Effect of Corryocactus brevistylus fruit juice on rats with paracetamol poisoning
DOI:
https://doi.org/10.12873/Keywords:
Sanky, hepatoprotector, paracetamol, Corrycactus brevistylusAbstract
Introduction: Liver diseases progress silently but disrupt
nutrient metabolism, leading to a decline in nutritional status.
Sanky is a high-Andean fruit from the Peruvian region that contains bioactive substances such as polyphenols (flavonoids), vitamins, carotenoids, and other compounds.
Objective: To evaluate the effect of Corryocactus bre
vistylus (sanky) fruit juice on the liver tissue of rats intoxi
cated by paracetamol.
Materials and methods: An experimental design was used. Sanky fruit juice was used, and 48 Rattus norvegicus Holtzman rats (240-270 g) were randomly assigned to six groups (n=8). Treatments were administered orally for 10 days: groups I and
II received 0.9% NaCl, group III received 100 mg/kg of silymarin, and groups IV, V, and VI received 1, 5, and 10 mL/kg of juice, respectively. From the sixth day onward, paracetamol (400 mg/kg) was administered to groups II-VI. After treatment, blood and liver samples were obtained for biochemical (AST, ALT, GGT, ALP, total and direct bilirubin, total protein, albumin, and lipid peroxidation) and histological analysis. The results
were analyzed using one-way ANOVA with Tukey’s post-hoc test (p < 0.05).
Results: Administration of the juice at different doses re
sulted in lower AST, ALT, GGT, and direct and total bilirubin activity, and higher concentrations of total protein and serum albumin, showing a significant difference compared to group II.
However, it showed an increase in alkaline phosphatase activity and lipid peroxidation (liver and serum). The liver index was lower, and histologically, there was better preservation of structures.
Conclusion: Sanky fruit juice exhibits a hepatoprotective
effect in rats with paracetamol-induced liver toxicity, as evidenced by biochemical markers in liver tissue and serum.
References
1. Rebolledo-Del Toro M y Rincón-Sánchez R. Enfermedad hepática congestiva, las repercusiones hepáticas de un corazón enfermo. Hepatologia. 2022; 3(1). 29-39. https://revistahepatologia.org/index.php/hepa/article/download/47/40/41
2. Blachier M, Leleu H, Peck-Radosavljevic M, Valla D-C, Roudot-Thoraval F. The burden of liver disease in Europe: A review of available epidemiological data. Journal of Hepatology. 2013. 58(3). 593–608. DOI: 10.1016/j.jhep.2012.12.005
3. Moscoso M, Bonilla A, Rivera D y Veloz M. Estrés oxidativo en el envejecimiento y las enfermedades crónicas no transmisibles. Revista Información Científica. 2024. 103. E4807. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13829804
4. Ortiz-Lopez N. Ponce-Arancibia S. Aleman L. Roblero JP. Urzua A. Cattaneo M. y Poniachik J. Una aproximación general al diagnóstico y manejo del daño hepático crónico en la atención primaria de salud. Rev Med Chile 2024; 152(10): 1067-1080. https://www.revistamedicadechile.cl/index.php/rmedica/article/download/10867/38054/137929
5. Matos A, Paredes J, Gonzales L. Determinación de la capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos del sancayo (Corryocactus brevistylus). Rev. Investig. Cienc. tecnol Aliment.2010,1(1):66-71. https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/ri_alimentos/article/view/821
6. Huamán O. Evaluación de la capacidad antioxidante y efecto hepatoprotector del zumo del fruto Corryocactus brevistylus, en ratas con intoxicación por paracetamol. [Tesis Doctoral] Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. 2019. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse/author/detail?value=Huam%C3%A1n%20Guti%C3%A9rrez,%20Oscar%20Gustavo
7. Arostegui L y Huamán O. Capacidad antioxidante in vitro del Corryocactus brevistylus (sanky) y su efecto en la morfología del páncreas de ratas diabéticas inducidas con aloxano. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2023;40(3):317-24. DOI: https://doi.org/10.17843/rpmesp.2023.403.12481
8. Pardo O. Etnobotánica de algunas cactáceas y suculentas del Perú. Chloris Chilensis. 2002;5(1). http://www.chlorischile.cl
9. Gibson J, Pumford N, Samokyszyn V & Hinson J. (1966). Mechanism of Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity: Covalent Binding versus Oxidative Stress. Chem. Res. Toxicol.1996. 9 (3), pp 580–585. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/tx950153d
10. Buege J, Aust S. Microsomal lipid peroxidation. Methods Enzymology. 1978;52;302-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/672633/
11. Santa Cruz-Vega K y Huamán-Gutiérrez O. Harina de camu camu sobre el daño hepático inducido por acetaminofén en ratones. An. Fac. med. [online]. 2021, vol.82, n.2, pp.140-145. http://dx.doi.org/10.15381/anales.v82i2.18411.
12. Sedlak J. Lindsay R. Estimation of Total, Protein-Bound, and Nonprotein Sulfhydryl Group in Tissue e with Ellman´s Reagent. Analytuical Biochemistry.1968; 25, 192-205. https://doi.org/10.1016/0003-2697(68)90092-4
13. Mancipe L, Fernández D, y Fernández D. Intoxicación por Acetaminofén. Rev. Fac. Med. 2010; 18(2). http://www.scielo.org.co/pdf/med/v18n2/v18n2a08.pdf
14. Fernández C. y Benito M. intoxicación por paracetamol. Protoc diagn ter pediatr. 2021;1:803-10. https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/56_intoxicacion_paracetamol.pdf
15. Roldán T, López A. Intoxicación por acetaminofén en pediatría aproximación y manejo. Pontificia Universidad Javeriana.2012; 53(1),56-67. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnimedica/article/download/16122/12892/56783
16. Yoon E, Babar A, Choudhary M, Kutner M and Pyrsopoulos N. Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity: A Comprehensive Update. Journal of Clinical and Translational Hepatology. 2016; 4(2), 131–142. DOI: https://doi.org/10.14218/JCTH.2015.00052
17. Rotundo L. y Pyrsopoulos N. Lesión hepática inducida por paracetamol y desafíos asociados con su uso intencional y no intencional. Revista Mundial de Hepatol. 2020;12(4):125-136. DOI: https://doi.org/10.4254/wjh.v12.i4.125
18. Vargas M. (2016). Intoxicación por acetaminofén en adulto. Medicina Legal de Costa Rica, 33(1). 103-109. https://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v33n1/2215-5287-mlcr-33-01-00103.pdf
19. Palomino M, Najarro J, Palomino C, Oriondo R, Pacheco A, Calderón S. et al. Estudio comparativo de las propiedades antioxidantes de dos ecotipos de Corryocactus brevistylus (Sanky). An Fac med.2011; 72(1).
20. Nolasco D. y Guevara A. Estudio de las principales características fisicoquímicas y comportamiento del Sanqui (Corryocactus brevistylus subsp. puquiensis (Rauh & Backeberg) Ostolaza) en almacenamiento. Anales científicos UNALM. 2009; 70(4), 1-11. DOI: http://dx.doi.org/10.21704/ac.v70i4.535
21. Ramírez M., Barajas L., Pérez C., Sáenz A., Silva S. Síntesis y actividad biológica de chalconas. Rev Mex Cienc Farm.2012,43(4). https://www.redalyc.org/pdf/579/57928311002.pdf
22. Insuasty-Obando B. Las chalconas y su uso como precursores en la síntesis de compuestos heterocíclicos nitrogenados. Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 2016; 40(155):234-243. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082016000200005
23. Singh H, Sidhu Sh, Chopra K, Khan M. Hepatoprotective effect of trans-Chalcone on experimentally-induced hepatic injury in rats: Inhibition of hepatic inflammation and fibrosis. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2016; 94(8), 879-887. Doi: https://doi.org/10.1139/cjpp-2016-0071
24. Peñarrieta J, Tejeda L, Mollinedo P, Vila J, Bravo J. (2014). Phenolic compounds in food. Rev. Bol. Quim.2014; 31(2) http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-54602014000200006
25. Contreras-Lopez E. Muñoz A. Fernandez Y. Anaya-Melendez F. Actividad antioxidante, compuestos fenólicos y evaluación sensorial de formulaciones para infusión a base de cáscara de Sanky (Corryocactus brevistylus) y canela (Cinnamomum verum). Rev. Soc. Quim. 2022; 88(1). http://dx.doi.org/10.37761/rsqp.v88i1.372
26. Mendoza C, El Abed Y, Márquez Y, Meléndez C, López de Ortega A y Matheus N. (2015). La Vitamina C y su Efecto Protector Hepático. Revista del colegio de médicos Veterinarios del estado Lara Barquisimeto-Venezuela.2015; 10(5). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7792061
27. Kurahashi T., Lee J., Nabeshima A., Homma T., Sil Kang E., Saito Y., Fujii J. (2016). Ascorbic acid prevents acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice by ameliorating glutathione recovery and autophagy. Archives of Biochemistry and Biophysics. 2016; 604, 36-46. DOI: https://doi.org/10.1016/j.abb.2016.06.004
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