Estudio farmacognóstico y perfil fitoquímico de nervaduras de Nicotiana tabacum L.: Valorización de un residuo agroindustrial para uso etnoveterinario

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.13.01

Palabras clave:

nervadura, parámetros farmacognósticos, perfil fitoquímico, control de calidad, tabaco

Resumen

Aunque las nervaduras de Nicotiana tabacum L. constituyen un subproducto mayoritario del procesamiento del tabaco, la información sobre su calidad medicinal sigue siendo escasa. Este estudio caracteriza sus parámetros farmacognósticos conforme a la Norma de la Rama de Salud Pública 309/1991. El análisis macroscópico reveló un material quebradizo de color marrón oscuro con venación reticulada. Se reportan índices cuantitativos inéditos que incluyen humedad residual (10,37 ± 0,09 %), cenizas totales (24,99 ± 0,45 %), cenizas solubles en agua (14,15 ± 0,55 %) y cenizas insolubles en ácido  (3,16 ± 0,37 %). Entre los solventes evaluados, el etanol al 70 % demostró ser el más eficiente, obteniendo un 68 ± 3 % de sustancias solubles. El tamizaje cualitativo confirmó un perfil rico en alcaloides, flavonoides, triterpenos, esteroides, fenoles, taninos y azúcares reductores. Cabe destacar que los extractos etanólicos presentaron acidez y una tonalidad anaranjada, en contraste con la neutralidad de los extractos acuosos. Estos parámetros establecen una línea base de calidad preliminar para las nervaduras de N. tabacum, sustentando su aprovechamiento como materia prima para fitomedicamentos veterinarios.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Yuannexis Duverger González, Grupo Empresarial LABIOFAM, Santiago de Cuba, Cuba.

Licenciada en Ciencias Farmacéuticas. Grupo Empresarial LABIOFAM. Directora Adjunta, Santiago de Cuba, Cuba.

Yamilé Heredia Díaz, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

Licenciada en Ciencias Farmacéuticas. Doctora en Ciencias de la Salud. Profesora Titular. Departamento de Farmacia. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

Dayana Marin Sánchez, Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba, Cuba.

Ingeniera Química. Máster en Ingeniería de Procesos Químicos. Investigador Auxiliar. Centro de Toxicología y Biomedicina de la Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba, Cuba.

Citas

Acevedo-Rodríguez, P., & Strong, M. T. (2012). Catalogue of seed plants of the West Indies, 905. Washington, D.C: Smithsonian Institution Scholarly Press.

Ackerly, T. D., & Bush, P. L. (2020). Tobacco: Production, Chemistry and Technology. Oxford: Blackwell Science.

Al-Nabati, E., Almahallawi, R. S., Alzahrani, A. M., Al-Hoshani, N., Al-Ghamdi, M. S., Negm, S., El-lkott, A. F., Bajaber, M. A., Soliman, S. M., & El-Saadony, M. T. (2024). Estimation of in vitro acaricidal activities of ethanolic and ethyl acetate extracts of Nicotiana tabacum against Hyalomma species of livestock. Pakistan Veterinary Journal, 44(3), 939-943. http://dx.doi.org/10.29261/pakvetj/2024.160

Banožić, M., Banjari, I., Jakovljević, M., Šubarić, D., Tomas, S., Babić, J., & Jokić, S. (2019). Optimization of ultrasound-assisted extraction of some bioactive compounds from tobacco waste. Molecules, 24(8), 1611. https://www.mdpi.com/1420-3049/24/8/1611

Barcellos, M. P., dos Santos, R. I., & Oliveira, C. M. (2007). Introdução a análise fitoquímica. In C. M. Oliveira (Org.), Farmacognosia: da planta ao medicamento (pp. 229–244). Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianópolis: Editora da UFSC.

British Pharmacopoeia Commission (2013). Nicotine. En British Pharmacopoeia 2013 (Vols 1-2) (p.1089). London, England: The Stationery Office.

Bruhn, J. G., & Bohlin, L. (1997). Molecular pharmacognosy: an explanatory model. Drug discovery today, 2(6), 243-246. https://doi.org/10.1016/S1359-6446(97)01048-9

Buragohain, A., Vartic, V., Lalmuanpuii, R., Lalrammawia, K., Mamatkulov, K., Arzymanyan, G., Yushin, N., Nekhoroshkov, P., Zinicovscaia, I., & Muthukumaran, R. B. (2024). Characterization of tobacco stalk ash [Preprint]. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4362212/v1

Camlica, M., & Yaldiz, G. (2021). Analyses and evaluation of the main chemical components in different tobacco (Nicotiana tabacum L.) genotypes. Grasas y Aceites, 72(1), e389. https://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites/article/view/1856

Chai, T. T., Ee, K. Y., Kumar, D. T., Manan, F. A., & Wong, F. C. (2021). Plant bioactive peptides: Current status and prospects towards use on human health. Protein and Peptide Letters, 28(6), 623-642. https://doi.org/10.2174/0929866527999201211195936

Claus, E. P., & Tyler, V. E. (1989). Farmacognosia. La Habana: Editorial Revolucionaria.

Esquijerosa, Y. C., & Funes-Monzote, F. R. (2012). Identificación, uso y transmisión local del conocimiento en plantas medicinales con fines veterinarios en fincas campesinas de tres regiones de Cuba. Agrisost, 18(3), 1-7. https://acortar.link/n7Gsqn

EsentÜrk-gÜzel, I., AlginYapar, E., Sindh, R. K., Kaur, H., & Kara, B. A. (2022). Tabacco: Its Conventional and modern Dosage Forms in Medication. Bezmialem Science, 10(5), 655-665. https://acortar.link/eSA3kj

Evans, W. C. (2009) Trease and Evans' pharmacog¬nosy (16th edition). London, England: Saunders.

Farooq, Z., Iqbal, Z., Mushtaq, S., Muhammad, G., Iqbal, M. Z., & Arshad, M. (2008). Ethnoveterinary practices for the treatment of parasitic diseases in livestock in Cholistan desert (Pakistan). Journal of Ethnopharmacology, 118(2), 213-219. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.jep.2008.03.015

Herbari Virtual Del Mediterrani Occidental. (2025). Nicotiana tabacum L. https://herbarivirtual.uib.es/es/general/216/especie/nicotiana-tabacum-l-

Jones, W. P., & Kinghorn, A. D. (2006). Extraction of plant secondary metabolites. In Sarker SD, Latif Z, Gray AI. (Ed.). Natural products isolation (pp. 341–366). Methods in Molecular Biology. New Jersey: Humana Press Inc.

Jordán Galdámez, H. J. A. (2014). Evaluación del efecto ixodicida in vitro de la infusión de hojas de tabaco (Nicotiana tabacum) contra las garrapatas (Rhipicephalus microplus), en fase adulta del ganado bovino (tesis doctoral), Universidad de San Carlos de Guatemala. Recuperado de: http://www.repositorio.usac.edu.gt/1612/

Kaushik Sunil, K. S., Ahmad Sayeed, A. S., & Sharma Paras, S. P. (2011). Pharmacognostic evaluation and HPTLC fingerprinting of Nicotiana tabacum leaf collected from different geographical regions of India. Der Pharmacia Lettre, 3(5), 291-300. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20113381312

Leal, M., Moreno, M. A., Albornoz, P. L., Mercado, M. I., Zampini, I. C., & Isla, M. I. (2023). Morphological characterization of Nicotiana tabacum inflorescences and chemical-functional analysis of extracts obtained from its powder by using green solvents (NaDESs). Plants, 12(7), 1554. Recuperado de: https://www.mdpi.com/2223-7747/12/7/1554

Li, Y. K., Zhao, Y. L., Xiang, N. J., Yang, L., Wang, F., Yang, G. Y., & Wang, Z. Y. (2014). Flavonoids from the leaves of Nicotiana tabacum and their anti-tobacco mosaic virus activity. Heterocycles, 89(12), 2771-2776. Recuperado de: https://doi.org/10.3987/COM-14-13108

Mauseth, J. D. (2014). Botany: an introduction to plant biology. Burlington, MA: Jones & Bartlett Publishers. https://acortar.link/LRQ8ne

Ministerio de Salud Pública. (1991a). Medicamentos de origen vegetal. Droga cruda. Métodos de ensayo. Norma Ramal de Salud Pública 309-1991 (pp. 16-29). La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Recuperado de https://www.cedmed.cu

Ministerio de Salud Pública. (1991b). Medicamentos de origen vegetal. Extractos y Tinturas. Métodos de ensayo. NRSP 312-1991. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Recuperado de https://www.cecmed.cu

Miranda, M. M., & Cuéllar, A. C. (2001). Farmacognosia y Productos Naturales. La Habana: Editorial Félix Varela.

Oficina Nacional de Normalización. (2015). Norma Cubana NC 591:2015. Tabaco negro beneficiado. Especificaciones. La Habana: ONN.

Olatunji, B.P., Arowosegbe, S., Adeleke, O.C., Obawumi, D., & Asowata-Ayodele, A.M. (2022). Nicotine content and dietary composition of some cultivated species of Solanaceae family. Annals of Science and Technology, 7(2), 41-50. https://doi.org/10.2478/ast-2022-0008

Ostreikova, T. O., Kalinkina, O. V., Bogomolov, N. G., & Chernykh, I. V. (2022). Glycoalkaloids of plants in the family Solanaceae (nightshade) as potential drugs. Pharmaceutical Chemistry Journal, 56(7), 948-957. https://link.springer.com/article/10.1007/s11094-022-02731-x

Oyagbemi, T. O., Ashafa, A., Adejinmi, J. O., & Oguntibeju, O. O. (2019). Preliminary investigation of acaricidal activity of leaf extract of Nicotiana tabacum on dog tick Rhipicephalus sanguineus. Veterinary World, 12(10), 1624. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6868261/pdf/Vetworld-12-1624.pdf

PIantNet (2022). Nicotiana tabacum L., Tabaco (Flora mundial Plantas de la flora mundial). https://acortar.link/Yg8etH

Pochwatka, P., Kowalczyk-Juśko, A., Pituła, M., Mazur, A., Vaskina, I., & Dach, J. (2025). Energetic potential of tobacco waste within combustion or anaerobic digestion. Energies, 18(4), 762. https://www.mdpi.com/1996-1073/18/4/762

Popova, V., Ivanova, T., Stoyanova, A., Nikolova, V., Hristeva, T., Docheva, M., Nikolov, N., & Iliev, I. (2019). Polyphenols and triterpenes in leaves and extracts from three Nicotiana species. J Appl Biol Biotechnol, 7(5), 45-49. https://doi.org/10.7324/JABB.2019.70508

Popova, V. T., Stoyanova, M. A., Ivanova, T. A., Stoyanova, A. S., & Dimitrova-Dyulgerova, I. Z. (2021). Phytochemical composition of leaves and stems of Solanum nigrum L. and Solanum dulcamara L. (Solanaceae) from Bulgaria. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1031, p. 012091). IOP Publishing. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012091/meta

Prado, E. A. S., & Lleonart, I. R. (2010). Historia de la Etnoveterinaria Cubana. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 11(3B), 1-11. https://www.redalyc.org/pdf/636/63613140059.pdf

Putri, D. A., Solihah, R., Oktavia, R., Anggraini, D. A., & Fatmawati, S. (2022). Secondary metabolites of Nicotiana tabacum and their biological activities: A review. The Journal of Pure and Applied Chemistry Research, 11(2), 149-165. https://acortar.link/qDQ0UW

Rawat, A. & Mali, R. R. (2013). Phytochemical properties and pharmacological activities of Nicotiana tabacum: A Review. Indian Journal of Pharmaceutical & Biological Research (IJPBR), 1(1), 74-82. https://acortar.link/289YZt

Roig Mesa, J. T. (1974). Plantas medicinales, aromáticas y venenosas de Cuba. La Habana: Editorial Científica-Técnica.

Romero, W. L. V., Camargo, J. E. R., & Costac, G. M. (2023). Estado del arte en la estandarización de extractos vegetales. Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas, 52(2), 842-867. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/110745/90847

Sharma, Y., Dua, D., Nagar, A., & Srivastava, N. S. (2016). Antibacterial activity, phytochemical screening and antioxidant activity of stem of Nicotiana tabacum. International journal of pharmaceutical sciences and research, 7(3), 1156. https://acortar.link/2IU7P4

Singh, A. (Ed.). (2011). Herbalism, phytochemistry and ethnopharmacology. Boca Raton, FL, USA: CRC Press. Recuperado de https://acortar.link/MA6stc

Slaghenaufi, D., Perello, M. C., Marchand, S., & de Revel, G. (2016). Quantification of megastigmatrienone, a potential contributor to tobacco aroma in spirits. Food chemistry, 203, 41-48. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.02.034

Slaghenaufi, D., Perello, M. C., Marchand-Marion, S., Tempere, S., & De Revel, G. (2014). Quantitative solid phase microextraction–Gas chromatography mass spectrometry analysis of five megastigmatrienone isomers in aged wine. Analytica Chimica Acta, 813, 63-69. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.aca.2014.01.019

Soto Ortiz, R. (2002). La domesticación de las plantas medicinales en Cuba: importancia y experiencias concretas. Biocenosis, 16(1-2). https://revistas.uned.ac.cr/index.php/biocenosis/article/view/1360

Ullah, N., Akhtar, R., Lateef, M., Jan, S. U., Zahid, B., & Durrani, U. F. (2019). Factors affecting the prevalence of ticks in cattle and acaricidal activity of Nicotiana tabacum extracts. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 70(1), 1381-1386. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/20343/17779

United States Pharmacopeial Convention. (2017). 〈791〉 pH. En United States pharmacopeia and national formulary (USP 40–NF 35) (721-725). Rockville, MD: United States Pharmacopeia.

Vasanthi, C., Choudhary, R. K., Latha, B. R., & John, L. (2004). Effect of Nicotiana tabacum decoction on sarcoptic mange infestation in rabbits. The Indian Journal of Animal Sciences, 74(7), 732-733. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20043146911

Yerovi-Sanaguano, N. A. (2018). Evaluación del efecto nematicida de extractos alcoholicos de tres especies vegetales (Ricinus comunis, Tagetes filifolia, Nicotiana tabacum) en el cantón Riobamba (Tesis de licenciatura), Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. https://dspace.espoch.edu.ec/items/ed44a199-debb-468e-86da-b555e4745dc2

Yuan, X. L., Mao, X. X., Du, Y. M., Yan, P. Z., Hou, X. D., & Zhang, Z. F. (2019). Anti-tumor activity of cembranoid-type diterpenes isolated from Nicotiana tabacum L. Biomolecules, 9(2), 45. https://doi.org/10.3390/biom9020045

Zhang, W., Pan, X., Fu, J., Cheng, W., Lin, H., Zhang, W., & Huang, Z. (2024). Phytochemicals derived from Nicotiana tabacum L. plant contribute to pharmaceutical development. Frontiers in pharmacology, 15, 1372456. Recuperado de https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1372456

Publicado

2026-03-02

Cómo citar

Duverger González, Y., Heredia Díaz, Y., & Marin Sánchez, D. (2026). Estudio farmacognóstico y perfil fitoquímico de nervaduras de Nicotiana tabacum L.: Valorización de un residuo agroindustrial para uso etnoveterinario. Orange Journal, 7(13), 4–18. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.13.01

Número

Sección

Artículos