Química · 2016
Identificación de los metabolitos secundarios volátiles de plectranthus sp. en función de su método de obtención
En este trabajo de investigación, se aislaron los metabolitos secundarios volátiles de la especie Plectranthus sp., para ello se utilizó hidrodestilación asistida por radiación microondas (MWHD), extracción con fluido supercrítico (SFE) y micro extracción en fase solida de espacio de cabeza (HS-SPME), la identificación de los metabolitos se realizó utilizando técnicas cromatográficas y de espectrometría de masas (GC-MS) por medio de la comparación directa de los espectros de masas experimentales versus espectros de masas consignados en las bases de datos Adans, Wiley y NIST y los índices de retención lineales. De otro modo, el AE y los extractos obtenidos se caracterizaron por presentar como componentes mayoritarios metabolitos de la familia de los sesquiterpénos, también se encontró el trans-cariofileno como metabolito mayoritario común en el AE y extractos, para el AE se determinaron como metabolitos mayoritarios los sesquiterpénos, trans-cariofileno (27%), germacreno D (12%), óxido de cariofileno (5.6%), -cadineno (5.3%), trans-nerolidol (4%), 1-octeno-3-ol (4%), -bourboneno (3.2%), -copaeno (3%), epi-cubebol (2.1%), -humuleno (2%), estos diez metabolitos representan el 70% del área cromatográfica total, de identificación de los metabolitos secundarios volátiles de plectranthus sp. en función de su método de obtención. plectranthus, metabolitos secundarios, aceite esencial, mwhd, sfe, hs-spme, cromatografía gases, espectrometría masas. Las plantas son seres vivos con quienes guardamos estrechos lazos de relación, una relación marcada por la dependencia biológica dentro del ciclo de la vida orgánica, por medio de ellas es transferida a los organismos la energía y materia necesaria para iniciar y sostener los procesos metabólicos de la mayoría de los seres vivos que habitan el planeta tierra.
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 14
- MARCO TEORICOp. 15
- PLANTASp. 15
- PLANTAS AROMÁTICASp. 16
- FAMILIA DE LAS LABIADASp. 17
- Distribución geografía y hábitatp. 18
- Usos más importantesp. 19
- PLECTRANTHUS spp. 20
- ACEITES ESENCIALESp. 22
- METABOLITOS SECUNDARIOSp. 23
- Terpenos y terpenoidesp. 25
- TRATAMIENTO DEL MATERIAL VEGETALp. 28
- ANÁLISISp. 28
- MICROONDASp. 29
- MICRO-EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDAp. 30
- EXTRACCIÓN CON FLUIDO SUPERCRÍTICOp. 31
- CROMATOGRAFÍA DE GASESp. 33
- ESPECTROMETRÍA DE MASASp. 34
- INFORMETRÍA, BIBLIOMETRÍA Y CIENCIOMETRÍAp. 34
- CIENCIOMETRÍAp. 37
- DESARROLLO EXPERIMENTALp. 44
- SOLVENTESp. 44
- MATERIAL VEGETALp. 46
- AISLAMIENTO DE METABOLITOS SECUNDARIOSp. 46
- EXTRACCIÓN CON FLUIDO SUPERCRÍTICOp. 31
- Microextacción en fase sólida de espacio de cabeza (HS-SPME)p. 48
- DE OPERACIÓN DEL SISTEMA GC-MSp. 49
- IDENTIFICACIÓN METABOLITOS SECUNDARIOSp. 51
- CUANTIFICACIÓN METABOLITOS SECUNDARIOSp. 52
- PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOSp. 53
- IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA ESPECIE VEGETALp. 53
- ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AEp. 54
- POR SFEp. 62
- POR HS-SPMEp. 65
- TÉCNICA DE AISLAMIENTOp. 69
- CONCLUSIONESp. 73
- BIBLIOGRAFÍAp. 74
- aromáticos [9]p. 17
- Tabla 2. Clases representativas de metabolitos secundarios [20]p. 24
- acumulan los metabolitos aromáticos [6]p. 28
- Plectranthus [20,21]p. 43
- Tabla 5. Equipos de laboratoriop. 44
- Tabla 6. Materiales de laboratorio utilizadosp. 45
- experimentalp. 45
- reportados en la Figura 16 Ap. 56
- SPMEp. 54
- correspondientes al perfil cromatográfico de la Figura 20p. 64
- Tabla 11. Metabolitos identificados en hojas frescas de plectranthus sp.,p. 67
- y su interrelación con el metabolismo primario [32]p. 25
- a escala de laboratorio [35]p. 30
- en espacio de cabeza; y (C) Inmersión con protección por membrana [37]p. 31
- para obtener extractos de material vegetal. [35]p. 32
- un espectrómetro de masas. [36]p. 33
- total de 393 artículos, consultado diciembre 9 de 2015p. 38
- Direct, Scopus (Elsevier), consultado diciembre 9 de 2015p. 38
- (Elsevier), consultado diciembre 9 de 2015p. 39
- Scopus (Elsevier), consultado diciembre 9 de 2015p. 40
- Science Direct, Scopus (Elsevier), consultado diciembre 9 de 2015p. 40
- Science Direct, Scopus (Elsevier), consultado diciembre 9 de 2015p. 40
- Scopus (Elsevier), consultado diciembre 9 de 2015p. 40
- [57]p. 47
- Split 1:30)p. 55
- AE destilado por MWHD de partes aéreas frescas de plectranthus spp. 58
- usando columna polar (DB-WAX, 60 m, Split 1:30)p. 59
- muestreo realizado por HS-SPMEp. 62
- DB-WAX, Split 1:30, MSD (70 Ev, IE)p. 63
- realizado por HS-SPMEp. 65
- por HS-SPME, Columna DB-WAX, Split 1:30, MSD (70 Ev, IE)p. 66
- muestreo realizado por HS-SPMEp. 62
- secundarios determinados en función de su método de extracciónp. 69
- en el AE, extracto SFE y hojas frescas de Plectranthus spp. 70
- Figura 26. Estructura química del transȕ-Cariofilenop. 71
- Figura 27. Posibles rutas de fragmentación del transȕ-cariofilenop. 72