwal, S., Latif, F., Rashid, R., Janiad, S., et al. (2025). Investigation of
antimicrobial potential of medicinal plants against Pseudomonas aeruginosa. Food Science &
Nutrition, 13(11), e70999. https://doi.org/10.1002/fsn3.70999
Bhinge, S. D., Bhutkar, M. A., Randive, D. S., Wadkar, G. H., Todkar, S. S., Kakade, P. M., et al. (2017).
Formulation development and evaluation of antimicrobial polyherbal gel. Annales
Pharmaceutiques Françaises, 75(5), 349–358. https://doi.org/10.1016/j.pharma.2017.04.006
Costa, C. A. R. de A., Kohn, D. O., de Lima, V. M., Gargano, A. C., Flório, J. C., & Costa, M. (2011).
The GABAergic system contributes to the anxiolytic-like effect of essential oil from
Cymbopogon citratus (lemongrass). Journal of Ethnopharmacology, 137(1), 828–836.
https://doi.org/10.1016/j.jep.2011.07.003
de Carvalho Selvati Rezende, D. A., das Graças Cardoso, M., Souza, R. V., Teixeira, M. L., Brandão, R.
M., Ferreira, V. R. F., et al. (2017). Essential oils from Mentha piperita, Cymbopogon citratus,
Rosmarinus officinalis, Peumus boldus and Foeniculum vulgare: Inhibition of phospholipase
A2 and cytotoxicity to human erythrocytes. American Journal of Plant Sciences, 8(9), 2196–
2207. https://doi.org/10.4236/ajps.2017.89147
Elizondo-Luevano, J. H., Quintanilla-Licea, R., Castillo-Hernández, S. L., Sánchez-García, E., Bautista-
Villarreal, M., González-Meza, G. M., et al. (2024). In vitro evaluation of anti-hemolytic and
cytotoxic effects of traditional Mexican medicinal plant extracts on human erythrocytes and cell
cultures. Life, 14(9), 1176. https://doi.org/10.3390/life14091176
Elmi, A., Abdoul-Latif, F. M., Pasc, A., Risler, A., Philippot, S., Gil-Ortiz, R., et al. (2025). Exploring
the antibacterial potency of Cymbopogon essential oils: Liposome encapsulation and
phytochemical insights. Antibiotics, 14(5), 510. https://doi.org/10.3390/antibiotics14050510
Epand, R. M., Walker, C., Epand, R. F., & Magarvey, N. A. (2022). Natural products against bacterial
membranes. Phytotherapy Research, 36(1). https://doi.org/10.1002/ptr.7275
Gao, S., Liu, G., Li, J., Chen, J., Li, L., Li, Z., et al. (2020). Antimicrobial activity of lemongrass essential
oil (Cymbopogon flexuosus) and its active component citral against dual-species biofilms of
Staphylococcus aureus and Candida species. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology,
10, 603858. https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.603858

pág. 45
Gonzalez-Pastor, R., Carrera-Pacheco, S. E., Zúñiga-Miranda, J., Rodríguez-Pólit, C., Mayorga-Ramos,
A., Guamán, L. P., et al. (2023). Current landscape of methods to evaluate antimicrobial activity
of natural extracts. Molecules, 28(3), 1068. https://doi.org/10.3390/molecules28031068
Gupta, D., Sharma, S., & Maurya, I. K. (2024). Antibiotic potentiation through phytochemical-based
efflux pump inhibitors to combat multidrug resistance bacteria. Medicinal Chemistry, 20(1).
https://doi.org/10.2174/0115734064263586231022135644
Gupta, P., Singh, A., & Kumar, R. (2025). Plant natural products for antibacterial drug development
against ESKAPE pathogens. The Microbe, 5, 100610.
https://doi.org/10.1016/j.microb.2025.100610
Koide da Silva, B. Y., Neves Lopes, A. da S., José Sousa Maia, P., Moreira Mar, J., Souza da Silva, L.,
Sanches, E. A., et al. (2021). Chemical and biological evaluation of the aqueous extract of
Peumus boldus Molina (Monimiaceae) leaves. Pharmacognosy Research, 14(1), 45–52.
https://doi.org/10.5530/pres.14.1.8
Kumar, S., Prasad, R., & Singh, M. (2024). An overview of extraction, isolation and characterization
techniques of phytocompounds from medicinal plants. Natural Product Research.
https://doi.org/10.1080/14786419.2024.2426059
Martínez-Klimova, E., Rodríguez-Peña, K., & Sánchez, S. (2024). Antimicrobial action mechanisms of
natural compounds isolated from endophytic microorganisms. Antibiotics, 13(3), 271.
https://doi.org/10.3390/antibiotics13030271
Massoud, R. I., Bouaziz, M., Abdallah, H., Zeiz, A., Flamini, G., & El-Dakdouki, M. H. (2024).
Comparative study on the chemical composition and biological activities of the essential oils of
Lavandula angustifolia and Lavandula × intermedia cultivated in Lebanon. ACS Omega, 9(28),
30244–30255. https://doi.org/10.1021/acsomega.4c00313
Mesdaghinia, A., Pourpak, Z., Naddafi, K., Nodehi, R. N., Alizadeh, Z., Rezaei, S., et al. (2019). An in
vitro method to evaluate hemolysis of human red blood cells (RBCs) treated by airborne
particulate matter (PM10). MethodsX, 6, 156–161. https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.01.001

pág. 46
Polanco, V., Cerdá-Bernad, D., Quispe-Fuentes, I., Bernal, C., & López, J. (2024). Bioactive content
and antioxidant properties of spray-dried microencapsulates of Peumus boldus M. leaf extracts.
Antioxidants, 13(12), 1568. https://doi.org/10.3390/antiox13121568
Sadeghi, M., Jafari, A., & Mohammadi, S. (2025). A systematic review on natural products with
antimicrobial activities against WHO priority antibiotic-resistant pathogens. DARU Journal of
Pharmaceutical Sciences, 33. https://doi.org/10.1186/s40001-025-02717-x
Saldanha, L. L., Vilegas, W., & Dokkedal, A. L. (2023). Latin American plants against microorganisms.
Plants, 12(23), 3997. https://doi.org/10.3390/plants12233997
Sánchez-Bautista, A., Coy, J., García-Shimizu, P., & Rodríguez, J. C. (2018). Cambio de CLSI a
EUCAST en la interpretación de la sensibilidad a antimicrobianos: ¿Cómo influye en nuestro
medio? Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 36(4), 229–232.
https://doi.org/10.1016/j.eimc.2017.03.003
Uwaiya, E., Egwu, C. E., Madumelu, M., Audu, J. A., Yusif, B. B., Usman, A., et al. (2025).
Phytochemical screening and antimicrobial activity of the ethanol leaf extract of Pavonia hirsuta
(Guill. & Perr.). ChemClass, 9(2), 368–381. https://doi.org/10.33003/chemclas-2025-0902/165
Wang, Y., Zhang, L., & Wang, X. (2023). Structure-dependent activity of plant natural products against
methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Frontiers in Microbiology, 14, 1234115.
https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1234115
Woo, S., Marquez, L., Crandall, W. J., Risener, C. J., & Quave, C. L. (2023). Recent advances in the
discovery of plant-derived antimicrobial natural products to combat antimicrobial resistant
pathogens: Insights from 2018–2022. Natural Product Reports, 40(7), 1271–1290.
https://doi.org/10.1039/d2np00090c
Yuan, G., Guan, Y., Yi, H., Guan, S., Xu, H., & Lei, J. (2024). Natural antimicrobials from plants: Recent
advances and future prospects. Food Chemistry, 431, 137231.
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.137231
Yuan, Z., Liu, Q., Han, L., & Wang, J. (2021). Review on the antibacterial mechanism of plant-derived
natural compounds against multidrug-resistant bacteria. Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine, 2021, 3663315. https://doi.org/10.1155/2021/3663315