Publicado
Optimización de un método analítico para la separación y cuantificación de flavonoides totales expresados en equivalentes de quercetina, en un extracto del hongo Pleurotus ostreatus mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
Optimization of an analytical method for the separation and quantification of total flavonoids expressed as quercetin equivalents in an extract of Pleurotus ostreatus mushroom by high performance liquid chromatography (HPLC)
Otimização de um método analítico para a separação e quantificação de flavonoides totais expressos em equivalentes de quercetina em um extrato do cogumelo Pleurotus ostreatus por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)
DOI:
https://doi.org/10.15446/rcciquifa.v54n3.118793Palabras clave:
Validación, quercetina, Pleurotus ostreatus (es)Validation, quercetin, Pleurotus ostreatus, flavonoids (en)
Validação, quercetina, Pleurotus ostreatus, flavonoides (pt)
Descargas
Introducción: El hongo Pleurotus ostreatus es reconocido por su alto contenido de flavonoides, como la quercetina, compuestos con importantes intereses en el campo farmacológico, por sus propiedades antiinflamatorias y por su potente poder antioxidante que permite combatir el daño celular causado por los radicales libres. Objetivo: Por esto, este estudio se centra en determinar el aporte de flavonoides de este hongo, estableciendo un método eficiente y reproducible para la separación y cuantificación de flavonoides totales en términos de quercetina mediante cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC). Metodología: Se llevaron a cabo extracciones con diversos solventes, seguidas de una prueba de tricloruro de aluminio mediante la medición espectrofotométrica a 420 nm para determinar la posible cantidad de flavonoides y seleccionar el solvente óptimo para su posterior análisis en HPLC. Resultados: Las condiciones cromatográficas establecidas fueron, una fase móvil de acetonitrilo:agua (35:65), una columna de cormatografia C8, una temperatura de 25°C, un flujo isocrático de 1,0 mL/min, volumen de inyección de 3 uL y longitud de onda de detección de 254 nm. La cuantificación de quercetina se realizó mediante el método de adición estándar, obteniendo una concentración de 40,990 ppm, lo que confirma qué este hongo tiene gran aporte de flavonoides en términos de quecetina.
Introduction: The fungus Pleurotus ostreatus is recognized for its high flavonoid content, such as quercetin, compounds with significant interest in the pharmacological field, due to their anti-inflammatory properties and their powerful antioxidant power that allows them to combat cellular damage caused by free radicals. Objective: Therefore, this study focuses on determining the flavonoid content of this fungus, establishing an efficient and reproducible method for the separation and quantification of total flavonoids in terms of quercetin using high-performance liquid chromatography (HPLC). Methodology: Extractions with various solvents were carried out, followed by an aluminum chloride test using spectrophotometric measurement at 420 nm to determine the potential flavonoid content and select the optimal solvent for subsequent HPLC analysis. Results: The chromatographic conditions were established with a mobile phase of acetonitrile:water (35:65), a C8 column, a temperature of 25 °C, an isocratic flow of 1.0 mL/min, an injection volume of 3 μL, and a detection wavelength of 254 nm. The analyte quantification was performed using the standard addition method, obtaining a concentration of 40.990 ppm, which confirms that this mushroom has a high contribution of flavonoids in terms of quercetin.
Introdução: O cogumelo Pleurotus ostreatus é reconhecido por seu alto teor de flavonoides, como a quercetina, compostos com significativo interesse farmacológico, por suas propriedades anti-inflamatórias e por seu potente poder antioxidante que combate os danos celulares causados por radicais livres. Objetivo: Portanto, este estudo se concentra na determinação do teor de flavonoides deste cogumelo, estabelecendo um método eficiente e reprodutível para a separação e quantificação de flavonoides totais em termos de quercetina por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Metodologia: As extrações foram realizadas com diversos solventes, seguidas de um ensaio com tricloreto de alumínio por espectrofotometria a 420 nm para determinar a quantidade potencial de flavonoides e selecionar o solvente ideal para posterior análise por CLAE. Resultados: As condições cromatográficas foram: fase móvel de acetonitrila:água (35:65), coluna cromatográfica C8, temperatura de 25 °C, vazão isocrática de 1,0 mL/min, volume de injeção de 3 uL e comprimento de onda de detecção de 254 nm. A quercetina foi quantificada pelo método de adição de padrões, obtendo-se uma concentração de 40,990 ppm, confirmando que este cogumelo possui alto teor de flavonoides em termos de quercetina.
Referencias
1. M.C. Ciappini, M.B. Gatti & M.L. López-Zamora. Pleurotus ostreatus, una opción en el menú: estudio sobre las gírgolas en la dieta diaria. Invenio, 7(12), 127–132 (2004). URL: https://www.redalyc.org/pdf/877/87701211.pdf
2. D. Niño-Ávila, M. Villalba-Orozco, B. Barraza-Amador & A.M. Medina-Buelvas. Pleurotus: Un hongo comestible con propiedades nutricionales, medicinales e importancia ambiental. Microciencia, 10, 134–148 (2021). URL: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/23785
3. K.P. Pinos-Coello. Aprovechamiento de hongos (Pleurotus ostreatus) en la degradación lignocelulósica de residuos de cosecha para la obtención de abono orgánico, en la zona de mocache. Trabajo de Grado. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Mocache, Los Ríos, Ecuador, 2020; 64 p. URL: https://repositorio.uteq.edu.ec/server/api/core/bitstreams/792c100c-fd64-4063-95d9-70f04bab6bf6/content
4. C. Sánchez. Cultivation of Pleurotus ostreatus and other edible mushrooms. Appl. Microbiol. Biotechnol., 85(5), 1321–1337 (2010). Doi: https://doi.org/10.1007/s00253-009-2343-7
5. A. N. Panche, A.D. Diwan & S.R. Chandra. Flavonoids: An overview. J. Nutr. Sci., 5, e47 (2016). Doi: https://doi.org/10.1017/jns.2016.41
6. J. Cilerdzic, M. Stajic, J. Vukojevic, I. Milovanovic & N. Muzgonja. Antioxidant and antifungal potential of Pleurotus ostreatus and Agrocybe cylindracea basidiocarps and mycelia. Curr. Pharm. Biotechnol., 16(2), 179–186 (2015). Doi: https://doi.org/10.2174/1389201015666141202152023
7. V. Surendra & A. Quiroz-Ruiz. Critical values for six Dixon tests for outliers in normal samples up to sizes 100, and applications in science and engineering. Rev. Mex. Cienc. Geolog., 23(3), 302–319 (2006). URL: https://www.redalyc.org/pdf/572/57230203.pdf
8. D. Harvey. Modern Analytical Chemistry. Mc Graw Hill, Boston (MA), 2000; 832 p.
9. J.E. Ortiz-García, D.E. González-Morales, Y. Mejía-Agudelo, L.S. García-Alzate & X. Cifuentes-Wchima. Evaluación de la biomasa residual (cereza) de café como sustrato para el cultivo del hongo comestible Pleurotus ostreatus. Rev. Ion, 33(1), 93–102 (2020). Doi: https://doi.org/10.18273/revion.v33n1-2020009
10. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Cultivo comercial de la orellana. Plataforma SENA Sofía Plus, Bogotá, 2023. URL: https://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=y6vpILhsssQ
11. F. Fernández-Rodríguez, M.B. Ruilova-Cueva & A. Hernández-Monzón. Programa para el diseño de mezclas de residuos agrícolas para el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus. Tecnología Química, 34(2), 158–169 (2014). URL: http://scielo.sld.cu/pdf/rtq/v34n2/rtq05214.pdf
12. L.A. Pascual-Pineda, A. Hernández-Marañon, M. Castillo-Morales, R. Uzárraga-Salazar, M.P. Rascón-Díaz & E. Flores-Andrade. Effect of water activity on the stability of freeze-dried oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) powder. Drying Technol., 39(8), 989–1002 (2021). Doi: https://doi.org/10.1080/07373937.2020.1739064
13. B. Goswami, S. Majumdar, A. Das, A. Barui & J. Bhowal. Evaluation of bioactive properties of Pleurotus ostreatus mushroom protein hydrolysate of different degree of hydrolysis. LWT, 149, 111768 (2021). Doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111768
14. L.M. Amaya-Rodríguez & C.E. Portillo-Membreño. Determinación de fenoles, flavonoides y capacidad antioxidante en melaza, azúcar blanco y moreno en el ingenio chaparras por el método de espectrofotometría ultravioleta-visible. Trabajo de Grado. Universidad de El Salvador, San Salvador, 2013; 130 p. URL: https://repositorio.ues.edu.sv/server/api/core/bitstreams/b468c1f8-0672-4e52-88b1-3e393a394a3f/content
15. L. Aguirre-Ortega, F.J. García-García, T. García-Juncá, M. Illera-Fontanet, M. Juncadella-Roca, M. Lizondo-Carbó, et al. Validación de Métodos Analíticos. Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI), Barcelona, 2001; 315 p.
16. E. León-Ávila & J. Guevara-Pulido. Development of a RP-HPLC method for separating and quantifying muscimol in different developmental stages of the fungus Amanita muscaria. J. Chem., 2020, 8859998 (2020). Doi: https://doi.org/10.1155/2020/8859998
17. E. Poma-Gil & R.N. Saldaña-Tarrillo. Cuantificación de flavonoides y taninos en geles elaborados a base del extracto hidroalcohólico de tallos y hojas de Cupressus sempervirens L. ciprés, con efecto cicatrizante. Trabajo de Grado. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2020
18. F. Ianni, F. Blasi, P. Angelini, S.C. Di Simone, G.A. Flores, L. Cossignani & R. Venanzoni. Extraction optimization by experimental design of bioactives from Pleurotus ostreatus and evaluation of anti-oxidant and antimicrobial activities. Processes, 9(5), 743 (2021). Doi: https://doi.org/10.3390/PR9050743
19. R. Hilma, Herliani & H. Almurdani. Determination of total phenolic, flavonoid content and free radical scavenging activity of ethanol extract Sawo Stem Bark (Manilkara zapota (L.)). Conference Proceedings CelSciTech-UMRI 2018, vol. 3, 2018; 7 p. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/327217695.pdf
20. E.E. Leon-Avila. Desarrollo de un método de cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) para la separación y cuantificación de diosgenina en extracto del fruto iguaraya de la planta cardón guajiro (Sternocereus griseus). Avances en Química, 18(2), 55–59 (2023). Doi: https://doi.org/10.53766/avanquim/2023.18.02.01
21. N. Nuengchamnong, A. Hermans-Lokkerbol & K. Ingkaninan. Separation and detection of the antioxidant flavonoids, rutin and quercetin, using HPLC coupled on-line with colorimetric detection of antioxidant activity. Naresuan Univ. J., 12(2), 25–37 (2004). URL: https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/ahstr/article/view/2446
22. United States Pharmacopeia (USP). <1225> Validación de procedimientos farmacopeicos. En: United States Pharmacopeia 41 – National Formulary 36. United States Pharmacopeial Convention, Rockville (MD), 2017; pp. 8194–8206.
23. D.A. Ahumada, C. Paredes, J. Abella & I. González. Validación de Métodos en Análisis Químico Cuantitativo. Instituto Nacional de Metrología: Subdirección de Metrología Química y Biología, Bogotá, Colombia, 2023; 100 p. URL: https://inm.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Guia_ValidacionMetodosAnalisisQuimicoCuantitativo-16.pdf
24. A.T. Bristy, T. Islam, R. Ahmed, J. Hossain, H.M. Reza & P. Jain. Evaluation of total phenolic content, HPLC analysis, and antioxidant potential of three local varieties of mushroom: A comparative study. Int. J. Food Sci., 2022, 834936 (2022). Doi: https://doi.org/10.1155/2022/3834936
25. D.A. Skoog, F.J. Holler & S.R. Crouch. Principios de Análisis Instrumental. 6ta ed. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V., México D.F., 2008; 1064 p.
26. European Medicines Agency. ICH Q14 Guideline on Analytical Procedure Development. Amsterdam, 2023; 44 p. URL: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-q14-guideline-analytical-procedure-development-step-5_en.pdf
27. I. González-Palma, H.B. Escalona-Buendía, E. Ponce-Alquicira, M. Téllez-Téllez, V.K. Gupta, G. Díaz-Godínez & J. Soriano-Santos. Evaluation of the antioxidant activity of aqueous and methanol extracts of Pleurotus ostreatus in different growth stages. Front. Microbiol., 7, 1099 (2016). Doi: https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01099
28. S.G. Dmitrienko, V.A. Kudrinskaya & V.V. Apyari. Methods of extraction, preconcentration, and determination of quercetin. J. Anal. Chem., 67(4), 299–311 (2012). Doi: https://doi.org/10.1134/S106193481204003X
29. United States Pharmacopeia (USP). <1225> Validation of Compendial Procedures. En: United States Pharmacopeia and National Formulary (USP 44–NF 39). United States Pharmacopeial Convention, Rockville (MD), 2021; pp. 1–42.
30. T. Cheng, E.A. Veitch, I.B. Utne, M.A. Ramos, A. Mosleh, O.A. Alsos & B. Wu. Analysis of human errors in Human-autonomy collaboration in autonomous ships operations through shore control experimental data. Reliab. Eng. Syst. Saf., 246, 110080 (2024). Doi: https://doi.org/10.1016/j.ress.2024.110080
31. C. López, C. González-Gallardo, M. J. Guerrero-Ochoa, G. Mariño, B. Jácome & E. Beltran-Sinchiguano. Estudio de la estabilidad de los antioxidantes del vino de flor de Jamaica (Hibiscus saabdariffa L) en el almacenamiento. La Granja: Revista de Ciencias de la Vida, 29(1), 105–118 (2019), URL: http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/lgr/v29n1/1390-3799-lgr-29-01-000105.pdf
32. Agilent Technologies. Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC): fundamentos y teoría (Presentación N.º 5991-5411ES). Agilent Technologies, Santa Clara (CA), 2016. URL: https://www.agilent.com/cs/library/slidepresentation/public/5991-5411ES_Agilent_LC_Theory_Spanish.pdf
33. V. Vargas-Franco. Estadística Descriptiva para Ingeniería Ambiental con SPSS. Universidad Nacional de Colombia. Impresora Feriva S.A., Cali, Colombia, 2007; 312 p
34. C. López, C. González-Gallardo, M. J. Guerrero-Ochoa, G. Mariño, B. Jácome & E. Beltran-Sinchiguano. Estudio de la estabilidad de los antioxidantes del vino de flor de Jamaica (Hibiscus saabdariffa L) en el almacenamiento. La Granja: Revista de Ciencias de la Vida, 29(1), 105–118 (2019), URL: http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/lgr/v29n1/1390-3799-lgr-29-01-000105.pdf
35. European Medicines Agency. ICH Q2(R2) Guideline on Validation of Analytical Procedures. Amsterdam, 2023; 33 p. URL: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-q2r2-guideline-validation-analytical-procedures-step-5-revision-1_en.pdf
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Licencia
Derechos de autor 2025 Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
El Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia autoriza la fotocopia de artículos y textos para fines de uso académico o interno de las instituciones citando la fuente. Las ideas emitidas por los autores son responsabilidad expresa de estos y no de la revista.
Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons de Atribución 4.0 aprobada en Colombia. Consulte la normativa en: http://co.creativecommons.org/?page_id=13




