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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la actividad biológica de extractos de semillas de Crotalaria pallida (cascabelito) sobre el modelo Drosophila melanogaster]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: the search for metabolites of natural origin with promising biological -particularly insecticidal- activity, is an interesting target for research about natural products. Objectives: evaluate the bioactivity of extracts of varying polarity from Crotalaria pallida Aiton seeds using the Drosophila melanogaster biological model. Methods: an evaluation was conducted of the bioactivity of extracts of varying polarity from dry C. pallida seeds by ingestion into the biological model, with the purpose of purifying and determining the chemical structure of the active principle through NMR spectroscopy. Results: two types of bioactivity were expressed. One caused inhibition of larval stages, evidenced in a smaller number of pupae in treatment controls with respect to non-treatment controls. The dose-response relationship allowed estimation of a CI50 of 156.47 ppm. The other effect inhibited progress from pupa to adult, reducing the number of adults in the treatment vs. control groups, with an CI50 of 7.95 ppm. With the use of various NMR assays, it was determined that the alkaloid usaramine was responsible for this biological activity. Conclusions: the bioactivity of extracts of medium / low polarity permitted the isolation of a metabolite with promising insecticidal activity, manifested in the inhibition of the normal development of the life cycle of D. melanogaster. The extract does not show any activity on oviposition in the concentration range studied. At low concentrations it inhibits the eclosion of pupae, whereas at high concentrations it affects larval development. Both activities remained when the purified metabolite was tested.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana" size="2"><b> ART&#205;CULO ORIGINAL</b>    </font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana" size="2"><b> <font size="4">Evaluaci&#243;n    de la actividad biol&#243;gica de extractos de semillas de <i>Crotalaria pallida    </i>(cascabelito) sobre el modelo <i>Drosophila melanogaster</i> </font></b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana" size="2"><b> <font size="3">Evaluation of    the biological activity of extracts from <i>Crotalaria pallida</i> (streaked    rattlepod) seeds using the <i>Drosophila melanogaster</i> model </font></b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana" size="2"><b>MSc. Giann Carlos Pe&#241;aloza    Atuesta,<sup>I</sup> MSc. Carlos Alberto Pel&#225;ez Jaramillo<sup>II</sup></b>    </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><sup>I</sup> Universidad del Tolima, Ibagu&#233;,    Colombia. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><sup>II </sup> Universidad de Antioquia, Medell&#237;n,    Colombia. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr size="1" noshade>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN </b> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Introducci&#243;n: </b> la b&#250;squeda    de metabolitos de origen natural, con actividad biol&#243;gica promisoria, particularmente    la actividad insecticida, es un blanco interesante en las investigaciones sobre    productos naturales. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Objetivos: </b> evaluar la bioactividad de    extractos de diferente polaridad de semillas de <i>Crotalaria pallida</i> Aiton    sobre el modelo biol&#243;gico <i>Drosophila melanogaster</i>. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>M&#233;todos: </b> la bioactividad de los extractos    de diferente polaridad de semillas secas de <i>C. pallida </i>se eval&#250;o    por ingesti&#243;n en el modelo biol&#243;gico; permitiendo purificar y determinar    la estructura qu&#237;mica del principio activo usando RMN. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Resultados: </b> la bioactividad expresada    result&#243; de dos tipos; uno caus&#243; la inhibici&#243;n de los estados    larvarios, evidenciada con la disminuci&#243;n del n&#250;mero de pupas de los    tratamientos con respecto a los controles no tratados, la relaci&#243;n dosis-respuesta    permiti&#243; calcular una CI <sub>50</sub> de 156,47 ppm; el otro efecto inhibi&#243;    el paso pupa-adulto, disminuyendo el n&#250;mero de adultos de los tratamientos    frente a los controles, estableci&#233;ndose una CI<sub>50</sub> de 7,95 ppm.    Con el uso de diferentes ensayos de RMN se determin&#243; el alcaloide <i>usaramina</i>    como responsable de esta actividad biol&#243;gica. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Conclusiones</b> <b>: </b> la bioactividad    de los extractos de polaridad media/baja permiti&#243; el aislamiento de un    metabolito con actividad insecticida promisoria, manifestada con la inhibici&#243;n    del normal desarrollo del ciclo de vida de <i>D. melanogaster</i>, el extracto    no exhibe actividad sobre la oviposici&#243;n, en el intervalo de concentraciones    evaluado; a bajas concentraciones inhibe la eclosi&#243;n de pupas y a altas    concentraciones afecta el desarrollo de las larvas; actividades que se mantienen    al probar el metabolito purificado. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b> <i>Crotalaria pallida</i>,    correlaci&#243;n dosis y respuesta, <i>Drosophila melanogaster</i>, estados    inmaduros, Usaramina, modelo biol&#243;gico, relaci&#243;n adulto/pupa (R A/P),    CI<sub>50</sub>. </font></p> <hr size="1" noshade>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font face="Verdana" size="2"><b>Introduction: </b> the search for metabolites    of natural origin with promising biological &#8211;particularly insecticidal&#8211;    activity, is an interesting target for research about natural products. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Objectives: </b> evaluate the bioactivity of    extracts of varying polarity from <i>Crotalaria pallida</i> Aiton seeds using    the <i>Drosophila melanogaster</i> biological model. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Methods: </b> an evaluation was conducted of    the bioactivity of extracts of varying polarity from dry <i>C. pallida</i> seeds    by ingestion into the biological model, with the purpose of purifying and determining    the chemical structure of the active principle through NMR spectroscopy. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Results: </b> two types of bioactivity were    expressed. One caused inhibition of larval stages, evidenced in a smaller number    of pupae in treatment controls with respect to non-treatment controls. The dose-response    relationship allowed estimation of a CI<sub>50</sub> of 156.47 ppm. The other    effect inhibited progress from pupa to adult, reducing the number of adults    in the treatment vs. control groups, with an CI<sub>50</sub> of 7.95 ppm. With    the use of various NMR assays, it was determined that the alkaloid <i>usaramine</i>    was responsible for this biological activity. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Conclusions: </b> the bioactivity of extracts    of medium / low polarity permitted the isolation of a metabolite with promising    insecticidal activity, manifested in the inhibition of the normal development    of the life cycle of <i>D. melanogaster</i>. The extract does not show any activity    on oviposition in the concentration range studied. At low concentrations it    inhibits the eclosion of pupae, whereas at high concentrations it affects larval    development. Both activities remained when the purified metabolite was tested.    </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Key words: </b> <i>Crotalaria pallida</i>,    dose-response relationship, <i>Drosophila melanogaster</i>, immature stages,    usaramine, biological model, adult / pupa relationship (A/P R), CI <sub>50</sub>.    </font></p> <hr size="1" noshade>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif" size="3"><b>INTRODUCCI&#211;N    </b></font><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"><font size="2">    </font></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El g&#233;nero <i>Crotalaria</i> incluye cerca    de 600 especies distribuidas a trav&#233;s de los tr&#243;picos y subtr&#243;picos,<sup>1</sup>    pertenece a la familia Leguminosae (Fabaceae), tribu Crotalarieae.<sup>2</sup>    En Colombia, se han reportado 19 especies, en su mayor&#237;a situadas en zonas    c&#225;lidas y templadas por debajo de los 2000 m.s.n.m.<sup>3</sup> Las especies    de <i>Crotalaria</i> por su condici&#243;n de leguminosas tienen un importante    valor como forraje, abono verde y fuente de nitr&#243;geno lo cual permite potenciar    la aptitud agr&#237;cola de los suelos. La fitoqu&#237;mica de este g&#233;nero    ha permitido identificar un buen n&#250;mero de metabolitos secundarios, entre    los que se encuentran varios tipos de alcaloides,<sup>4</sup> aminas, flavonoides,    coumarinas, lectinas, etc.<sup>5,6</sup> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Las especies de <i>Crotalaria</i>, son consideradas    la principal fuente de alcaloides pirrolizid&#237;nicos los cuales son t&#243;xicos    para mam&#237;feros;<sup>7</sup> en humanos se han reportado actividades toxicol&#243;gicas,    causadas por alcaloides pirrolizid&#237;nicos insaturados, asociados a mecanismos    de bioactivaci&#243;n mediados por citocromo P450, que en muchos casos producen    metabolitos genot&#243;xicos.<sup>4-8</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">A pesar del reconocido efecto toxicol&#243;gico    atribuido a este tipo de alcaloides, en muchos pa&#237;ses incluyendo Colombia,    algunas especies de Crotalaria son usadas en medicina popular.<sup>3</sup> Los    alcaloides de tipo retron&#233;cico, en especial aquellos de tipo diester macroc&#237;clico,    han sido estudiados estructuralmente y evaluados de manera exhaustiva desde    la perspectiva farmacol&#243;gica,<sup>9</sup> sin embargo no existen reportes    que relacionen este tipo de compuestos con una actividad insecticida promisoria.    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> En este trabajo se evalu&#243; la actividad    biol&#243;gica de extractos de diferente polaridad de semillas de <i>Crotalaria    pallida </i>Aiton, utilizando el modelo biol&#243;gico <i>Drosophila melanogaster</i>.    El uso del modelo facilit&#243; el an&#225;lisis cualitativo y cuantitativo    de las fracciones. La combinaci&#243;n de diferentes ensayos de RMN acoplados,    sumados a la respuesta del modelo biol&#243;gico, permitieron establecer que    los desplazamientos qu&#237;micos y la correlaci&#243;n de las se&#241;ales    de RMN para el metabolito responsable de las actividades inhibitorias del ciclo    de vida del modelo, corresponden a las reportadas para el alcaloide <i>usaramina    </i>(<a href="#F1">figura 1</a>). </font></p>     <p align="center"> <img src="/img/revistas/pla/v19n3/f0103314.jpg" width="406" height="480"><a name="F1"></a></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">M&#201;TODOS</font></b> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Colonias de <i>Drosophila melanogaster </i>(CEPA    CANTON)</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Las colonias de moscas, gen&#233;ticamente estables,    se obtuvieron del laboratorio del Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares    (GIEM) del instituto de Qu&#237;mica de la universidad de Antioquia donde son    mantenidas a una temperatura promedio de 23 &#186;C, con una humedad relativa    del 65 % y un fotoper&iacute;odo de 12 horas.<sup>10</sup> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Material vegetal</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La recolecci&#243;n de la especie <i>C. pallida</i>    se realiz&#243; en el municipio de Girardota, departamento de Antioquia, Colombia,    a una altura de 1300 m.s.n.m con una temperatura promedio de 22 &#186;C. El    esp&#233;cimen se encuentra depositado bajo el voucher N&#186; HUA 157910, en    el herbario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad    de Antioquia. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font face="Verdana" size="2"><b>Extractos totales</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Las semillas se secaron a temperatura ambiente    durante 48 horas, posteriormente se molieron en un molino marca CONDUX-WERK<sup>&#174;</sup>    modelo LV15M, el material homogeneizado se extrajo con solventes de diferente    polaridad, iniciando con &#233;ter de petr&#243;leo (fracci&#243;n 45-60 &#186;C),    el marco desengrasado se sec&#243; y se extrajo con diclorometano, posteriormente    se extrajo nuevamente el marco seco con metanol, todos los extractos se obtuvieron    en un sistema Soxhlet. Los extractos se concentraron por rotaevaporaci&#243;n    usando un equipo marca B&#220;CHI<sup>&#174;</sup> modelo RE 111. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Para garantizar la solubilidad de los extractos    en el alimento de <i>D. melanogaster </i>se emulsificaron utilizando el tensoactivo    TWEEN-80 (Polioxietilen sorbitan monooleato), adicionando 7 % (v/v) del tensoactivo    a una mezcla agua/extracto; posteriormente se someti&#243; la mezcla a la acci&#243;n    mec&#225;nica para disminuir el tama&#241;o de part&#237;cula y homogeneizar    la dispersi&#243;n, los extractos de diferente polaridad fueron emulsificados    bajo las mismas condiciones y su bioactividad probada en el modelo biol&#243;gico.    Las pruebas de bioactividad dirigida se realizaron por la ingesti&#243;n del    alimento mezclado con el extracto emulsificado, con esta metodolog&#237;a se    evalu&#243; el ciclo de vida del insecto. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Extracto de alcaloides totales</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El an&#225;lisis de los extractos totales por    TLC, revel&#243; la presencia de alcaloides lo que motiv&#243; su extracci&#243;n.    Las semillas secas y molidas se desengrasaron con &#233;ter de petr&#243;leo    (fracci&#243;n 45-60 &#186;C), luego el material vegetal se sec&#243;, se humect&#243;    con hidr&#243;xido de amonio (NH<sub>4</sub>OH) en agua al 5 %, el material    alcalinizado se extrajo con diclorometano en un sistema Soxhlet, por un tiempo    de 8 horas; este extracto se concentr&#243; en rotaevaporador hasta 1/3 del    volumen original, luego se acidul&#243; con HCl al 5 % en embudo de separaci&#243;n,    se recuper&#243; la fase acuosa y se alcaliniz&#243; hasta pH 8 con soluci&#243;n    acuosa de hidr&#243;xido de amonio al 5 %. La soluci&#243;n alcalinizada se    extrajo con diclorometano, las fracciones de diclorometano se juntaron para    concentrarlas en rotaevaporador. El extracto de alcaloides totales se someti&#243;    al proceso de solubilizaci&#243;n en agua y posterior emulsificaci&#243;n para    la evaluaci&#243;n biol&#243;gica. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Separaciones cromatogr&#225;ficas</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Al concentrar en rotaevaporador los extractos    de diclorometano apareci&#243; un s&#243;lido, que se prob&#243; fue soluble    en MeOH, este s&#243;lido se analiz&#243; por cromatograf&#237;a en capa fina    (TLC), los corridos se realizaron sobre placas de s&#237;lica gel 60 unida a    aluminio (MERCK <sup>&#210;</sup> 5554) que se asperjaron con el reactivo de    Dragendorff, encontr&#225;ndose dos compuestos (Rf<sub>1 </sub>= 0,87 y Rf<sub>2    </sub>= 0,37) que producen respuesta positiva a la prueba de alcaloides. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La separaci&#243;n de estos compuestos se realiz&#243;    en columna de vidrio (1,0 cm di&#225;metro x 30 cm de largo) empacada con s&#237;lica    gel 60 (MERCK <sup>&#210;</sup>. Kieselgel 60G, Art. 7731), utilizando mezclas    con diferentes proporciones de MeOH y acetato de etilo. De la fracci&#243;n    m&#225;s polar (90 % MeOH: 10 % acetato de etilo) se obtiene el alcaloide mayoritario    (Rf<sub>2</sub>) purificado, posteriormente se evalu&#243; la bioactividad y    se realiz&#243; el an&#225;lisis estructural por RMN. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Bioensayo: interrupci&#243;n del ciclo de    vida</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Para evaluar la bioactividad de los extractos    totales, se seleccion&#243; un intervalo amplio de concentraciones (0,0 &#8211;    10000 ppm). El ensayo se realiz&#243; en viales de vidrio (5 cm de ancho X 10    cm de alto, con un volumen aproximado de 50 mL), en los cuales se deposit&#243;    el volumen de extracto correspondiente a cada concentraci&#243;n y se complet&#243;    a un volumen final de 15 mL con el alimento para <i>D. melanogaster</i>, que    se prepara con 450 mL de agua, 7,0 g de agar, 50,0 g de harina de ma&#237;z,    15,0 g de levadura, 40 mL de melaza y 2,5 mL de &#225;cido propi&#243;nico.    Los viales se dejaron en reposo por 12 horas antes de realizar el cruce de los    individuos. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"> En cada vial se depositaron tres parejas de    individuos j&#243;venes, de cuatro d&#237;as de edad. El tiempo de cruce vari&#243;    con el objeto del an&#225;lisis. Para realizar el recuento de huevos las parejas    se cruzaron durante 24 horas. Para la evaluaci&#243;n del ciclo de vida completo    los individuos se cruzaron por 48 horas.<sup>10</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Identificaci&#243;n de los metabolitos</b>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La identificaci&#243;n del principio activo    purificado, se realiz&#243; mediante espectrometr&#237;a de resonancia magn&#233;tica    nuclear, en un equipo marca BRUKER<sup>&#174;</sup> AMX 300, con 300 MHz para    <sup>1</sup>H y 75 MHz para <sup>13</sup>C, se realizaron ensayos 1-D <sup>13</sup>C,    1-D <sup>1</sup>H y 2-D <sup>1</sup>H&#8211;<sup>13</sup>C HMBC,<sup> 1</sup>H&#8211;<sup>13</sup>C    HMQC, <sup>1</sup>H&#8211;<sup>1</sup>H COSY. Los espectros fueron tomados en    DMSO-d6 a 25 &#186;C. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>An&#225;lisis estad&#237;stico</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Todos los experimentos fueron realizados con    tres repeticiones independientes (n=3). Se realizaron los an&#225;lisis de regresi&#243;n    para las variables n&#250;mero de individuos y concentraci&#243;n de los extractos,    Anova entre ensayos con el paquete estad&#237;stico Statgraphics Centuri&#243;n    XV. Los an&#225;lisis de regresi&#243;n fueron analizados a un nivel de significancia    del 0,05. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">RESULTADOS </font></b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> En la <a href="#F2">figura 2</a> se muestra    el recuento de los individuos del modelo en los estados huevo, pupa y adulto,    para el alimento suplementado con el extracto de diclorometano. Ensayos id&#233;nticos    para los extractos metan&#243;lico y de &#233;ter de petr&#243;leo (fracci&#243;n    45-60 &#186;C), permitieron establecer que ninguno de los extractos presenta    actividad inhibitoria sobre la oviposici&#243;n del modelo biol&#243;gico, y    que s&#243;lo el extracto de polaridad media baja (diclorometano) exhibe actividad    promisoria sobre los otros estados del ciclo de vida de <i>D. melanogaster</i>.    </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/pla/v19n3/f0203314.jpg" width="536" height="463"> <a name="F2"></a></p>     <p>&nbsp; </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font face="Verdana" size="2">Con el recuento de los individuos en los estados    pupa y adulto se establecieron relaciones importantes entre la bioactividad    presentada por la fracci&#243;n de diclorometano y el intervalo de concentraciones    utilizado para los bioensayos de la misma; esta fracci&#243;n present&#243;    dos efectos inhibitorios diferentes sobre el ciclo de vida del modelo como se    puede apreciar en la figura 2. Uno de ellos, est&#225; relacionado con la disminuci&#243;n    del n&#250;mero de pupas en los tratamientos con respecto al control y el otro    exhibe una marcada inhibici&#243;n sobre el paso pupa-adulto. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Actividad biol&#243;gica del alcaloide purificado</b>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El compuesto mayoritario (Rf<sub>2</sub>) se    purific&#243; utilizando cromatograf&#237;a en columna, con el an&#225;lisis    de varianza se plante&#243; un modelo matem&#225;tico que describe la relaci&#243;n    entre las variables dosis y respuesta, con un alto grado de significancia estad&#237;stica    (<a href="#t1">Tabla 1</a>), un p-valor menor que 0.05 demuestra esta afirmaci&#243;n,    se calcul&#243; una CI<sub>50 </sub>de 156.47 ppm para la actividad inhibitoria    del alcaloide purificado sobre los estados inmaduros del modelo (larvas). Igualmente    el an&#225;lisis de varianza de la actividad del alcaloide <i>usaramina</i>    sobre los estados maduros del modelo (pupas) proporcion&#243; un modelo matem&#225;tico    (Tabla 1) con el cual se calcul&#243; una CI<sub>50 </sub>de 7.95 ppm, la relaci&#243;n    dosis-respuesta en este caso tambi&#233;n result&#243; estad&#237;sticamente    significativa a un nivel del 95 % de confianza ya que se obtuvo un p-valor de    0.0045. </font></p>     <p align="center"> <img src="/img/revistas/pla/v19n3/t01314.gif" width="582" height="157"><a name="t1"></a></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>An&#225;lisis estructural del metabolito    purificado</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La asignaci&#243;n de las se&#241;ales de <sup>1</sup>H    RMN y de <sup>13</sup>C RMN (<a href="#t2">Tablas 2</a> y <a href="#t3">3</a>    respectivamente), se realiz&#243; utilizando la combinaci&#243;n de diferentes    ensayos de RMN 1-D <sup>13</sup>C, 1-D <sup>1</sup>H2-D <sup>1</sup>H&#8211;<sup>13</sup>C    HMBC,<sup> 1</sup>H&#8211; <sup>13</sup>C HMQC, <sup>1</sup>H&#8211;<sup>1</sup>H    COSY con lo cual se logr&#243; definir el alcaloide <i>usaramina</i>, ver <a href="#F1">figura    1</a>, como la estructura del metabolito responsable de las actividades inhibitorias    sobre <i>D. melanogaster</i>. </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/pla/v19n3/t02314.gif" width="407" height="443"> <a name="t2"></a></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/pla/v19n3/t03314.gif" width="413" height="482"><a name="t3"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp; </p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">DISCUSI&#211;N </font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El uso del modelo <i>Drosophila melanogaster</i><sup>11</sup>    permiti&#243; evaluar la actividad biol&#243;gica de los extractos totales de    diferente polaridad, &#233;ter de petr&#243;leo (fracci&#243;n 45-60 &#186;C),    diclorometano y metanol, en su orden; encontr&#225;ndose actividad biol&#243;gica    promisoria en el extracto de diclorometano, caracterizada por la inhibici&#243;n    de los estados inmaduros del modelo, lo que caus&#243; la disminuci&#243;n de    las poblaciones de pupas y de adultos de los tratamientos frente a los controles    no tratados. La oviposici&#243;n del modelo biol&#243;gico no se afect&#243;    por la presencia de ninguno de los extractos ya que no existe correlaci&#243;n    estad&#237;sticamente significativa entre las variables dosis y respuesta. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La actividad expresada por el extracto total    de diclorometano sobre el estado de pupa y la ausencia de actividad sobre la    oviposici&#243;n del modelo biol&#243;gico no permite atribuir la bioactividad    de este extracto &#250;nicamente sobre los estados larvarios del modelo biol&#243;gico,    ya que tambi&#233;n es factible que exista afectaci&#243;n en la viabilidad    de los huevos. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El modelo biol&#243;gico facilit&#243; el fraccionamiento    del extracto crudo con actividad promisoria hasta la obtenci&#243;n del metabolito    purificado, al exhibir un aumento en la actividad inhibitoria del paso pulpa-adulto    a concentraciones tan bajas como 20 ppm a medida que se avanzaba en la purificaci&#243;n    del alcaloide usaramina. La magnificaci&#243;n de la actividad espec&#237;fica    del principio activo sobre la disminuci&#243;n del n&#250;mero de pupas se evidenci&#243;    en concentraciones superiores a 50 ppm; en ning&#250;n caso el alcaloide purificado    present&#243; actividad sobre los adultos del modelo. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los modelos matem&#225;ticos derivados del an&#225;lisis    estad&#237;stico de las correlaciones dosis-respuesta permitieron establecer    que de las dos actividades biol&#243;gicas expresadas por el modelo <i>D. melanogaster    </i>la inhibici&#243;n del paso pulpa-adulto result&#243; ser la m&#225;s relevante    ya que se necesita una concentraci&#243;n casi veinte veces menor para inhibir    la eclosi&#243;n del 50 % de las pupas, que la necesaria para inhibir el mismo    porcentaje en los estados larvarios de una poblaci&#243;n. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La estructura del alcaloide <i>usaramina</i>    se logr&#243; determinar al comparar los desplazamientos qu&#237;micos para    el compuesto aislado de semillas de <i>C pallida</i> reportados en la literatura,    pudi&#233;ndose se&#241;alar que existe una estrecha relaci&#243;n que admite    establecer la estructura del compuesto. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> En el espectro<sup>1 </sup>H RMN es importante    destacar la se&#241;al del prot&#243;n sobre el carbono enumerado como 20 con    un desplazamiento qu&#237;mico (6,40 ppm) que correlaciona muy bien con los    reportes para el alcaloide <i>usaramina </i>y no as&#237; para su is&#243;mero    <i>retrorsina</i> (5,71 ppm);<sup>12-14</sup> de la misma forma, la separaci&#243;n    de las se&#241;ales de los protones ubicados sobre el carbono 9 (DH9 = 1,1 ppm),    corresponde a un anillo macroc&#237;clico di&#233;ster de doce miembros.<sup>12</sup>    Los desplazamientos qu&#237;micos de <sup>13 </sup>C RMN (<a href="#t3">Tabla    3</a>) confirman la presencia de 18 carbonos en la mol&#233;cula, dos de ellos    cuaternarios correspondientes a grupos carbonilo con ambiente qu&#237;mico diferente    (C11 y C16) con un desplazamiento de 174.69 y 168,77 ppm respectivamente, el    carbono 16 corresponde a un carbonilo a-b insaturado. Los desplazamientos qu&#237;micos    de los carbonos que conforman la base n&#233;cica son consistentes con los reportados    en la literatura. Particularmente, los desplazamientos a campo bajo de las se&#241;ales    para los carbonos C1 y C2 (134.23 y 134,82 ppm respectivamente), confirman la    presencia de una insaturaci&#243;n en el anillo pirrolizid&#237;nico.<sup>15-17</sup>    Los espectros bidimensionales, muestran que todos los acoplamientos corresponden    a la estructura propuesta. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Se logr&#243; determinar mediante el an&#225;lisis    de bioactividad y diferentes ensayos de RMN que el alcaloide de tipo retron&#233;cico    conocido como <i>usaramina</i> es el responsable de las actividades inhibitorias    observadas sobre el ciclo de vida de <i>D. melanogaster</i>. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"> <b><font size="3">REFERENCIAS BIBLIOGR&#193;FICAS</font></b>    </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 1. Flores AiS, Tozzi AMGdA, Trigo JR. Pyrrolizidine    alkaloid profiles in Crotalaria species from Brazil: Chemotaxonomic significance.    Biochemical Systematics and Ecology. 2009 Oct;37(4):459-69.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 2. Ko HH, Weng JR, Tsao LT, Yen MH, Wang JP,    Lin CN. Anti-inflammatory flavonoids and pterocarpanoid from <i>Crotalaria pallida    </i>and C. <i>assamica</i>. Bioorganic &amp; Medicinal Chemistry Letters. 2004    Feb 23;14(4):1011-4.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 3. Bernal HY, Universidad Nacional de Colombia.    Instituto de Ciencias Naturales - Fondo colombiano de investigaciones cient&#237;ficas.    Flora de Colombia: <i>Crotalaria</i> (Fabaceae-Faboideae) 4. Universidad Nacional    de Colombia, Facultad de Ciencias; 1986.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 4. Asres K, Sporer F, Wink M. Patterns of pyrrolizidine    alkaloids in 12 <i>Ethiopian Crotalaria</i> species. Biochemical Systematics    and Ecology. 2004 Oct;32(10):915-30.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 5. Devendra BN, Srinivas N, Solmon KS. A comparative    pharmacological and phytochemical analysis of<i> in vivo </i>&amp;<i> in vitro</i>    propagated <i>Crotalaria</i> species. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.    2012 Jan;5(1):37-41.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 6. Wink M, Mohamed GIA. Evolution of chemical    defense traits in the Leguminosae: mapping of distribution patterns of secondary    metabolites on a molecular phylogeny inferred from nucleotide sequences of the    rbcL gene. Biochemical Systematics and Ecology. 2003 Aug;31(8):897-917.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 7. Xia Q, Chou MW, Edgar JA, Doerge DR, Fu PP.    Formation of DHP-derived DNA adducts from metabolic activation of the prototype    heliotridine-type pyrrolizidine alkaloid, lasiocarpine. Cancer Lett. 2006 Jan    8;231(1):138-45.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 8. Pitanga BPS, Silva VDg, Souza CS, Junqueira    HA, Fragomeni BON, Nascimento RP, et al. Assessment of neurotoxicity of monocrotaline,    an alkaloid extracted from <i>Crotalaria retusa</i> in astrocyte/neuron co-culture    system. NeuroToxicology. 2011 Dec;32(6):776-84.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 9. Xia Q, Yan J, Chou MW, Fu PP. Formation of    DHP-derived DNA adducts from metabolic activation of the prototype heliotridine-type    pyrrolizidine alkaloid, heliotrine. Toxicology Letters. 2008 May 5;178(2):77-82.        </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 10. Granados H, Saez J, Saldarriaga N, Moreno    ME, Pelaez C, Brun N, et al. In vitro insecticidal activity of the <i>Annona    </i>aff. spraguei seeds (Annonaceae) on two biological model of diptera order:    <i>Drosophila melanogaster</i> and <i>Aedes aegypti</i>. Afinidad. 2001;57(491):44-8.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 11. Kim SI, Jung JW, Ahn YJ, Restifo LL, Kwon    HW. <i>Drosophila</i> as a model system for studying lifespan and neuroprotective    activities of plant-derived compounds. Journal of Asia-Pacific Entomology. 2011    Dec;14(4):509-17.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 12. Logie CG, Grue MR, Liddell JR. Proton NMR    spectroscopy of pyrrolizidine alkaloids. Phytochemistry. 1994;37(1):43-109.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 13. Mattocks AR. Chemistry and toxicology of    pyrrolizidine alkaloids. Academic Press; 1986.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 14. Segall HJ, Dallas JL. 1H NMR Spectroscopy    of pyrrolizidine alkaloids. Phytochemistry. 1983;22(5):1271-3.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 15. Mar&#237;n Loaiza JC, Ernst L, Beuerle T,    Theuring C, C&#233;spedes CL, Hartmann T. Pyrrolizidine alkaloids of the endemic    Mexican <i>genus Pittocaulon</i> and assignment of stereoisomeric 1,2-saturated    necine bases. Phytochemistry. 2008 Jan;69(1):154-67.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 16. Medina JCM, Gauze GF, Vidotti GJ, Sarragiotto    MH, Basso EA, Peixoto JLB. Structural characterization of saturated pyrrolizidine    alkaloids from <i>Heliotropium transalpinum</i> var. transalpinum Vell by NMR    spectroscopy and theoretical calculations. Tetrahedron Letters. 2009 Jun 3;50(22):2640-2.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 17. Molyneux RJ, Roitman JN, Benson M, Lundin    RE. 13C NMR spectroscopy of Pyrrolizidine alkaloids. Phytochemistry. 1982;21(2):439-43.        </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2">Recibido: 3 de mayo 2013. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2">Aprobado: 16 de febrero de 2014.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Autor para la correspondencia:</b> </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><i>MSc. Giann Carlos Pe&#241;aloza Atuesta</i>    <b><i>. </i></b> Universidad del Tolima, Ibagu&#233; &#8211; Colombia. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2">Corrreo electr&#243;nico: <a href="mailto:giann.carlos@gmail.com">giann.carlos@gmail.com</a>    </font></p>      ]]></body><back>
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