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(5alpha)-furostan-12-one5alpha-furostane-20(22)-en-12-one-3beta5α-furost-20(22)-en-12-one-3β5α-furostane-20(22)-en-12-one-3βFurostan-12-one, (5alpha)-
El compuesto designado en la literatura de suplementos dietéticos y fitoquímica como 5 alfa-furost-20(22)-en-12-ona-3 beta se refiere al núcleo esteroideo aglicona—específicamente, el esqueleto furostano con configuración 5α (unión trans de los anillos A/B), un doble enlace enona entre los carbonos 20 y 22, una función cetona en el carbono 12, y un grupo hidroxilo orientado en 3β. En la literatura científica se escribe como (5α)-furost-20(22)-en-12-ona-3β-ol o, con el descriptor estereoquímico completo, como 5α-furostan-20(22)-en-12-ona-3β,26-diol cuando también se especifica el hidroxilo en C-26 en la aglicona. El compuesto se clasifica propiamente como una aglicona esteroidea de tipo furostanol.
Con base en la estructura de las agliconas, las saponinas esteroideas generalmente presentan tres estructuras: espirostanol, furostanol y saponinas esteroideas de cadena abierta. El esqueleto furostano consiste en una estructura de cinco anillos en la que C22–26 forma una cadena abierta y C26 posee un grupo hidroxilo que a menudo participa en un enlace glucosídico. La diferencia estructural definitoria respecto a la serie espirostanol es, por lo tanto, el anillo E de cadena abierta: mientras que los espirostanoles poseen un anillo F piranósico cerrado de seis miembros, los furostanoles conservan el lactol en una configuración de cadena abierta, que frecuentemente está ocupada por un azúcar glucosídico en C-26. La variante 12-ona (12-oxo) distingue aún más a esta aglicona de los furostanoles más simples mediante una función carbonilo adicional en el anillo C, un estado de oxidación con implicaciones estructurales y posibles implicaciones bioquímicas.
Desde el punto de vista de la biosíntesis, se considera que las saponinas de tipo furostano son los precursores de las correspondientes saponinas de tipo espirostano en las plantas. Las saponinas furostano de origen natural son bidesmósidos en los que un monosacárido de glucosa está unido al grupo 26-OH de la aglicona, y una cadena oligosacarídica generalmente está conectada en el 3-OH. La aglicona 3β,26-diol representa así la forma sapogenina libre, despojada de azúcares; en la naturaleza rara vez se encuentra en estado libre y casi siempre existe como la aglicona central de glicósidos oligosacarídicos complejos y ramificados.
Cuando la aglicona 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β se aísla de su glicósido completo (por ejemplo, tras hidrólisis ácida), retiene el esqueleto esteránico esteroideo con 27 átomos de carbono característico de todas las sapogeninas furostanólicas. Los investigadores confirman la identidad estructural mediante espectrometría de masas por ionización por electrospray de alta resolución (HRESIMS) y RMN 1D/2D. La fórmula molecular del glicósido intacto que porta esta aglicona se determinó como C51H82O23 mediante HRESIMS en modo de ion negativo ([M−H]−, m/z 1061,5160). El compuesto 1, aislado como un polvo blanco, se determinó que poseía una estructura furostanólica mediante la prueba de Ehrlich.
El núcleo 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β está documentado más extensamente como la aglicona de múltiples glicósidos aislados de Tribulus terrestris L. (familia Zygophyllaceae), conocida comúnmente como abrojo terrestre, cabeza de cabra o—en la terminología ayurvédica derivada del sánscrito—Gokshura o Gokharu. Tribulus terrestris L. es una planta anual que se encuentra en todo el mundo. Sus frutos se han utilizado en la medicina tradicional china para el tratamiento de problemas oculares, edema, distensión abdominal, emisión seminal, leucorrea mórbida, disfunción sexual y turbidez visual. También se ha usado como medicina en India, Sudáfrica y Japón.
Las saponinas espirostanol y furostanol se consideran los compuestos más característicos de T. terrestris (TT). Hasta la fecha, se han aislado 108 tipos de saponinas esteroideas de TT. Entre ellas, hay 58 tipos de saponinas espirostano y 50 tipos de saponinas furostano. Dentro de esta biblioteca de 50 saponinas furostano, múltiples compuestos comparten el núcleo aglicona 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β, diferenciándose solo en sus cadenas oligosacarídicas y en la estereoquímica en C-25.
Los glicósidos representativos que portan este mismo esqueleto de aglicona y que han sido formalmente caracterizados a partir de T. terrestris incluyen:
Aunque Tribulus terrestris es la fuente más ampliamente estudiada, las saponinas furostanólicas que portan el núcleo 5α-furost-20(22)-en-12-ona no son exclusivas de esta planta. Se han aislado tres nuevas saponinas furostanólicas—tuberósido A, B y C—de las semillas de Allium tuberosum. Se aisló una nueva saponina furostanólica, (25S)-26-O-β-d-glucopiranosil-5β-furost-20(22)-en-3β,15β,26-triol-3-O-[α-l-ramnopiranosil-(1→4)]-β-d-glucopiranósido, de Asparagus cochinchinensis. Se han aislado ocho saponinas esteroideas del tronco de Yucca schidigera Roezl.; estas incluyeron tres nuevos glicósidos furostanólicos, entre ellos un 5β(25R)-furost-20(22)-en-3β,26-diol-12-ona 26-O-β-d-glucopiranósido.
Otros géneros que producen estructuras furostanólicas estrechamente relacionadas incluyen Smilax scobinicaulis, de cuyos rizomas y raíces se aislaron cuatro nuevas saponinas furostanólicas, con agliconas que incluyen variantes de 5α-furostan-20(22)-en-6-ona. El esqueleto furostanol también se ha caracterizado en Tupistra chinensis, Ophiopogon japonicus, Capsicum annuum y varias especies de Dioscorea, lo que subraya su amplia distribución entre familias vegetales monocotiledóneas y dicotiledóneas.
El estudio de los datos de la literatura reveló diferencias en el contenido y la composición de saponinas de TT que crece en diferentes regiones geográficas del mundo. Kostova y Dinchev (2005) informaron que el alto contenido de saponinas furostanólicas del tipo diosgenina es una característica distintiva de TT proveniente de Bulgaria. La composición y el contenido de saponinas de TT de diferentes regiones geográficas es diferente. Esta variabilidad geográfica es importante para interpretar los hallazgos de investigación y la calidad del producto.
El fruto seco de T. terrestris, denominado "Jili" en chino, se ha utilizado como medicina tradicional china (MTC) para el tratamiento de edema, distensión abdominal, emisión seminal, leucorrea mórbida y vitíligo. Además, T. terrestris (el fruto o la planta entera) se ha utilizado no solo como tónico afrodisíaco y agente antibacteriano, sino también para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Dentro de la MTC, se considera que la planta actúa sobre los meridianos del hígado y el riñón, y históricamente se ha empleado en el tratamiento de trastornos visuales (particularmente afecciones atribuidas a deficiencia hepática), disfunción reproductiva masculina y molestias urinarias.
En India, los frutos se han utilizado en el tratamiento de la infertilidad, la impotencia, la disfunción eréctil y la baja libido en el Ayurveda. Los frutos y raíces de TT se han utilizado como medicina popular durante miles de años en China, India, Sudán y Pakistán. T. terrestris tiene un valor significativo en muchos sistemas tradicionales de medicina—Ayurveda, Medicina Tradicional China, Siddha y Unani—donde se utiliza como diurético, afrodisíaco, antiurolítico, inmunomodulador, antihipertensivo, antihiperlipidémico, antidiabético, hepatoprotector, anticanceroso, antihelmíntico, antibacteriano, analgésico y antiinflamatorio. En el Ayurveda, la planta lleva el nombre sánscrito de Gokshura y se enumera como hierba rasayana (rejuvenecedora), enfatizando su uso para sostener la vitalidad y la salud reproductiva a largo plazo.
Según el Canon de Medicina y el Makhzan al-Advia (El Tesoro de las Especias) de Aghili Khorasani (siglo XVIII d.C.), el Bindii o Tribulus terrestris influye en la libido y es capaz de aumentar el deseo sexual en los seres humanos. La planta fue así reconocida dentro del marco de la escuela humorística de la medicina tradicional iraní como un remedio afrodisíaco empírico.
Históricamente, los frutos, raíces y partes aéreas de T. terrestris se preparaban y consumían en diversas formas. En la medicina antigua, los extractos de las partes aéreas y los frutos se han utilizado por sus propiedades diuréticas, tónicas y afrodisíacas. Las preparaciones tradicionales iban desde decocciones de frutos secos y preparados en polvo mezclados con leche tibia (un vehículo de administración ayurvédico común) hasta pastas aplicadas tópicamente en tradiciones populares regionales. Anteriormente se habían aislado algunas saponinas esteroideas de esta planta. Muchas preparaciones farmacéuticas y suplementos alimenticios con estas saponinas como compuesto activo han estado disponibles comercialmente.
Las saponinas esteroideas en T. terrestris son principalmente de tipo furostanol y espirostanol. Se cree que las saponinas furostanol son precursores biogenéticos de los análogos espiro. Dentro de la clase furostanol, la variante 12-ona—la serie 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β—se distingue por una oxidación adicional en C-12, que crea un sistema enona en conjunto con el doble enlace C-20(22). Esta función cetona en C-12 es un motivo recurrente en múltiples compuestos aislados de T. terrestris y se ha observado en saponinas de Yucca, Allium y otros géneros.
Las saponinas furostanol y espirostanol de tipo tigogenina, neotigogenina, gitogenina, neogitogenina, hecogenina, neohecogenina, diosgenina, clorogenina, ruscogenina y sarsasapogenina se encuentran frecuentemente en T. terrestris. Predominan los glicósidos furostanol, incluyendo protodioscina y protogracilina, de los cuales la protodioscina es la saponina más dominante; los glicósidos espirostanol están presentes en pequeñas cantidades.
Los constituyentes bioactivos clave identificados en T. terrestris incluyen glicósidos de flavonol, saponinas esteroideas, flavonoides, alcaloides, protodioscina, terrestrósinas A y E, gitonina, β-sitosterol, tigogenina, espirosta-3,5-dieno, diosgenina, estigmasterol, hecogenina y kaempferol. Las saponinas esteroideas—incluyendo la serie 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β—se consideran la fracción farmacológicamente dominante. Los frutos de TT contienen metabolitos secundarios importantes como saponinas, compuestos polifenólicos y alcaloides.
Las fracciones de azúcar de las saponinas esteroideas son oligosacáridos que consisten en 2 a 4 tipos de unidades de azúcar, por ejemplo, d-glucosa, d-galactosa, d-xilosa y l-ramnosa. En los glicósidos furostanólicos 12-ona aislados de T. terrestris, las cadenas de azúcar en C-3 típicamente consisten en combinaciones de unidades de galactosa, glucosa y ramnosa, mientras que la posición C-26 lleva invariablemente una unidad terminal β-d-glucopiranosilo.
El mecanismo propuesto más ampliamente estudiado que subyace a las actividades biológicas de la fracción de saponina furostanol de T. terrestris implica la modulación del eje androgénico. La protodioscina, un compuesto similar a la saponina que se encuentra en TT, puede desencadenar la síntesis de testosterona por las células de Leydig. Una administración intravenosa de extracto de TT aumentó la testosterona plasmática, la dihidrotestosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona en primates. Una administración oral de extracto de TT en conejos y ratas también aumentó los niveles de dihidrotestosterona.
La vía propuesta es indirecta: se hipotetiza que las saponinas furostanol, y particularmente la protodioscina (en sí misma un glicósido de tipo 5α-furost-5-eno), estimulan la secreción de hormona luteinizante (LH) desde la hipófisis, lo que a su vez impulsa la esteroidogénesis testicular. Se cree que las saponinas esteroideas, como la protodioscina y la protogracilina, confieren a TT actividades biológicas únicas. Sin embargo, si los glicósidos de 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β contribuyen específicamente a este mecanismo—en contraposición a la protodioscina—no se ha demostrado por separado en estudios controlados en humanos.
La administración de TT a conejos resulta en un aumento del AMPc y un efecto relajante sobre el cuerpo cavernoso, lo que sugiere que TT afecta el proceso eréctil a través de la vía de la NOS. Este mecanismo de la óxido nítrico sintasa (NOS) es consistente con los efectos proeréctiles observados reportados en algunos estudios clínicos.
Múltiples estudios in vitro han evaluado las saponinas furostanol con el esqueleto 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β en cuanto a propiedades antiproliferativas. Se evaluaron los efectos inhibitorios de compuestos aislados de Tribulus terrestris, incluyendo saponinas furostanol con el núcleo 12-ona, frente a células tumorales, y los compuestos mostraron actividad antitumoral potencial. Se evaluaron saponinas aisladas para determinar su actividad citotóxica frente a dos líneas celulares de cáncer humano, incluyendo HeLa (carcinoma cervical) y SMMC-7221 (carcinoma hepatocelular). Los compuestos 1 y 7 demostraron citotoxicidad frente a las líneas celulares probadas. Estos hallazgos son preliminares y provienen únicamente de sistemas in vitro; no existe evidencia clínica de actividad antitumoral.
T. terrestris (el fruto o la planta entera) actúa como agente antibacteriano y se utiliza para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Los estudios preclínicos también han demostrado efectos antifúngicos de las fracciones de saponinas esteroideas. Aún no está claro qué componentes son responsables de la actividad antibacteriana, pero los alcaloides contribuyen al efecto antibacteriano general de los extractos totales.
Muchas preparaciones farmacéuticas con estas saponinas como compuesto activo han estado disponibles comercialmente. Ejemplos de estas son las "tribusaponinas" y el "Xin-nao-shu-tong", que se han utilizado para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. La investigación mecanística sugiere que las fracciones de saponinas de TT pueden ejercer efectos antiaterosclerótico y moduladores de las plaquetas, aunque la contribución específica de la serie furostanol 12-ona no se ha delineado en los estudios publicados.
Tribulus terrestris (abrojo terrestre) posee diversas propiedades farmacológicas, incluyendo efectos antiurolíticos, diuréticos, antiinflamatorios e inmunomoduladores in vitro e in vivo. Uno de los efectos medicinales más destacados de Tribulus terrestris es su capacidad diurética, que se atribuye a su alto contenido de nitratos y aceites esenciales presentes en sus semillas. La investigación indica que la fracción alcaloidea de la hierba contribuye a su capacidad para aumentar la producción de orina, con estudios que demuestran su eficacia comparativa con diuréticos establecidos como la urea.
Las saponinas experimentan la transformación de glicósidos espirostanol a glicósidos furostanol en rizomas almacenados. La transformación inversa—de furostanol a espirostanol—también ocurre enzimáticamente. Esta interconversión metabólica significa que, tras la ingestión, las saponinas furostanol pueden convertirse parcialmente en sus contrapartes espirostanol en el entorno intestinal, lo que complica la atribución de efectos biológicos específicos a un único tipo de glicósido.
El área de investigación clínicamente más respaldada para los extractos de TT estandarizados en cuanto al contenido de saponinas furostanol es la disfunción sexual masculina. Un ensayo clínico de Fase IV, prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo incluyó a 180 hombres de entre 18 y 65 años con disfunción eréctil (DE) leve o moderada, con o sin trastorno de deseo sexual hipoactivo (TDSH); se incluyeron en el estudio pacientes con DE e hipertensión, diabetes mellitus y síndrome metabólico. Cada tableta recubierta de Tribestan contenía la sustancia activa Tribulus terrestris extractum siccum (35–45:1) 250 mg, estandarizada en saponinas furostanol (no menos de 112,5 mg). Cada paciente recibió por vía oral 3×2 tabletas recubiertas diariamente después de las comidas, durante el período de tratamiento de 12 semanas. Al final de cada mes, se evaluó la función sexual de los participantes, incluyendo la DE, mediante el Cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF) y la Pregunta de Eficacia Global (GEQ).
Kamenov et al. (2017) informaron que TT en una dosis estandarizada, con 250 mg de la saponina furostanol, tomada durante 12 semanas, mejoró la función sexual en hombres con DE leve a moderada. Es importante destacar que TT fue bien tolerado por los pacientes con DE. Los pacientes afectados por DE leve a moderada y/o baja libido pueden beneficiarse significativamente de la terapia oral con TT, sin cambios significativos en los resultados de las pruebas bioquímicas de laboratorio. Dado el origen del medicamento herbal utilizado y el hecho de que esta preparación de TT está estandarizada con respecto a las saponinas furostanol (calculadas frente a protodioscina), los resultados de este ensayo no deben extrapolarse directamente a otras preparaciones de TT obtenidas de otras regiones.
Se diseñó un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de Tribulus terrestris en mujeres con trastorno de deseo sexual hipoactivo durante sus años fértiles. Sesenta y siete mujeres con trastorno de deseo sexual hipoactivo fueron asignadas aleatoriamente a extracto de Tribulus terrestris (7,5 mg/día) o placebo durante 4 semanas. Se midieron el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción y el dolor al inicio y después de 4 semanas utilizando el Índice de Función Sexual Femenina (FSFI). Al final de la cuarta semana, las pacientes del grupo de Tribulus terrestris experimentaron una mejora significativa en su puntuación total del FSFI, deseo y excitación.
Una evaluación clínica adicional no controlada evaluó el extracto de TT en la disfunción sexual femenina: este estudio cualitativo-cuantitativo, basado en registros hospitalarios de pacientes de sexo femenino en edad reproductiva con disfunción sexual, utilizó 250 mg de extracto de Tribulus terrestris (1 tableta tres veces al día durante 90 días). El monitoreo de seguridad incluyó signos vitales, examen físico y pruebas de laboratorio. El análisis de eficacia incluyó resultados del FSFI, niveles de DHEA, y testosterona total y libre. Hubo una mejora estadísticamente significativa en las puntuaciones totales del FSFI (P < 0,0001) posteriores al tratamiento, con mejora en 106 (88,33%) de los sujetos. Estos hallazgos están limitados por el diseño no controlado. Los componentes activos de T. terrestris incluyen las saponinas glicosídicas esteroideas furostanol y espirostanol, que se encuentran en las hojas de la planta.
La propuesta de que los extractos de TT actúan como potenciadores de testosterona en sujetos sanos no está bien respaldada. A pesar de los efectos propuestos de la suplementación con TT como potenciador de testosterona a través de diferentes mecanismos, el 80% de los estudios analizados en una revisión sistemática no reportaron cambios significativos en el perfil androgénico tras la suplementación con TT (400–750 mg/día durante 2–3 meses). Sin embargo, solo dos estudios incluyeron exclusivamente a sujetos con niveles bajos de testosterona (<350 ng/mL) y observaron efectos de la suplementación con TT como potenciador de testosterona. En ambos estudios, los sujetos recibieron 3 cápsulas diarias (750 mg) de TT (Trib Gold, origen Bulgaria, 250 mg de TT y un mínimo de 45% de saponinas por cápsula) durante 3 meses. Mediante un ensayo aleatorizado, simple ciego, controlado con placebo, 70 pacientes con hipogonadismo de inicio tardío reportaron un aumento de ~58 ng/mL (27%) en los niveles medios de testosterona total (de ~215 a ~273 ng/dL, p < 0,001) en el grupo que recibió TT.
La evidencia general sugiere, por lo tanto, que los extractos de TT estandarizados en saponinas furostanol pueden producir incrementos modestos de testosterona en hombres con niveles clínicamente bajos de testosterona, pero no muestran un efecto androgénico significativo en hombres eugonadales sanos. Los beneficios promocionados de tribulus para hombres y mujeres incluyen la mejora de los niveles de testosterona, la disfunción sexual y el culturismo. No hay evidencia sólida que respalde esto.
T. terrestris también se utiliza entre los atletas para aumentar la resistencia muscular y mejorar el rendimiento en el deporte, aunque falta evidencia científica que respalde este efecto. Con base en las directrices PRISMA, una revisión sistemática evaluó los efectos de TT sobre la respuesta inmunológica, hematológica, bioquímica, renal, lipídica, hormonal y antiinflamatoria en hombres adultos físicamente activos, revisando 340 registros identificados, de los cuales un total de 7 estudios cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. En general, los participantes suplementados con TT mostraron mejoras significativas en el perfil lipídico. Los biomarcadores inflamatorios y hematológicos mostraron efectos beneficiosos moderados sin cambios significativos en los biomarcadores renales. No se observaron efectos positivos en la respuesta del sistema inmunológico. No se reportó toxicidad inducida por TT. En conclusión, no hubo evidencia clara de los efectos beneficiosos de la suplementación con TT sobre los marcadores de daño muscular y el comportamiento hormonal.
T. terrestris se utiliza tradicionalmente debido a sus actividades afrodisíaca y antiurolitiásica, con una inhibición casi completa de la formación de cálculos. Los datos preclínicos en modelos de rata respaldan el potencial antiurolítico y anticalcificante de los extractos acuosos de TT, atribuible en parte a los efectos antioxidantes de la fracción de saponinas sobre las células renales. Sin embargo, no se han publicado ensayos clínicos controlados robustos en humanos que examinen específicamente la fracción que contiene 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β para la prevención de cálculos renales.
Se evaluaron saponinas furostanol de Tupistra chinensis en cuanto a actividad citotóxica frente a células tumorales humanas A549 y H1299. La evidencia de T. terrestris está igualmente confinada al ámbito preclínico. Varios estudios farmacológicos han revelado que los extractos de T. terrestris tienen diferentes efectos, incluyendo actividades cardioprotectoras, hepatoprotectoras y antitumorales. Toda la evidencia anticancerígena de las saponinas furostanol de tipo 12-ona permanece en modelos in vitro o animales; no se han realizado ensayos clínicos en humanos que examinen desenlaces oncológicos con esta clase específica de compuestos.
T. terrestris tiene actividades diurética, afrodisíaca, antiurolítica, inmunomoduladora, antidiabética, potenciadora de la absorción, hipolipidémica, cardiotónica, sobre el sistema nervioso central, hepatoprotectora, antiinflamatoria, analgésica, antiespasmódica, anticancerígena, antibacteriana, antihelmíntica, larvicida y anticariogénica. Las saponinas furostanol que portan el núcleo 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β se asocian con los siguientes sistemas corporales a través del cuerpo de investigación más amplio sobre TT:
El ingrediente de suplemento dietético Tribulus se prepara a partir de las hojas, la raíz y el fruto de la planta Tribulus terrestris L., que contiene numerosos compuestos químicos, incluyendo saponinas esteroideas (esteroides vegetales). Las preparaciones comerciales que contienen la fracción de saponinas furostanol—incluyendo los glicósidos de 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β—están disponibles en las siguientes formas:
Dadas las diferencias observadas en la composición, el órgano vegetal utilizado para obtener el extracto y la necesidad de métodos de extracción selectivos dirigidos a la clase de fitocompuestos, la estandarización de los extractos de T. terrestris es una necesidad absoluta. La extracción se logra más comúnmente utilizando etanol o sistemas de solventes acuoso-etanólicos; la investigación sobre los constituyentes en el extracto etanólico de la planta condujo al aislamiento de nuevos glicósidos furostanólicos.
La investigación que evalúa la seguridad de Tribulus en humanos es limitada. Se necesita más investigación para determinar la seguridad de Tribulus como ingrediente de suplemento dietético, especialmente a largo plazo y en dosis variables. Los estudios a corto plazo (hasta 3 meses) han reportado pocos efectos adversos, como calambres estomacales y náuseas.
A pesar de un perfil de eventos adversos relativamente leve en los ensayos clínicos a corto plazo, los informes de casos han documentado toxicidad grave:
Tribulus se ha relacionado con lesión hepática y muerte en animales en un fenómeno descrito como "geeldikkop" o tribulosis. Los animales que pastan diferentes especies de tribulus pueden desarrollar fotosensibilidad marcada e ictericia, seguidas de ictericia grave y muerte. Se sabe que la planta misma es tóxica para ratas y ovejas tras la ingestión de grandes cantidades. Los efectos incluyen daño al corazón, hígado y riñones.
Los estudios de farmacología experimental (estudios in vitro y modelos animales in vivo) y de farmacología clínica (ensayos clínicos de eficacia y seguridad) a veces han arrojado resultados divergentes; además, los mecanismos farmacodinámicos presumidos aún no han sido confirmados por estudios de biología molecular. Dados los efectos propuestos sobre los niveles de hormonas sexuales, son biológicamente plausibles las interacciones potenciales con medicamentos sensibles a hormonas (por ejemplo, anticonceptivos hormonales, terapia de reemplazo de testosterona, esteroides anabólicos, antiestrógenos), aunque no se han caracterizado específicamente en estudios controlados. Los datos de la literatura son algo controvertidos en cuanto a la eficacia de los extractos de TT en trastornos que incluyen trastornos de la libido tanto en hombres como en mujeres, disfunción eréctil y motilidad espermática anormal.
Se ha reportado un caso de ginecomastia en asociación con el uso de un producto vegetal de Tribulus terrestris, documentado en la literatura revisada por pares (Jameel et al., 2004, revista Breast), lo que sugiere la posibilidad de efectos relacionados con estrógenos en algunos usuarios.
Los estudios fitoquímicos han mostrado grandes disparidades en el contenido de sustancias activas, en particular la concentración de saponinas furostanol y espirostanol, consideradas los ingredientes activos predominantes relacionados con la acción terapéutica. Debido a que los glicósidos de 5α-furost-20(22)-en-12-ona-3β aparecen junto a muchas otras saponinas, alcaloides y flavonoides químicamente activos cuyas proporciones varían según el origen geográfico, la parte de la planta y el método de extracción, la dosis real de estos compuestos furostanol específicos ingeridos puede diferir sustancialmente de lo que implican las declaraciones de la etiqueta.
Condiciones de salud que 5 alfa-furost-20(22)-en-12-ona-3 beta puede ayudar a apoyar.
Sistemas corporales que 5 alfa-furost-20(22)-en-12-ona-3 beta puede ayudar a apoyar.