Composición fitoquímica y actividad antioxidante en tres variedades de albahaca por efecto de distintos solventes
DOI:
https://doi.org/10.29312/remexca.v13i28.3267Palabras clave:
compuestos fenólicos, extracción, flavonoides, metabolitos secundariosResumen
La albahaca (Ocimum basilicum) es un cultivo muy importante en el mundo y en México para las especialidades conocidas de gastronomía mediterránea. Existe una creciente demanda de albahaca en Estados Unidos de Norteamérica y Europa debido a su contenido de antioxidantes. Hoy en día, es tendencia en la industria alimentaria el cambiar los antioxidantes sintéticos por los naturales. Se ha incrementado el interés por analizar productos naturales, no tóxicos y saludables que funcionen como antioxidantes. La albahaca contiene altos niveles de metabolitos secundarios. Con el objetivo de determinar el potencial de extracción de distintos solventes (hexano, metanol, éter de petróleo y etanol) en tres variedades de albahaca (Lemon, Cinnamon y Red Rubin). En el presente estudio se realizaron análisis de cuantificación de compuestos fenólicos totales con valores entre 0.5 y 17.9 mg en base a ácido gálico por cada gramo de muestra en peso seco, flavonoides totales obteniendo valores que oscilaron entre 2.4 y 10.8 mg de quercetina por gramo de muestra en peso seco y determinación de la actividad antioxidante con resultados entre 57.4-409.4 mol Trolox por gramo de muestra en peso seco de las tres variedades de albahaca (Lemon, Cinnamon y Red Rubin) y los distintos solventes como medios de extracción (metanol, hexano, éter de petróleo y etanol). Se obtuvieron resultados de mayor eficiencia para las distintas variables medidas cuando el solvente utilizado fue metanol en las variedades Lemon y Cinnamon y etanol en la variedad Red Rubin sin encontrar diferencia significativa a la extracción con metanol.
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Abkhoo, J. and Jahani, S. 2016. Antibacterial effects of aqueous and ethanolic extracts of medicinal plants against pathogenic strains. Inter. J. Infection. 4(2):42-624. DOI: https://doi.org/10.17795/iji-42624
Aboshora, W.; Lianfu, Z.; Dahir, M.; Qingran, M.; Qingrui, S.; Jing, L.; Haj, N. and Ammar, A. 2015. Effect of extraction method and solvent power on polyphenol and Flavonoid levels in Hyphaene Thebaica L. Mart (Arecaceae) (Doum) fruit, and its antioxidant and antibacterial activities. Trop. J. Pharmaceutical Res. 13(12):2057-2063. DOI: https://doi.org/10.4314/tjpr.v13i12.16
Altemimi, A.; Lakhssassi, N.; Baharlouei, A.; Watson, D. G. and Lightfoot, D. A. 2017. Phytochemicals: extraction, isolation, and identification of bioactive compounds from plant extracts. Plants. 6(4):42-65. DOI: https://doi.org/10.3390/plants6040042
Ameer, K.; Shahbaz, H. M. and Kwon, J. H. 2017. Green extraction methods for polyphenols from plant matrices and their byproducts: a review: polyphenols extraction by green methods. Comprehensive. Reviews in Food Science Food Safety. 16(2):295-315. DOI: https://doi.org/10.1111/1541-4337.12253
Antonescu, M. A. I.; Miere, F. G.; Fritea, L.; Ganea, M.; Zdrinca, M.; Dobjanschi, L.; Antonescu, A.; Vicas, S. I.; Bodog, F.; Sindhu, R. K. and Cavalu, S. 2021. Perspectives on the combined effects of Ocimum basilicum and trifolium pratense extracts in terms of phytochemical profile and pharmacological effects. Plants. 10(7):1390-1409.
Balasundram, N.; Sundram, K. and Samman, S. 2006. Phenolic compounds in plants and agri-industrial by-products: antioxidant activity, occurrence, and potential uses. Food Chem. 99(1):191-203. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.07.042
Barbouchi, M.; Elamrani, K.; Idrissi, M. E. and Choukrad, M. 2020. A comparative study on phytochemical screening, quantification of phenolic contents and antioxidant properties of different solvent extracts from various parts of Pistacia lentiscus L. J. King Saud University Sci. 32(1):302-306. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2018.05.010
Bhebhe, M.; Füller, T. N.; Chipurura, B. and Muchuweti, M. 2016. Effect of solvent type on total phenolic content and free radical scavenging activity of black tea and herbal infusions. Food Analytical Methods. 9(4):1060-1067. https://doi.org/10.1007/s12161-015-0270-z. DOI: https://doi.org/10.1007/s12161-015-0270-z
Brglez, M. E.; Knez, H. M.; Škerget, M.; Knez, Ž. and Bren, U. 2016. Polyphenols: extraction methods, antioxidative action, bioavailability and anticarcinogenic effects. Molecules. 21(7):901-937. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules21070901
Chaves, N. Santiago, A. and Alías, J. C. 2016. Quantification of the antioxidant activity of plant extracts: analysis of sensitivity and hierarchization based on the method used. Antioxidants. 9(1):76-91.
Dailey, A. and Vuong, Q. V. 2015. Effect of extraction solvents on recovery of bioactive compounds and antioxidant properties from macadamia (Macadamia tetraphylla) skin waste. Cogent Food Agric. 1(1):1115646-1115656. DOI: https://doi.org/10.1080/23311932.2015.1115646
Dhanani, T.; Shah, S.; Gajbhiye, N. A. and Kumar, S. 2017. Effect of extraction methods on yield, phytochemical constituents, and antioxidant activity of Withania somnifera. Arabian J. Chem. 10(1):1193-1199. DOI: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2013.02.015
Dhawan, D.; and Gupta, J. 2016. Comparison of different solvents for phytochemical extraction potential from datura metal plant leaves. Inter. J. Biol. Chem. 11(1):17-22. DOI: https://doi.org/10.3923/ijbc.2017.17.22
Do, Q. D.; Angkawijaya, A. E.; Tran, N. P. L.; Huynh, L. H.; Soetaredjo, F. E.; Ismadji, S. and Ju, Y. H. 2014. Effect of extraction solvent on total phenol content, total flavonoid content, and antioxidant activity of Limnophila aromatica. J. Food Drug Analysis. 22(3):296-302. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfda.2013.11.001
Dowlath, M. J. H.; Karuppannan, S. K.; Gi, D. R.; Sb, M. K.; Subramanian, S. and Arunachalam, K. D. 2020. Effect of solvents on phytochemical composition and antioxidant activity of Cardiospermum halicacabum (L.) extracts. Pharmacognosy J. 12(6):1241-1251.
Egata, D. F. 2021. Benefit and use of Sweet Basil (Ocimum Basilicum L.) In Ethiopia: a review. J. Nutr. Food Proces. 4(5):57-59.
Fajemiroye, J. O.; Silva, D. M.; Oliveira, D. R. and Costa, E. A. 2016. Treatment of anxiety and depression: medicinal plants in retrospect. Fundamental Clinical Pharmacol. 30(3):198-215. DOI: https://doi.org/10.1111/fcp.12186
Gan, R. Y.; Wang, M. F.; Lui, W. Y.; Wu, K. Dai, S. H.; Sui, Z. Q. and Corke, H. 2017. Diversity in antioxidant capacity, phenolic contents, and flavonoid contents of 42 edible beans from China. Cereal Chem. J. 94(2):291-297. DOI: https://doi.org/10.1094/CCHEM-03-16-0061-R
Joseph, J. 2014. Preliminary phytochemical screening and in vitro antioxidant activity of banana flower (Musa paradisiaca AAB Nendran variety). J. Pharmacy Res. 2(5):144-147.
Lezoul, N. E. H.; Belkadi, M.; Habibi, F. and Guillén, F. 2020. Extraction processes with several solvents on total bioactive compounds in different organs of three medicinal plants. Molecules. 25(20):4672-4687.
Monteiro, M.; Santos, R. A.; Iglesias, P.; Couto, A.; Serra, C. R.; Gouvinhas, I.; Barros, A.; Oliva, T. A.; Enes, P. and Díaz, R. P. 2020. Effect of extraction method and solvent system on the phenolic content and antioxidant activity of selected macro and microalgae extracts. J. Appl. Phycol. 32(1):349-362.
Nawaz, H.; Shad, M. A.; Rehman, N.; Andaleeb, H. and Ullah, N. 2020. Effect of solvent polarity on extraction yield and antioxidant properties of phytochemicals from bean (Phaseolus vulgaris) seeds. Braz. J. Pharmaceutical Sci. 56(1):17129-17138.
Ng, Z. X.; Samsuri, S. N. and Yong, P. H. 2020. The antioxidant index and chemometric analysis of tannin, flavonoid, and total phenolic extracted from medicinal plant foods with the solvents of different polarities. J. Food Processing Preserv. 44(9):14680-14691.
Ng, Z. X. and See, A. N. 2019. Effect of in vitro digestion on the total polyphenol and flavonoid, antioxidant activity and carbohydrate hydrolyzing enzymes inhibitory potential of selected functional plant‐based foods. Food Processing Preserv. 43(4):13903-13916.
Orlando, G.; Zengin, G.; Ferrante, C.; Ronci, M.; Recinella, L.; Senkardes, I.; Gevrenova, R.; Zheleva, D. D.; Chiavaroli, A.; Leone, S.; Di, S. S.; Brunetti, L.; Picot, A. C.; Mahomoodally, M. F.; Sinan, K. I. and Menghini, L. 2019. Comprehensive chemical profiling and multidirectional biological investigation of two wild anthemis species (Anthemis tinctoria var. Pallida and A. cretica subsp. tenuiloba): focus on neuroprotective effects. Molecules. 24(14):2582-2607.
Pereira, G. A.; Peixoto, A. N. M.; Arruda, H. S.; Farias, D. P.; Molina, G. and Pastore, G. M. 2019. Phytochemicals and biological activities of mutamba (Guazuma ulmifolia Lam.): a review. Food Res. Inter. 126(1):108713-108732.
Rafi, M.; Meitary, N.; Anggraini, S. D. and Bintang, M. 2020. Phytochemical profile and antioxidant activity of Guazuma ulmifolia leaves extracts using different solvent extraction. Indonesian J. Pharmacy. 31(3):171-180.
Ramírez, A. M. G.; Borroel, G. V. J.; Salas, P. L.; López, M. J. D.; Gallegos, R. M. A. and Trejo, E. H. I. 2019. Ácido rosmarínico, fenólicos totales y capacidad antioxidante en tres variedades de Ocimum basilicum L. con diferentes dosis de potasio. Polibotánica. 47(7):89-98.
Rezzoug, M.; Bakchiche, B.; Gherib, A.; Roberta, A.; Flamini, G.; Kilinçarslan, Ö.; Mammadov, R. and Bardaweel, S. K. 2019. Chemical composition and bioactivity of essential oils and ethanolic extracts of Ocimum basilicum L. and Thymus algeriensis Boiss. & Reut. From the Algerian Saharan atlas. BMC complementary and alternative medicine. 19(1):146-156.
Salih, E. Y. A.; Julkunen, T. R.; Luukkanen, O.; Sipi, M.; Fahmi, M. K. M. and Fyhrquist, P. J. 2020. Potential anti tuberculosis activity of the extracts and their active components of Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. and Perr. with special emphasis on polyphenols. Antibiotics. 9(7):364-389.
Stalikas, C. D. 2007. Extraction, separation, and detection methods for phenolic acids and flavonoids. J. Separation Sci. 30(18):3268-3295. DOI: https://doi.org/10.1002/jssc.200700261
Thakur, N. and Vasudevan, S. N. 2019. Role of enzymatic antioxidants in seed science and technology: a review. J. Pharmacogn. Phytochem. 8(4):3503-3507.
Zamora, M. A.; Lillo, A.; Carvajal, C. F.; Nuñez, D. and Balboa, N. 2016. Cuantificación espectrofotométrica de compuestos fenólicos y actividad antioxidante en distintos berries nativos del Cono Sur de América. 42(2):168-174.
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