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Revista Cubana de Farmacia
versión On-line ISSN 1561-2988
Rev Cubana Farm v.35 n.3 Ciudad de la Habana sep.-dic. 2001
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Rev Cubana Farm 2001;35(3):203-6
Instituto de Ecología y Sistemática
Tamizaje fitoquímico preliminar de especies del género Croton L.
Armando Payo Hill,1 María E. Dominicis,2 Javert Mayor,3 Marledis Oquendo4 y Rosa Sarduy4
Resumen
Se realizó el tamizaje fitoquímico preliminar a 23 partes vegetales de 14 especies del género Croton L., de ellas 8 endémicas, familia Euphorbiaceae. Se detectaron alcaloides, aminoácidos, cardenólidos, fenoles simples, flavonoides, proantocianidinas, quinonas, saponinas, taninos, triterpenos/esteroles, según el método establecido por Rondina y Coussio. Se presentan los resultados obtenidos para cada especie; los triterpenos y esteroles constituyen los principales metabolitos encontrados para las especies tamizadas.
DeCS: PLANTAS MEDICINALES/química; PLANTAS MEDICINALES/ uso terapéutico; EXTRACTOS VEGETALES; EUPHORBIACEAE; MEDICINA HERBARIA.
La familia Euphorbiaceae abarca alrededor de 200 géneros y 7 000 especies de amplia distribución y extrema diversidad botánica.1 Para Cuba se describen 48 géneros y 330 especies, de ellas 47 pertenecientes al género Croton (30 endémicas).2 Dentro del género se reportan diferentes especies medicinales y de importancia económica entre ellas: Croton origanifolius Lam. (diaforética), Croton linearis Jacq., Croton niveus Jacq. (febrífugas) y Croton spp. (insecticidas)3 (Greinge y Ahmed S. Handbook of plants with pest control propierties. Ed. Jonh Wiley and Sons, 1988: 94-5). El látex extraído de diferentes especies de Croton (llamado Sangre de Grado o Sangre de Drago) es utilizado como cicatrizante.4,5
Se generaliza como aspecto químico característico de la familia que los triterpenos seguidos de flavonoides y alcaloides son los principales metabolitos detectados.6
Reportamos el estudio fitoquímico preliminar de 14 especies del género Croton para determinar los diferentes tipos de metabolitos presentes (alcaloides, aminoácidos, cardenólidos, fenoles simples, flavonoides, proantocianidinas, quinonas, saponinas, taninos, triterpenos /esteroles).
Métodos
Para este tamizaje se seleccionaron 14 especies del género Croton, de ellas 8 endemismos, las que se colectaron en diferentes localidades (tabla 1). Un ejemplar de cada una de ellas se encuentra depositado en el Herbario HAC, del Instituto de Ecología y Sistemática (IES), Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). La identificación se realizó por la ingeniera Ramona Oviedo Prieto y el licenciado Pedro Herrera Oliver, curadores del Herbario.
El material vegetal fue secado a temperatura ambiente por espacio de 5 d y posteriormente se colocaron en una estufa con recirculación de aire, a temperatura entre 40-50 °C, molido y extraído con etanol al 98 % durante 24 h, se filtró y se repitió la operación 3 veces. El fraccionamiento de las muestras y los ensayos de detección de los diferentes metabolitos se realizaron según el método establecido por Rondina y Coussio.7
Resultados
En la tabla 2 se presentan los resultados del tamizaje realizado a las diferentes partes de las especies seleccionadas. En la tabla 3 aparecen los resultados en porcentajes para cada uno de los fitoconstituyentes detectados.
Discusión
Al analizar los resultados consideramos como especies contenedoras de los metabolitos objeto del tamizaje, aquellas donde al menos una de las partes analizadas resultó positiva al ensayo.
Teniendo en cuenta el criterio anterior se apreció el 100 % de las especies con triterpenos/esteroles a diferencia de los cardenólidos tal como se reporta para este género.
A continuación de los triterpenos/esteroles se ubicaron en orden descendente, los fenoles simples, taninos-alcaloides, saponinas, aminas, proantocianidinas, flavonoides y quinonas, estos últimos compuestos poco encontrados en la familia. De forma general los resultados concuerdan con los reportes referentes a Croton, pues los terpenoides, flavonoides, compuestos fenólicos y alcaloides son los metabolitos más frecuentes en dicho género.6
Es interesante destacar que en la especies C. rosmarinoides solo se encontró un tipo de metabolito: triterpenos/esteroles; por el contrario, en las especies C. excisus, C. litoralis y C. monogynus los ensayos resultaron positivos para todos los fitoconstituyentes analizados, excepto para los cardenólidos.
Otras especies como C. betulinus, C. myricifolius y C. yunquensis presentaron todos los principios estudiados a excepción de 2: los mencionados cardenólidos y quinonas, flavonoides o aminas en cada taxon respectivamente.
Tabla 1. Localidades de colecta del material vegetal
Provincia | Localidad | Especie | End | Med |
Pinar del Rio | Pinares de Herradura | Croton craspedotrichus Griseb. | X | |
Croton glandulosus L. | X | |||
Matanzas | Canasí | Croton nummulariaefolius A. Rich | X | |
Reserva de Varhicacos | Croton myricifolius Griseb. | X | X | |
Holguín | Cerro Galano | Croton origanifolius Lam. | X | |
Toldo | Croton monogynus Urb. | X | ||
Santiago de | Siboney | Croton lucidus L. | ||
Cuba | Berraco | Croton crosmarinoides Millsp. | ||
Yunque de Baracoa | Croton yunquensis Griseb. | X | ||
Croton betulinus Vahl. | ||||
Guantánamo | Imías | Croton excisus Urb | X | |
Croton stenophyllus Griseb | X | |||
Buena Vista | Croton litoralis Urb. | X | X | |
San Antonio del Sur | ||||
Croton micradenus Urb. | X |
End: endemismos; med: medicinales.
Tabla 2. Resultados del tamizaje fitoquímico realizado a las especies seleccionadas
Especie | PA | Alc | Ami | Car | Fen | Fla | Pro | Qui | Sap | Tan | Tri |
Croton betulinus | H | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
T | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | |
Croton craspedotrichus | H | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
T | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | |
Croton excisus | H-FL | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + |
T | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | |
Croton glandulosus | T | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + |
Croton litoralis | H | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + |
T | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Croton lucidus | H | + | + | - | + | - | - | - | + | + | |
T | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | |
Croton micradenus | H-T | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
Croton monogynus | H | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + |
T | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | |
Croton myricifolius | H | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
T | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | |
Croton nummulariaefolius | H-T-R | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + |
Croton origanifolius | H-T | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
Croton rosmarinoides | H-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Croton stenophyllus | H-FR | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + |
T | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | |
Croton yunquensis | H | + | - | - | + | + | + | + | + | + | |
T | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
H: hojas; T: tallos; R: raíces; FL: flores; FR: frutos; (+): presencia; (-): ausencia; PA: parte analizada; Alc: alcaloides; Ami: aminas; Car: cardenólidos; Fen: fenoles simples; Fla: flavonoides; Pro: proantocianidinas; Qui: quinonas; Sap: saponinas; Tan: taninos; Tri: triterpenos y esteroles.
Tabla 3. Resultados en porcentaje de los fitoconstituyentes detectados
Fitoconstituyente | TPA | TPA(+) | % | TPAE | TPAE(+) | % |
Alcaloides | 14 | 12 | 86 | 8 | 8 | 100 |
Aminas | 14 | 9 | 64 | 8 | 5 | 63 |
Cardenólidos | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Fenoles | 14 | 13 | 93 | 8 | 8 | 100 |
Flavonoides | 14 | 7 | 50 | 8 | 5 | 63 |
Proantocianidinas | 14 | 8 | 57 | 8 | 6 | 75 |
Quinonas | 14 | 6 | 43 | 8 | 5 | 63 |
Saponinas | 14 | 10 | 71 | 8 | 6 | 75 |
Taninos | 14 | 12 | 86 | 8 | 7 | 88 |
Triterpenos y esteroles | 14 | 14 | 100 | 8 | 8 | 100 |
TPA: total de plantas analizadas; TPA(+):total de plantas analizadas positivas; TPAE; total de plantas analizadas endémicas; TPAE (+): total de plantas analizadas endémicas positivas; % porcentaje de positividad.
Summary
The preliminary phytochemical screening of 23 vegetal parts from 14 species of the genus Croton L. was carried out. 8 of them were endemic, Euphorbiaceae family. Alkaloids, aminoacids, cardenolides, simple phenols, flavonoids, proantocyanidins, quinones, saponins, tannins, triterpenes and sterols were detected, according to the method established by Rondina and Coussio. The results obtained for each species were presented. Triterpenes and sterols were the main metabolites found for the screened species.
Subject headings: PLANTS, MEDICINAL/chemistry; PLANTS, MEDICINAL//therapeutic use; PLANT EXTRACTS; EUPHORBIACEAE; MEDICINE, HERBAL.
Referencias bibliográficas
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- Roig JT. Plantas medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba. 2 ed. La Habana Instituto Cubano del Libro,1974;949. Y
- Pieters LAC, Vanden Berghe DA, Vliefinck AJ. Biologically active constituents of Sangre de Drago, a traditional South American Drug Planta Med 1990;(56):564. Y
- Vaisberg AJ, Milla M, Planas MC, Córdova JL, Agusti ER, Ferreyra R, et al. Taspine is the cicatrizant principle in Sangre de Drago extracted from Croton lechleri. Planta Med 1989;(55):140-2. Y
- Jiménez LC, Bernal HY. El inchi, Caryodendron orinocense Karsten (Euphobiaceae). Programa de recursos vegetales del convenio Andrés Bello. Bagotá: Talleres de Editora Guadalupe, 1992:101. Y
- Rondina RVD, Coussio JD. Estudio fitoquímico de plantas medicinales argentinas (1). Rev Invest Agropec (Serie 2. Biología y Producción Vegetal)6(2):352-66. Y
Recibido: 27 de marzo del 2001. Aprobado: 22 de mayo del 2001. Lic. Armando Payo Hill. Instituto de Ecología y Sistemática. Carretera de Varona km 3½ Capdevila, municipio Rancho Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.
1 Licenciado en Bioquímica. Investigador Agregado.
2 Licenciada en Farmacia. Investigadora Agregada.
3 Licenciado en Farmacia. Investigador Agregado.
4 Auxiliar Técnico para Investigaciones Científicas.