Identificación de compuestos antiarbovirus mediante bioprospección de plantas nativas colombianas de la familia solanaceae y análisis metabolómico de la respuesta celular frente al efecto antiviral

Las epidemias generadas por los virus (ZIKV, DENV, CHIKV) han sido declaradas emergencia de salud pública global, ya que no existen tratamientos específicos para estas enfermedades. La mayor fuente de moléculas de interés farmacológico han sido los productos naturales, y a pesar de la biodiversidad...

Full description

Autores:
Jimenez Posada, Erika
Robledo, Sara
Martínez Gutiérrez, Marlén
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/43617
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/43617
Palabra clave:
Antiviral
Bioprospección
Infecciones por Arbovirus
metabolómica
Solanaceae
Rights
openAccess
License
Atribución – No comercial – Compartir igual
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description Las epidemias generadas por los virus (ZIKV, DENV, CHIKV) han sido declaradas emergencia de salud pública global, ya que no existen tratamientos específicos para estas enfermedades. La mayor fuente de moléculas de interés farmacológico han sido los productos naturales, y a pesar de la biodiversidad de Colombia, existen pocos estudios que evalúan su potencial antiviral. La familia Solanaceae está ampliamente distribuida en la región andina, incluyendo el departamento de Risaralda y se caracteriza por tener abundantes alcaloides esteroidales y compuestos fenólicos, los cuales en estudios recientes de antivirales desarrollados por nuestro grupo de investigación han mostrado su potencial antiviral.
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La familia Solanaceae está ampliamente distribuida en la región andina, incluyendo el departamento de Risaralda y se caracteriza por tener abundantes alcaloides esteroidales y compuestos fenólicos, los cuales en estudios recientes de antivirales desarrollados por nuestro grupo de investigación han mostrado su potencial antiviral.https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000213748https://orcid.org/0000-0002-9429-0058https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000695Marlen.martinezg@campucucc.edu.cohttps://scholar.google.es/citations?user=flSrsSIAAAAJ&hl=ess21-22Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina Veterinaría y Zootecnia, BucaramangaMedicina veterinaria y zootecniaBucaramangahttps://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/345543IATREIAMushtaq, M.Y., et al., Extraction for metabolomics: access to the metabolome. Phytochemical Analysis, 2014. 25(4): p. 291-306.Guido, R.V.C., A.D. Andricopulo, and G. Oliva, Planejamento de fármacos, biotecnologia e química medicinal: aplicações em doenças infecciosas. Estudos Avançados, 2010. 24: p. 81-98.Braz Filho, R., Contribuição da fitoquímica para o desenvolvimento de um país emergente. Química Nova, 2010. 33: p. 229-239.Estoppey, D., et al., The Natural Product Cavinafungin Selectively Interferes with Zika and Dengue Virus Replication by Inhibition of the Host Signal Peptidase. Cell Rep, 2017. 19(3): p. 451-460.Beckham, J.D. and K.L. Tyler, Arbovirus Infections. Continuum (Minneapolis, Minn.), 2015. 21(6 Neuroinfectious Disease): p. 1599-1611.Wilder-Smith, A., et al., Epidemic arboviral diseases: priorities for research and public health. The Lancet Infectious Diseases, 2017. 17(3): p. e101-e106.GUBLER, D.J., Human Arbovirus Infections Worldwide. 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