{"id":9002,"date":"2024-08-15T16:03:14","date_gmt":"2024-08-15T16:03:14","guid":{"rendered":"https:\/\/longchangextracts.com\/?p=9002"},"modified":"2024-08-15T16:03:14","modified_gmt":"2024-08-15T16:03:14","slug":"deep-sea-fungus-neoroussolella-sp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/longchangextracts.com\/es\/hongo-de-aguas-profundas-neoroussolella-sp\/","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n sobre metabolitos secundarios y sus actividades biol\u00f3gicas en productos de fermentaci\u00f3n s\u00f3lida del hongo de aguas profundas Neoroussolella sp."},"content":{"rendered":"<p>Investigaci\u00f3n sobre metabolitos secundarios y sus actividades biol\u00f3gicas en productos de fermentaci\u00f3n s\u00f3lida del hongo de aguas profundas Neoroussolella sp.<br \/>\nLos microorganismos marinos han desarrollado sistemas metab\u00f3licos y mecanismos de defensa diferentes de los de los organismos terrestres debido a su exposici\u00f3n prolongada a entornos extremos como salinidad elevada, alta presi\u00f3n, baja temperatura, poca luz y niveles oligotr\u00f3ficos. Como resultado, los metabolitos secundarios que producen son muy complejos y diversos. Las fuentes microbianas marinas poseen una variedad extremadamente rica de productos naturales, que abarcan casi todos los tipos estructurales de productos naturales y poseen una amplia gama de actividades biol\u00f3gicas, lo que las convierte en una importante fuente de compuestos principales para nuevas medicinas naturales. El estudio de los metabolitos secundarios de los microorganismos marinos permitir\u00e1 descubrir compuestos principales con estructuras qu\u00edmicas novedosas y actividades biol\u00f3gicas significativas, proporcionando importantes estructuras modelo y precursores de f\u00e1rmacos para la investigaci\u00f3n y el desarrollo de nuevos medicamentos.<\/p>\n<p>Nuestro grupo de investigaci\u00f3n ha aislado e identificado previamente hongos de sedimentos a una profundidad de 4314 m en el Mar del Sur de China (114 \u00b0 34 \u2032 32 \u2033 E, 13 \u00b0 57 \u2032 27 \u2033 N), y obtuvo un nuevo hongo marino Neoroussolella sp. Seg\u00fan la revisi\u00f3n de la literatura, actualmente no hay informes sobre la investigaci\u00f3n de metabolitos secundarios tanto a nivel nacional como internacional. Mediante el an\u00e1lisis HPLC-MS del extracto crudo obtenido de la fermentaci\u00f3n l\u00edquida a peque\u00f1a escala, se descubri\u00f3 que sus metabolitos eran muy abundantes. Bas\u00e1ndonos en esto, utilizamos columna de gel de s\u00edlice normal, columna de gel, cromatograf\u00eda l\u00edquida de alta resoluci\u00f3n y otras t\u00e9cnicas cromatogr\u00e1ficas para estudiar sistem\u00e1ticamente la composici\u00f3n qu\u00edmica de este hongo.<\/p>\n<p>Neoroussolella es un nuevo g\u00e9nero de hongos descubierto y descrito por primera vez por Liu et al. en 2014. En la actualidad, los hongos del g\u00e9nero Neoroussolella que se han aislado e identificado proceden principalmente de plantas y existen en el bamb\u00fa, las plantas herb\u00e1ceas y las palmeras, mientras que hay pocos informes de fuentes marinas, concentrados principalmente en la cuenca mediterr\u00e1nea, y todas las fuentes proceden de plantas bent\u00f3nicas. La cepa FS526 utilizada en este estudio se aisl\u00f3 de sedimentos marinos profundos del Mar de China Meridional. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n bibliogr\u00e1fica, no existen informes sobre los metabolitos secundarios de este g\u00e9nero de hongos.<\/p>\n<p>En este estudio se identificaron por primera vez 15 compuestos monom\u00e9ricos a partir de los productos s\u00f3lidos de fermentaci\u00f3n del hongo de aguas profundas Neoroussolella sp.FS526, con diversos tipos estructurales, entre ellos 2 terpenos, 5 isocumarinas, 2 benzofuranos, 1 monoterpeno y 5 derivados fen\u00f3licos. Todos los compuestos se aislaron por primera vez de hongos del g\u00e9nero Neoroussolella. Bas\u00e1ndose en los tipos estructurales de estos compuestos, se especula que el fenol y sus derivados son los principales metabolitos secundarios caracter\u00edsticos de este hongo, que se producen principalmente a trav\u00e9s de la v\u00eda de bios\u00edntesis de los polic\u00e9tidos. El compuesto 1 tiene an\u00e1logos estructurales con diferentes configuraciones C-9. La configuraci\u00f3n S de este tipo estructural fue descubierta por primera vez por Stierle et al. a partir de hongos Penicillium y denominada Berkeleyacetal C. Este compuesto tiene efectos inhibidores sobre l\u00edneas celulares de c\u00e1ncer de pulm\u00f3n de c\u00e9lulas no peque\u00f1as. M\u00e1s tarde, Sun et al. tambi\u00e9n descubrieron el Berkeleyacetal C a partir de Penicillium purpurogenum MHZ 111. Posteriormente, Chen et al. aislaron y purificaron un nuevo an\u00e1logo estructural con configuraci\u00f3n C-9 R a partir de Talaromyces amettolkiae YX1, y lo denominaron amettolkolide B. Se realizaron pruebas de actividad con dos configuraciones diferentes de compuestos monom\u00e9ricos, Berkeleyacetal C y Amestolkolide B, y ambos mostraron una fuerte actividad de inhibici\u00f3n de la producci\u00f3n de NO, pero no se encontr\u00f3 ninguna actividad citot\u00f3xica significativa. Los resultados de las pruebas de actividad biol\u00f3gica de este estudio mostraron que el compuesto 1 tiene una actividad citot\u00f3xica d\u00e9bil. Adem\u00e1s, el compuesto 7 de la isocumarina tiene una fuerte actividad antioxidante, y su valor IC50 est\u00e1 cerca del control positivo Vc, lo que merece ser investigado m\u00e1s a fondo. Los resultados de este estudio enriquecen la composici\u00f3n qu\u00edmica de los hongos Neoroussolella y proporcionan una base material para futuras investigaciones sobre otras actividades biol\u00f3gicas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Research on Secondary Metabolites and Their Biological Activities in Solid Fermentation Products of Deep Sea Fungus Neoroussolella sp Marine microorganisms have evolved different metabolic systems and defense mechanisms from terrestrial organisms due to their long-term exposure to extreme environments such as high salt, high pressure, low temperature, low light, and oligotrophic levels. 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