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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Avaliação citotóxica em três linhagens de células tumorais das frações obtidas da casca do caule de Salacia crassifolia (MART. ex. Schult.) G. Dom. (Celastraceae)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Assessment of cytotoxicity in three tumor cell lines of the fractions attained from the stem bark of Salacia crassifolia (Mart. ex. Schult.) G. Dom (Celastraceae)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[For millennia humans have been using plants for medicinal purposes to treat, cure, or prevent diseases, including cancer. Brazilian ecosystem has a high diversity of plant species. From this perspective, a species found in the Cerrado, Salacia crassifolia (Celastraceae), was selected, for an initial screening to determine the cytotoxic potential of this species "in vitro". S. crassifolia has been widely used in traditional medicine to treat kidney diseases, chronic cough, headaches, healing, ulcerogenic, and for treatment of malaria. The fractions: hydroalcoholic (SCCcM-W), dichloromethane(SCCcM-D), hexane (SCCcM-H) and ethyl acetate (SCCcM-A) from the stem bark were tested for cytotoxicity "in vitro" to within MDA -MB-435(melanoma), HCT-8 (human-colon), and SF-295 (CNS) using the MTT colorimetric method. The hexane (SCCcM-H) and ethyl acetate (SCCcM-A) fractions were those that provided significant cytotoxicity against analyzed tumor cells.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <FONT SIZE="2" FACE="VERDANA">     <p align="right">Art&iacute;culo de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica</p>     <p align="center"><b><font size="4"> Avalia&ccedil;&atilde;o citot&oacute;xica em tr&ecirc;s linhagens de c&eacute;lulas tumorais das fra&ccedil;&otilde;es obtidas da casca do caule de <i>Salacia crassifolia</i> (MART. ex. Schult.) G. Dom. (Celastraceae)</font></b></p>     <p align="center"><b><font size="3"> Assessment of cytotoxicity in three tumor cell lines of the fractions attained from the stem bark of <i>Salacia crassifolia</i> (Mart. ex. Schult.) G. Dom (Celastraceae)</font></b></p>     <p align="justify"><b>Clayton Rodrigues de Oliveira<sup>1 *</sup>, Ant&acirc;nio Calos Severo Menezes<sup>1</sup>,Manoel O. de Moraes<sup>2</sup>, Let&iacute;cia de Melo Vieira<sup>1</sup>, Adriana Gomes Pereira<sup>1</sup> Rosa Silva Lima <sup>1</sup>, Mirley Luciene dos Santos <sup>1</sup></b> </p>     <p align="justify"><sup>1</sup>Laborat&oacute;rio de An&aacute;lise Instrumental, Unidade Universit&aacute;ria de Ci&ecirc;ncias Exatas e Tecnol&oacute;gicas Universidade Estadual de Goi&aacute;s, 75132-903 An&aacute;polis, GO, Brasil</p>     <p align="justify"><sup>2</sup>Laborat&oacute;rio de Oncologia Experimental da Universidade Federal do Cear&aacute;/ UFC</p>     <p align="justify"><sup>*</sup>E-mail: <a href="mailto:oliveira.cr_12@yahoo.com.br">oliveira.cr_12@yahoo.com.br</a> (+55 16 3351 8066)</p>      <p align="justify">Recibido para evaluaci&oacute;n: 27 de junio de 2012    <br>   Aceptado para publicaci&oacute;n: 13 de agosto de 2012.</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="3"><b>RESUMO</b></font></p>     <p align="justify"> A utiliza&ccedil;&atilde;o de plantas pela humanidade com fins medicinais &eacute; uma das formas mais antigas para tratamento, cura e preven&ccedil;&atilde;o de doen&ccedil;as, dentre elas o c&acirc;ncer, cujas esp&eacute;cies vegetais s&atilde;o encontradas em elevada diversidade no ecossistema. Com essa perspectiva, se optou por um arbusto t&iacute;pico do Cerrado, <i>Salacia crassifolia</i> (Celastraceae), para um <i>screening</i> inicial na determina&ccedil;&atilde;o do potencial citot&oacute;xico desta esp&eacute;cie <i>in vitro</i>. Na medicina popular, <i>S. crassifolia</i> &eacute; utilizada no tratamento de problemas renais, tosse cr&ocirc;nica, dores de cabe&ccedil;a, cicatrizantes, ulcerog&ecirc;nicas e na terapia da malaria. As fra&ccedil;&otilde;es: hidroalco&oacute;lica (SCCcM-W), dicloromet&acirc;nica(SCCcM-D), hex&acirc;nica (SCCcM-H) e acetato de etila (SCCcM-A) da casca do caule foram submetidas a testes de citotoxicidade <i>in vitro</i> frente &agrave;s linhagens MDA-MB-435(melanoma), HCT-8 (c&oacute;lon-humano) e SF-295 (sistema nervoso central) utilizando o m&eacute;todo colorim&eacute;trico MTT. As fra&ccedil;&otilde;es hex&acirc;nica (SCCcM-H) e de acetato de etila(SCCcM-A) foram aquelas que proporcionaram citotoxicidade significativas frente &agrave;s c&eacute;lulas tumorais analisadas.</p>      <p align="justify"><i>Palavras-chave:</i> <i>Salacia crassifolia</i>, MDA-MB-435 (melanoma), HCT-8 (c&oacute;lon-humano) e SF-295 (sistema nervoso central).</p> <hr>     <p align="center"><font size="3"><b>SUMMARY</b></font></p>     <p align="justify">For millennia humans have been using plants for medicinal purposes to treat, cure, or prevent diseases, including cancer. Brazilian ecosystem has a high diversity of plant species. From this perspective, a species found in the Cerrado, <i>Salacia crassifolia</i> (Celastraceae), was selected, for an initial screening to determine the cytotoxic potential of this species "<i>in vitro</i>". <i>S. crassifolia</i> has been widely used in traditional medicine to treat kidney diseases, chronic cough, headaches, healing, ulcerogenic, and for treatment of malaria. The fractions: hydroalcoholic (SCCcM-W), dichloromethane(SCCcM-D), hexane (SCCcM-H) and ethyl acetate (SCCcM-A) from the stem bark were tested for cytotoxicity "<i>in vitro</i>" to within MDA -MB-435(melanoma), HCT-8 (human-colon), and SF-295 (CNS) using the MTT colorimetric method. The hexane (SCCcM-H) and ethyl acetate (SCCcM-A) fractions were those that provided significant cytotoxicity against analyzed tumor cells.</p>     <p align="justify"><i>Key words:</i> <i>Salacia crassifolia</i>, MDA-MB-435 (melanoma), HCT-8 (human-colon), and SF-295 (CNS).</p> <hr>      <p align="center"><font size="3"><b>INTRODU&Ccedil;&Atilde;O</b></font></p>     <p align="justify">Durante s&eacute;culos, as plantas v&ecirc;em sendo utilizadas como fontes terap&ecirc;uticas de aux&iacute;lio ao homem no combate de doen&ccedil;as (1). O potencial antitumoral de derivados de compostos naturais, tem apresentado um crescente interesse nos &uacute;ltimos anos. Durante as duas &uacute;ltimas d&eacute;cadas, um valor superior a 25% das drogas utilizadas prov&eacute;m diretamente de derivados de plantas, enquanto que os outros 25% s&atilde;o produtos naturais quimicamente modificados (2).</p>     <p align="justify">A produ&ccedil;&atilde;o de in&uacute;meros medicamentos contempor&acirc;neos &eacute; proveniente de muitos metab&oacute;litos secund&aacute;rios, os quais se destacam pelo seu alto poder de atividades microbiol&oacute;gicas, bactericidas, antif&uacute;ngicas e v&aacute;rias outras. De tal modo, parcerias entre qu&iacute;micos medicinais e qu&iacute;micos de produtos naturais desempenham pap&eacute;is fundamentais na descoberta desses novos metab&oacute;litos (3).</p>     <p align="justify">Dentre os quimioter&aacute;picos para o c&acirc;ncer, a vimblastina e a vincristina (extra&iacute;das de <i>Catharrantus roseus</i>), o etopos&iacute;deo, o tenipos&iacute;deo e o taxol, nos &uacute;ltimos 20 anos se tornaram f&aacute;rmacos imprescind&iacute;veis na terap&ecirc;utica, al&eacute;m do renascimento de seu interesse nas ind&uacute;strias farmac&ecirc;uticas (4).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">O etopos&iacute;deo &eacute; um derivado semi-sint&eacute;tico da podofilotoxina produzido nas ra&iacute;zes da <i>Mandragoa americana</i> ou pelo fruto dessa planta. Trata-se de um composto muito &uacute;til contra c&acirc;nceres de c&eacute;lulas germinativas testiculares e ovarianos, linfomas e c&acirc;ncer de pulm&atilde;o (5). Outros exemplos s&atilde;o o tenipos&iacute;deo e o taxol, extra&iacute;do de <i>Taxus brevifolia</i> e <i>Taxus baccata</i> cujos estudos cl&iacute;nicos revelaram a sua capacidade na regress&atilde;o do c&acirc;ncerde mama e ov&aacute;rio (6).</p>     <p align="justify">A fam&iacute;lia Celastraceae &eacute; encontrada principalmente em regi&otilde;es tropicais. As plantas desta fam&iacute;lia Celastraceae est&atilde;o representadas em 98 g&ecirc;neros e aproximadamente 1264 esp&eacute;cies (7). S&atilde;o representadas em seus habitats naturais como &aacute;rvores, arbustos, trepadeiras e cip&oacute;s (8). Atualmente, plantas da fam&iacute;lia da Hippocrateaceae t&ecirc;m sido classificadas como plantas da fam&iacute;lia Celastraceae devido &agrave; ocorr&ecirc;ncia de subst&acirc;ncias qu&iacute;micas comuns entre as duas esp&eacute;cies. Os estudos de filogenia apresentaram &agrave; fam&iacute;lia Hippocrateaceae como pertencente &agrave; fam&iacute;lia Celastraceae, o que caracteriza ambas como um grupo parafil&eacute;tico (8, 9). Al&eacute;m disso, s&atilde;o conhecidas como "Bacupari", "Bacupari-do-Cerrado", "Saput&aacute;", "Seput&aacute;" e outros nomes populares (10). No Brasil, os g&ecirc;neros mais representativos da fam&iacute;lia Celastraceae s&atilde;o: <i>Maytenus e Salacia</i>, respectivamente(11). Muitas aten&ccedil;&otilde;es t&ecirc;m sido dadas &agrave;s esp&eacute;cies desta fam&iacute;lia, devido ao seu amplo leque de atividades biol&oacute;gicas que vem sendo descritos na literatura como: antireum&aacute;ticas, antibacterianas, antitumorais (no tratamento de c&acirc;ncer de pele), a&ccedil;&otilde;es curativas de feridas de pele, a&ccedil;&otilde;es antiulcerog&ecirc;nicas, antiinflamat&oacute;rias, cicatrizantes, imunossupressoras, antimicrobianas, antimalariais, tripanomicidas, no tratamento de diab&eacute;ticos e outras (7, 8, 10).</p>     <p align="justify">O g&ecirc;nero <i>Salacia</i> est&aacute; formado por aproximadamente 200 esp&eacute;cies. Com baixo percentual, apenas 15,5% das esp&eacute;cies do g&ecirc;nero foram estudadas, o que corresponde a 31 esp&eacute;cies, considerando que muitos desses estudos precisariam de uma nova abordagem (8).</p>     <p align="justify">Estudos fitoqu&iacute;micos das diversas esp&eacute;cies de <i>Salacia</i> resultaram no isolamento de triterpenos (fridelanos, maiteninos, oleananos, ursanos e lupanos), flavon&oacute;ides, ester&oacute;ides, alcal&oacute;ides (sesquiterp&ecirc;nicos, macroc&iacute;clicos ou maitansin&oacute;ides), e outras subst&acirc;ncias, al&eacute;m dos triterpenos quinonamet&iacute;dios os mais representativos, os quais s&atilde;o considerados marcadores quimiotaxon&ocirc;micos em <i>Salacia</i> (7, 8, 10).</p>     <p align="justify">Segundo Oe e Ozaki (12), estudos com <i>Kothala-himbutu (Salacia reticulata)</i> t&ecirc;m recebido muita aten&ccedil;&atilde;o no tratamento de diabetes, por apresentar atividade inibidora em &alpha;-glicosidase, uma enzima especifica no tratamento anti-diabete.</p>     <p align="justify">No entanto, na literatura n&atilde;o h&aacute; relatos de estudos fitoqu&iacute;micos e atividades farmacol&oacute;gicas de <i>S. crassifolia</i>, conhecida popularmente como "Bacupari-do-Cerrado". Na medicina popular, <i>S. crassifolia</i> &eacute; utilizada no tratamento de problemas renais, tosse cr&ocirc;nica, dores de cabe&ccedil;a, cicatrizantes, ulcerog&ecirc;nicas e na terapia da malaria.</p>     <p align="justify">O presente trabalho teve como objetivo fazer um <i>screening</i> inicial para determinar o poss&iacute;vel potencial citot&oacute;xico das fra&ccedil;&otilde;es: hex&acirc;nica (SCCcM-H), dicloromet&acirc;nica (SCCcM-D), acetato de etila (SCCcM-A) e hidroalco&oacute;lico (SCCcMW) da casca do caule de <i>Salacia crassifolia</i> (Celastraceae), em linhagens MDA-MB-435 (melanoma), HCT-8 (c&oacute;lon-humano) e SF-295 (sistema nervoso central).</p>      <p align="center"><font size="3" face="VERDANA"><b>MATERIAL E M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><b>Material vegetal</b></p>     <p align="justify">As cascas do caule da planta <i>S. crassifolia</i> (Celastraceae) foram coletadas no Campus da Universidade Estadual de Goi&aacute;s (UEG), em An&aacute;polis, Goi&aacute;s, Brasil. A identifica&ccedil;&atilde;o do material vegetal foi feita pela professora Dra. Mirley Luciene dos Santos, e as exsicatas foram depositadas no herb&aacute;rio do departamento de Ci&ecirc;ncias Biol&oacute;gicas da UEG com n&uacute;mero de registro equivalente a 5910.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Obten&ccedil;&atilde;o das fra&ccedil;&otilde;es</b></p>     <p align="justify">Ap&oacute;s a coleta do material vegetal, foi colocado &agrave; estufa com circula&ccedil;&atilde;o de ar a 45&ordm;C, em seguida pulverizado em moinho de facas e colocado em erlenmeyer de 2 Litros, posteriormente foi extra&iacute;do com metanol exaustivamente, fornecendo o extrato bruto metan&oacute;lico (390,0 g). O solvente org&acirc;nico foi evaporado &agrave; press&atilde;o reduzida em evaporador rotativo resultando em um res&iacute;duo, denominado extrato bruto metan&oacute;lico. O extrato bruto metan&oacute;lico foi ressuspendido em metanol:&aacute;gua (1:3), e particionado com solventes por ordem de polaridade: hexano, diclorometano e acetato de etila. Ent&atilde;o, obtiveram-se as fra&ccedil;&otilde;es: hex&acirc;nica (SCCcM-H) (4,65 g), dicloromet&acirc;nica (SCCcM-D) (0,41g), acetatode etila (SCCcM-A) (26,84 g) e hidroalco&oacute;lica (SCCcM-W) (256,15 g).</p>     <p align="justify"><b>Teste de Verifica&ccedil;&atilde;o de Alcal&oacute;ides</b></p>     <p align="justify">Foi realizado teste para a verifica&ccedil;&atilde;o da poss&iacute;vel presen&ccedil;a de alcal&oacute;ides nas fra&ccedil;&otilde;es obtidas da casca do caule de <i>S. crassifolia</i>, atrav&eacute;s de cromatografia em camada delgada SCCcM-H, SCCcM-D e SCCcM-A, e diclorometano/metanol (90/10)para a fra&ccedil;&atilde;o SCCcM-W, e como revelador o reagente Dragendorff. </p>     <p align="justify"><b>Prepara&ccedil;&atilde;o das Fra&ccedil;&otilde;es Vegetais e das C&eacute;lulas para Teste de Citotoxicidade <i>in vitro</i></b></p>     <p align="justify">As fra&ccedil;&otilde;es SCCcM-H, SCCcM-D, SCCcM-A e SCCcM-W, foram dilu&iacute;das em dimetilsulf&oacute;xido (DMSO) at&eacute; a concentra&ccedil;&atilde;o estoque de 5mg/mL.</p>     <p align="justify">As c&eacute;lulas foram cultivadas em meio de RPMI 1640, suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibi&oacute;ticos, e foram mantidas em estufa a 37&ordm;C e atmosfera contendo 5% de CO<sub>2</sub>.</p>     <p align="justify"><b>Ensaios da Citotoxicidade <i>in vitro</i> em linhagens celulares MDA-MB-435, HCT-8 e SF-295.</b></p>     <p align="justify">Os ensaios de citotoxicidade foram realizados no Laborat&oacute;rio de Oncologia Experimental da Universidade Federal do Cear&aacute; com as fra&ccedil;&otilde;es de <i>S. crassifolia</i>. Os ensaios foram baseados em uma analise colorim&eacute;trica na convers&atilde;o do sal 3-(4,5-dimetil-2- tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de tetrazolium (MTT) em azul de formazam, a partir de enzimas mitocondriais presentes somente nas c&eacute;lulas metabolicamente ativas. Este m&eacute;todo foi descrito por Mosman (13).</p>     <p align="justify">As c&eacute;lulas foram plaqueadas na concentra&ccedil;&atilde;o de 0,1 x 106 c&eacute;ls./100&micro;L, para c&eacute;lulas aderidas. As fra&ccedil;&otilde;es SCCcM-H, SCCcM-D, SCCcM-A e SCCcM-W utilizadas no teste foram acrescidas em concentra&ccedil;&otilde;es de 5&micro;g/mL, em dose &uacute;nica. Em seguida, foram incubadas por 72 horas em estufa a 5% de CO2 a 37&ordm;C. Antes do t&eacute;rmino do per&iacute;odo de incuba&ccedil;&atilde;o, as placas foram centrifugadas e o sobrenadante foi removido. Em seguida, foram adicionados 200&micro;L da solu&ccedil;&atilde;o de MTT (sal de tetrazolium), e as placas foram incubadas por 3 horas. A absorb&acirc;ncia foi lida ap&oacute;s dissolu&ccedil;&atilde;o do precipitado com DMSO em espectrofot&ocirc;metro de placa de 550nm.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Nos experimentos de MTT, os resultados foram analisados segundo suas m&eacute;dias e respectivos desvios-padr&atilde;o no programa Graph Pad Prism. Cada amostra foi analisada a partir de dois experimentos realizados em duplicata. As fra&ccedil;&otilde;es s&atilde;o selecionadas de acordo com o percentual de inibi&ccedil;&atilde;o do crescimento tumoral maior que 90% nas linhagens de celulares utilizadas em MTT.</p>       <p align="center"><font size="3"><b>RESULTADOS E DISCUSS&Atilde;O</b></font></p>     <p align="justify">Alguns constituintes qu&iacute;micos s&atilde;o oriundos de metab&oacute;litos secund&aacute;rios, metab&oacute;litos os quais podem ser provenientes do reino vegetal. A fam&iacute;lia Celastraceae &eacute; apontada como fonte rica de triterpenos e alcal&oacute;ides. No teste para verifica&ccedil;&atilde;o de alcal&oacute;ides, com o reagente de Dragendorff, ficou evidenciado a presen&ccedil;a destes constituintes qu&iacute;micos nas fra&ccedil;&otilde;es hex&acirc;nica (SCCcM-H), acetato de etila (SCCcM-A) e hidroalco&oacute;lica (SCCcM-W) obtidos da casca do caule de <i>S. crassifolia</i>.</p>     <p align="justify">Atrav&eacute;s dos testes de Citotoxicidade realizados in vitro, o qual faz parte de um screening inicial para determinar o poss&iacute;vel potencial antitumoral, observou-se resultados expressivos de atividade citot&oacute;xica para as fra&ccedil;&otilde;es hex&acirc;nica (SCCcM-H) e acetato de etila (SCCcM-A) frente ao modelo utilizado. As fra&ccedil;&otilde;es foram selecionadas de acordo com o percentual de inibi&ccedil;&atilde;o do crescimento tumoral maior que 90% nas linhagens de celulares utilizadas em MTT em concentra&ccedil;&otilde;es de 5 &micro;g/mL, em dose &uacute;nica.</p>      <p align="center"><a name="fig01"></a><img src="img/revistas/rccqf/v41n2/v41n2a01fig01.jpg"></p>       <p align="justify">As atividades citot&oacute;xicas das fra&ccedil;&otilde;es obtidas da casca do caule de <i>S. crassifolia</i>, as quais est&atilde;o ilustradas na <a href="#fig01">Figura 1</a>, se destacam por seus expressivos percentuais de inibi&ccedil;&atilde;o do crescimento tumoral maior que 90% frente &agrave;s c&eacute;lulas MDAMB-435 (melanoma) utilizada em MTT. Com isso, a fra&ccedil;&atilde;o de SCCcM-H(101,22%) demonstrou potencial citot&oacute;xico relevante, que corresponde a inibi&ccedil;&atilde;o no crescimento celular. As fra&ccedil;&otilde;es SCCcM-A (81,46%) e SCCcM-D (20,75%) n&atilde;o demonstraram potenciais citot&oacute;xicos relevantes, a fra&ccedil;&atilde;o SCCcM-W (-3,23% de inibi&ccedil;&atilde;o) ao contr&aacute;rio, levou &agrave; prolifera&ccedil;&atilde;o celular.</p>      <p align="center"><a name="fig02"></a><img src="img/revistas/rccqf/v41n2/v41n2a01fig02.jpg"></p>       <p align="justify">A <a href="#fig02">Figura 2</a> ilustra o percentual de citotoxicidade e desvio padr&atilde;o das fra&ccedil;&otilde;es SCCcM-H, SCCcM-A, SCCcM-D e SCCcM-W frente &agrave; linhagem HCT-8 (c&oacute;lon humano). Para &agrave; linhagem SF-295 (sistema nervoso central), o percentual de citotoxicidade e desvio padr&atilde;o est&atilde;o apresentados na <a href="#fig03">Figura 3</a>. As fra&ccedil;&otilde;es de SCCcM-H (95,45%) e SCCcM-A (95,96%) demonstraram potenciais citot&oacute;xicos relevantes, que correspondem a inibi&ccedil;&atilde;o no crescimento celular. As fra&ccedil;&otilde;es de SCCcM-D (56,37%) e SCCcM-W (3,85%) n&atilde;o demonstraram potenciais citot&oacute;xicos satisfat&oacute;rios.</p>     <p align="justify">A <a href="#fig03">Figura 3</a> ilustra o percentual de citotoxicidade e desvio padr&atilde;o dessas fra&ccedil;&otilde;es frente &agrave; linhagem SF-295 (sistema nervoso central).</p>     <p align="justify">A fra&ccedil;&atilde;o de SCCcM-H (95,54%) demonstrou potencial citot&oacute;xico relevante, que corresponde &agrave; inibi&ccedil;&atilde;o no crescimento celular. As fra&ccedil;&otilde;es de SCCcM-A (75,95%), SCCcM-D (21,83%) e SCCcM-W (1,54%) n&atilde;o demonstraram potenciais citot&oacute;xicos relevantes pois o valores ficaram abaixo de 90%.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="fig03"></a><img src="img/revistas/rccqf/v41n2/v41n2a01fig03.jpg"></p>       <p align="justify">Portanto, nesse trabalho podemos observa-se o grande potencial citot&oacute;xico das cascas do caule da esp&eacute;cie S. crassifolia, uma esp&eacute;cie t&iacute;pica do bioma Cerrado brasileiro. As fra&ccedil;&otilde;es SCCcM-H e SCCcM-A foram aquelas que apresentaram resultados mais expressivos (acima de 90%) frente &agrave;s linhagens de c&eacute;lulas MDA-MB-435 (melanoma), HCT-8 (human-colon) e SF-295 (CNS). Desse modo, o estudo de screening em fra&ccedil;&otilde;es vegetais deve ser mais explorado pelos pesquisadores de &aacute;reas como a Biologia, a Farm&aacute;cia e Qu&iacute;mica, caracterizadas como trabalhos multidisciplinares. Esses trabalhos possibilitam a escolha de melhores m&eacute;todos e estrat&eacute;gias a serem utilizados na busca de novos compostos com atividades biol&oacute;gicas, os quais no futuro podem contribuir para o isolamento, identifica&ccedil;&atilde;o e aplicabilidade em diferentes &aacute;reas, bem como: farmac&ecirc;uticas, aliment&iacute;cias, agron&ocirc;micas, etc.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p align="justify">Os autores agradecem a Coordena&ccedil;&atilde;o de Aperfei&ccedil;oamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), Funda&ccedil;&atilde;o de Amparo &agrave; Pesquisa do Estado de Goi&aacute;s (FAPEG) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient&iacute;fico e Tecnol&oacute;gico (CNPq) pelo apoio financeiro.</p>  <hr>      <p align="center"><font size="3"><b>REFER&Ecirc;NCIAS</b></font></p>      <!-- ref --><p align="justify">1. K. Hostettmann, E.F. Queiroz, P.C. Vieira, "Princ&iacute;pios 1. Ativos de Plantas Superiores", EdUFSCar, S&atilde;o Carlos, SP, 2003, pp. 9-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0034-7418201200020000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">2. A. Jaafari, H.A. Mouse, E.M. Rakib, L.A. M&#96;Barek, M. Tilaoui, C. Benbakhta, A. Boulli, A. Abbad, A. Zyad, Chemical composition andantitumor activity of different wild varieties of Moroccan thyme, <i>Brazilian Journal of Pharmacognosy</i>, 17(4), 477-491 (2007).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0034-7418201200020000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">3. V.S. Bolzani, E.J. Barreiro, Biodiversidade: Fonte Potencial para a descoberta de f&aacute;rmacos, <i>Qu&iacute;mica Nova</i>, 32(3), 679-688 (2009).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0034-7418201200020000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">4. C. Viegas Jr., V.S. Bolzani, E.J. Barreiro, Os produtos naturais e qu&iacute;mica medicinal moderna, <i>Qu&iacute;mica Nova</i>, 29(2), 326-337 (2006).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0034-7418201200020000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">5. R.B. Oliveira, R.J. Alves, Agentes antineopl&aacute;sicos biorredut&iacute;veis: Uma nova alternativa para o tratamento de tumores s&oacute;lidos, <i>Qu&iacute;mica Nova</i>, 25(6), 976-984 (2002).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0034-7418201200020000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">6. G.S. Oliveira, "Avalia&ccedil;&atilde;o da Atividade Citot&oacute;xica das Fra&ccedil;&otilde;es Obtidas dos Frutos de Erythroxylum sp. (Erythroxylaceae) Frente &agrave; C&eacute;lula Sarcoma 180", Monografia para t&iacute;tulo de Licenciado em Qu&iacute;mica, Universidade Estadual de Goi&aacute;s, GO, Brasil, 2007, pp. 10-27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0034-7418201200020000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">7. A.P.N.D. Fonseca, G.D.F. Silva, J.J.C. Carvalho, G.D.C.M. Salazar, L.P. Duarte, R.P. Silva, R.M. Jorge, C.A. Tagliati, C.L. Zani, T.M.A. Alves, V. Peres, S.A. Vieira Filho, Estudo fitoqu&iacute;mico do decocto das folhas de Maytenus truncata REISSEK e avalia&ccedil;&atilde;o das atividades antinociceptiva, antiedematog&ecirc;nica e antiulcerog&ecirc;nica de extratos do decocto, <i>Qu&iacute;mica Nova</i>, 30(4), 842-847 (2007).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0034-7418201200020000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">8. L.M. Li&atilde;o, "Alcal&oacute;ides Sesquiterp&ecirc;nicos Pirid&iacute;nicos e Triterpenos Quinonamet&iacute;deos Degradados de Salacia campestris (Hippocrateaceae)", Tese para a obten&ccedil;&atilde;o de t&iacute;tulo de Doutor em Ci&ecirc;ncias (Qu&iacute;mica Org&acirc;nica), Universidade Federal de S&atilde;o Carlos, SP, Brasil, 1997, pp. 1-137.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0034-7418201200020000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">9. V.C. Souza, H. Lorenzi, "Bot&acirc;nica Sistem&aacute;tica: Guia Ilustrado para identifica&ccedil;&atilde;o das plantas das fam&iacute;lias de Angiospermas da flora brasileira, baseada em APG II", Nova Odessa, S&atilde;o Paulo, 2005, p. 279.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0034-7418201200020000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">10. S.B.V. Rodrigues, R.R.S. Miranda, L.P. Duarte, 10. G.D.F. Silva, D.M. Oliveira, I.S. Lula, Triterpenos pentac&iacute;clicos isolados de Salacia elliptica (Mart.) Peyr., Sociedade Brasileira de Qu&iacute;mica (SBQ), Belo Horizonte, MG. 29&ordm;ed., 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0034-7418201200020000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">11. L.M. Li&atilde;o, "Triterpenos quinonamet&iacute;deos de Salacia campestris (Hippocrateaceae)", Disserta&ccedil;&atilde;o para t&iacute;tulo de Mestre em Qu&iacute;mica, Universidade Federal de S&atilde;o Carlos, SP, Brasil, 1994, p. 3-18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0034-7418201200020000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">12. H. Oe, S. Ozaki, Hypoglycemic effect of 13-membered ring thiocyclitol, a novel &#945;-glucosidase inhibitor from Kothala-himbutu (<i>Salacia reticulata), Bioscience Biotechnology and Biochemistry</i>, 72(7), 1962-1964 (2008).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0034-7418201200020000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P>     <!-- ref --><p align="justify">13. T. Mosmann, Rapid colorimetric assay for the cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays, <i>Journal of Immunological Methods</i>, 65(1-2), 55-63 (1983).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0034-7418201200020000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></P> </FONT>      ]]></body><back>
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