Ginkgo biloba Extract: A Preliminary Study on Its Radiomitigative Potential Using the Conventional Dicentric Chromosome Assay
Extrato de Ginkgo biloba: Um estudo preliminar sobre seu potencial radiomitigador usando o ensaio convencional de cromossomo dicêntrico
DOI:
https://doi.org/10.15392/2319-0612.2025.2910Palavras-chave:
Radiação ioniz, dosimetria citogenética, cromossomos dicêntricos, extrato de Ginkgo bilobaResumo
Radioprotetores e radiomitigadores podem ser substâncias de origem natural ou sintética que, uma vez administradas ao corpo humano, são capazes de prevenir, proteger ou reduzir danos causados pela radiação. Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial radiomitigador do extrato de Ginkgo biloba examinando a frequência de cromossomos dicêntricos em linfócitos humanos irradiados. Amostras de sangue foram obtidas de um voluntário saudável. Uma amostra foi deixada no laboratório como controle, e as outras foram irradiadas em uma fonte de 60Co na dose de 2 Gy e incubadas em concentrações de teste do extrato de Ginkgo biloba (0,025 e 0,05 μg/ml) de acordo com um protocolo padrão. Metáfases completas foram analisadas, e as frequências de alterações foram avaliadas estatisticamente para verificar o potencial radiomitigador do extrato de Ginkgo biloba. Os testes ANOVA e Tukey indicaram diferença estatística entre os grupos tratados e não tratados com Ginkgo biloba expostos a 2 Gy de radiação (p < 0,05), demonstrando que ambas as concentrações testadas foram capazes de reduzir os danos. Neste estudo in vitro, o extrato de Ginkgo biloba foi capaz de reduzir a frequência de cromossomos dicêntricos em linfócitos humanos irradiados, com destaque para a concentração de 0,025 μg/ml.
Downloads
Referências
[1] OKUNO, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. Oficina de Textos, 2018;
[2] RAMOS, Ricardo; BATISTA, Eutropio Vieira. Irradiação de alimentos: Revisão comparativa, histórica e difusão do processo. Brazilian Journal of Science, v. 2, n. 8, p. 94-103, 2023. DOI: https://doi.org/10.14295/bjs.v2i8.313
[3] SAMOYLOV, A. S.; BUSHMANOV, A. Yu; GALSTYAN, I. A. Medical management: major lessons learned from the Chernobyl accident (the review). Journal of Radiological Protection, v. 41, n. 3, p. R51, 2021. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6498/ac14d4
[4] OKUNO, Emico. Efeitos biológicos das radiações ionizantes: acidente radiológico de Goiânia. Estudos avançados, v. 27, p. 185-200, 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-40142013000100014
[5] BARNES, J. L.; ZUBAIR, M., JONH, K., POIRIER, M. C., MARTIN, F. L.; Carcinogens 49 and DNA damage, Biochemical Society Transactions, v. 46, n. 5, p. 1213–1224, 2018. DOI: https://doi.org/10.1042/BST20180519
[6] LUDOVICI, Gian Marco et al. Cytogenetic bio-dosimetry techniques in the detection of dicentric chromosomes induced by ionizing radiation: A review. The European Physical Journal Plus, v. 136, n. 5, p. 482, 2021. DOI: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-01447-3
[7] OBRADOR, Elena et al. Radioprotection and Radiomitigation: From the Bench to Clinical Practice. Biomedicines, v. 8, n. 11, p. 461, 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/biomedicines8110461
[8] [8] DE SIQUEIRA, Williams Nascimento et al. Study of the potential radiomitigator effect of quercetin on human lymphocytes. Inflammation, v. 42, p. 124-134, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s10753-018-0878-4
[9] DOWLATH, Mohammed Junaid Hussain et al. Effects of radiation and role of plants in radioprotection: A critical review. Science of the Total Environment, v. 779, p. 146431, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146431
[10] DELOUISE, Lisa et al. Identifying novel radioprotective drugs via salivary gland tissue chip screening. Research Square, 2023.
[11] MONTORO, Alegría; OBRADOR, Elena; MISTRY, Dhruti; FORTE, Giusi I.; BRAVATÀ, Valentina; MINAFRA, Luigi; CALVARUSO, Marco; CAMMARATA, Francesco P.; FALK, Martin; SCHETTINO, Giuseppe; AHIRE, Vidhula; DAEMS, Noami; BOTERBERG, Tom; DAINIAK, Nicholas; CHAUDHARY, Pankaj; MISHRA, Kaushala Prasad. Molecular Radiation Biology. In: BAATOUT, Sarah (Org.). Radiobiology textbook. Cham: Springer, 2023. p. 83–189. DOI: 10.1007/978‑3‑031‑18810‑7.
[12] EISVAND, Farhad; RAZAVI, Bibi Marjan; HOSSEINZADEH, Hossein. The effects of Ginkgo biloba on metabolic syndrome: A review. Phytotherapy Research, v. 34, n. 8, p. 1798-1811, 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/ptr.6646
[13] ŠAMEC, Dunja et al. Biflavonoids: Important contributions to the health benefits of Ginkgo (Ginkgo biloba L.). Plants, v. 11, n. 10, p. 1381, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/plants11101381
[14] ZHAO, Beibei et al. UV-B promotes flavonoid synthesis in Ginkgo biloba leaves. Industrial Crops and Products, v. 151, p. 112483, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112483
[15] XIONG, Yuan et al. Descoberta de inibidores naturais contra SARS-CoV-2 3CLpro das folhas de Ginkgo biloba por meio de triagem em grande escala. Fitoterapia , p. 104909, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fitote.2021.104909
[16] FEODOROVA, Y., Falk, M., Mirny, L. A., & Solovei, I. Viewing nuclear architecture bthrough the eyes of nocturnal mammals. Trends in cell biology, 30(4), 276-289. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tcb.2019.12.008
[17] YUAN, Qiuju et al. Effects of Ginkgo biloba on dementia: An overview of systematic reviews. Journal of ethnopharmacology, v. 195, p. 1-9, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.12.005
[18] SINGH, Sandeep Kumar et al. Neuroprotective and antioxidant effect of Ginkgo biloba extract against AD and other neurological disorders. Neurotherapeutics, v. 16, n. 3, p. 666-674, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s13311-019-00767-8
[19] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA. Cytogenetic dosimetry: 52 applications in preparedness for and response to radiation emergencies. IAEA, 2011.
[20] MENDES, Mariana Esposito et al. Calibration curves by 60 Co with low dose rate are different in terms of dose estimation–a comparative study. Genetics and molecular biology, v. 43, p. e20180370, 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/1678-4685-gmb-2018-0370
[21] MONTORO, A. et al. Assessment by cytogenetic analysis of the radioprotection properties of propolis extract. Radiation protection dosimetry, v. 115, n. 1-4, p. 461-464, 2005. DOI: https://doi.org/10.1093/rpd/nci026
[22] ALOK, Amit; Agrawala, Paban K. Repurposing sodium diclofenac as a radiation countermeasure agent: a cytogenetic study in human peripheral blood lymphocytes. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 503220–. doi:10.1016/j.mrgentox, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2020.503220
[23] NIU, J.; Straubinger, R. M., & Mager, D. E.., 2019. Pharmacodynamic Drug–Drug Interactions. Clinical Pharmacology & Therapeutics, v. 105, n. 6, p. 1395–1406, jun. doi: 10.1002/cpt.1434. DOI: https://doi.org/10.1002/cpt.1434
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Categorias
Licença
Direitos autorais (c) 2025 Julio Cesar Gomes da Silva, CAIO C. V. B. G, MENDES M. E., LOPES I. M. S. S., MELO A. M. M. A, LIMA F. F.

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade. Declaro, ainda, que uma vez publicado na revista Brazilian Journal of Radiation Sciences, editada pela Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, o mesmo jamais será submetido por mim ou por qualquer um dos demais co-autores a qualquer outro periódico. Através deste instrumento, em meu nome e em nome dos demais co-autores, porventura existentes, cedo os direitos autorais do referido artigo à Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, que está autorizada a publicá-lo em meio impresso, digital, ou outro existente, sem retribuição financeira para os autores.
Licença
Os artigos do BJRS são licenciados sob uma Creative Commons Atribuição 4.0 Licença Internacional, que permite o uso, compartilhamento, adaptação, distribuição e reprodução em qualquer meio ou formato, desde que você dê o devido crédito ao (s) autor (es) original (is) e à fonte, forneça um link para a licença Creative Commons, e indique se mudanças foram feitas. As imagens ou outro material de terceiros neste artigo estão incluídos na licença Creative Commons do artigo, a menos que indicado de outra forma em uma linha de crédito para o material. Se o material não estiver incluído no licença Creative Commons do artigo e seu uso pretendido não é permitido por regulamentação legal ou excede o uso permitido, você precisará obter permissão diretamente do detentor dos direitos autorais. Para visualizar uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/