Potencial Antimicótico y Composición de Aceites Esenciales de la Planta Xkijit (Renealmia Alpinia)

Palabras clave: renealmia alpinia, candida albicans, aceites esenciales, antibiograma, antimicótico

Resumen

Este proyecto tuvo como objetivo evaluar la actividad antimicótica de aceites esenciales (AE) de Xkijit (Renealmia alpinia) sobre cultivos de Candida albicans; así como caracterizar el perfil fitoquímico de sus componentes. Para ello se llevó a cabo un estudio in vitro donde se realizó un extracto de AE extraídos de hoja, raíz, tallo y fruto de la planta Xkijit a través del arrastre de vapor, para posteriormente evaluar su actividad antimicótica a diferentes concentraciones sobre placas de crecimiento que contenían C. albicans, durante 24 y 48 horas, a través del método de difusión por disco; así como el perfil fitoquímico de los aceites esenciales por cromatografía de gases acoplada a espectroscopia de masas. Los resultados mostraron que los AE provenientes de hoja, tallo y raíz inhibieron el crecimiento de C. albicans,  siendo el AE de raíz el más efectivo, aún en concentraciones bajas.  Asimismo, se identificaron 27 componentes bioactivos, donde se identificaron por primera vez  monoterpenos y sesquiterpenos que han mostrado potencial antiinflamatorio, antipirético e incluso con actividad repelente contra mosquitos. En conclusión,  los AE de Xkijit son una prometedora alternativa terapéutica natural en el diseño de fitofármacos para su uso en tratamiento de diversos padecimientos, incluyendo micosis.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Abdi-Moghadam, Z., Mazaheri, Y., Rezagholizade-shirvan, A., Mahmoudzadeh, M., Sarafraz, M., Mohtashami, M., et al (2023). The significance of essential oils and their antifungal properties in the food industry: A systematic review. Heliyon, 9(11), e21386. Recuperado el 10 de Abril de 2024, de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023085948

Allenspach, M. & Steuer, C. (2021). Α-pinene: a never-ending story. Phytochemestry. 190: 112857. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2021.112857

Cano, C., Bonilla, P., Roque, M., & Ruiz, J. (2008). Actividad antimicótica in vitro y metabolitos del aceite esencial de las hojas de Minthostachys Mollis (muña). Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 25 (3). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342008000300008

Cerda-García-Rojas, C., Burgueño-Tapia, E., Román-Marín, L., Hernández-Hernández, J., Agulló-Ortuño, T., González-Coloma, A., & Joseph-Nathan, P. (2009). Antifeedant and Cytotoxic Activity of Longipinane Derivatives. Planta Medica, 76(03), 297–302. doi:10.1055/s-0029-1186080

Chandra, M., Prakash, O., Kumar, R., Kumar Bachheti, R., Bhushan, B., Kumar, M. & Kumar Pant, A (2017). β-selinene-rich essential oils from the parts of Callicarpa macrophyllia and their antioxidant and pharmacological activities. Medicines (Basel). 4 83): 52. DOI: 10.3390/medicines4030052

Cruz Quintana, S., Díaz Sjostrom, P., Mazón Baldeón, G., Arias Socarrás, D., Calderón Paz, M., & Herrera Molina, A. (2017). Genoma de Candida albicans y resistencia a las drogas. Revista Salud Uninorte, 33(3), 438-450. doi: https://doi.org/10.14482/sun.33.3.10914

Dambolena, J., Meriles, J., López, A., Gallucci, M., González, S., Guerra, P., . . . Zunino, M. (2011). Actividad antifúngica del aceite esencial de cinco especies de Juniperus de Argentina. Boletín Latinoaméricano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 10(2), 104-115. Recuperado el 15 de Abril de 2024, de https://www.redalyc.org/pdf/856/85617384003.pdf

E Silva, F., De Paula, J. & Espindola, L. (2009). Evaluation of the antifungal potential of Brazilian Cerrado medicinal plants. Mycoses. 52 (6), 511-515. DOI: 10.1111/j.1439-0507.2008.01647.x

Ezpinosa Enríquez, J. L. (2018). Obtención, caracterización y conservación de aceite de tapicon (Renealmia alpinia) para uso alimentario. Tesis de doctorado, CINVESTAV-IPN Unidad Zacatecano, Biotecnologia y bioingenieria. Obtenido de https://repositorio.cinvestav.mx/bitstream/handle/cinvestav/1345/SSIT0015646.pdf?sequence=1

Flores-Villa, E., Sáenz-Galindo, A., Castañeda-Facio, A., & Narro-Céspedes, R. (2020). Romero (Rosmarinus officinalis L.) su origen, importancia y generalidades de sus metabolitos secundarios. Revista especializada en ciencias químico-biológicas, 23, 1-17. doi: https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2020.0.266

Gevú, K., De Carvalho, M., Da Silva, I., Lima, H., Castro, R., & Da Cunha, M. (2019). Phenolic compounds from the rhizome of Renealmia nicolaioides Loes: a new diarylheptanoid. 91 (1): e20180312. http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201920180312

Gobierno de México (2018). México contra la resistencia a los antimicrobianos. Gobierno de México. https://www.gob.mx/salud/articulos/mexico-contra-la-resistencia-a-los-antimicrobianos

Gómez-Betancur, I. & Benjumea, D. (2014). Traditional use of the genus Renealmia and Renealmia alpinia (Rottb.) Maas (Zingiberaceae)- A review in the treatment of snakbites. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 7 (Suppl. 1): S574-S582.

González Mendoza, J., Maguiña Vargas, C., & González Ponce, F. d. (2019). La resistencia a los antibióticos: un problema muy serio. Acta Médica Peruana, 36(2), 145-151. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172019000200011&lng=es&tlng=es.

Hao, Y., Zi-Xi, L., Wen-Liang, X., Ming, H, Jie, T., Yue, L., Qiu-Huan, Z., Qing, Z., Yu, R. & Lei, L, (2022). Antifungal activity and mechanism of d-limonene against foodborne opportunistic pathogen Candida tropicalis, LWT- Food Science and Technology, 159, 113144 https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113144

Huanca Miranda, C., Castro Mandujano, N., López Rodilla, J., & Bautista Cruz, N. (2021). Actividad antibacterial y composición química del aceite esencial de la Aloysia aloysioides Loes. Revista de la Sociedad Química del Perú, 93(3), 195-206. doi:10.37761/rsqp.v87i3.347

Jerônimo, L., Esteves Lima, R., Suzuki, T., Discacciati, J., & Bhering, C. (2022). Oral Candidiasis and COVID-19 in Users of Removable Dentures: Is Special Oral Care Needed? Gerontology, 68(1), 80-85. doi: https://doi.org/10.1159/000515214

Jiménez González, O., Luna Guevara, M., Luna Guevara, J. (2019). Renealmia alpinia (Rottb.) Maas: An unappreciated fruit current and potential uses of the fruit. Nutrition & Food Science. 9 (1). 1-3. 10.19080/NFSIJ.2019.09.555755

Lazo, V., Hernández, G., & Méndez, R. (2018). Candidiasis sistémica en pacientes críticos, factores predictores de riesgo. Horizonte Medico (Lima), 18(1), 75-85. doi: https://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2018.v18n1.11

Maia, J. G., Andrade, E. H., Carreira, L. M., & Da Silva, M. H. (2007). Essential Oil Composition of Renealmia alpinia (Rottb.) Maas. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 10(1), 10-14. doi: https://doi.org/10.1080/0972060x.2007.10643512

Marcía, M. J. (2003). Renealmia alpinia (Rottb.) Maas (Zingiberaceae): planta comestible de la Sierra Norte de Puebla (México). Anales del Jardín Botánico de Madrid, 60(1), 183-187. Obtenido de https://digital.csic.es/bitstream/10261/2482/1/Renealmia.pdf

Moreno, C., González, R., & Beltrán, C. (2009). Mecanismos de resistencia antimicrobiana en patógenos respiratorios. Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello . 69 (2). 185-192. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48162009000200014

Moreno-Ortiz, V. C., Martínez-Núñez, J. M., Kravzov-Jinich, J., Pérez-Hernández, L. A., Moreno-Bonett, C., & Altagracia-Martínez, M. (2013). Los medicamentos de receta de origen sintético y su impacto en el medio ambiente. Revista mexicana de ciencias farmacéuticas, 44(4), 17-29. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-01952013000400003

Nazzaro, F., Fratianni, F., Coppola, R., & De Feo, V. (2017). Essential Oils and Antifungal Activity. Pharmaceuticals, 10(4), 86. doi:10.3390/ph10040086

Nißl, L., Westhaeuser, F., & Noll, M. (2021). Antimycotic Effects of 11 Essential Oil Components and Their Combinations on 13 Food Spoilage Yeasts and Molds. Journal of fungi, 7(10), 872. doi:10.3390/jof7100872

Nolazco-Cama, D., Villanueva-Quejia, E., Hatta Sakoda, B., & Tellez Monzon, L. (2020). Extracción y caracterización química del aceite esencial de Eucalipto obtenido por microondas y ultrasonido. Revista de Investigaciones Altoandinas, 22(3), 274-284. Recuperado el 14 de Abril de 2024, de https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-agraria-la-molina/quimica-de-alimentos/extraccion-de-aceite/38376009

Noriega Rivera, P., Paredes, E., Díaz Gómez, E., Lueckhoff, A., Almeida, G., & Suarez, S. (2017). Composición química y actividad antimicrobiana del aceite esencial de los rizomas de Renealmia thyrsoidea (Ruiz & Pav) Poepp. & Eddl (shiwanku muyu). Revista Cubana de Plantas Medicinales, 22(2). Recuperado de https://revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/505/276

Ombrella, A., Racca, L., & Ramos, L. (2008). Actividades proteinasa y fosfolipasa de aislamientos de Candida albicans provenientes de secreciones vaginales con distintos valores de pH. Revista Iberoamericana de Micología, 25(1), 12-16. doi:10.1016/s1130-1406(08)70004-4.

OMS, Organización Mundial de la Salud (2021). Situación Reglamentaria de los Medicamentos, Reseña Mundial. Organización Mundial de la Salud. 52p. OMS, Organización Mundial de la Salud. Resistencia a los antimicrobianos. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

OPS, Organización Panamericana de Salud (2015). Resistencia a los antimicrobianos. Organización Panamericana de Salud.

Perozo Mena, A. (2014). Resistencia a los Antibiíticos ¿Amenaza Global, estamos llegando a la era Pst-antibiótico?. Kasmera. 42(1) 5-7. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0075-52222014000100001

Puškárová, A., Bučková, M., Kraková, L., Pangallo, D., & Kozics, K. (2017). The antibacterial and antifungal activity of six essential oils and their cyto/genotoxicity to human HEL 12469 cells. 7 (8211), 1-11. doi: DOI:10.1038/s41598-017-08673-9

Quintana-Obregón, E., Sánchez-Mariñez, R., Cortez-Rocha, M., & González-Aguilar, G. (2017). Actividad antifúngica in vitro de mezcla de terpenos de naranja contra Alternaria tenuissima. Revista mexicana de micología, 45, 7-12. Recuperado el 15 de Abril de 2024, de https://www.scielo.org.mx/pdf/rmm/v45/0187-3180-rmm-45-00007.pdf

Rahimi K, Zalaghi M, Shehnizad EG, Salari G, Baghdezfoli F, & Ebrahimifar A. (2023) The effects of alpha-pinene on inflammatory responses and oxidative stress in the formalin test. Brain Res Bul. Oct 15;203:110774. doi: 10.1016/j.brainresbull.2023.110774.

Rubin, E., & Strayer, D. S. (2016). Patología: Fundamentos Clinicopatológicos en Medicina (7 ed.). Barcelona: Wolters Kluwer.

Ruiz-Pérez, N., González-Ávila, M., Sánchez-Navarrete, J., Toscano-Garibay, J., Moreno-Eutimio, M., Sandoval-Hernández, T., & Arriaga-Alba, M. (2016). Antimycotic Activity and Genotoxic Evaluation of Citrus sinensis and Citrus latifolia Essential Oils. Scientific Reports, 6(25371), 1-6. doi:0.1038/srep25371

Salehi, B., Upadhyay, S., Erdogan Orhan, I., Kumar Jugran, A., Jayaweera, S., Dias, D., Sharopov, F., Taheri, Y., Martins, N., Baghalpour, N., Cho, W. & Sharifi-Rad, J. (2019) Therapeutic Potential of α- and β-Pinene: A Miracle Gift of Nature. Biomolecules. 9(11):738. doi: 10.3390/biom9110738. PMID: 31739596

Sánchez-Fernández, R., Diaz, D., Duarte, G., Lappe-Oliveras, P., Sánchez, S., & Macías-Rubalcava, M. (2016). Antifungal volatile organic compounds from the endophyte Nodulisporium sp. Strain GS4d2II1a: a qualitative change in the intraspecific and intrerspecific interactions with pythium aphanidermatum. Microbial Ecology, 71(2), 347-364. doi:

Semlali, A., Killer, K., Alanazi, H., Chmielewski, W., & Rouabhia, M. (2014). Cigarette smoke condensate increases C. albicans adhesion, growth, biofilm formation, and EAP1, HWP1 and SAP2 gene expression. BMC Microbiol, 14:61. doi: https://doi.org/10.1186/1471-2180-14-61

Tuetun, B., Choochote, W., Pongpaibul, Y., Junkum, A., Kanjanapothi, D., Chaithong, U., … Pitasawat, B. (2008). Celery-based topical repellents as a potential natural alternative for personal protection against mosquitoes. Parasitology Research, 104(1), 107–115. doi:10.1007/s00436-008-1167-1

Vanegas, A. M. (2017). Una visión histórica en el desarrollo de fármacos a partir de productos naturales. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 48(3), 16-27. Obtenido de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57956616003

Villarreal-Rivas, S., Rojas-Fermin, L., Lárez, R., Torres, M., Díaz, C., Lucena de Ustáriz, M., & Carmona, J. (2023). Caracterización química y actividad antimicrobiana de los componentes volátiles de Eucalyptus de dos espeies de Venezuela. Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas, 52(1), 91-106. doi: https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v52n1.109361

Xavier, S.P., Victor, A., Cumaquela, G. et al (2022).. Inappropriate use of antibiotics and its predictors in pediatric patients admitted at the Central Hospital of Nampula, Mozambique. Antimicrob Resist Infect Control 11, 79. https://doi.org/10.1186/s13756-022-01115-w

Zapata, B., Durán, C., Stashenko, E., Betancur-Galvis, L., & Mesa-Arango, A. (2010) Actividad antimicótica y citotóxica de aceites esenciales de plantas de la familia Asteraceae. Revista Iberoamericana de Micología. 27 (2): 101-103. https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-micologia-290-pdf-S1130140610000136

Zurita Malacalupu, S. (2018). Situación de la resistencia antifúngica de especies del género Candida en Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 35 (1) https://doi.org/10.17843/rpmesp.2018.351.3563

Publicado
2025-02-12
Cómo citar
Hernández García, N. R., Mendoza López, M. R., Camacho Martínez, F. J., & Pérez Landero, S. (2025). Potencial Antimicótico y Composición de Aceites Esenciales de la Planta Xkijit (Renealmia Alpinia). Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(1), 2589-2612. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16030
Sección
Ciencias Sociales y Humanas