Caracterización fitoquímica y cuantificación de fenoles totales de extractos etanólicos obtenidos de Delonix Regia (Bojer Ex Hook) Raf (Hojas y Ramas)

datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cf
dc.contributor.advisorEspitia Almeida, Fabián
dc.contributor.advisorBarragan Avilez, Clara
dc.contributor.advisorNavarro Gómez, Sirlhey
dc.contributor.authorVengoechea Herrera, Andrea
dc.contributor.authorRojas Vásquez, Dreyis
dc.contributor.authorCantillo Herazo, Marian
dc.date.accessioned2025-06-16T22:18:20Z
dc.date.available2025-06-16T22:18:20Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractLos antioxidantes de origen natural han cobrado una notable relevancia debido al interés por prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo al estar las especies reactivas de oxígeno (ROS) y los radicales libres relacionados con la fisiología humana, participando en procesos vitales, pero también causando daño celular contribuyendo a enfermedades como el cáncer, trastornos cardiovasculares y neurodegenerativos, convirtiéndose en un área de investigación de gran interés para las comunidades científicas a nivel mundial, por lo tanto, este proyecto se centró en la caracterización fitoquímica de los extractos etanólicos de la especie vegetal Delonix regia (Bojer Ex Hook) Raf y la cuantificación del contenido de fenoles totales como posibles agentes antioxidantes. La obtención del material vegetal se realizó mediante una salida de campo a las instalaciones de la Escuela Normal Superior la Hacienda de Barranquilla, Colombia.spa
dc.description.abstractAntioxidants of natural origin have gained remarkable relevance due to the interest in preventing diseases related to oxidative stress as they are reactive oxygen species (ROS) and free radicals related to human physiology, participating in vital processes, but also causing cellular damage and contributing to diseases such as cancer, cardiovascular and neurodegenerative disorders, becoming an area of research of great interest for scientific communities worldwide, therefore, this project focused on the phytochemical characterization of ethanolic extracts of the plant species Delonix regia (Bojer Ex Hook) Raf and the quantification of the content of total phenols as possible antioxidant agents. The plant material was obtained through a field trip to the facilities of the Escuela Normal Superior la Hacienda in Barranquilla, Colombia.eng
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12442/16684
dc.language.isospa
dc.publisherEdiciones Universidad Simón Bolívarspa
dc.publisherFacultad de Ciencias Básicas y Biomédicasspa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationaleng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectCapacidad antioxidantespa
dc.subjectMetabolitos secundariosspa
dc.subjectFenoles totalesspa
dc.subjectFolin-Ciocalteueng
dc.subject.keywordsDelonix regiaeng
dc.subject.keywordsAntioxidant capacityeng
dc.subject.keywordsSecondary metaboliteseng
dc.subject.keywordsTotal phenolseng
dc.titleCaracterización fitoquímica y cuantificación de fenoles totales de extractos etanólicos obtenidos de Delonix Regia (Bojer Ex Hook) Raf (Hojas y Ramas)spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/other
dc.type.spaTrabajo de grado - pregrado
dcterms.referencesBonilla, A. (2016). Estudio fitoquímico y actividad antioxidante in vitro de hojas y flores de Passiflora manicata. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Recuperado el 28 de enero de 2025, de https://1library.co/article/cuantificaci%C3%B3n-defenoles-m%C3%A9todo-de-folin-ciocalteau.zx50gndqspa
dcterms.referencesChuquilin Goicochea, R. C. (2018). Curva de calibración de polifenoles totales: curva de ácido gálico. Universidad Nacional de Huancavelica. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15435.39206spa
dcterms.referencesDundar, Y., & Aslan, R. (2000). Antioxidative stress. Eastern Journal of Medicine, 5(2), 45–47. https://doi.org/10.5505/ejm.2000.123eng
dcterms.referencesGarcía-Bustos, J. J., Luna Pizarro, G., Patolsky, R. G., Joray, M. B., Villalba-Vizcaino, V., Galeano, P., Espitia-Almeida, F., Correa Múnera, M., Ozturk, M., Rópolo, A. S., Feliziani, C., Touz, M. C., & Laiolo, J. (2025). Antiparasitic activity of Colombian Amazon palm extracts against Giardia lamblia trophozoites: Insights into cellular death mechanisms. Frontiers in Microbiology, 16, 1523880. https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1523880eng
dcterms.referencesGarcía-Granados, R. U., Cruz-Sosa, F., Alarcón-Aguilar, F. J., Nieto-Trujillo, A., & Gallegos-Martínez, M. E. (2019). Análisis fitoquímico cualitativo de los extractos acuosos de Thalassia testudinum Banks ex Köning et Sims de la localidad de Champotón, Campeche, México, durante el ciclo anual 2016-2017. Polibotánica, 48, 151–168. https://doi.org/10.18387/polibotanica.48.12spa
dcterms.referencesGutiérrez, V., & Justo, R. (2002). Daño oxidativo, radicales libres y antioxidantes. Revista Cubana de Medicina Militar, 31(2), 126–133. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572002000200009spa
dcterms.referencesHaslam, E. (1996). Natural polyphenols (vegetable tannins) as drugs: Possible modes of action. Journal of Natural Products, 59(2), 205–215. https://doi.org/10.1021/np960040eng
dcterms.referencesIqbal, E., Salim, K. A., & Lim, L. B. L. (2018). Bioactive potential of leaf extracts of Tulsi, Curry, and Ashoka. Pakistan Journal of Analytical & Environmental Chemistry, 19(2), 108–115. https://doi.org/10.21743/pjaec/2018.06.12eng
dcterms.referencesKeawdoung, M., & Boonprakob, U. (2023). Total phenolic content and antioxidant activity of guava leaf extracts from three Psidium species. Songklanakarin Journal of Plant Science, 10(1), 18–24. https://doi.org/10.14456/sjps.2023.3eng
dcterms.referencesKhattak, K. F., Simpson, T. J., & Ihasnullah. (2017). Phytochemical analysis and antibacterial activities of selected medicinal plants of Pakistan. Journal of Chemistry, 2017, 1–7. https://doi.org/10.1155/2017/3479831eng
dcterms.referencesLópez, S. N., & Furlan, R. L. E. (2014). Fitoquímica: Principios, fundamentos y aplicaciones. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.spa
dcterms.referencesLustre Sánchez, H. (2022). Los superpoderes de las plantas: los metabolitos secundarios en su adaptación y defensa. Revista Digital Universitaria, 23(2). https://doi.org/10.22201/dg.20071902.2022.23.2.123spa
dcterms.referencesParra-Garcés, M. I., Caroprese-Araque, J. F., Arrieta-Prieto, D., & Stashenko, E. (2010). Morfología, anatomía, ontogenia y composición química de metabolitos secundarios en inflorescencias de Lippia alba (Verbenaceae). Revista de Biología Tropical, 58(4), 1389– 1400. https://doi.org/10.15517/rbt.v58i4.5398spa
dcterms.referencesPoljsak, B., Šuput, D., & Milisav, I. (2013). Achieving the balance between ROS and antioxidants: When to use the synthetic antioxidants. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2013, 956792. https://doi.org/10.1155/2013/956792eng
dcterms.referencesRodriguez Jaimes, R. (2022). Contenido de polifenoles totales y capacidad antioxidante del extracto metanólico de las hojas de Delonix regia (ponciana). Repositorio ULADECH. https://hdl.handle.net/20.500.13032/30067spa
dcterms.referencesSan-Miguel, A., & Martin-Gil, F. (2009). Importancia de las especies reactivas al oxígeno (radicales libres) y los antioxidantes en clínica. Gaceta Médica de Bilbao, 106(3), 106–113. https://doi.org/10.1016/S0304-4858(09)74661-Xspa
dcterms.referencesSierra, M. A., Gómez Paternina, D., Barros Algarra, R., & Mejía-Terán, A. (2019). Productos naturales: Metabolitos secundarios y aceites esenciales. Fundación Universitaria Agraria de Colombia – UNIAGRARIA.spa
dcterms.referencesShabir, G., Anwar, F., Sultana, B., Khalid, Z. M., Afzal, M., Khan, Q. M., & Ashrafuzzaman, M. (2011). Antioxidant and antimicrobial attributes and phenolics of different solvent extracts from leaves, flowers and bark of Gold Mohar [Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.]. Molecules, 16(9), 7302–7319. https://doi.org/10.3390/molecules16097302eng
dcterms.referencesSlika, H., Mansour, H., Wehbe, N., Nasser, S. A., Iratni, R., & Nasrallah, G. K. (2022). Therapeutic potential of flavonoids in cancer: ROS-mediated mechanisms. Biomedicine & Pharmacotherapy, 146, 112442. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112442eng
dcterms.referencesView of phytochemicals and pharmaceutical potential of Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf: A review. (2025). International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 12(3), 1–10. https://doi.org/10.22159/ijpps.2025v12i3.5907eng
dcterms.referencesYusuf, A. A., Lawal, B., Abubakar, A. N., Berinyuy, E. B., Omonije, Y. O., Umar, S. I., & Shebe, M. N. (2023). Phytochemical and pharmacological potential of Delonix regia: A mini-review. Journal of Herbal Medicine, 37, 100612. https://doi.org/10.1016/j.hermed.2023.100612eng
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