Chemical-Quantum Analysis Of The Anticancer Potential Of Rhodionin Present In The Plant Rhodiola Rosea Vs. Amino Acids Of The Human Body

Palabras clave: Chemical-Quantum, Anticancer potential, Rhodionin, Rhodiola Rosea

Resumen

Rhodiola rosea (R. rosea) extract has molecular contrast mechanisms, which have normal physiological functions. Extracts of R. rosea have anticancer potentials. Rhodiodin (RDN) is a flavonoid compound found in Rhodiola plants. The aim was to analyze the anticancer potential of rodionin present in the R. rosea plant by quantum chemistry. Hyperchem software was used as a quantum chemistry simulator. The fundamental basis of quantum calculations was the electron transfer coefficient (ETC) theory. We can see the ETCs ordered according to the quantum well. The substance lies at the bottom of the quantum well. This situation indicates that the probability of oxidative interactions occurring is very high. We found that the RDN is a potent oxidant of AAs in the human body; for this reason, it has potential as an anticancer chemotherapeutic agent.

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Ahuactzin-Pérez, M., Tlecuitl-Beristain, S., García-Dávila, J., Santacruz-Juárez, E., González-Pérez, M., Gutiérrez-Ruíz, M. C., & Sánchez, C. (2018). A novel biodegradation pathway of the endocrine-disruptor di (2-ethyl hexyl) phthalate by Pleurotus ostreatus based on quantum chemical investigation. Ecotoxicology and Environmental Safety, 147, 494-499.

Alamgir, A. N. M., & Alamgir, A. N. M. (2018). Secondary metabolites: Secondary metabolic products consisting of C and H; C, H, and O; N, S, and P elements; and O/N heterocycles. Therapeutic Use of Medicinal Plants and their Extracts: Volume 2. Progress in Drug Research, vol 74. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92387-1_3

ALtAntsetseG, K., Przybył, J. L., Węglarz, Z. y Geszprych, A. (2007). Contenido de compuestos biológicamente activos en materia prima de raíz de rosa (Rhodiola sp.) de diferente derivación. Herba Pol, 53(4), 20-26.

Erst, A. A., Petruk, A. A., Zibareva, L. N. y Erst, A. S. (2021). Características morfológicas, histoquímicas y bioquímicas de la Rhodiola rosea cultivada (ecotipo de las montañas de Altai). Problemas contemporáneos de ecología, 14(6), 701–710. https://doi.org/10.1134/S1995425521060135

Gilbertson R. J. (2011). Mapeo de los orígenes del cáncer. Celda, 145(1), 25–29. https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.03.019

González-Pérez, M. (2015). Applied quantum chemistry. Analysis of the rules of Markovnikov and anti-Markovnikov. International Journal of Science and Advanced Technology, 5(5), 1-6.

González-Pérez, M. (2017). Quantum modeling to determine the carcinogenic potential of aflatoxin B1 produced by Aspegillus sp and its metabolic derivate aflatoxin M1. Mexican Journal of Biotechnology, 2(2), 255-270.

González-Pérez, M. (2017). Quantum Theory of the Electron Transfer Coefficient. International Journal of Advanced Engineering, Management and Science, 3(10), 239932.

González-Pérez, M., Gonzalez-Martinez, D., González-Martínez, E. L., Pacheco-Bautista, D., & Medel-Rojas, A. (2018). Theoretical-Chemical-Quantum Analisys of Sarin Neurotoxicity. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 7(5), 173-180.

González-Perez, M., Pacheco-Bautista, D., Ramirez-Reyes-Montaño, H. A., Medel-Rojas, A., González-Murueta, J. W., & Sánchez, C. (2017). Analysis of the interactions of n-(l-αaspartil)-l-phenylalanine, 1-metil ester (aspartame) and the nitrogen bases of dna and rna using quantum methods. World Journal of Pharmaceutical Research, 6(5), 40-49.

Hausman D. M. (2019). ¿Qué es el cáncer?. Perspectivas en biología y medicina, 62(4), 778–784. https://doi.org/10.1353/pbm.2019.0046

Khanum, F., Bawa, A. S., & Singh, B. P. (2005). Rhodiola rosea: A Versatile Adaptogen. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 4(3), 55-62. https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2005.tb00073.x

Kurkin, V. A. (2013). Phenylpropanoids as the biologically active compounds of the medicinal plants and phytopharmaceuticals. Advances in Biological Chemistry, 03(01), 26-28. https://doi.org/10.4236/abc.2013.31004

Kwon Y. (2018). Los polifenoles derivados de los alimentos inhiben el crecimiento de las células de cáncer de ovario independientemente de su capacidad para inducir respuestas antioxidantes. Heliyon, 4(8), e00753. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00753

Li, T. y Zhang, H. (2008). Identificación y determinación comparativa de rodionina en plantas medicinales tibetanas tradicionales de catorce especies de Rhodiola mediante cromatografía líquida de alta resolución-detección de matriz de fotodiodos y ionización por electrospray-espectrometría de masas. Boletín químico y farmacéutico, 56(6), 807–814. https://doi.org/10.1248/cpb.56.807

Li, Y., Pham, V., Bui, M., Song, L., Wu, C., Walia, A., Uchio, E., Smith-Liu, F., & Zi, X. (2017). Rhodiola rosea L.: an Herb with Anti-Stress, Anti-Aging, and Immunostimulating Properties for Cancer Chemoprevention. Current Pharmacology Reports, 3(6), 384-395. https://doi.org/10.1007/s40495-017-0106-1

Liu, Z., Li, X., Simoneau, A. R., Jafari, M. y Zi, X. (2012). Los extractos de Rhodiola rosea y salidroside disminuyen el crecimiento de líneas celulares de cáncer de vejiga a través de la inhibición de la vía mTOR y la inducción de la autofagia. Carcinogénesis molecular, 51(3), 257–267. https://doi.org/10.1002/mc.20780

Olmos, N. L., Sánchez, C. D. C. P., Ramírez, M. A., Soria, R., Mioni, L. C., & Perez, M. G. (2018). Quantum chemical analysis of ethanol and its interaction with amino acids and dipeptides (carnosine). World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 7(10), 199-208.

Pacheco-García, P. F., Perez-Gonzalez, A., Ramos-Flores, A., Flores-Gonzalez, L. A., Lopez-Oglesby, J. M., & Gonzalez-Perez, M. (2017). Experimental study and calculation of the electron transfer coefficients on the dissolution behavior of chitosan in organic acids. International Journal of Advanced Engineering, Management and Science, 3(6), 239879.

Panossian, A., Wikman, G., & Sarris, J. (2010). Rosenroot (Rhodiola rosea): Traditional use, chemical composition, pharmacology and clinical efficacy. Phytomedicine, 17(7), 481-493. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2010.02.002

Pérez, M. G., Soria, V. R., & Mioni, L. C. (2019). Demonstration of the Formation of the Caffeine-Dichloromethane-water Emulsion using Quantum Chemistry. International Journal of Advanced Engineering, Management and Science, 4(11), 268276.

Petsalo, A., Jalonen, J. y Tolonen, A. (2006). Identificación de flavonoides de Rhodiola rosea mediante cromatografía líquida-espectrometría de masas en tándem. Revista de cromatografía. A, 1112(1-2), 224–231. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2005.11.056

Teodor, E. D., Ungureanu, O., Gatea, F. y Radu, G. L. (2020). El potencial de los flavonoides y taninos de plantas medicinales como agentes anticancerígenos. Agentes anticancerígenos en química medicinal, 20(18), 2216–2227. https://doi.org/10.2174/1871520620666200516150829

Torre, L. A., Siegel, R. L., Ward, E. M. y Jemal, A. (2016). Global Cancer Incidence and Mortality Rates and Trends--An Update. Epidemiología del cáncer, biomarcadores y prevención: una publicación de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, copatrocinada por la Sociedad Americana de Oncología Preventiva, 25(1), 16–27. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-15-0578

Zaimy, M. A., Saffarzadeh, N., Mohammadi, A., Pourghadamyari, H., Izadi, P., Sarli, A., Moghaddam, L. K., Paschepari, S. R., Azizi, H., Torkamandi, S. y Tavakkoly-Bazzaz, J. (2017). Nuevos métodos en el diagnóstico del cáncer y terapia génica del cáncer basada en nanopartículas. Terapia génica contra el cáncer, 24(6), 233–243. https://doi.org/10.1038/cgt.2017.16

Publicado
2023-09-23
Cómo citar
Flores Romero, G., Suárez Rodríguez, S., Galdámez Velázquez , M., Pérez Pérez, A. K., Torres Solano, A., & González Pérez, M. (2023). Chemical-Quantum Analysis Of The Anticancer Potential Of Rhodionin Present In The Plant Rhodiola Rosea Vs. Amino Acids Of The Human Body. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 9090-9104. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7610
Sección
Artículos