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Hypericum bupleuroides

Hypericum bupleuroides es una especie de planta perenne con flores perteneciente a la familia de las hipéricos( Hypericidaceae ) . Alcanza una altura de 45 a 80 centímetros y se...

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Hypericum bupleuroides es una especie de planta perenne con flores perteneciente a la familia de las hipéricos( Hypericidaceae ) . Alcanza una altura de 45 a 80 centímetros y se caracteriza por tener hojas perfoliadas fusionadas en el tallo . Presenta inflorescencias piramidalesde 1 a 25 flores con pétalos amarillos dispuestos en forma de estrella. Esta especie se encuentra a lo largo de la costa del Mar Negro, cerca de lafrontera entre Turquía y Georgia . Hypericum bupleuroides tiene una distribución restringida y requiere hábitats específicos , lo que la hace vulnerable a las presiones ambientales . 

Esta especie posee una amplia variedad de compuestos químicos, especialmente en sus pétalos. Entre ellos se incluyen aceites esenciales y metabolitos secundarios comunes al género Hypericum , como la hipericina , la hiperforina y diversos fenoles . Además, presenta una mayor concentración de algunos compuestos que la especie tipo del género, Hypericum perforatum , como el ácido clorogénico y la amentoflavona .

Hypericum bupleuroides fue descrito por primera vez en su totalidad por Boris Stefanoff en 1932. Es el único miembro de la sección Bupleuroides , a la que fue asignado por Norman Robson en su monografía del género Hypericum . Anteriormente se creía que estaba más estrechamente relacionado con la especie china Hypericum elatoides , pero estudios filogenéticos más recientes han demostrado que tiene una relación mucho más cercana con la sección Androsaemum y Hypericum canariense .

Descripción

Hypericum bupleuroides es una hierba perenne que crece de 45 a 80 cm (18 a 31 pulgadas) de altura a partir de uno o pocos tallos . Carece de ramas, excepto las que están unidas a una inflorescencia , y su base tiene raíces visibles que se arrastran por el suelo. [ 1 ]  

Estructuras vegetales

Los tallos de esta especie suelen tener sección transversal circular y carecen de glándulas . Los entrenudos (distancia del tallo entre las hojas) miden entre 5 y 12 cm (2,0 y 4,7 pulgadas) de largo. [ 1 ]  

La característica más notable de las hojas de esta especie es que son perfoliadas : el tallo parece perforar el centro de la hoja. [ 2 ] Cada hoja consta de dos láminas fusionadas en el tallo. Las láminas varían ampliamente en tamaño, con una longitud de 7 a 28 cm (2,8 a 11,0 pulgadas) y un ancho de 3,7 a 10 cm (1,5 a 3,9 pulgadas) , y tienen forma ovalada a elíptica. Son más pálidas en el envés y de color verde sin tonalidad grisácea, pero son papiráceas al tacto. El extremo de la hoja es romo o tiene una punta corta. Hay cuatro pares de nervios principales que se pueden ver en el tercio interno de la lámina. Se ven muchos nervios pequeños que se ramifican, pero solo desde el haz de la hoja. Hay muchas glándulas pequeñas y pálidas en la superficie de la hoja; estas también están presentes irregularmente a lo largo de sus bordes. [ 1 ]    

Estructuras florales

Cada inflorescencia tiene entre 1 y 25 flores, que crecen a partir de 1 a 3 nudos distintos. La forma de la inflorescencia es la de una pirámide ancha. Cada tallo floral mide entre 0,8 y 2,5 cm de largo, y las brácteas entre 0,05 y 0,4 cm de largo. Cuando la planta madura, estas brácteas se marchitan, dando a la base de las flores un aspecto escamoso. Los sépalos no están fusionados, pero se superponen. Varían en tamaño incluso dentro de una misma flor: entre 0,25 y 0,45 cm de largo y entre 0,2 y 0,23 cm de ancho. Los sépalos apuntan hacia arriba mientras la planta está brotando y en fructificación . Estos sépalos también tienen glándulas dispuestas en patrones lineales en su superficie y, a veces, también presentan glándulas rojizas o negras en sus bordes. [ 1 ]

Las flores tienen entre 2,1 y 4 cm de ancho y sus pétalos amarillos están dispuestos en forma de estrella. Cada pétalo mide entre 1,5 y 2 cm de largo por entre 0,25 y 0,5 cm de ancho, y hay aproximadamente ocho veces más pétalos que sépalos. Los pétalos tienen forma de lanza estrecha, pero carecen de punta, y poseen el mismo tipo de glándulas que los sépalos. Cada flor tiene entre 50 y 75 estambres , los más largos de los cuales alcanzan entre 1,4 y 1,7 cm de longitud y presentan una glándula antera de color ámbar. El ovario mide entre 0,6 y 0,7 cm de largo por 0,3 cm de ancho, y los estilos miden entre 1,2 y 1,4 cm de largo y son delgados. [ 1 ]  

La cápsula de la semilla mide entre 0,9 y 1,4 cm de largo por entre 0,5 y 0,8 cm de ancho, y su forma es aproximadamente elíptica a aproximadamente ovalada. La semilla en su interior es de color marrón rojizo y mide entre 0,12 y 0,15 cm de largo, con una forma aproximadamente cilíndrica ligeramente curvada. [ 1 ]

Química

La mayoría de las especies del género Hypericum tienen extractos de metabolitos secundarios compuestos principalmente por fitoquímicos como la hipericina , la hiperforina y los fenoles . [ 3 ] Estudios previos del perfil químico de Hypericum bupleuroides en 2001 y 2004 no pudieron encontrar hipericina ni pseudohipericina . [ 4 ] Si bien un estudio de 2009 sí encontró estos compuestos, se encontraron en concentraciones más bajas que en la especie tipo del género Hypericum perforatum . [ 5 ] La presencia de hipericina fue confirmada además por el descubrimiento de su compuesto precursor skyrin en un estudio de 2020. [ 6 ] El estudio de 2009 también encontró hiperforina, rutina , quercitrina y quercetina en concentraciones más bajas que H.  perforatum . Además, encontró cantidades comparables de hiperósido y mayores concentraciones de ácido clorogénico , apigenina 7-O-glucósido y amentoflavona . Un compuesto químico que se encontró en H.  bupleuroides pero que no está presente en H.  perforatum es el kaempferol , que puede ser exclusivo dentro del género de H.  bupleuroides e Hypericum scabrum . [ 5 ]

La distribución de metabolitos secundarios en Hypericum bupleuroides no es uniforme en toda la planta. La hipericina, la pseudohipericina y la hiperforina solo se encuentran en las flores, [ 7 ] y casi todos los metabolitos secundarios mencionados anteriormente se encuentran en mayor concentración en las flores. La única excepción es el flavonoide apigenina 7-O-glucósido, que se encuentra más concentrado en las hojas. [ 4 ] Esta mayor concentración en las flores podría deberse a la presencia de glándulas de aceite de color rojo oscuro en los pétalos, aunque la relación entre el color de las glándulas y la presencia de metabolitos secundarios no se ha confirmado. [ 8 ]

Hypericum bupleuroides posee un perfil de al menos treinta aceites esenciales . Los componentes más comunes son los sesquiterpenos , como el sesquifelandreno , el cariofileno , el selinadieno y el elemeno . También están presentes, en cantidades relativamente menores, diversos monoterpenos y otros hidrocarburos . [ 9 ]

Usos

En comparación con especies de Hypericum relacionadas , como H.  montbretii , Hypericum bupleuroides tiene una alta concentración de flavonoides. Se ha demostrado que estos flavonoides, junto con compuestos fenólicos, poseen propiedades antioxidantes . [ 10 ] Además, los extractos de esta especie también tienen capacidad antibacteriana , demostrando un efecto similar al del antibiótico comercial kanamicina A contra las bacterias Bacillus y Candida albicans . En general, los extractos son más efectivos contra bacterias Gram positivas que contra bacterias Gram negativas . [ 11 ]

Taxonomía

Carl Friedrich von Ledebour fue el primero en mencionar especímenes de Hypericum bupleuroides en 1837. Sin embargo, lo identificó erróneamente como Hypericum perfoliatum . [ 1 ] La primera referencia al nombre moderno H.  bupleuroides proviene de una descripción de Hypericum rochelii realizada por Johann Jakob Griesbach en 1852, en la que se compararon ambas especies. [ 13 ] La especie no recibió una evaluación completa hasta 1932, cuando Boris Stefanoff describió completamente sus características. [ 1 ]

En su monografía del género Hypericum , Norman Robson propuso que el pariente más cercano de H.  bupleuroides era H.  elatoides . Afirmó que H.  bupleuroides era un relicto terciario de una especie extinta del género que anteriormente tenía una distribución mucho mayor, lo que explicaría su estrecha relación con H.  elatoides a pesar de la distribución china de esta última especie. Además, Robson creó una sección monofilética llamada Bupleuroides para la especie. [ 1 ] En 2013, se afirmó que la sección Bupleuroides solo contenía Hypericum bupleuroides . El estudio también estableció otras especies que estaban más estrechamente relacionadas con H.  bupleuroides , y se sugirió que Bupleuroides debería ubicarse en un " grupo Androsaemum " con varias otras secciones del Viejo Mundo . [ 14 ] Esto se debe a que la especie está más estrechamente relacionada con los miembros de la sección Androsaemum , así como con Hypericum canariense y las secciones Arthrophyllum y Triadenioides . [ 12 ]

Ecología

Hypericum bupleuroides se distribuye a lo largo de la frontera turco-georgiana cerca del Mar Negro . Su extensión se superpone con la de Hypericum xylosteifolium . [ 2 ] Específicamente, H.  bupleuroides está presente alrededor de la ciudad de Rize en Turquía y en Adjara en Georgia. Se encuentra a altitudes de 640 a 2100 metros (2100 a 6890 pies) en zonas húmedas de bosques. [ 15 ] 

Un parásito que alberga H.  bupleuroides es la polilla Ectoedemia septembrella , cuyas larvas perforan las hojas de la especie. [ 16 ]

Reproducción

Un método de propagación para las especies estudiadas es la inducción de callos . Se desconoce si este proceso es posible para la mayoría de las 490 especies de Hypericum , pero se ha demostrado su eficacia en varias, como H.  erectum , H.  perforatum y H.  brasiliense . En ocasiones, H.  bupleuroides produce callos al mismo tiempo que brotes nuevos , mientras que en otras condiciones solo se producen brotes nuevos y no se forman callos. Cuando se forman callos, estos adoptan la forma de masas compactas y verdosas que pesan entre 27,4 y 32,7 miligramos. A partir de estos callos, al cultivarlos , pueden formarse brotes, dependiendo de su origen: los obtenidos de los entrenudos tienen mucha más probabilidad de formar brotes que los de las hojas. Estos callos con brotes se inducen a enraizar y presentan una tasa de supervivencia aproximada del 90%, incluso fuera de las condiciones de laboratorio. [ 17 ]

Conservación

Hypericum bupleuroides tiene una distribución limitada y requiere un hábitat muy específico para sobrevivir, lo que aumenta su riesgo de extinción . [ 2 ] Métodos como la propagación por inducción de callos podrían utilizarse para restablecer la especie en su hábitat nativo y combatir las presiones ambientales. [ 17 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Robson 2001 , pág. 50.
  2. 1 2 3 Nürk & Crockett 2011 , pág. 11.
  3. ^ Ayan y col. 2009 , pág. 847.
  4. ^ Ayan y col. 2009 , pág. 850.
  5. ^ Ayan y col. 2009 , pág. 852.
  6. ^ Revuru y col. 2020 , págs. 3675–3676.
  7. ^ Ayan y col. 2009 , pág. 849.
  8. Crockett y Robson 2011 , pág. 6.
  9. Demirci y Başer 2009 , pág. 651.
  10. Ceylan 2020 , pág. 17.
  11. Ceilán 2020 , págs. 18-19.
  12. 1 2 Meseguer, Aldasoro y Sanmartín 2013 , p. 386.
  13. Griesbach y Schenk 1852 , pág. 299.
  14. Meseguer, Aldasoro & Sanmartín 2013 , pág. 387.
  15. Robson 2001 , pág. 52.
  16. "Hypericum bupleuroides – Parásitos de plantas de Europa" . bladmineerders.nl . Consultado el 7 de noviembre de 2023 .
  17. ^ Çirak et al. 2007 , págs. 25-27.

Bibliografía

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  • Ceylan, Şule (2020). "Comparación de las actividades antioxidantes y antimicrobianas de extractos de plantas de centaurea ( Hypericum montbretii e Hypericum bupleuroides ) y endrino ( Paliurus spina-christi Mill) en Artvin, región de Giresun, Turquía" . Revista de la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Artvin Coruh . 21 (1): 13–20 . doi : 10.17474/artvinofd.579494 .
  • Çirak, Cüneyt; Ayan, Ali Kemal; KevseroĞlu, Kudret (2007). "Regeneración directa e indirecta de plantas a partir de explantes internodales y foliares de Hypencum bupleuroides gris" . Journal of Plant Biology . 50 (1): 24– 28. Bibcode : 2007JPBio..50...24C . ​​doi : 10.1007/bf03030596 . ISSN 1226-9239 . S2CID 39939532 .  
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