Obtención de aceite esencial de clavo (Syzygium Aromaticum) y evaluación de seguridad no clínica utilizando pez cebra adulto (danio rerio)
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.4716803Palabras clave:
Óleo essencial. Cravo da índia. Segurança não clínica. Atividade locomotora. Zebrafish.Resumen
Los aceites esenciales son sustancias olorosas que se encuentran en diversas partes de las plantas. La actividad locomotora evalúa fármacos que causan o no deterioro del aparato locomotor.El objetivo de este trabajo fue obtener aceite esencial de clavo y realizar una evaluación de seguridad no clínica utilizando pez cebra.El AE se obtuvo por hidrodestilación. Para la prueba de campo abierto, el pez cebra recibió dosis de EO (4, 20 y 40 mg/kg); DMSO 3% y DZP 40mg/kg. Después de 30 min, los animales fueron agregados a cajas de Petri, y se analizó la actividad locomotora contando el número de CL (5 min), para la evaluación de toxicidad, los animales recibieron los mismos tratamientos y después de 96 h de análisis, los valores obtenidos con el número de ZFa muertas se sometió a análisis estadístico para estimar la DL para matar el 50%. La composición de EO tenía un alto contenido de eugenol y bajos niveles de acetato de eugenilo y ß-cariofileno. Además, alteró el sistema locomotor del pez cebra y se considera seguro, ya que no demostró ser tóxico hasta las 96 horas de análisis.
Citas
Affonso RS, Rennô MN, Slana GBCA, et al. Aspectos Químicos e Biologicos do óleo Essencial de Cravo da índia. Revista Virtual de Quimica.
Adlard ER. K. Hüsnü Can Başer and Gerhard Buchbauer (Eds.): Handbook of Essential Oils. Science, Technology and Applications. 2nd Edn. Chromatographia 2016; 79: 791–791.
Rombol L, Tridico L, Scuteri D, et al. Bergamot Essential Oil Attenuates Anxiety-Like Behaviour in Rats. Molecules 2017; 22: 614.
Lorena R. Lizarraga-Valderrama. Effects of essential oils on central nervous system_ Focus on mental health _ Enhanced Reader. Phytotherapy Research 2021; 35: 657–679.
Resende, R. R; Soccol CR. Biotecnologia aplicada à saúde: fundamentos e aplicações. 1st ed. Capítulo 1: zebrafish como modelo para estudos comportamentais, 2015.
Magalhães FEA, De Sousa CÁPB, Santos SAAR, et al. Adult Zebrafish (Danio rerio): An Alternative Behavioral Model of Formalin-Induced Nociception. Zebrafish 2017; 14: 422–429.
Ekambaram SP, Perumal SS, Pavadai S. Anti-inflammatory effect of Naravelia zeylanica DC via suppression of inflammatory mediators in carrageenan-induced abdominal oedema in zebrafish model. Inflammopharmacology 2017; 25: 147–158.
Kurta A, Palestis BG. Effects of ethanol on the shoaling behavior of Zebrafish (Danio rerio). Dose-Response 2010; 8: 527–533.
Gebauer DL, Pagnussat N, Piato ÂL, et al. Pharmacology , Biochemistry and Behavior Effects of anxiolytics in zebra fi sh : Similarities and differences between benzodiazepines , buspirone and ethanol ☆. 2011; 99: 480–486.
Taylor JC, Dewberry LS, Totsch SK, et al. A novel zebrafish-based model of nociception. Physiology and Behavior 2017; 174: 83–88.
Rosemberg DB, Rico EP, Mussulini BHM, et al. Differences in spatio-temporal behavior of zebrafish in the open tank paradigm after a short-period confinement into dark and bright environments. PLoS ONE; 6. Epub ahead of print 2011. DOI: 10.1371/journal.pone.0019397.
Ahmad F, Richardson MK. Exploratory behaviour in the open field test adapted for larval zebrafish: Impact of environmental complexity. Behavioural Processes. Epub ahead of print 2013. DOI: 10.1016/j.beproc.2012.10.014.
Cachat J, Stewart A, Utterback E, et al. Three-dimensional neurophenotyping of adult zebrafish behavior. PLoS ONE; 6. Epub ahead of print 2011. DOI: 10.1371/journal.pone.0017597.
Atale N, Gupta S, Yadav UCS, et al. Cell-death assessment by fluorescent and nonfluorescent cytosolic and nuclear staining techniques. Journal of Microscopy. Epub ahead of print 2014. DOI: 10.1111/jmi.12133.
Benneh CK, Biney RP, Mante, Kolibea P, et al. Maerua angolensis stem bark extract reverses anxiety and related behaviours in zebra fi sh — Involvement of GABAergic and 5-HT systems. Journal of Ethnopharmacology 2017; 207: 129–145.
Gupta P, Khobragade S, Rajaram S, et al. Assessment of locomotion behavior in adult Zebrafish after acute exposure to different pharmacological reference compounds. Drug Development and Therapeutics 2014; 5: 127.
Benneh CK, Biney RP, Mante PK, et al. Maerua angolensis stem bark extract reverses anxiety and related behaviours in zebrafish—Involvement of GABAergic and 5-HT systems. Journal of Ethnopharmacology 2017; 207: 129–145.
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