Publicado

2023-06-21

Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems

Potencialidades biológicas y composición química de raíces y tallos de Tarenaya aculeata

Potencialidades biológicas e composição química de raízes e caules de Tarenaya aculeata

DOI:

https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v51n3.106229

Palabras clave:

Sojinha; Mussambê; photoprotective; antioxidant; antibacterial (en)
Sojinha; Mussambê; fotoprotector; antioxidante; antibacteriana (es)
Sojinha; Mussambê; fotoprotetor; antioxidante; antibacteriana. (pt)

Autores/as

  • Bianca Ferreira Duarte Centro de Estudos em Recursos Naturais (CERNA), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
  • Thiago Luis Aguayo De Castro Centro de Estudos em Recursos Naturais (CERNA), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
  • Arlene Sobrinho Ventura Faculdade de Ciências Agrarias (FCA), Universidade Federal da Grande Dourados
  • Cláudio Rodrigo Nogueira Universidade Federal da Grande Dourados
  • Claudia Andrea Lima Cardoso Centro de Estudos em Recursos Naturais (CERNA), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Plant extracts are rich in secondary metabolites responsible for numerous biological activities. This study aimed to evaluate the antioxidant, antibacterial and photoprotective potentials, toxicity and chemical composition of extracts and fractions of stems and roots of Tarenaya aculeata. Phytochemical analyses were performed at qualitative and quantitative levels to evaluate the classes of secondary metabolites. The sun protection factor (SPF) and antioxidant potentials were determined spectrophotometrically, the antibacterial activity was tested against seven bacteria and the toxicity was evaluated using Artemia salina assay. Phytochemical screening revealed the presence of alkaloids, phenolic compounds, flavonoids, glycosides, tannins and saponins. The levels of phenolic compounds, tannins and alkaloids, SPF and antioxidant potentials showed greater results in the stem (SF) and root (RF) fractions in relation to the stem (SE) and root (RE) extracts. All samples exhibited a broad spectrum of antibacterial activity, with MIC values ​​ranging from 31.25 to 250 μg mL-1. SE, SF and RF caused mortality in A. salina larvae, with LC50 of 347.06, 34.71 and 85.39 μg mL-1, respectively, whereas RE was non-toxic. Thus, T. aculeata is rich in bioactive secondary metabolites, although further studies will be needed to characterize its chemical constituents and investigate their adverse effects.

Los extractos de plantas son ricos en metabolitos secundarios responsables de numerosas actividades biológicas. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el potencial antioxidante, antibacteriano y fotoprotector, ademas de la toxicidad y la composición química de extractos y fracciones de tallos y raíces de Tarenaya aculeata. Se realizaron análisis fitoquímicos a nivel cualitativo y cuantitativo para evaluar las clases de metabolitos secundarios. El factor de protección solar (SPF) y los potenciales antioxidantes se determinaron espectrofotométricamente, la actividad antibacteriana se probó contra siete bacterias y la toxicidad se evaluó mediante el ensayo con Artemia salina. El tamizaje fitoquímico reveló la presencia de alcaloides, compuestos fenólicos, flavonoides, glucósidos, taninos y saponinas. Los niveles de compuestos fenólicos, taninos y alcaloides, SPF y potencial antioxidante mostraron mayores resultados en las fracciones de tallo (SF) y raíz (RF) en relación a los extractos de tallo (SE) y raíz (RE). Todas las muestras exhibieron actividad antibacteriana de amplio espectro, con valores de MIC que oscilaron entre 31,25 y 250 μg mL-1. SE, SF y RF causaron mortalidad en larvas de A. salina, con CL50 de 347,06; 34,71 y 85,39 μg mL-1, respectivamente, mientras que RE no fue tóxico. Por tanto, T. aculeata es rica en metabolitos secundarios bioactivos, aunque se necesitarán más estudios para caracterizar sus componentes químicos e investigar sus efectos adversos.

Extratos vegetais são ricos em metabólitos secundários responsáveis ​​por inúmeras atividades biológicas. Este estudo teve como objetivo avaliar os potenciais antioxidante, antibacteriano e fotoprotetor, toxicidade e composição química de extratos e frações de caules e raízes de Tarenaya aculeata. Análises fitoquímicas foram realizadas em níveis qualitativo e quantitativo para avaliar as classes de metabólitos secundários. Fator de proteção solar (FPS) e potenciais antioxidantes foram determinados espectrofotometricamente, a atividade antibacteriana testada contra sete bactérias e a toxicidade avaliada pelo ensaio com Artemia salina. A triagem fitoquímica revelou a presença de alcaloides, compostos fenólicos, flavonoides, glicosídeos, taninos e saponinas. Os teores de compostos fenólicos, taninos e alcaloides, FPS e potencial antioxidante apresentaram maiores resultados nas frações caule (SF) e raiz (RF) em relação aos extratos de caule (SE) e raiz (RE). Todas as amostras exibiram atividade antibacteriana de amplo espectro, com valores de MIC variando de 31,25 a 250 μg mL-1. SE, SF e RF causaram mortalidade em larvas de A. salina, com LC50 de 347,06, 34,71 e 85,39 μg mL-1, respectivamente, enquanto RE não foi tóxico. Portanto, T. aculeata é rico em metabólitos secundários bioativos, embora mais estudos sejam necessários para caracterizar seus constituintes químicos e investigar seus efeitos adversos.

Referencias

D. Twilley, D. Moodley, H. Rolfes, I. Moodley, L. J. Mcgaw, B. Madikizela, N. Lall. Ethanolic extracts of South African plants, Buddleja saligna Willd. and Helichrysum odoratissimum (L.) Sweet, as multifunctional ingredients in sunscreen formulations. S. Afr. J. Bot., vol. 137, pp. 171-182, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.10.010

R. B. Raffa, J. V. Pergolizzi-junior, R. Taylor-junior, J. M. Kitzen. Sunscreen bans: Coral reefs and skin cancer. J. Clin. Pharm. Ther., vol. 44, nº 1, pp. 134-139, 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/jcpt.12778

J. Krutmann, T. Passeron, Y. Gilaberte, C. Granger, G. Leone, M. Narda, H. W. Lim. Photoprotection of the future: challenges and opportunities. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol., vol. 34, nº. 3, pp. 447-454, 2020. DOI: https://doi.org/10.1111/jdv.16030

R. D. Bhalke, M. A. Giri, P. B. Gangarde, P. G. Ghare. Ethnobotanical assessment of indigenous knowledge of plants used as sunscreen: A comprehensive review. J Pharmacogn Phytochem., vol. 10, nº 2, pp. 1460-1464, 2021.

M. D. Mota, A. N. Da Boa Morte, L. C. R. C. e Silva, F. A. Chinalia. Sunscreen protection factor enhancement through supplementation with Rambutan (Nephelium lappaceum L) ethanolic extract. J. Photochem. Photobiol. B, Biol., vol. 205, pp. 111837, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.111837

S. Aanachi, L. Gali, S. N. Nacer, C. Bensouici, K. Dari, H. Aassila. Phenolic contents and in vitro investigation of the antioxidant, enzyme inhibitory, photoprotective, and antimicrobial effects of the organic extracts of Pelargonium graveolens growing in Morocco. Biocatal Agric Biotechnol., vol. 29: pp. 101819, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2020.101819

K. Robards, M. Antolovich. Analytical chemistry of fruit bioflavonoidsA review. Analyst, vol. 122, nº 2, pp. 11R-34R, 1997. DOI: https://doi.org/10.1039/a606499j

N. Phuyal, P. K. Jha, P. P. Raturi, S. Rajbhandary. Total phenolic, flavonoid contents, and antioxidant activities of fruit, seed, and bark extracts of Zanthoxylum armatum DC. Sci. World J., 2020. DOI: https://doi.org/10.1155/2020/8780704

M. Takó, E. B. Kerekes, C. Zambrano, A. Kotogán, T. Papp, J. Krisch, C. Vágvölgyi. Plant phenolics and phenolic-enriched extracts as antimicrobial agents against food-contaminating microorganisms. Antioxidants, vol. 9, nº 2, pp. 165, 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/antiox9020165

U. Anand, N. Jacobo-Herrera, A. Altemimi, N. Lakhssassi. A comprehensive review on medicinal plants as antimicrobial therapeutics: potential avenues of biocompatible drug discovery. Metabolites, vol. 9, nº 11, pp. 258, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/metabo9110258

P. Dadgostar. Antimicrobial resistance: implications and costs. Infect Drug Resist., vol. 12, pp. 3903, 2019. DOI: https://doi.org/10.2147/IDR.S234610

J. L. Rios, M. C. Recio. Medicinal plants and antimicrobial activity. J. Ethnopharmacol., vol. 100, nº 1-2, pp. 80-84, 2005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.04.025

B. N. Meyer, N. R. Ferrigni, J. E. Putnam, L. B. Jacobsen, D. E. J. Nichols, J. L. McLaughlin. Brine shrimp: a convenient general bioassay for active plant constituents. Planta med., vol. 45, nº 5, pp. 31-34, 1982. DOI: https://doi.org/10.1055/s-2007-971236

N. E. Ntungwe, E. M. Dominguez-Martin, A. Roberto, J. Tavares, V. Isca, P. Pereira, P. Rijo. Artemia species: An important tool to screen general toxicity samples. Curr. Pharm. Des., vol. 26, nº 24, pp. 2892-2908, 2020. DOI: https://doi.org/10.2174/1381612826666200406083035

K. N. Borges, L. R. Noblick, M. J. S. Lemos. Contribuição ao estudo da flora medicinal da microrregião de Feira de Santana (BA) I. Sitientibus, vol. 3, nº 5, pp. 101-116, 1986.

M. D. S. Lisboa, A. S. Pinto, P. A. Barreto, Y. J. Ramos, M. Q. Silva, M. C. Caputo, M. Z. D. Almeida. Estudo etnobotânico em comunidade quilombola Salamina/Putumujú em Maragogipe, Bahia, 2017. DOI: https://doi.org/10.5935/2446-4775.20170006

M. Coelho-Ferreira. Medicinal knowledge and plant utilization in an Amazonian coastal community of Marudá, Pará State (Brazil). J. Ethnopharmacol., vol. 126, nº 1, pp. 159-175, 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.07.016

C. Yung-an, M. Hossain, F. Alam, M. Islam, M. Khalil, N. Alam, S. H. Gan. Efficiency of polyphenol extraction from artificial honey using C18 cartridges and Amberlite® XAD-2 resin: a comparative study. J Chem., 2016. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/8356739

F. S. M. dos Santos, J. W. A. Bezerra, J. P. Kamdem, A. A. Boligon, M. M. Anraku, A. R. P. da Silva, J. E. G. dos Santos. 2019. Polyphenolic composition, antibacterial, modulator and neuroprotective activity of Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf.(Cleomaceae). Asian Pac. J. Trop. Biomed., vol. 9, nº 1, pp. 12, 2019. DOI: https://doi.org/10.4103/2221-1691.250264

C. V. F. Guterres, T. L. De Sousa, J. P. M. Oliveira, L. G. P. Ferreira, É. H. Sales, V. E. Mouchrek Filho, G. O. Everton. Drying, phytochemical analysis and the fungicide potential of oil-in-water nanoemulsion (O/A) incorporated with Ocimum citriodurum L. CeN., vol. 44, pp. e10-e10, 2022 DOI: https://doi.org/10.5902/2179460X63915

M. A. Oliveira, M. M. Albuquerque, H. S. Xavier, R. R. Strattmann, S. Grangeiro Júnior, A. T. Queiroz. Desenvolvimento e validação de metodologia para quantificação de alcalóides totais como berberina em fitoterápico contendo Berberis vulgaris L. Rev. Bras. Farmacogn., vol. 16, pp. 357-364, 2006. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-695X2006000300013

A. Djeridane, M. Yousfi, B. Nadjemi, D. Boutassouna, P. Stocker, N. Vidal. Antioxidant activity of some Algerian medicinal plants extracts containing phenolic compounds. Food Chem., vol. 97, nº 4, pp. 654-660, 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.04.028

M. R. Pansera, A. C. A. Santos, K. Paese, R. Wasum, M. Rossato, L. D. Rota, L. A. Serafini. Análise de taninos totais em plantas aromáticas e medicinais cultivadas no Nordeste do Rio Grande do Sul. Rev Bras Farmacogn., vol. 13, pp. 17-22, 2003. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-695X2003000100002

E. Capanoglu, J. Beekwilder, D. Boyacioglu, R. Hall, R. Vos. Changes in antioxidant and metabolite profiles during production of tomato paste. J. Agric. Food Chem., vol. 56, pp. 964-973, 2008. DOI: https://doi.org/10.1021/jf072990e

F. Pourmorad, S. J. Hosseinimehr, N. Shahabimajd. Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of some selected Iranian medicinal plants. Afr. J. Biotechnol., vol. 5, nº 11, 2006.

R. Caroline Bernardi. “Atividade biológica, toxicidade e composição química da peçonha da espécie Ectatomma Brunneum (Smith)”. Doctoral thesis, Universidade Estadual da Grande Dourados – Dourados, 2017.

Anvisa, RESOLUÇÃO - RDC Nº 30, DE 1º DE JUNHO DE 2012. “Aprova o Regulamento Técnico Mercosul sobre Protetores Solares em Cosméticos e dá outras providências”, 2012. Diário Oficial da União. [Online]. Available: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0030_01_06_2012.html. [Last Access: 29 12 2021].

E. Q. Fonseca Júnior, P. M. Albuquerque, G. F. da Silva. Estudo fitoquímico e análise de fotoproteção dos extratos e óleos essenciais de Aniba canelilla (HBK) MEZ. J. Eng. Exact. Sci., vol. 3, nº. 4, pp. 0614-0620, 2017. DOI: https://doi.org/10.18540/jcecvl3iss4pp0614-0620

M. A. Aguiar, P. H. Novelli PH. Desenvolvimento de uma formulação cosmética antioxidante e fotoprotetora à base de curcumina. Ver. Eletrônic. Perspectivas Ciênc. e Tecnol., vol. 12, pp. 1984-5693, 2020. DOI: https://doi.org/10.22407/1984-5693.2020.v12.p.24-39

J. D. S. Mansur, M. N. R. Breder, M. C. D. A. Mansur, R. D. Azulay. Determinaçäo do fator de proteçäo solar por espectrofotometria. An. Bras. Dermatol., vol. 3, nº 61, pp. 121-124, 1986.

R. Sayre, P. Agin, G. Levee, E. Marlowe. Comparison of in vivo and in vitro testing of sunscreening formulas. Photochem. Photobiol., v. 29, p. 559-565, 1979 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1979.tb07090.x

M. Ayres, M. Junior Ayres. BioEstat 2.0: aplicações estatísticas nas áreas das ciências biológicas e médicas. In BioEstat 2.0: aplicações estatísticas nas áreas das ciências biológicas e médicas (pp. xii-259), 2000.

M. del Carmen Juárez-Vázquez, M. A. Jiménez-Arellanes. Phytochemical investigation, anti-inflammatory and antinociceptive activities from some species of Cleomaceae family: A systematic review. Adv. Med. Plans Res., vol. 7, n 4, pp. 107-128, 2019. DOI: https://doi.org/10.30918/AMPR.74.19.039

W. Abdullah, W. M. Elsayed, K. A. Abdelshafeek, N. M. Nazif, A. N. B. Singab. Chemical constituents and biological activities of Cleome genus: a brief review. Int. J. Pharmacogn. Phytochem. Res., vol. 8, nº 5, pp. 777-787, 2016

F. C. Rodrigues, A. T. L. Dos Santos, A. J. T. Machado, C. F. Bezerra, T. S. de Freitas, H. D. M. Coutinho, L. M. Barros. Chemical composition and anti-Candida potencial of the extracts of Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf.(Cleomaceae). Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis., vol. 64, pp. 14-19, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cimid.2019.02.005

U. Bose, V. Bala, T. N. Ghosh, K. Gunasekaran, A. A. Rahman. Antinociceptive, cytotoxic and antibacterial activities of Cleome viscosa leaves. Rev. Bras. Farmacogn., vol. 21, pp. 165-169, 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-695X2011005000023

H. Singh, A. Mishra, A. K. Mishra. The chemistry and pharmacology of Cleome genus: a review. Biomed. Pharmacother., vol. 101, pp. 37-48, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.02.053

A. P. S. A. D. Silva, L. C. Nascimento da Silva, C. S. Martins da Fonseca, J. M. De Araujo, M. T. D. S. Correia, M. D. S. Cavalcanti, V. L. D. M. Lima. Antimicrobial activity and phytochemical analysis of organic extracts from cleome spinosa Jaqc. Front. Microbiol., vol. 7, pp. 963, 2016. DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00963

B. Debnath, W. S. Singh, M. Das, S. Goswami, M. K. Singh, D. Maiti, K. Manna. Role of plant alkaloids on human health: A review of biological activities. Mater Today Chem., vol. 9, pp. 56-72, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2018.05.001

A. Roy. A review on the alkaloids an important therapeutic compound from plants. IJPB, vol. 3, nº 2, pp. 1-9, 2017.

E. Sieniawska, T. Baj. Tannins. Pharmacognosy., pp. 199-232, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802104-0.00010-X

O. R. Alara, N. H. Abdurahman, C. I. Ukaegbu. Extraction of phenolic compounds: A review. Curr. Res. Food Sci., vol. 4, pp. 200-214, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.crfs.2021.03.011

P. Karak. Biological activities of flavonoids: an overview. Int. J. Pharm. Sci. Res., vol. 10, nº 4, pp. 1567-1574, 2019.

J. W. A. Bezerra, C. Coronel, M. C. V. Gómez, M. Rolón, C. V. Nunez, D. R. Da Silva, M. F. B. Morais-Braga. Evaluation of antiparasitary, cytotoxic and antioxidant activity and chemical analysis of Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf.(Cleomaceae). S. Afr. J. Bot., vol. 124, pp. 546-555, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.05.025

F. A. Tomás‐Barberán, M. A. Blázquez, C. Garcia‐Viguera, F. Ferreres, F. Tomás‐Lorente. A comparative study of different Amberlite XAD resins in flavonoid analysis. Phytochem. Anal., vol. 3, nº 4, pp. 178-181, 1992. DOI: https://doi.org/10.1002/pca.2800030407

M. Lasoń-rydel, T. P. Olejnik, K. Ławińska, M. D. Niculescu. Methods of purification of raw polyphenol extract for chromatographic analysis. Technologia i Jakość Wyrobów, vol. 66, 2021.

D. J. L. Cherubim, C. V. B. Martins, L. O. Farina, R. A. S. Lucca. Polyphenols as natural antioxidants in cosmetics applications. J. Cosmet. Dermatol., vol. 19, nº 1, pp. 33-37, 2020. DOI: https://doi.org/10.1111/jocd.13093

A. L. Morocho‐Jácome, T. B. Freire, A. C. de Oliveira, T. S. de Almeida, C. Rosado, M. V. R. Velasco, A. R. Baby. In vivo SPF from multifunctional sunscreen systems developed with natural compounds—A review. J. Cosmet. Dermatol., vol. 20, nº 3, pp. 729-737, 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/jocd.13609

R. Mansuri, A. Diwan, H. Kumar, K. Dangwal, D. Yadav. Potential of Natural Compounds as Sunscreen Agents. Pharmacogn. Rev., vol. 15, nº 29, pp. 47. 2021 DOI: https://doi.org/10.5530/phrev.2021.15.5

K. A. Reynertson, M. J. Basile, E. J. Kennelly. Antioxidant Potential of Seven Myrtaceous Fruits. Ethnobot Res Appl., vol. 3, nº 25, pp. 25-36, 2005. DOI: https://doi.org/10.17348/era.3.0.25-36

A. Sandoval, J. V. Flores, K. Calla, R. Alba, H. Lloclla, S. Sotero, M. Salazar. Toxicity in Artemia Salina by Hydroalcoholic Extracts of Monocotyledonous and Dicotyledonous Varieties of Medicinal Plants from the Peruvian Amazon. Chem. Eng. Trans., vol. 79, pp. 367-372, 2020.

L. A. B. M. Mendonça, R. Matias, D. F. P. Zanella, K. R. A. Porto, J. F. Guilhermino, D. L. Moreira, C. M. E. Carvalho. Toxicity and phytochemistry of eight species used in the traditional medicine of sul-mato-grossense, Brazil. Braz. J. Biol., vol. 80, pp. 574-581, 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/1519-6984.216406

F. D. Andrade, A. R. C. Ribeiro, M. C. Medeiros, S. S. Fonseca, A. C. R. Athayde, A. F. Ferreira, W. W. Silva. Ação anti-helmíntica do extrato hidroalcóolico da raiz da Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf. no controle de Haemonchus contortus em ovinos. Pesqui. Vet. Bras., vol. 34, pp. 942-946, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-736X2014001000003

D. D. R. Arcanjo, A. C. M. Albuquerque, B. Melo-Neto, L. C. L. R. Santana, M. Medeiros, A. M. G. L. Bioactivity evaluation against Artemia salina Leach of medicinal plants used in Brazilian Northeastern folk medicine. Braz. J. Biol., vol. 72, pp. 505-509, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S1519-69842012000300013

A. Khuntia, M. Martorell, K. Ilango, S. G. Bungau, A. F. Radu, T. Behl, J. Sharifi-Rad. Theoretical evaluation of Cleome species' bioactive compounds and therapeutic potential: A literature review. Biomed. Pharmacother., vol. 151, pp. 113161, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113161

K. E. Machado, V. C. Filho, M. L. Tessarolo, R. Mallmann, C. Meyre-silva, A. Bella cruz. Potent antibacterial activity of Eugenia umbelliflora. Pharm. Biol., vol. 43, nº 7, pp. 636-639, 2005. DOI: https://doi.org/10.1080/13880200500303817

L. Othman, A. Sleiman, R. M. Abdel-Massih. Antimicrobial activity of polyphenols and alkaloids in middle eastern plants. Front. Microbiol., vol 10, pp. 911, 2019. DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00911

S. C. Nascimento, A. D. A. Chiappeta, R. M. O. C. Lima. Antimicrobial and cytotoxic activities in plants from Pernambuco, Brazil. Fitoterapia, vol. 61, nº 4, pp. 353-355, 1990.

A. Herman. Antimicrobial ingredients as preservative booster and components of self-preserving cosmetic products. Curr. Microbiol., vol. 76, nº 6, pp. 744-754, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s00284-018-1492-2

Cómo citar

IEEE

[1]
B. Ferreira Duarte, T. L. Aguayo De Castro, A. Sobrinho Ventura, C. R. Nogueira, y C. A. Lima Cardoso, «Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems», Rev. Colomb. Quim., vol. 51, n.º 3, pp. 45–52, sep. 2022.

ACM

[1]
Ferreira Duarte, B., Aguayo De Castro, T.L., Sobrinho Ventura, A., Nogueira, C.R. y Lima Cardoso, C.A. 2022. Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems. Revista Colombiana de Química. 51, 3 (sep. 2022), 45–52. DOI:https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v51n3.106229.

ACS

(1)
Ferreira Duarte, B.; Aguayo De Castro, T. L.; Sobrinho Ventura, A.; Nogueira, C. R.; Lima Cardoso, C. A. Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems. Rev. Colomb. Quim. 2022, 51, 45-52.

APA

Ferreira Duarte, B., Aguayo De Castro, T. L., Sobrinho Ventura, A., Nogueira, C. R. & Lima Cardoso, C. A. (2022). Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems. Revista Colombiana de Química, 51(3), 45–52. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v51n3.106229

ABNT

FERREIRA DUARTE, B.; AGUAYO DE CASTRO, T. L.; SOBRINHO VENTURA, A.; NOGUEIRA, C. R.; LIMA CARDOSO, C. A. Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems. Revista Colombiana de Química, [S. l.], v. 51, n. 3, p. 45–52, 2022. DOI: 10.15446/rev.colomb.quim.v51n3.106229. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/106229. Acesso em: 10 abr. 2026.

Chicago

Ferreira Duarte, Bianca, Thiago Luis Aguayo De Castro, Arlene Sobrinho Ventura, Cláudio Rodrigo Nogueira, y Claudia Andrea Lima Cardoso. 2022. «Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems». Revista Colombiana De Química 51 (3):45-52. https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v51n3.106229.

Harvard

Ferreira Duarte, B., Aguayo De Castro, T. L., Sobrinho Ventura, A., Nogueira, C. R. y Lima Cardoso, C. A. (2022) «Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems», Revista Colombiana de Química, 51(3), pp. 45–52. doi: 10.15446/rev.colomb.quim.v51n3.106229.

MLA

Ferreira Duarte, B., T. L. Aguayo De Castro, A. Sobrinho Ventura, C. R. Nogueira, y C. A. Lima Cardoso. «Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems». Revista Colombiana de Química, vol. 51, n.º 3, septiembre de 2022, pp. 45-52, doi:10.15446/rev.colomb.quim.v51n3.106229.

Turabian

Ferreira Duarte, Bianca, Thiago Luis Aguayo De Castro, Arlene Sobrinho Ventura, Cláudio Rodrigo Nogueira, y Claudia Andrea Lima Cardoso. «Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems». Revista Colombiana de Química 51, no. 3 (septiembre 1, 2022): 45–52. Accedido abril 10, 2026. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/106229.

Vancouver

1.
Ferreira Duarte B, Aguayo De Castro TL, Sobrinho Ventura A, Nogueira CR, Lima Cardoso CA. Biological potentialities and chemical composition of Tarenaya aculeata roots and stems. Rev. Colomb. Quim. [Internet]. 1 de septiembre de 2022 [citado 10 de abril de 2026];51(3):45-52. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/106229

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations0

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

936

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.