Bioactividad de extracto de Annona muricata y aceites esenciales de Citrus aurantium contra Phytophthora cinnamomi
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El objetivo de esta investigación fue determinar la actividad antifúngica in vitro contra P. cinnamomi de aceites esenciales de hojas frescas de naranja agria recolectada en los municipios de Sincelejo, Sampués y La Unión, y de extractos en diclorometano de hojas secas de guanábana recolectadas en los municipios de Sincelejo y La Unión, departamento de Sucre. Se utilizó el método de siembra directa para determinar la bioactividad de los aceites y extractos. Para los aceites esenciales se prepararon concentraciones de 15 µL/mL, 17,5 µL/mL y 20 µL/mL y para los extractos vegetales se prepararon concentraciones de 0,05 g/mL, 0,07 g/mL, 0,1 g/mL y 0,5 g/mL. Encontrándose que para todos los aceites esenciales y extractos la concentración que mos... Ver más
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Bioactividad de extracto de Annona muricata y aceites esenciales de Citrus aurantium contra Phytophthora cinnamomi Bioactivity from Annona muricata extracts and essentials oils from Citrus aurantium against Phytophthora cinnamomi El objetivo de esta investigación fue determinar la actividad antifúngica in vitro contra P. cinnamomi de aceites esenciales de hojas frescas de naranja agria recolectada en los municipios de Sincelejo, Sampués y La Unión, y de extractos en diclorometano de hojas secas de guanábana recolectadas en los municipios de Sincelejo y La Unión, departamento de Sucre. Se utilizó el método de siembra directa para determinar la bioactividad de los aceites y extractos. Para los aceites esenciales se prepararon concentraciones de 15 µL/mL, 17,5 µL/mL y 20 µL/mL y para los extractos vegetales se prepararon concentraciones de 0,05 g/mL, 0,07 g/mL, 0,1 g/mL y 0,5 g/mL. Encontrándose que para todos los aceites esenciales y extractos la concentración que mostró resultados similares al control positivo (Agrifos) fue de 20 µL/mL y 0,5 g/mL respectivamente. Con respecto a los perfiles cromatográfico los aceites esenciales de Sampués y La Unión mostraron como metabolito mayoritario al Linalool, mientras que el recolectado en Sincelejo mostró al Antranilato de linalilo. Para los extractos vegetales de guanábana el metabolito mayoritario fue el Fitol. Queda demostrado que los aceites esenciales de hojas naranja agria y extractos de hojas de guanábana se pueden constituir como una alternativa agroecológica para el biocontrol de P. cinnamomi. The aim of this research was determining raised antifungal activity in vitro against P. cinnamomi essential oils of fresh sour orange leaves collected in the municipalities of Sincelejo, Sampués and La Union and dichloromethane extracts of dried leaves collected soursop in the municipalities of La Union and Sincelejo, Sucre department. Direct seeding method was used to determine the bioactivity of oils and extracts. Essential oil concentrations of 15 uL/mL, 17,5 uL/mL and 20 uL/mL were prepared and plant extracts concentrations of 0,05 g/mL, 0,07 g/mL, 0,1 g/mL and 0,5 g/mL were prepared. Finding that for all essential oils and extracts the concentration that showed similar results with the positive control (Agrifos) was 20 uL/mL and 0,5 g/mL respectively. With regard to the chromatographic profiles Sampués essential oils and La Unión as major metabolite they showed the Linalool, while the collected Sincelejo Linalyl anthranilate showed. Plant extracts for soursop was the major metabolite Phytol. It is demonstrated that essential oils of bitter orange leaves and extracts of soursop leaves can be constituted as an agroecological alternative for the biocontrol of P. cinnamomi. VITOLA R, DEIMER PÉREZ C, ALEXANDER Bioactive Inhibition Linalool Phytol Bitter Orange Biocontrol. Bioactivos Inhibición linalool fitol naranja agria biocontrol. 8 s Núm. s , Año 2016 : RECIA 8(Supl):DICIEMBRE Artículo de revista Journal article 2016-12-01T00:00:00Z 2016-12-01T00:00:00Z 2016-12-01 application/pdf Universidad de Sucre Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA 2027-4297 https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/article/view/388 10.24188/recia.v8.n0.2016.388 https://doi.org/10.24188/recia.v8.n0.2016.388 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 325 334 ABDERREZAK, MK.; ABAZA, I.; ABURJAI, T.; KABOUCHE, A.; KABOUCHE, Z. 2014. Comparative compositions of essential oils of Citrus aurantium growing in different soils. J. Mater. Environ. Sci. 5 (6):1913-1918. AGUILERA, M. 2013. Montes de María: una subregión de economía campesina y empresarial. Banco de la República (195): 1-93. ALVARADO-ROSALES, D.; SAAVEDRA-ROMERO, L. L.; ALMARAZ-SÁNCHEZ, A. 2008. Primer reporte de Phytophthora cinnamomi Rands. asociado al encino (Quercus sp.) en Tecoanapa, Guerrero, México. Agrociencia 42:565?572. ÁLVAREZ, AB; RAMÓN-LACA, L. 2005. Pharmacological properties of citrus and their ancient and medieval uses in the Mediterranean region. Journal of Ethnopharmacology 97 (1):89-95. BARRERA, NL; GARCIA, BL. 2008. Actividad antifúngica de aceites esenciales y sus compuestos sobre el crecimiento de Fusarium sp aislado de papaya (Carica papaya). Revista UDO Agrícola 8 (1):33-41. FAOSTAT (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA, DIRECCIÓN DE ESTADISTICA). 2016. http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/S. Consultado: 06 de Abril de 2016. FERGUSON, AJ.; JEFFERS, SF. 1999. Detecting Multiple Species of Phytophthora in Container Mixes from Ornamental Crop. Plant Disease 83:1129-1136. GAJALAKSHMI, S.; VIJAYALAKSHMI, S.; RAJESWARI, DV. 2012. Phytochemical and pharmacological properties of Annona muricata: a review. Int J Pharm Sci. 4 (2):3-6. GRANADOS, C.; YÁÑEZ, X.; SANTAFÉ, G. 2012. Evaluación de la actividad antioxidante del aceite esencial foliar de Calycolpus moritzianus y Minthostachys mollis de Norte de Santander. Bistua 10 (1):12-23. GUO, Z.; XING, R.; LIU, S.; ZHONG, Z.; JI, X.; WANG, L.; LI, P. (2008). The influence of molecular weight of quaternized chitosan on antifungal activity. Carbohydrate Polymers 71 (4):694–697. ICA (INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO). 2014. Esta institución socializó los resultados del censo aguacatero en los Montes de María. Disponible en: http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2013-%281%29/El-ICA-socializo-losresultados-del-censo-aguacate.aspx. Consultado: 15 Junio de 2014. MANSILLA, JP.; PINTOS, C.; SALINERO, MC. 1993. Aislamiento e identificación en la provincia de Pontevedra de Phytophthora cinnamomi Rands como patógeno de viña. Plagas 19:541-549 MASAGO, H.; YOSHIKAMA, M.; FUKADA, M.; NAKANISHI, N. 1977. Selective inhibition of Pythium spp. on a medium for direct isolation of Phytophthora spp. from soils and plants. Phytopathology (67):425- 428. PÉREZ, A.; ROJAS, J.; CHAMORRO, L.; PÉREZ, K. (2011). Evaluación in vitro de actividad inhibitoria de extractos vegetales sobre cepas> de hongos del género Colletotrichum sp. Acta Agronómica 60 (2):158-164. PROGRAMA SPSS: IBM SPSS STATISTICS BASE [programa de ordenar]. Versión 22.0. 2013. RAMÍREZ, J.; CASTAÑEDA, D.; MORALES, J. 2014. Estudios etiológicos de la marchitez del aguacate en Antioquia-Colombia. Rev Ceres Viçosa 61 (1):50-61. TRONCOSO, N.; SAAVEDRA, R.; OLIVARES, A.; FARÍAS JORGE.; SAN-MARTÍN, S.; URRUTIA, H.; AGURTO, C. 2015. Identificación de compuestos antibacterianos en macroalgas presentes en la Región del Biobío, Chile. Revista de Biología Marina y Oceanografía 50 (S1):199-204. VEGA, YJ. 2012. El aguacate en Colombia: Estudio de caso de los Montes de María, en el Caribe colombiano. Banco de la República. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. Sincelejo-Sucre, 167. WATANABE, T. 2002. Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi. Morphologies of Culture Fungi and Key to species. Segunda edición. Editorial CRC press. Washington D.C. E.U. WEI, A.; SHIBAMOTO, T. 2010.Antioxidant/lipoxygenase inhibitory activities and chemical compositions of selected essential oils. J Agric Food Chem 58 (12):7218-7225. UISPE, A.; ZAVALA, D.; POSSO, M.; ROJAS, J.; VAISBERG, A. 2007. Efecto citotóxico de Annona muricata (guanábana) en cultivos de líneas celulares de adenocarcinoma gástrico y pulmonar. 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El objetivo de esta investigación fue determinar la actividad antifúngica in vitro contra P. cinnamomi de aceites esenciales de hojas frescas de naranja agria recolectada en los municipios de Sincelejo, Sampués y La Unión, y de extractos en diclorometano de hojas secas de guanábana recolectadas en los municipios de Sincelejo y La Unión, departamento de Sucre. Se utilizó el método de siembra directa para determinar la bioactividad de los aceites y extractos. Para los aceites esenciales se prepararon concentraciones de 15 µL/mL, 17,5 µL/mL y 20 µL/mL y para los extractos vegetales se prepararon concentraciones de 0,05 g/mL, 0,07 g/mL, 0,1 g/mL y 0,5 g/mL. Encontrándose que para todos los aceites esenciales y extractos la concentración que mostró resultados similares al control positivo (Agrifos) fue de 20 µL/mL y 0,5 g/mL respectivamente. Con respecto a los perfiles cromatográfico los aceites esenciales de Sampués y La Unión mostraron como metabolito mayoritario al Linalool, mientras que el recolectado en Sincelejo mostró al Antranilato de linalilo. Para los extractos vegetales de guanábana el metabolito mayoritario fue el Fitol. Queda demostrado que los aceites esenciales de hojas naranja agria y extractos de hojas de guanábana se pueden constituir como una alternativa agroecológica para el biocontrol de P. cinnamomi.
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The aim of this research was determining raised antifungal activity in vitro against P. cinnamomi essential oils of fresh sour orange leaves collected in the municipalities of Sincelejo, Sampués and La Union and dichloromethane extracts of dried leaves collected soursop in the municipalities of La Union and Sincelejo, Sucre department. Direct seeding method was used to determine the bioactivity of oils and extracts. Essential oil concentrations of 15 uL/mL, 17,5 uL/mL and 20 uL/mL were prepared and plant extracts concentrations of 0,05 g/mL, 0,07 g/mL, 0,1 g/mL and 0,5 g/mL were prepared. Finding that for all essential oils and extracts the concentration that showed similar results with the positive control (Agrifos) was 20 uL/mL and 0,5 g/mL respectively. With regard to the chromatographic profiles Sampués essential oils and La Unión as major metabolite they showed the Linalool, while the collected Sincelejo Linalyl anthranilate showed. Plant extracts for soursop was the major metabolite Phytol. It is demonstrated that essential oils of bitter orange leaves and extracts of soursop leaves can be constituted as an agroecological alternative for the biocontrol of P. cinnamomi.
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