Potencial de metabólitos primários e secundários de fungos e vegetais como agentes fungicidas e antileishmaniais

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2015
Autor(a) principal: Alves, Daniela Ribeiro
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual do Ceará
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=106835
Resumo: <div style=""><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Este trabalho descreve a produção de Lipases de fungos endofíticos (Vermisporiumlike&nbsp;</span></font><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">e Emericella nidulans, isolados a partir de sementes de Jatropha curcas, bem&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">como Dichotomophtora portulacae e D. boerhaaviae), e testá-los contra os&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">dermatófitos Malassezia sp. e Microsporum canis, como bem como Leishmania&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">amazonensis e macrófagos derivados de células de medula óssea de murino.&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">Também foi realizada avaliação da composição fenólica e das propriedades&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">biológicas dos extratos etanólicos de Caryocar coriaceum Wittm e Ricinus communis&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">L., plantas presentes no bioma brasileiro Caatinga, os extratos foram preparados com&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">folhas (EEFRC) e talo (EETRC) de R. communis e folhas (EEFCC), polpa (EEPCC) e&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">casca (EECCC) de frutas de C. coriaceum. Isoquercitrina foi o principal flavonóide&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">encontrado por Cromatografia Liquida de Alta Performance, em todos os extratos. O&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">extrato com o maior teor de isoquercitrina foi EECCC com 129,198 &#956;g.mL-1. EECCC&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">mostrou a melhor atividade antioxidante, em relação ao padrão. No ensaio de inibição&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">de acetilcolinesterase EEFCC e EETRC demonstraram atividade inibidora superior a&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">fisostigmina, padrão. Na atividade antimicrobiana os extratos mostraram semelhante&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">MIC e MFC de 39,06 e 4,88 &#956;g.mL-1, respectivamente, para Malassezia sp. e&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">Microsporum canis. Os extratos mais promissores fungicidas foram os de EEFCC e&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">EETRC, talvez devido à grande quantidade de flavonóides. Portanto, estes resultados&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">sugerem um potencial biotecnológico de metabolitos secundários de extratos&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">etanólicos de C. coriaceum e R. communis para o desenvolvimento de novas drogas,&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">corroborando o potencial farmacológico das espécies. Extratos de Dichotomophtora&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">demonstraram melhor ação fungicida, usando patógenos fúngicos da pele animal.&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">Todos os extratos de fungos foram eficazes contra a forma promastigota de&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">Leishmania amazonensis em 5 mg.mL-1. Os extratos contra formas amastigotas,&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">respectivamente, causaram o decréscimo de 78,88, 39,65, 63,17 e 98,13% de&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">macrófagos infectados. Os resultados atuais levam a um índice de seletividade de&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">19,56, 30,68, 18,09 e 20,99, respectivamente, demonstrando o potencial destes&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">extratos de fungos contra patógenos da pele. As propriedades terapêuticas de fungos&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">e vegetais conduzem à pesquisa dos princípios ativos de várias espécies. A&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">exploração destes recursos pode levar a identificação de metabólitos inestimáveis&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">que podem servir como drogas ou ao desenvolvimento de substâncias terapêuticas.&nbsp;</span></div><div style=""><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">Palavras-chave: Leishmania. Produto Natural. Lipase Leishmanicida.&nbsp;</span><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Arial, Verdana;">Fungicida.&nbsp;</span></div>