Solanum anguivi Lam. — Artículo de referencia integral
1. Identidad y descripción botánica
1.1 Nomenclatura y taxonomía
Solanum anguivi es una planta originaria de las regiones no áridas de África, conocida comúnmente como "baya amarga del bosque" o "berenjena africana", aunque este último término se asocia más comúnmente con Solanum aethiopicum. La planta pertenece a la familia Solanaceae. También se la menciona en la literatura científica como S. indicum Auct., y es miembro de la familia Solanaceae. En la tradición farmacopeica india, se reconoce bajo el sinónimo Solanum indicum L. (sin. Solanum violaceum Ortega), y es una planta medicinal importante en los sistemas de medicina indios como el Ayurveda, el Siddha y el Unani.
La cuestión de la sinonimia es objeto de controversia. Algunos autores han señalado que Solanum indicum Linn. es un sinónimo de Solanum anguivi Lam., mientras que otros las han descrito como especies distintas. Esta ambigüedad nomenclatural implica que algunos estudios de investigación sobre S. indicum en la literatura ayurvédica y farmacológica pueden referirse a la misma planta o a un taxón estrechamente relacionado.
1.2 Morfología y hábito de crecimiento
La planta es un arbusto de hasta 3 m de altura con ramas extendidas; el tallo suele ser espinoso y presenta pequeños pelos estrellados sésiles con 4 a 8 brazos. Las hojas son alternas y simples, con pecíolos de 2 a 6 cm de largo, y láminas elíptico-ovadas, de 10–20 cm × 5–10 cm, sinuadas a claramente lobuladas. La inflorescencia es una cima de tipo racimoso que comprende entre 5 y 15 flores por inflorescencia aproximadamente. El fruto es una baya subglobosa de 7 a 18 mm de diámetro, lisa, verde o blanca cuando es joven y roja al madurar, generalmente en racimos de hasta 20 frutos.
La especie presenta una enorme variación en cuanto a la presencia de espinas y pubescencia, así como en su inflorescencia. Esta variación posiblemente se debe en parte a la domesticación y la selección. Se ha observado un cambio desde tipos espinosos, con muchas flores y frutos pequeños, hacia tipos sin espinas, con pocas flores y frutos grandes.
1.3 Distribución geográfica
Se ha registrado la presencia de esta especie en África Occidental, así como en África Central, África Oriental, el sur de África y Madagascar, aunque probablemente se encuentra en todas las regiones no áridas de África tropical. Crece principalmente en estado silvestre, pero en ocasiones —por ejemplo, en Uganda y Costa de Marfil— es una hortaliza semicultivada. La planta prefiere localidades relativamente húmedas, siendo poco frecuente en zonas áridas, y suele encontrarse como maleza en jardines o áreas alteradas.
1.4 Importancia evolutiva
Solanum anguivi es muy probablemente el progenitor silvestre de la berenjena escarlata (Solanum aethiopicum L.), cultivada comúnmente en África tropical, posiblemente a través de la especie semidomesticada Solanum distichum Schumach. Solanum aethiopicum fue domesticada a partir de la especie silvestre Solanum anguivi Lam., mediante la especie semidomesticada Solanum distichum Schumach. & Thonn. Ambas se encuentran en toda África tropical: Solanum anguivi en vegetación alterada y Solanum distichum en jardines.
1.5 Formas comunes y preparaciones
La planta se utiliza en diversas formas según las distintas tradiciones. La raíz es la parte oficinal principal, pero también se usan los frutos y las hojas, y ocasionalmente la planta entera. Los frutos verdes de Solanum anguivi se recolectan y se consumen como hortaliza. En Ghana se utilizan como aperitivo. En Camerún, los pequeños frutos amargos son un ingrediente importante de un plato llamado nkwi. Los frutos también se usan frescos, o secos y molidos, como remedio contra la hipertensión arterial. Los polvos secos de los frutos se utilizaban en el tratamiento de la hipertensión arterial. Las especies domesticadas se consumen como hortalizas de hoja y/o de fruto, ricas en minerales y vitaminas esenciales, y se recomiendan como alimento básico o complementario para madres lactantes, jóvenes, personas mayores y pacientes anémicos.
2. Uso tradicional e histórico
2.1 Medicina tradicional africana
Solanum anguivi Lam. (cuyo nombre local en afan oromo es "Hiddii seexanaa") es una hierba etnomedicinal poco común que pertenece a la familia Solanaceae y puede encontrarse en toda la región no árida de África. Se ha reconocido que la especie posee propiedades medicinales, y su uso en sistemas de medicina tradicional se ha documentado desde hace mucho tiempo.
La planta es una planta etnomedicinal. Los curanderos tradicionales locales creen que reduce el riesgo de diabetes y de enfermedades ateroscleróticas. La planta pertenece a la familia Solanaceae y puede encontrarse como planta silvestre en muchos lugares de las zonas no áridas de África. El fruto de S. anguivi se utiliza en la medicina popular para el tratamiento de la hipertensión arterial, las úlceras, los trastornos nerviosos y la diabetes.
Aunque la planta se utiliza para el tratamiento de la tripanosomiasis en Etiopía, históricamente faltaba evidencia de laboratorio sobre la eficacia y la seguridad de esta aplicación en el momento en que se documentó. Los frutos de Solanum anguivi se venden en mercados locales de distintas partes de África tropical, lo que respalda tanto su función alimentaria como medicinal en estas comunidades.
2.2 Medicina tradicional india (Ayurveda, Siddha y Unani)
Solanum anguivi (como Solanum indicum) es una planta medicinal importante en los sistemas de medicina indios como el Ayurveda, el Siddha y el Unani. Es un ingrediente importante del grupo dasamoola (un conjunto de diez drogas radiculares) y se emplea en las alteraciones de vata, pitta y kapha, y se considera que cura los vómitos, las enfermedades cardíacas, las afecciones venenosas, las enfermedades de la piel, las úlceras, la dificultad respiratoria, el dolor abdominal, la tos y la dispepsia.
Las raíces de S. anguivi se utilizan para Hrdroga (enfermedad cardíaca), Jvara (fiebre), Svasa (disnea/asma), Sula (dolor cólico) y Agnimandya (dispepsia) en el Ayurveda. Es uno de los ingredientes del Dashmula y ha mostrado actividad antiinflamatoria en modelos de edema de pata de rata inducido por carragenina.
Solanum anguivi Lam. (berenjena africana) es una planta etnobotánica poco común utilizada en la formulación 'Dashmula' —una de las preparaciones poliherbáceas ayurvédicas más conocidas, empleada clásicamente para afecciones musculoesqueléticas, respiratorias y neurológicas—. En las preparaciones comerciales de Dashamula, las partes aéreas de Solanum anguivi (identificadas como "Bruhati") se combinan con otras nueve drogas radiculares, incluidas Aegle marmelos, Premna serratifolia, Oroxylum indicum, entre otras.
La planta se utiliza como agente terapéutico para diversas enfermedades. Las raíces son carminativas y expectorantes, útiles en la tos, las afecciones catarrales, la disuria, el cólico, las úlceras nasales, como ingrediente del dasamula, el asma, el parto difícil, el dolor de muelas, los trastornos cardíacos, las afecciones por parásitos, los trastornos de la columna vertebral, los trastornos nerviosos y la fiebre.
3. Principales constituyentes y compuestos activos
3.1 Panorama general de las clases químicas
Se han examinado múltiples partes de la planta —tallo, frutos, raíces, flores y hojas— en cuanto a su composición fitoquímica. El análisis fitoquímico cualitativo de los extractos crudos obtenidos de los frutos de la planta indicó la presencia de alcaloides, flavonoides, fenoles, glucósidos, esteroides, terpenoides, saponinas y taninos. El análisis del extracto hidroetanólico de raíz también identificó la presencia de carbohidratos, saponinas, alcaloides, flavonoides, fenoles, taninos, esteroides y terpenoides.
3.2 Glucoalcaloides esteroidales característicos: anguivina e isoanguivina
Además de la solamargina, se han aislado de las raíces de Solanum anguivi dos nuevos glucósidos de alcaloides esteroidales, la anguivina y la isoanguivina. Sus estructuras se han determinado como (25R)-3β-[O-α-L-ramnopiranosil-(1→2)-O-[β-D-xilopiranosil-(1→3)]-β-D-glucopiranosiloxi]-22αN-espirosol-5-eno (anguivina) y la correspondiente isoanguivina, que porta galactosa. Se consideran compuestos característicos exclusivos de esta especie.
3.3 Saponinas y glucósidos esteroidales (anguiviósidos)
Los informes fitoquímicos sobre S. anguivi indican que el tallo, los frutos, las raíces, las flores y las hojas contienen glucoalcaloides (anguivina e isoanguivina), alcaloides esteroidales (solamargina y solasolina) y glucósidos esteroidales (anguiviósidos A–C, anguiviósidos 1–4). También se ha informado la presencia en el fruto de saponinas triterpenoides y saponinas o glucósidos esteroidales, como los anguiviósidos A a C, III, XI, XV y XVI.
Los anguiviósidos XV y XVI se basan en una aglicona 16,22-dicarbonílica. La vía biogenética de estos compuestos podría proceder a través de un espirostanol 17R-hidroxi como la pennogenina, o a través de un glucósido de tetrahidroxicolesterol 3β,16β,22,26 como el anguiviósido A.
3.4 Polifenoles: ácidos fenólicos y flavonoides
Diversos investigadores han informado la presencia de fitoquímicos en el fruto de S. anguivi, entre ellos fenólicos, flavonoides, saponinas, alcaloides, cumarinas y vitamina C. Los compuestos fenólicos incluyen ácido gálico, ácido clorogénico, ácido cafeico, ácidos fenólicos y taninos, así como rutina y quercetina como representantes de los flavonoides.
El contenido total de fenólicos se ha medido en un rango de 7,6–22,6 mg equivalentes de ácido gálico/g de peso seco, los flavonoides en 1,3–4,1 mg equivalentes de quercetina/g de peso seco, y las saponinas en 44,8–152,5 mg equivalentes de diosgenina/g de peso seco, según el genotipo y el grado de madurez. Los análisis fitoquímicos mostraron la presencia de alcaloides, taninos, flavonoides, terpenoides y saponinas en todas las muestras analizadas; el mayor contenido total de fenólicos entre las plantas Solanaceae de consumo tradicional estudiadas se encontró en Solanum anguivi Lam., con 29,51 mg EAG/g.
3.5 Composición nutricional
El fruto de S. anguivi presenta aproximadamente un 83 % de humedad, y el análisis proximal en base seca mostró que el fruto es rico en proteína (11,26 ± 0,1 %), fibra cruda (16,36 ± 0,05 %) y cenizas (16,23 ± 0,2 %). El fruto también presenta cantidades sustanciales de minerales, entre ellos calcio (321 ± 1,7 mg), sodio (350,1 ± 2,007 mg), potasio (423,33 ± 2,3 mg), fósforo (223,1 ± 0,2 mg), zinc (5,56 ± 0,2 mg), hierro (18,46 ± 0,02 mg) y cobre (18,45 ± 0,02 mg).
El fruto de S. anguivi L. también se considera altamente nutritivo en cuanto a proteína, cenizas, fibra cruda, cobre, calcio, potasio, sodio, hierro, zinc y fósforo.
4. Mecanismos de acción
4.1 Mecanismos antioxidantes
Se ha evaluado la actividad antioxidante y captadora de radicales del fruto de Solanum anguivi (SAG) por su posible efecto sobre el poro de transición de permeabilidad mitocondrial, así como sobre el potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm), aislado a partir de hígado de rata. La actividad antioxidante se evaluó mediante DPPH, poder reductor, quelación de hierro y capacidad de inhibir la peroxidación lipídica tanto en homogeneizado de hígado como de cerebro de rata. También se determinó el efecto sobre el potencial de membrana mitocondrial y la hinchazón mitocondrial.
El SAG mostró una actividad captadora de radicales libres potente y dependiente de la concentración (IC50/DPPH = 275,03 ± 7,8 µg/mL). La capacidad reductora y de quelación de hierro también aumentó al aumentar la concentración de SAG. El SAG también inhibió la peroxidación de lípidos cerebrales y hepáticos sometidos a agresión oxidativa por hierro.
Se investigó el papel antioxidante in vitro específico a nivel cerebral de la saponina de S. anguivi en la fracción sinaptosomal P2 de cerebro de rata. Mediante el ensayo de reducción de MTT, la saponina de S. anguivi, en concentraciones de 10 a 200 µg/mL, revirtió de manera dependiente de la concentración las disminuciones de la actividad mitocondrial inducidas por Fe2+ y nitroprusiato de sodio, mediante la inhibición de la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), la oxidación de proteínas y de moléculas no proteicas que contienen grupos tiol inducida por ROS, y la peroxidación lipídica, medida mediante los niveles de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS).
4.2 Mecanismos antidiabéticos / hipoglucemiantes
La saponina del fruto de Solanum anguivi ha demostrado propiedades antidiabéticas mediante la interferencia con el metabolismo energético celular y la inhibición de la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS). Se informó que las enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa (CAT) aumentaban con la administración de saponina de Solanum anguivi, contrarrestando el estrés oxidativo asociado con la hiperglucemia.
Dado que el fruto de S. anguivi también contiene fenólicos, flavonoides y alcaloides, su efecto antidiabético también podría involucrar a estos compuestos, los cuales han demostrado, en otros contextos, disminuir los niveles de glucosa en sangre mediante, por ejemplo, la regulación positiva de GLUT-4 y PPARγ, la restauración de antioxidantes enzimáticos y la regeneración de células β.
4.3 Mecanismos analgésicos
Los efectos analgésicos observados del extracto de raíz parecen operar mediante mecanismos que influyen en las vías del sistema nervioso central. El extracto podría mediar la analgesia mediante la interacción con los sistemas opioides endógenos y las vías de neurotransmisores, incluidas aminas biógenas como la serotonina. Estas interacciones indican que los componentes del extracto podrían inhibir la transmisión de las señales de dolor.
4.4 Bioactividades de los glucoalcaloides
Los glucoalcaloides esteroidales de Solanum (SGA), caracterizados por una aglicona esteroidal nitrogenada y residuos glucosídicos, se encuentran principalmente en especies de Solanum, incluidas plantas comestibles de importancia económica como la papa, el tomate y la berenjena. Los SGA presentan estructuras singulares y muestran actividades farmacológicas significativas, como propiedades citotóxicas, antimicrobianas y anticolesterolémicas, y algunos son venenos bien conocidos.
5. Evidencia científica por área de uso
5.1 Actividad antidiabética y antihiperlipidémica
Nivel de evidencia: preclínico (estudios in vivo en animales e in vitro); no se identificaron ensayos clínicos en humanos.
Un estudio publicado evaluó las actividades hipoglucemiante, antiperoxidativa y antihiperlipidémica de las saponinas de los frutos de Solanum anguivi en ratas diabéticas inducidas con aloxano. Las ratas diabéticas fueron tratadas con saponina en dosis de 20–100 mg/kg durante 21 días. Los resultados indicaron que la administración de saponinas redujo significativamente los niveles elevados de glucosa, disminuyó el colesterol total (CT), los triglicéridos totales (TG) y las lipoproteínas de baja densidad (LDL), y aumentó las lipoproteínas de alta densidad (HDL) en el suero hacia valores normales en comparación con el grupo control diabético (p < 0,05). Además, las saponinas mostraron una fuerte inhibición de la peroxidación lipídica y aumentaron los niveles de enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa y catalasa) en el suero, el hígado y el páncreas en comparación con el grupo control diabético (p < 0,05).
Se ha informado que los frutos de Solanum anguivi son una fuente muy buena y rica de polifenoles, como los flavonoides, que pueden ser aprovechados. Los flavonoides son metabolitos secundarios vegetales ampliamente presentes en verduras, frutas y semillas, y se sabe que tienen importancia medicinal en una serie de enfermedades, incluida la diabetes. Un estudio publicado incluyó ensayos in vitro y ex vivo sobre las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antidiabéticas de fracciones ricas en flavonoides del fruto.
Sin embargo, solo se ha estudiado una clase de fitoquímicos presentes en el fruto —la saponina— en cuanto a sus efectos antidiabéticos. Dado que el fruto también contiene otros fitoquímicos, como fenólicos, flavonoides y alcaloides, los efectos antidiabéticos podrían atribuirse también a estos compuestos, pero esto aún no se ha establecido. Para desentrañar los mecanismos subyacentes precisos de los posibles efectos antidiabéticos del fruto, se necesitan investigaciones adicionales. No se han identificado ensayos clínicos en humanos para esta indicación.
5.2 Actividad antioxidante
Nivel de evidencia: in vitro y ex vivo; no se identificaron ensayos en humanos.
Estudios previos han demostrado que el extracto de fruto de S. anguivi (SALF) posee capacidades antioxidantes in vitro, incluida la capacidad de captación de radicales, propiedades reductoras (de Fe3+ a Fe2+) y capacidad quelante de hierro. También se ha informado que los extractos de SALF inhiben la peroxidación lipídica, lo que podría deberse a la presencia de saponinas, ya que se ha informado que estas inhiben la peroxidación lipídica en ratas diabéticas mediante la restauración de SOD y CAT.
Varios estudios han indicado que el poro de transición de permeabilidad mitocondrial (MPTP) participa en las respuestas celulares al estrés oxidativo. La acumulación excesiva de calcio, la sobreproducción de ROS, un pH elevado, un potencial de membrana bajo y los nucleótidos de piridina oxidados —asociados con el estrés oxidativo— pueden provocar la apertura del MPTP, lo que resulta en un marcado aumento de la permeabilidad de la membrana interna, así como una disminución del potencial de membrana, lo que conduce a la hinchazón mitocondrial, la liberación de citocromo c, el daño celular y la apoptosis. Se ha informado que la inducción del MPTP puede prevenirse mediante antioxidantes como la catalasa y captadores de radicales libres. Se ha demostrado que el extracto de fruto de S. anguivi inhibe la hinchazón mitocondrial inducida por Ca2+ en mitocondrias aisladas de hígado de rata, lo que sugiere un posible papel citoprotector mediante esta vía.
En conclusión, se ha propuesto que la saponina del fruto de S. anguivi representa una clase de compuestos naturales con capacidad para revertir la disrupción sinaptosomal y la pérdida de la integridad y función mitocondrial, frecuentemente asociadas con la progresión de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Alzheimer. Esta observación es preliminar y se deriva exclusivamente de trabajos in vitro.
5.3 Actividad antibacteriana
Nivel de evidencia: solo in vitro; no se identificaron ensayos en humanos.
Un estudio publicado mostró que todos los extractos de fruto de S. anguivi poseían una actividad antibacteriana significativa, lo cual proporciona una posible justificación para el uso tradicional de esta planta en el tratamiento de problemas de salud como las úlceras. Los extractos de fruto de S. anguivi mostraron mejor actividad frente a bacterias grampositivas en comparación con las gramnegativas.
Todos los extractos crudos mostraron una zona de inhibición más débil que la de la gentamicina (antibiótico estándar) utilizada como control positivo. Se consideró que los grupos fitoquímicos extraídos en cada disolvente eran responsables de estas actividades antibacterianas. Los alcaloides, flavonoides, fenólicos y otros metabolitos secundarios poseen actividad antibacteriana.
5.4 Actividad analgésica
Nivel de evidencia: preclínico (modelos animales); no se identificaron ensayos en humanos.
Un estudio realizado por Ameena Mehaboob y Binulal C. evaluó la actividad analgésica y realizó una evaluación fitoquímica preliminar del extracto hidroetanólico de raíz de Solanum anguivi Lam. El tratamiento posterior a la administración aumentó significativamente los tiempos de reacción de los sujetos de prueba, lo que indica que el extracto inhibió eficazmente las respuestas al dolor. Estos hallazgos concuerdan con los usos tradicionales de Solanum anguivi para aliviar las molestias por dolor. En conclusión, el extracto hidroetanólico de raíz de Solanum anguivi Lam. representa una fuente prometedora de compuestos analgésicos, respaldada por su composición fitoquímica. La investigación valida el uso tradicional de la planta como remedio natural para el alivio del dolor y subraya la necesidad de estudios adicionales para aislar y caracterizar los compuestos activos.
5.5 Actividad antitripanosomal
Nivel de evidencia: preclínico (modelo murino in vivo); no se identificaron ensayos en humanos.
Aunque la planta se utiliza para el tratamiento de la tripanosomiasis en Etiopía, históricamente ha faltado evidencia de laboratorio sobre la eficacia y la seguridad de la planta. Para abordar esto, un estudio in vivo utilizó extractos metanólicos al 80 % de frutos de S. anguivi, preparados mediante la técnica de maceración en frío. Se realizaron pruebas curativas in vivo para comprobar el efecto del extracto de la planta contra Trypanosoma congolense en ratones albinos suizos. Los extractos de la planta se administraron en dosis de 100, 200 y 400 mg/kg de peso corporal. El estudio indicó que el extracto no mostró ningún signo de toxicidad aguda hasta 2000 mg/kg de peso corporal. En la prueba curativa, los extractos redujeron la parasitemia, evitando la caída significativa del hematocrito y del peso corporal (p < 0,05) en comparación con los controles. Los grupos a los que se administró el extracto antes de la infección experimentaron un período de incubación prolongado, con un efecto quimioprofiláctico en las dosis de 100, 200 y 400 mg/kg. El extracto mostró resultados curativos prometedores; sin embargo, se requiere un esfuerzo adicional para aislar y purificar los compuestos específicos responsables de la actividad antitripanosomal.
5.6 Actividad anticancerígena / citotóxica
Nivel de evidencia: preclínico (in vitro e in vivo); no se identificaron ensayos en humanos.
Los estudios farmacológicos sobre el género Solanum se han centrado en las actividades antioxidante y anticancerígena. Se han explorado un total de 17 especies —incluidas partes de la planta entera de S. anguivi— en cuanto a sus actividades anticancerígenas, con resultados significativos. Se ha informado que las saponinas de Solanum poseen diversas bioactividades, incluidas propiedades citotóxicas, anticancerígenas, hepatoprotectoras, antihipertensivas, antimelanogénicas, antifúngicas, antiinflamatorias, anticonvulsivas y antivirales. Los resultados anticancerígenos específicos para S. anguivi siguen en fase preclínica, y no se encontró en la literatura revisada por pares identificada ninguna caracterización de datos específicos por línea celular o por mecanismo para esta especie en particular.
5.7 Efectos cardiovasculares / antihipertensivos
Nivel de evidencia: uso tradicional documentado; un estudio en modelo animal mencionado en la literatura de revisión; no se identificaron ensayos en humanos específicamente para S. anguivi.
Los curanderos tradicionales locales creen que la planta reduce el riesgo de diabetes y de enfermedades ateroscleróticas. Los frutos se utilizan frescos, o secos y molidos, como remedio contra la hipertensión arterial. Una revisión de 2021 indexada en PMC sobre los frutos de S. anguivi y la diabetes mellitus tipo 2 hace referencia a un estudio que demuestra que un extracto relacionado con una subespecie (Solanum indicum ssp. distichum) es eficaz contra la hipertensión inducida por L-NAME en ratas, pero los autores señalan la relación taxonómica incierta entre este taxón y S. anguivi.
6. Sistemas corporales y áreas de salud asociadas con Solanum anguivi
- Sistema metabólico/endocrino: La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico complejo de la homeostasis de la glucosa. Consumir frutas y verduras ricas en fitoquímicos con posibles efectos antidiabéticos podría prevenir la DMT2 y/o respaldar el tratamiento conservador de la DMT2, a la vez que resulta más seguro y accesible para las personas de países de bajos ingresos. El fruto de S. anguivi es un candidato en este ámbito, según trabajos preclínicos.
- Sistema cardiovascular: El uso tradicional para la hipertensión arterial está documentado en toda África occidental y oriental; el fruto se ha utilizado en forma seca y en polvo para esta indicación.
- Sistema nervioso / neuroprotección: La medicina tradicional se apoya en gran medida en las propiedades terapéuticas de la planta, y Solanum anguivi se reconoce por su potencial para tratar numerosas afecciones, en particular los trastornos nerviosos y el alivio del dolor. La evidencia in vitro también sugiere un potencial neuroprotector mediante la protección mitocondrial.
- Sistema gastrointestinal: La planta se utiliza para tratar el dolor abdominal, la tos y la dispepsia en la práctica ayurvédica. Las raíces se usan como carminativas.
- Sistema respiratorio: Las raíces se describen como expectorantes y útiles en la tos y el asma tanto en la etnomedicina africana como en el Ayurveda.
- Sistema inmunitario/enfermedades infecciosas: Se han investigado a nivel preclínico las actividades antibacteriana y antitripanosomal.
- Sistema hepático: El daño oxidativo se ha vinculado con el inicio y la progresión de numerosas enfermedades hepáticas, incluida la fibrosis, el cáncer de hígado y la cirrosis. Los datos antioxidantes in vitro sobre el extracto de fruto sugieren un posible papel hepatoprotector, aunque no se identificó ningún estudio de hepatoprotección in vivo específico para S. anguivi.
7. Formas de dosificación y dosis reportadas en estudios
No se han establecido dosis clínicas estandarizadas para Solanum anguivi, ya que no se han identificado ensayos clínicos en humanos. Las siguientes dosis se extraen exclusivamente de estudios preclínicos, según lo informado en la literatura de origen:
- Extracto de saponina (oral, rata, estudio antidiabético): Las ratas diabéticas fueron tratadas con saponina en dosis de 20–100 mg/kg durante 21 días.
- Saponina (in vitro, estudio neuroprotector): Se evaluaron concentraciones de 10–200 µg/mL en fracciones sinaptosomales de cerebro de rata.
- Extracto hidrometanólico del fruto (oral, ratón, estudio antitripanosomal): Los extractos se administraron en dosis de 100, 200 y 400 mg/kg de peso corporal.
- Evaluación de toxicidad aguda: Se realizó la evaluación de la toxicidad aguda de los extractos a 2000 mg/kg de acuerdo con las directrices de la OCDE.
8. Consideraciones de seguridad
8.1 Hallazgos de toxicidad aguda
Un estudio in vivo indicó que el extracto hidrometanólico del fruto de S. anguivi no mostró ningún signo de toxicidad aguda hasta 2000 mg/kg de peso corporal en ratones albinos suizos. Se trata de un hallazgo preliminar alentador, pero no constituye una caracterización de seguridad completa.
8.2 Presencia de glucoalcaloides esteroidales — consideraciones toxicológicas
Los glucoalcaloides esteroidales de Solanum (SGA) se caracterizan por una aglicona esteroidal nitrogenada y residuos glucosídicos. Los SGA presentan estructuras singulares y muestran actividades farmacológicas significativas, como propiedades citotóxicas, antimicrobianas y anticolesterolémicas; sin embargo, algunos son venenos bien conocidos.
Los distintos glucoalcaloides y aglicones poseen actividades biológicas variadas y específicas, y la toxicidad depende de sus características estructurales. Los solanidanos parecen ser más tóxicos que sus correspondientes espirosolanos, la α-solamargina, la α-solasonina y la solasodina. Los glucoalcaloides presentes en S. anguivi —en particular la solamargina, la anguivina y la isoanguivina— se basan en espirosolano; las propiedades biológicas y toxicológicas de los glucoalcaloides de la berenjena, como la solasonina y la solamargina, se han estudiado menos exhaustivamente que las de los glucoalcaloides de la papa; los alcaloides derivados de la solasodina no presentan una toxicidad marcada como la de los compuestos derivados de la solanidina.
8.3 Ambigüedad nomenclatural y riesgo de identificación errónea del producto
Existe controversia acerca de si Solanum indicum Linn. es lo mismo que Solanum anguivi Lam. Algunos autores han señalado que S. indicum es un sinónimo de Solanum anguivi, mientras que otros las han descrito como especies diferentes. Esta incertidumbre taxonómica implica que los datos de seguridad y actividad de estudios etiquetados como S. indicum pueden ser o no directamente aplicables a S. anguivi, y los productos derivados de esta planta deben autenticarse cuidadosamente.
8.4 Ausencia de datos de seguridad en humanos
No se identificaron en la literatura revisada por pares estudios de seguridad en humanos ni datos de toxicología clínica publicados específicos para los extractos o suplementos de Solanum anguivi. La larga historia de consumo alimentario del fruto en África tropical y su uso en la tradición ayurvédica india como componente de las preparaciones de Dashmula constituyen un precedente histórico de un cierto grado de tolerabilidad a los niveles habituales de ingesta alimentaria, pero no se ha establecido un perfil de seguridad formal para extractos concentrados o dosis suplementarias. Se necesitan más estudios para identificar y estudiar las distintas clases de compuestos presentes en el fruto de S. anguivi y su actividad biológica.
8.5 Vacíos de investigación y limitaciones de la evidencia
Todo el conjunto de evidencia farmacológica específica sobre Solanum anguivi es de carácter preclínico (modelos in vitro y animales). No se han identificado ensayos controlados aleatorizados, estudios de cohortes ni revisiones sistemáticas de evidencia en humanos para ninguna indicación terapéutica. Las principales limitaciones de la base de evidencia existente incluyen: tamaños de muestra pequeños en los estudios en animales; uso de modelos de diabetes inducida por aloxano (que reproducen de forma imperfecta la diabetes tipo 2 humana); dependencia de extractos crudos en lugar de compuestos aislados, caracterizados y estandarizados; y la falta de datos farmacocinéticos, de biodisponibilidad o de rango de dosis en humanos.
Referencias
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