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Atribución 4.0 Internacional.
INVESTIGACIÓN ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH
Visionarios en ciencia y tecnología 2023; 8:19-26.
1 Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Huancayo, Perú.
a Docente, Magister, Químico Farmacéutico, ORCID: 0000-0002-0216-2973
b Docente, Magister, Químico Farmacéutico, ORCID: 0000-0002-1253-4814
c Docente, Magister, Químico Farmacéutico, ORCID: 0009-0009-4911-6374
Determinación de la DL50 de extractos etanólicos
de 5 plantas medicinales de la costa y sierra del
Perú - 2023.
Determination of the LD50 of ethanolic extracts of 5 medicinal plants from the coast and mountains
of Peru - 2023.
Enrique Juan Solgorré Contreras 1,a, Javier Florentino Churango Valdez 1,b, Keith Cindy Loayza
Peñael 1,c
RESUMEN
Objetivo: Determinar el resultado de la comparación de la dosis letal media (DL50) de extractos etanólicos
de 5 plantas de la costa y sierra del Perú. Material y Métodos: Estudio básico de diseño El estudio será
de tipo inductivo, experimental, transversal y prospectivo. El estudio será experimental, porque existirá
inuencia del investigador sobre las variables en estudio, por otro lado será un estudio trasversal, ya que
indica que la recolección de datos se realizará en un solo periodo de tiempo y prospectivo ya que los datos
serán recolectados posterior al planteamiento del estudio. Resultados: Al realizar las pruebas entre las
diferentes concentraciones de los extractos y al ser sometidos a los nauplios, se ha determinado que las
especies medicinales de la costa son mas tóxicos que las especies medicinales de la sierra, esto debido más
que nada a dos factores importantes que considerar; el primero es que el hábitat natural es propicio para
nuestras plantas en estudio es la zona andina y el segundo factor sería la inuencia del medio ambiente
de la costa y las actividades humanas que de alguna manera alteran las concentraciones de los principios
activos. De esta manera se evidencia en los resultados la diferencia de las DL50 en estos dos grupos de
especies medicinales. Conclusiones: El hábitat de las especies medicinales, inuyen en la concentración
de los principios activos y por lo tanto en la DL50.
Palabras clave: Plantas medicinales, extractos vegetales, dosicación letal mediana.
Visionarios en ciencia y tecnología. 2023; 8:19-26.
DOI: https://doi.org/10.47186/visct.v8i1.125
INVESTIGACIÓN ORIGINAL / ORIGINAL RESEARCH Solgorré-Contreras E. et al.
Determinación de la DL50 de extractos etanólicos de
5 plantas medicinales de la costa y sierra del Perú - 2023.
Visionarios en ciencia y tecnología. 2023; 8:19-26.
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SUMMARY
Objective: Determine the result of the comparison of the Lethal Dose 50 (LD50) of ethanolic extracts
of 5 plants from the coast and mountains of Peru. Material and Methods: Basic design study The study
will be inductive, experimental, transversal and prospective. The study will be experimental, because
there will be inuence of the researcher on the variables under study, on the other hand it will be a cross-
sectional study, since it indicates that the data collection will be carried out in a single period of time and
prospective since the data will be collected after the approach of the study. Results: By carrying out the
tests between the different concentrations of the extracts and when they were subjected to the nauplii, it has
been determined that the medicinal species from the coast are more toxic than the medicinal species from
the mountains, this is due more than anything to two important factors that consider; The rst is that the
natural habitat that is conducive to our plants under study is the Andean zone and the second factor would
be the inuence of the coastal environment and human activities that somehow alter the concentrations
of the active ingredients. In this way, the difference in DL50 in these two groups of medicinal species is
evident in the results. Conclusions: the habitat of the medicinal species inuences the concentration of
the active ingredients and therefore the LD50.
Keywords: Plants, medicinal, plant extracts, Lethal Dose 50.
INTRODUCCIÓN
Las plantas medicinales producen una gran
cantidad de compuestos bioactivos que han sido
utilizados para combatir enfermedades, desde un
simple resfriado hasta el cáncer, en décadas pasadas
la industria farmacéutica realizó su búsqueda
en compuestos sintetizados químicamente,
pero dichos compuestos presentaron efectos
secundarios considerables que en ocasiones
resultaron ser más nocivos que la enfermedad
que combaten, produciendo perjuicio en órganos
como hígado, riñones y páncreas entre otros (1).
La evaluación de la actividad toxica de los
extractos vegetales o compuestos puricados es
indispensable para considerar que un tratamiento
es seguro. Los objetivos que se plantearon con el
ensayo de toxicidad fueron los siguientes.
- Denir la toxicidad intrínseca de la planta.
- Predecir el daño de una especie
- Determinar la especie más susceptible
- Identicar los órganos blanco
- Seleccionar las dosis para estudios prolongados
- Diagnosticar los efectos de una sobredosis
aguda
- Predecir el tratamiento de una sobredosis
aguda.
La evaluación preclínica implica aportar datos de
farmacodinamia y farmacocinética que permitan
hacer un uso ecaz y seguro del medicamento.
La farmacodinamia sirve para comprobar el
efecto previamente identicado, determinar si
es posible el mecanismo de acción propuesto,
medir el efecto sobre diversos sistemas del
organismo, demostrar la DL50 en el modelo in
vivo utilizado y obtener información sobre los
posibles efectos adversos. La farmacocinética
sirve para determinar la absorción, distribución,
metabolismo, catabolismo y excreción del
principio activo o sus metabolitos para una via de
administración, dosis y tiempo determinados (2).
Este ensayo permite realizar una pre-evaluación
de diversos extractos vegetales con un cierto
principio activo y determinar una correlación
positiva entre la mortalidad de las larvas de
Artemia salina y el valor de la concentración del
extracto que tiene concentración tóxica (1).
La toxicidad aguda describe los efectos adversos
que son el resultado de una sola exposición a
una sustancia, esto diere de la toxicidad crónica
que reere la acción tóxica de la sustancia en
exposiciones repetidas en un periodo de tiempo
más largo (meses a años) (1).
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Determinación de la DL50 de extractos etanólicos de
5 plantas medicinales de la costa y sierra del Perú - 2023.
Los métodos in vitro ocupan la primera línea para
la búsqueda de nuevas moléculas con potencial
biológico que no presenten toxicidad aguda para
el establecimiento de éstas como medicamentos
de patente. En este capítulo describiremos
técnicas para la determinación de toxicidad en
distintos modelos de organismos.
Los antecedentes que demuestran el empleo de
este método, citaremos a continuación:
Huamán et al. realizaron el estudio toquímico,
toxicológico agudo y citotóxico de Cinnamomun
zeylanicum (canela), para la determinación de
la DL50 utilizaron 30 ratones albinos, cuyos
pesos oscilaron entre 25 y 30 gr., siguiendo el
método de Probit. Igualmente se determinaron
la concentración letal media (CL50) en Artemia
salina. La actividad citotóxica y teratogénica
fue evaluada en huevos de Tetrapygus niger
(erizo de mar). Lo que les permite concluir,
siguiendo los criterios de William, que el extracto
metanólico de la canela es ligeramente toxico y
posee efecto citotóxico frente al erizo de mar, no
evidenciándose efecto teratogénico, a las dosis
empleadas (3).
Castillo y Barrantes, determinaron la dosis letal
media (DL50) y el tiempo letal medio (TL50) que
tienen dos extractos etanólicos; Lantana cámara
y Tagetes minuta sobre la plaga Spodoptera
frugiperda procedente de Trujillo, La Libertad.
El ensayo consistió en dos partes. La primera, en
la que se llevó a cabo el tamizaje toquímico de
Lantana camara y Tagetes minuta. Y la segunda
parte, la inmersión de hojas de Zea mays en
extracto etanólico seco de Lantana camara (4 000
ppm, 6 000 ppm, 8 000 ppm, 10 000 ppm y 12
000 ppm), y en extracto etanólico seco de Tagetes
minuta (700 ppm, 800 ppm, 850 ppm, 900 ppm
y 950 ppm) y en el testigo (Metomyl –9 mg/mL)
para luego ser acondicionadas en placas petri junto
con la Spodoptera frugiperda larvas de segundo
estadio y determinar la mortalidad en el tiempo
(1, 4, 12, 24 y 48 horas). Resultó que a una dosis
de 7.800 x 10-4 mg/kg a las 12 horas se visualizó
la muerte del 50 % de la muestra para Tagetes
minuta, y a una dosis de 9.75 x 10-3 mg/kg a las
12 horas se visualizó la muerte del 50 % de la
muestra para Lantana camara. Luego de analizar
los resultados y realizar el análisis PROBIT se
concluyó que Lantana camara presentó una DL50
de 9.533 x 10-3 mg/kg a las 12 horas mientras que
para Tagetes minuta se obtuvo una DL50 de 7.387
x 10-4 a las 12 horas (4).
El propósito de esta investigación fue determinar
el resultado de la comparación de la DL50 de
extractos etanólicos de 5 plantas de la costa y sierra
del Perú.2023 así como analizar la concentración
de la DL50 los cinco extractos etanólicos de
plantas de la costa y la sierra determinando la
DL50. 2023, evaluar la concentración de la DL50
de 5 extractos etanólicos de plantas medicinales
de la sierra y comparar los extractos etanólicos
de las plantas medicinales de la costa y sierra que
presenta mayor DL50
MATERIAL Y METODOS
El presente estudio fue aprobado por el Comité
Institucional de Ética en Investigación, de la
Universidad Privada de Huancayo Franklin
Roosevelt, con el (código 0539-EST-CIEI),
corresponde a una investigación de tipo y diseño
inductivo, experimental, transversal y prospectivo.
Considerando como variable dependiente
Toxicidad dl50 y variable independiente Extractos
Etanólicos. Así mismo se identicó las siguientes
dimensiones e indicadores;
a.- Se comparó la DL50 de extractos etanólicos de 5
plantas de la costa y sierra teniendo los indicadores
Peso (gr), Glucosa (mg/dL), Triglicéridos (mg/
dL), Proteínas Totales (mg/dL), Albumina (mg/
dL) para dicha evaluación se trabajo con la escala
de medición cuantitativa nominal
b.- Se analizó la concentración de la DL50 los
cinco extractos etanolicos de plantas de la costa
y la sierra, el cual tuvo como indicador mg/kg de
peso, se utilizo la escala cuantitativa de razón.
Se analizó la concentración de la DL50 los cinco
extractos etanolicos de plantas de la costa y la
sierra, La población de estudio estuvo constituida
por los nauplios vivos y muertos de Artemia
salina. La muestra fueron los nauplios muertos
obtenidos de las diferentes concentraciones del
extracto. Se considero como Criterio de inclusión:
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Nauplios muertos y como Criterio de exclusión;
Nauplios vivos.
La técnica utilizada para la recolección de los
datos fue mediante la prueba de toxicidad de la
Artemia salina; y los datos se recolectaron con el
instrumento de recolección de datos siguiendo los
parámetros establecidos en las diferentes etapas
del procedimiento establecido para el desarrollo
de la presente investigación .En la obtención de
los datos se registró los nauplios vivos y muertos,
los cuales fueron procesados en el programa
estadistico Probit, el cual nos mostró los valores
de las concentraciones obtenidos por cada tipo de
plantas en estudio (5).
RESULTADOS
En el gráco 1 podemos observar que el extracto
de molle de la zona de la costa es más toxica
que el extracto de molle de la costa en todas sus
concentraciones, esto se demuestra al contar el
número de nauplios muertos, que son aquellos que
no lograron sobrevivir ante el extracto respectivo.
Siendo directamente proporcional el número de
muertos a la mayor concentración del extracto,
determinando de esta manera que la DL50 del
molle se encuentra en una concentración del 75%
En el gráco 2, podemos observar que el extracto
de paico de la zona de la costa es más toxica
que el extracto de paico de la costa en todas sus
concentraciones, esto se demuestra al contar el
número de nauplios muertos, que son aquellos que
no lograron sobrevivir ante el extracto respectivo.
Siendo directamente proporcional el número de
muertos a la mayor concentración del extracto,
determinando de esta manera que la DL50 del
paico se encuentra en una concentración del 75%.
En el gráco 3, podemos observar que el extracto
de Tomillo de la zona de la costa es más toxica
que el extracto de tomillo de la costa en todas sus
concentraciones, esto se demuestra al contar el
número de nauplios muertos, que son aquellos que
no lograron sobrevivir ante el extracto respectivo.
Siendo directamente proporcional el número de
muertos a la mayor concentración del extracto,
100
91
60
4
99
86
50
1
0
20
40
60
80
100
120
25% 50% 75% 100%
MOLLE: EXTRACTO HIDROALCOHOLICO
S IERR A CO S TA
Gráco 1. Nivel de sobrevivencia de los nauplios ante los diferentes concentraciones del
extracto de Schinus molle (MOLLE)
MOLLE
25% 50% 75% 100%
SIERRA 100 91 60 4
COSTA 99 86 50 1
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100
88
63
5
97
83
52
2
0
20
40
60
80
100
120
25% 50% 75% 100%
PAICO: EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO
S IERR A CO S TA
Gráco 2. Nivel de sobrevivencia de los nauplios ante las diferentes concentraciones del
extracto hidroalcohólico de Chenopodium ambrosoides (PAICO)
PAICO
25% 50% 75% 100%
SIERRA 100 88 63 5
COSTA 97 83 52 2
100
94
64
8
100
84
45
3
0
20
40
60
80
100
120
25% 50% 75% 100%
TOMILLO: EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO
S IERR A
CO S TA
Gráco 3. Nivel de sobrevivencia de los nauplios ante las diferentes concentraciones del
extracto hidroalcohólico de Timus vulagris (TOMILLO)
TOMILLO
25% 50% 75% 100%
SIERRA 100 94 64 8
COSTA 100 84 45 3
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determinando de esta manera que la DL50 del
tomillo se encuentra en una concentración del
75%.
En el gráco 4, podemos observar que el extracto
de romero de la zona de la costa es más toxica
que el extracto de romero de la costa en todas sus
concentraciones, esto se demuestra al contar el
número de nauplios muertos, que son aquellos que
no lograron sobrevivir ante el extracto respectivo.
Siendo directamente proporcional el número de
muertos a la mayor concentración del extracto,
determinando de esta manera que la DL50 del
romero se encuentra en una concentración del
75%
En el gráco 5, podemos observar que el extracto
de ajenjo de la zona de la costa es más toxica
que el extracto de ajenjo de la costa en todas sus
concentraciones, esto se demuestra al contar el
número de nauplios muertos, que son aquellos que
no lograron sobrevivir ante el extracto respectivo.
Siendo directamente proporcional el número de
muertos a la mayor concentración del extracto,
determinando de esta manera que la DL50 del
ajenjo se encuentra en una concentración del 75%
DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos
deducir que los extractos de molle, ajenjo,
romero, paico y tomillo provenientes de la costa
son relativamente más toxico que los extractos
de las mismas plantas provenientes de la sierra,
esto se debe a que las especies medicinales que
son cultivadas en la costa durante su crecimiento,
están en contacto con restos de insecticidas,
sustrato alterado por nutrientes sintéticos, también
el smog proveniente de las combustiones. Cabe
mencionar que tanto el ajenjo como el tomillo
no son especies de la costa y tienen que elaborar
algunos metabolitos demás para hacer frente a
este nuevo hábitat. De la misma forma podemos
deducir que las plantas andinas presentan menos
toxicidad debido al ambiente propicio y menos
contaminado durante su crecimiento y desarrollo,
92 88
58
3
97
81
42
0
0
20
40
60
80
100
120
25% 50% 75% 100%
ROMERO: EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO
S IERR A CO S TA
Gráco 4. Nivel de sobrevivencia de los nauplios ante las diferentes concentraciones del
extracto hidroalcohólico de Rosmarinum ofcinalis (ROMERO)
ROMERO
25% 50% 75% 100%
SIERRA 92 88 58 3
COSTA 97 81 42 0
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CONCLUSIONES
Las DL50 de las diferentes especies medicinales
tratadas se encuentra en una concentración
de 75%, demostrando de esta manera que las
diferentes especies medicinales de la costa y de
la sierra si tienen toxicidad a concentraciones
ligeramente alto.
Demostrando con ello que la toxicidad de
los extractos etanólicos son directamente
proporcional a sus concentraciones, es decir
cuanto mayor es la concentración de un extracto
vegetal, mayor será su toxicidad.
La inuencia del medio ambiente también
determina la toxicidad de las especies medicinales
como en nuestro caso, donde las plantas de la
sierro resultaron ser menos tóxicos que sus pares
de la costa. Por lo tanto, podemos decir que el
hábitat de las especies medicinales, inuyen en
la concentración de los principios activos y por lo
tanto en la DL50.
Correspondencia:
Enrique Juan Solgorré Contreras
Correo electrónico: esolgorre@urooseelt.edu.pe
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. Rivas C, Oranday M, Verde M. Investigación en
plantas de importancia médica. Ciudad de Mexico:
Edit. Omnia Science; 2016.
2. Cáceres A. Plantas de uso medicinal en Guatemala.
Guatemala: Editorial Universitaria de la universidad
de San Carlos de Guatemala; 1995.
3. Huaman S, Hurtado H, Kong V, et al. Estudio
toxicológico y teratogénico del extracto metanólico
de Cinnamomun zeylanicum (canela). Horiz Med.
2003; 3(1-2): 69-78.
4. Castillo M, Barrantes C. Determinación de la DL50 y
TL50 de los extractos etanólicos de Tagetes
minuta “Huacatay” y Lantana camara “Lantana”
sobre Spodoptera frugiperda
“gusano cogollero de maíz” en fase larval del segundo
instar, en condiciones de laboratorio. Tesis de Grado.
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
2019. (Citado 18 junio de 2022) Disponible
en: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle
98
86
64
7
98
83
53
3
0
20
40
60
80
100
120
25% 50% 75% 100%
AJENJO: EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO
S IERR A
CO S TA
Gráco 5. Nivel de sobrevivencia de los nauplios ante las diferentes concentraciones del
extracto hidroalcohólico de Artemisia absinthium (AJENJO)
AJENJO
SOBREVIV. 25% 50% 75% 100%
SIERRA 98 86 64 7
COSTA 98 83 53 3
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Visionarios en ciencia y tecnología. 2023; 8:19-26.
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/20.500.12672/10778/Castillo_qm.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
5. IBM. Análisis Probit. IBM Corporation ;2021.
Recibido: 02/10/2022
Aceptado: 20/05/2023
(Citado 18 junio de 2022) Disponible en: https://
www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/25.0.0?topic=r
egression-probit-analysis