Atividade larvicida dos óleos essenciais e nanoemulsões (o/a) de Eucalyptus globulus Labil e Ocimum africanum Lour

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X73704

Palavras-chave:

Eucalyptus globulus, Ocimum africanum, Larvicida

Resumo

O estudo teve como objetivo avaliar o perfil químico e atividade larvicida do óleo essencial (OE) e nanoemulsões óleo-em-água (O/W) das folhas de Eucalyptus globulus Labil e Ocimum africanum Lour. O material vegetal foi coletado no município de São Luís-MA. Para extração dos óleos essenciais utilizou-se a técnica de hidrodestilação. A determinação dos compostos fenólicos totais foi realizada pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu. A atividade antioxidante foi feita pelo método espectrofotométrico de eliminação de radicais hidroxila. A toxicidade foi mensurada através do bioensaio de Artemia salina Leach, sendo a concentração Letal 50% (LC50) para cada um dos óleos essenciais calculados com base no método de Reed&Muench. Para atividade larvicida submeteu-se larvas Aedes aegypti a solução do OE em concentrações de 10-100 mg L-1, onde avaliou-se a mortalidade das larvas e determinou-se a concentração Letal 50% (CL50). Observou-se a ação larvicida do OE de E. globulus e O. africanum onde foi encontrada a CL50 de 26,58 mg L-1 e CL50 de 35,89 mg L-1, respectivamente, e suas nanoemulsões com CL50 de 12,01 mg L-1 e 14,75 mg L-1. Através dos resultados obtidos, comprovou-se ação larvicida e melhorada das nanoemulsões nos ensaios realizados. E, por fim, este estudo aponta a atividade larvicida eficiente contra larvas Aedes aegypti, sendo incentivada sua aplicação em áreas de controle de vetores de arboviroses.

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Biografia do Autor

Jorge Luis Pereira Santos, Universidade Federal do Maranhão

Graduação em Química Industrial (Universidade Federal do Maranhão).

Ana Patrícia Matos Pereira, Universidade Federal do Maranhão

Mestrado em Saúde e Ambiente (Universidade Federal do Maranhão); Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA).

Ana Paula Muniz Serejo, Faculdade Maurício de Nassau

Doutoranda em Biotecnologia (RENORBIO); Professora (Faculdade Maurício de Nassau).

Brendha Araújo de Sousa, Universidade Federal do Maranhão

Graduação em Química (Universidade Federal do Maranhão); Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA).

Cassiano Vasques Frota Guterres, Universidade Federal do Maranhão

Graduação em Química (Universidade Federal do Maranhão); Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA).

Marcelle Adriane Ataide Matos, Universidade Federal do Maranhão

Graduação em Química (Universidade Federal do Maranhão); Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA).

Beatriz Jardim Rodrigues das Chagas, Universidade Federal do Maranhão

Graduação em Química Industrial (Universidade Federal do Maranhão); Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA).

Victor Elias Mouchrek Filho, Universidade Federal do Maranhão

Professor Titular UFMA (Universidade Federal do Maranhão); Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA).

Gustavo Oliveira Everton, Universidade Federal do Maranhão

Doutorando em Química (Universidade Federal do Maranhão); Laboratório de Pesquisae Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA).

Referências

Alarcón, M. E. T. et al. (2019). Extracción, caracterización y actividad antioxidante del aceite esencial de Eucalyptus globulus Labill. Revista Cubana de Farmacia., 52(1), p. e266. https://revfarmacia.sld.cu/index.php/far/article/view/266/206.

Almeida, M. P. et al. (2015). Explorando a química e a atividade antifúngica de óleos essenciais: Uma proposta de projeto para a Educação Básica. Latin American Journal of Science Education., 2(1), p. 22059-14.

Atmani-Merabet, G. et al. (2018). Chemical composition, toxicity, and acaricidal activi-ty of Eucalyptus globulus essential oil from Algeria. Current Issues Pharmacy and Medi-cal Sciences., 31(2), p. 89-93. https://intapi.sciendo.com/pdf/10.1515/cipms-2018-0017. doi: 10.1515/cipms-2018-0017. DOI: https://doi.org/10.1515/cipms-2018-0017

Atmani-Merabet, G. et al. (2020). Comparative study of two Eucalyptus species from Algeria: chemical composition, toxicity and acaricidal effect on Varroa destructor. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences., 33(1), p. 144-148. https://www.researchgate.net/publication/347126437_Comparative_study_of_two_Eucalyp-tus_species_from_Algeria_chemical_composition_toxicity_and_acaricidal_effect_on_Varroa_destructor. doi:10.2478/cipms-2020-0026. DOI: https://doi.org/10.2478/cipms-2020-0026

Brum, L. F. W. (2012). Obtenção e avaliação de extratos de folhas de eucalipto (Eu-calyptus dives) como potenciais antioxidanes em alimentos. 2010. [Dissertação de Mestrado em Engenharia de Alimentos] – Universidade Federal de Santa Catarina. Repositório Institucional UFSC. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/94439

Campos, M. G. et al. (2003). Age-Induced Diminution of Free Radical Scavenging Ca-pacity in Bee Pollens and the Contribution of Constituent Flavonoids. Journal of Agri-cultural and Food Chemistry., 51(3), p. 742–745. doi:.10.1021/jf0206466. DOI: https://doi.org/10.1021/jf0206466

Carriço, M. et al. (2018). Análise de compostos voláteis e fenólicos totais de folhas de ocimum basilicum tratadas por fotoestimulação. Anais do Salão Internacional de En-sino, Pesquisa e Extensão - SIEPE, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Castro, A. C. C. D; Lima, G. V. P. F. D; Garcia, D.L.V. (2021). Controle automático de pH para o processo de eclosão de artemias. [Dissertação de Graduação em Técnico In-tegrado em Eletrônica] – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Repositório Institucional da IFRN. http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2179

Cavalca, P. A. M. et al. (2010). Homeopathic and larvicide effect of Eucalyptus cinerea essential oil against Aedes aegypti. Brazilian Archives of Biology and Technology., 53(4), p. 835-843. https://www.scielo.br/j/babt/a/JXgQ9XpvVPn5HqYChLThKRp/?lang=en. doi: 10.1590/S1516-89132010000400012. DOI: https://doi.org/10.1590/S1516-89132010000400012

Cheng, Y. J. et al. (2003). Bioactivity of selected plant essential oils against the yellow fever mosquito Aedes aegypti larvae. Bioresource Technology., 89(1), p. 99-102. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852403000087. doi: 10.1016/S0960-8524(03)00008-7. DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-8524(03)00008-7

Cidres, E. S. S. A. (2018). Óleo essencial das folhas e fruto do eucalipto: avaliação da atividade antimicrobiana e da atividade antioxidante. [Dissertação de Mestrado em Engenharia Química] – Instituto Politécnico de Bragança. Repositório Institucional da IPG. http://hdl.handle.net/10198/18474

Da Silva Santos, A. L. et al. (2022). Composição química, atividade larvicida, inseticida e repelente e larvicida de óleos essenciais frente ao Aedes aegypti. Research, Society and Development., 11(2), e37611225711-e37611225711. doi: 10.33448/rsd-v11i2.25711. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v11i2.25711

Dalmarco, J. B. (2012). Estudo das propriedades químicas e biológicas de Rosmarinus officinalis L. 2012. [Dissertação de Doutorado em Química] – Universidade Federal de Santa Catarina. Repositório Institucional da UFSC. https://core.ac.uk/reader/30381530

De Farias, L. K. A. et al. (2023). O USO DE NANOTECNOLOGIA NA FORMULAÇÃO DE COSMÉTICOS. REVISTA SAÚDE MULTIDISCIPLINAR., 14(1), p. 169-172. http://revistas.famp.edu.br/revistasaudemultidisciplinar/article/view/641/348. DOI: https://doi.org/10.53740/rsm.v14i1.641

De Lima, L. P. et al. (2021). Aedes aegypti e doenças relacionadas: Uma revisão histó-rica e biológica. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research., 4(3), 3429-3448. doi:org/10.34188/bjaerv4n3-050. DOI: https://doi.org/10.34188/bjaerv4n3-050

Dolabella, M. F. (1997). Triagem in vitro para a atividade antitumoral e anti-T. cruzi de extratos vegetais, produtos naturais e sintéticos. [Dissertação de Mestrado em Ciên-cias Biológicas] - Universidade Federal de Minas Gerais. Repositório Institucional da UFMG.

https://scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1416272

Everton, G. O. et al. (2020). Chemical profile and antimicrobial potential of essential oils of Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, Ocimum basilicum Linn and Aniba rosaeodora Ducke. Scientia Plena., 16(6), p. 1-13. doi: 10.14808/sci.plena.2020.061502. DOI: https://doi.org/10.14808/sci.plena.2020.061502

Finney, D. J. (1952). The estimation of the ED50 for a logistic response curve. Sankhyā: The Indian Journal of Statistics., 12(1/2), p. 121-136. https://www.jstor.org/stable/25048121.

Forattini, O. P. (1962). Entomologia médica. Universidade de São Paulo, São Paulo (Brasil): Editorial USP.

Gonçalves, F. C. D. M. (2017). Menta (Mentha x piperita L.) cultivada com aplicação de ácido salicílico: avaliações fotossintéticas e bioquímicas. [Dissertação de Mestrado em Agronomia] – Universidade Estadual Paulista. Repositório Institucional da USP. http://hdl.handle.net/11449/150459

Gontijo, D. C.; Fietto, L. C.; Leite, J. P. V. (2014). Avaliação fitoquímica e atividade antio-xidan e, antimutagênica e toxicológica do extrato aquoso das folhas de Ocimum gra-tissimum L. Revista Brasileira de Plantas Medicinais., 16(4), p. 874-880. https://www.scielo.br/j/rbpm/a/DCmTBdsjczRQZzhJbmcFYqP/. doi: 10.1590/1983-084X/12_002. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-084X/12_002

Haida, K. S. et al. (2011). Propriedade Sequestrante de Radicais Livres e Determina-ção do Teor de Fenólicos Totais da Sálvia e Eucalipto.

Saúde e Pesquisa., 4(1), p. 61-66. https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/1495/1203.

Kubitschek-KM, A. R. J. et al. (2014). Development of jojoba oil (Simmondsia chinensis (Link) CK Schneid.) based nanoemulsions. Lat. Am. J. Pharm., 33(3), 459-63.

Lima, T. C. P. et al. (2020). Desenvolvimento de nanogel de copaifera reticulata sobre a lesão muscular em ratos usando fonoforese. Saúde e Pesquisa., 13(1), 181-192. doi:10.17765/2176-9206.2020., 13n1p181-192. DOI: https://doi.org/10.17765/2176-9206.2020v13n1p181-192

Macedo, I. T. et al. (2009). Atividade ovicida e larvicida in vitro do óleo essencial de Eucalyptus globulus sobre Haemonchus contortus. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária., 18(3), p. 62-66. doi: 10.4322/rbpv.01803011. DOI: https://doi.org/10.4322/rbpv.01803011

Mafra, N. S. C. et al. (2020). Potenciais biológicos do óleo essencial de Ocimum basili-cum Linn coletada na região Pré-Amazônica do

Maranhão. Research, Society and Development., 9(8), p. e203985596-e203985596. doi: 10.33448/rsd-v9i8.5596. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5596

Mazzari, A. L. D. A.; Prieto, J. M. (2014). Monitoramento de interações farmacocinéti-cas entre plantas medicinais e fitoterápicos e os medicamentos convencionais pelo sistema de farmacovigilância brasileiro. Infarma., 26(1), p. 193-198. doi:10.14450/2318-9312.v26.e3.a2014.pp193-198. DOI: https://doi.org/10.14450/2318-9312.v26.e3.a2014.pp193-198

Meyer, B. et al. (1982). Brine Shrimp: a convenient general bioassay for active plant constituents. Journal of Medicinal Plant Research., 45(5), p. 31-34. doi: 10.1055/s-2007-971236. DOI: https://doi.org/10.1055/s-2007-971236

Nascimento, G. G. et al. (2000). Antibacterial activity of plant extracts and phytochem-icals on antibiotic-resistant bacteria. Brazilian journal of microbiology., 31(4), p. 247-256. https://www.scielo.br/j/bjm/a/tLgk49SrVLgtNJqG9z7SSsR/?lang=en. doi: 10.1590/S1517-83822000000400003. DOI: https://doi.org/10.1590/S1517-83822000000400003

Pitaro, S. P.; Fiorani, L. V.; Jorge, N. (2012). Potencial antioxidante dos extratos de manjericão (Ocimum basilicum Lamiaceae) e orégano (Origanum vulgare Lamiaceae) em óleo de soja. Revista Brasileira de Plantas Medicinais., 14(4), p. 686-691. doi: 10.1590/S1516-05722012000400017. DOI: https://doi.org/10.1590/S1516-05722012000400017

Reed, L. J.; Muench, H. (1938). A simple method of estimating fifty per cent endpoints. American journal of epidemiology., 27(3), p.493-497. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a118408

Rodrigues, E. D. C. et al. (2014). Development of a larvicidal nanoemulsion with Co-paiba (Copaifera duckei) oleoresin. Revista Brasileira de Farmacognosia., 24(6), 699-705. doi: 10.1016/j.bjp.2014.10.013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjp.2014.10.013

Rosa, P. V. S. et al. (2020). Atividade bactericida do óleo essencial e extrato hidroal-coólico das folhas de Eucalyptus globulus. Research, Society and Development., 9(7), p.e804974843-e804974843. doi: 10.33448/rsd-v9i7.4843. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4843

Rossato Viana, A. et al. (2024). Phytochemical analysis of carotenoid profile in Mentha piperita and Artemisia vulgaris: cytotoxicity in tumoral cells and evaluation of plas-mid DNA cleavage. Journal of Toxicology and Environmental Health., Part A, 87(5), 199-214. doi: 10.1080/15287394.2023.2291513. DOI: https://doi.org/10.1080/15287394.2023.2291513

Rossato Viana, A. et al. (2023). Phytochemical characterization and toxicological activ-ity attributed to the acetonic extract of South American Vassobia breviflora. Journal of Toxicology and Environmental Health., Part A, 86(21), 816-832. doi:10.1080/15287394.2023.2254316. DOI: https://doi.org/10.1080/15287394.2023.2254316

Saavedra, M. G. (2018). Avaliação da atividade larvicida da nanoemulsão do óleo es-sencial das raízes de Philodendron fragrantissimum (Hook) G. Don (Araceae) contra Aedes aegypti (Linnaeus 1762) (Diptera: Culicidae). [Dissertação de Mestrado em Ciên-cias da Saúde] – Universidade Federal do Amapá. Repositório Institucional da UNIFAP. http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/117

Santos, A. E. (2021). Importância química e biológica dos óleos voláteis de espécies do gênero Eucalyptus. Scientia Naturalis., 3(1), p. 370-383. doi:10.29327/269504.3.1-30. DOI: https://doi.org/10.29327/269504.3.1-30

Santos, E. L. V. D. S. (2018). Atividade larvicida da nanoemulsão do óleo essencial de Ocimum basilicum Linn (Lamiales: Lamiacea) em Aedes aegypti Linnaeus e Culex quin-quefasciatus Say (Diptera: Culicidae). 2018. [Dissertação de Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Amapá. Repositório Institucional da UNIFAP. http://repositorio.unifap.br/

Shafiq, S. et al. (2007). Development and bioavailability assessment of ramipril nanoemulsion formulation. European journal of pharmaceutics and biopharmaceu-tics., 66(2), p. 227-243. doi: 10.1016/j.ejpb.2006.10.014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2006.10.014

Shala, AY & Gururani, MA. (2021). Propriedades fitoquímicas e diversos papéis bené-ficos de Eucalyptus globulus Labill.: Uma revisão. Horticulturae., 7 (11), p. 1-19. doi:10.3390/horticulturae7110450. DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae7110450

Shen, B. (2013). A new golden age of natural products drug discovery. Cell., 163(6), p. 1297-1300. doi:10.1016/j.cell.2015.11.031. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.11.031

Silva, H. H. G. D. et al. (1995). Idade fisiológica dos ovos de aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera, Culicidae). Rer. Pat. Trop., 24(2), p. 269-273.

Silva, L. L. et al. (2010). Composição química, atividade antibacteriana in vitro e toxici-dade em Artemia salina do óleo essencial das inflorescências de Ocimum gratissimum L., Lamiaceae. Revista Brasileira de Farmacognosia., 20(5), p.700-705. doi: 10.1590/S0102-695X2010005000010. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-695X2010005000010

Silva, M. G. F. D. (2011). Atividade antioxidante e antimicrobiana in vitro de óleos es-senciais e extratos hidroalcóolicos de manjerona (Origanum majorana L.) e manjeri-cão (Ocimum basilicum L.). [Dissertação de Graduação em Química] – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Repositório Institucional da UTFPR. http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15424

Silva, M. L. C. et al. (2010). Compostos fenólicos, carotenóides e atividade antioxidan-te em produtos vegetais. Semina: Ciências Agrárias., 31(3), p. 669-681. https://www.redalyc.org/pdf/4457/445744097017.pdf. DOI: https://doi.org/10.5433/1679-0359.2010v31n3p669

Silva, T. P. (2017). Obtenção e avaliação da atividade larvicida da nanoemulsão do óleo essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit sobre Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). [Dissertação de Mestrado em Biodiversidade Tropical) - Univer-sidade Federal do Amapá. Repositório Institucional da UNIFAP. http://repositorio.unifap.br/

Silva, W. J. (2006). Atividade larvicida do óleo essencial de plantas existentes no Esta-do de Sergipe contra Aedes aegypti Linn. [Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal de Sergipe. Repositório Institucional UFS. https://ri.ufs.br/handle/riufs/4342

Simom, Y. G. (2016). Avaliação do potencial larvicida e mecanismos de toxicidade do óleo essencial de Eucalyptus staigeriana contra o mosquito Aedes aegypti. [Tese de Doutorado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Santa Catarina. Repo-sitório Institucional da UFSC. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/168068

Smirnoff, N., & Cumbes, Q. J. (1989). Hydroxyl radical scavenging activity of compati-ble solutes. Phytochemistry., 28(4)., p. 1057-1060. doi: 10.1016/0031-9422(89)80182-7. DOI: https://doi.org/10.1016/0031-9422(89)80182-7

Sousa, A. I. P. et al. (2021). Essential oils from Ocimum basilicum cultivars: analysis of their composition and determination of the effect of the major compounds on Haemonchus contortus eggs. Journal of Helminthology., 95(17), p. 1-5. doi:10.1017/S0022149X21000080. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022149X21000080

Sugumar, S. et al. (2014). Nanoemulsion of eucalyptus oil and its larvicidal activity against Culex quinquefasciatus. Bulletin of entomological research., 104(3), 393-402. doi: 10.1017/S0007485313000710. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007485313000710

Sundararajan, R., & Koduru, R. (2016). In vitro antioxidant activity on roots of Lim-nophila heterophylla. Free Radicals and Antioxidants., 6(2), 178-185. doi: 10.5530/fra.2016.2.8. DOI: https://doi.org/10.5530/fra.2016.2.8

Szerwieski, L. et al. (2017). Use of medicinal plants by primary care el-derly. Power.,1(2), p. 1-19. doi:10.5216/ree.v19.42009. DOI: https://doi.org/10.5216/ree.v19.42009

Varga, F. et al. Z. (2017). Morphological and biochemical intraspecific characterization of Ocimum basilicum L. Industrial Crops and products, 109., 611-618. doi: 10.1016/j.indcrop.2017.09.018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.09.018

Vasconcelos, S. C. et al. (2021). Composição química, atividade bactericida e antioxi-dante dos óleos essenciais das folhas de Ocimum basilicum e Ocimum gratissimum (Lamiaceae). Research, Society and Development., 10(8), p. e51810817109-e51810817109. doi: 10.33448/rsd-v10i8.17109. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17109

Veloso, R. A. et al. (2015). Óleos essenciais de manjericão e capim citronela no con-trole de larvas de Aedes aegypti. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sus-tentável., 10(2), p. 101-105. doi:10.18378/rvads.v10i2.3322. DOI: https://doi.org/10.18378/rvads.v10i2.3322

Vitti, A. M. S., & Brito, J. O. (2003). Óleo essencial de eucalipto. Documentos flores-tais., 17(3), p. 1-26. https://www.ipef.br/publicacoes/acervohistoricoexterno/DocumentosFlorestaisNumero17.pdf.

Waterhouse, A. (2006). Folin-ciocalteau micro method for total phenol in wine. American Journal of Enology and viticulture., 48(1), 357-363.

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Publicado

2024-09-06

Como Citar

Santos, J. L. P., Pereira, A. P. M., Serejo, A. P. M., Sousa, B. A. de, Guterres, C. V. F., Matos, M. A. A., Chagas, B. J. R. das, Mouchrek Filho, V. E., & Everton, G. O. (2024). Atividade larvicida dos óleos essenciais e nanoemulsões (o/a) de Eucalyptus globulus Labil e Ocimum africanum Lour. Ciência E Natura, 46, e73704. https://doi.org/10.5902/2179460X73704

Edição

Seção

Química

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