Potenciales del aceite esencial de Schinus Molle L

Authors

  • Mariela Beatriz Maldonado Universidad Tecnológica Nacional
  • Gaston Gusmerini Universidad Nacional de Córdova
  • Diana Labuckas Universidad Nacional de Córdova
  • Juan Ignacio González Pacheco Universidad Tecnológica Nacional
  • Ariel Fernando Márquez Universidad Tecnológica Nacional
  • Oriana Ortega Universidad Tecnológica Nacional
  • Juan Manuel Alfano Universidad Tecnológica Nacional
  • Carla Zaragoza Universidad Tecnológica Nacional
  • Leonel Lisanti Universidad Tecnológica Nacional
  • Ramiro Meier Universidad Tecnológica Nacional
  • Walter Piran Universidad Tecnológica Nacional
  • Marcelo Mercaú Universidad Tecnológica Nacional

DOI:

https://doi.org/10.22370/sst.2025.13.5488

Keywords:

Schinus Molle L, , terpenos, uso medicinal, aditivo alimentario

Abstract

El aguaribay es originario de la región andina, estando actualmente distribuido en Argentina (desde Jujuy hasta Río Negro). Esta especie era utilizada por los incas por sus numerosas propiedades medicinales y nutraceúticas. En este trabajo se ha caracterizado la composición del aceite esencial (AE) de la drupa de Schinus molle L. El AE fue extraído por destilación por arrastre de vapor. Los principales componentes del AE fueron caracterizados mediante Cromatografía de Gases con Espectrometría de Masas (GC-MS). En él se encontraron los siguientes componentes: α-pineno (22%), limoneno (19%), cariofileno (11%), β-pineno (8%), γ-gurjuneno (6%), 7-tetraciclo [6.2. 1,0(3,8)0(3,9)] undecanol, 4,4,11,11-tetrametilo (5%), β-cadineno (4,11%), óxido de ledeno (4%), isoledeno y β-elemeno (3%), y finalmente δ-cadineno con 2% y otros. Estos compuestos terpénicos tienen potencial uso como remedio medicinal siendo antiinflamatorio, ansiolítico, antidepresivo, previene problemas renales y hepáticos, antioxidante, inmunoprotector y también utilizado como anticancerígeno, entre otros: También tiene potencial uso agente biocida. Estas propiedades lo hacen muy adecuado tanto para terapia médica como para el posible control de plagas y microorganismos, entre otras aplicaciones.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamski, J. y Adamska, A. (2021). The Use of Essential Oils - Alpha and ΒPinene in the Treatment of Covid-19. Annals of Clinical and Medical. Case Reports, 07(09). https://doi.org/10.47829/acmcr.2021.7903

Alonso, J. (2007). Tratado de fitofármacos y nutracéuticos (1ra ed.). Corpus Editorial.

Bigliani, M. C., Rossetti, V., Grondona, E., Presti, S. L., Paglini, P. M., Rivero, V.,Zunino, M. P. y Ponce, A. A. (2012). Chemical compositions and properties of Schinus areira L. essential oil on airway inflammation and cardiovascular system of mice and rabbits. Food and Chemical Toxicology, 50(7), 2282-2288. https://doi.org/10.1016/j.fct.2012.04.025.

Chen, X., Huang, C., Li, K., Liu, J., Zheng, Y., Feng, Y. y Kai, G.Y. (2023). Recent advances in biosynthesis and pharmacology ofb-elemene. Phytochemistry Reviews, 22(1), 169-186.https://doi.org/10.1007/s11101-022-09833-0.

De Fronzo, R. A., Ferrannini, E., Groop, L., Henry, R. R., Herman, W. H., Holst, J. J., Hu, F. B., Kahn, C. R., Raz, I., Shulman, G. I., Simonson, D. C., Testa, M. A., & Weiss, R. (2015). Type 2 diabetes mellitus. Nature Reviews Disease Primers, 1, Article Number 15019. https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.19

Eddin, L. B., Jha, N. K., Meeran, M. F. N., Kesari, K. K., Beiram, R. y Ojha, S. (2021). Neuroprotective Potential of Limonene and Limonene Containing Natural Products. Molecules, 26(15), Article number 4535.https://doi.org/10.3390/molecules26154535.

Fidyt, K., Fiedorowicz, A., Strządała, L. y Szumny, A. (2016). β-caryophyllene and β-caryophyllene oxide—natural compounds of anticancer and analgesic properties. Cancer Medicine, 5(10), 3007–3017. https://doi.org/10.1002/cam4.816.

Gertsch, J., Leonti, M., Raduner, S., Racz, I., Chen, J.-Z., Xie, X., Altmann, K., Karsak, M. y Zimmer, A. (2008). Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 105(26), 9099–9104. https://doi.org/10.1073/pnas.0803601105.

Giuffrida, D., Martínez, N., Arrieta-Garay, Y., Fariña, L., Boido, E. y Dellacassa, E. (2020). Valorisation of Schinus molle fruit as a source of volatile compounds in foods as flavours and fragrances. Food Research International, 133, Article number 109103. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109103.

Hu, Q., Zuo, T., Deng, L., Chen, S., Yu, W., Liu, S., Liu, J., Wang, X., Fan, X. Y Dong, Z. (2022). β-Caryophyllene suppresses ferroptosis induced by cerebral ischemia reperfusion via activation of the NRF2/HO-1 signaling pathway in MCAO/R rats. Phytomedicine: international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 102, Article number 154112. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2022.154112.

Karthikeyan, R., Kanimozhi, G., Prasad, N. R., Agilan, B., Ganesan, M. y Srithar, G. (2018). Alpha pinene modulates UVA-induced oxidative stress, DNA damage and apoptosis in human skin epidermal keratinocytes. Life sciences, 212, 150–158. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2018.10.004.

Zhang, X., Chen, Y., Yao, J., Zhang, Y., Li, M., Yu, B. & Wang, K. (2021). βelemene combined with temozolomide in treatment of brain glioma. Biochemistry and Biophysics Reports, 28, Article Number 101144. https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2021.101144

Downloads

Published

2025-11-30

How to Cite

Potenciales del aceite esencial de Schinus Molle L. (2025). Serie Selección De Textos , 13, 19-30. https://doi.org/10.22370/sst.2025.13.5488