Triagem in silico de bioatividade contra a COVID-19 de compostos encontrados no óleo essencial da espécie Rosmarinus officinalis L.

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v14i11.49780

Palavras-chave:

COVID-19, Compostos biologicamente ativos, Óleos voláteis.

Resumo

Este estudo teve como objetivo analisar a potencial bioatividade dos compostos presentes no óleo essencial da espécie Rosmarinus officinalis L. (alecrim) contra a COVID-19, utilizando métodos computacionais. A metodologia incluiu levantamento bibliográfico em bases como PUBMED e Sciencedirect, identificação de 27 compostos do óleo essencial e predição in silico de suas atividades biológicas por meio das ferramentas Way2drug e Swiss Target. Foram realizadas modelagens moleculares para avaliar a interação das moléculas com a protease principal (Mpro) do SARS-CoV-2, enzima essencial para a replicação viral. Os resultados indicaram que compostos como apigenina, ácido betulínico, luteolina e carnosol apresentaram altos potenciais de ligação e capacidade inibitória sobre a Mpro, além de demonstrarem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Esse potencial sugere que o óleo essencial do alecrim pode modular a resposta imune e atuar diretamente contra a replicação viral. A conclusão reforça a necessidade de expandir estudos clínicos, além de validações in vitro e in vivo, para confirmar a eficácia e segurança desses compostos. Assim, o óleo essencial do alecrim desponta como uma fonte promissora para o desenvolvimento de novas terapias naturais contra a COVID-19.

Referências

Amaral, S. M., Silva, R. C., Souza, M. F., & Oliveira, J. P. (2021). Alecrim (Rosmarinus officinalis): principais características. Revista de Casos e Consultoria, 12(1), e24651.

Barreiro, E. J., Rodrigues, C. R., Albuquerque, M. G., Sant'Anna, C. M. R. D., & Alencastro, R. B. D. (1997). Modelagem molecular: uma ferramenta para o planejamento racional de fármacos em química medicinal. Química nova, 20, 300–310.

Bouafia, M., Amamou, F., Gherib, M., Benaissa, M., Azzi, R., & Nemmiche, S. (2021). Ethnobotanical and ethnomedicinal analysis of wild medicinal plants traditionally used in Naâma, southwest Algeria. Vegetos, 34(3), 654–662. https://doi.org/10.1007/s42535-021-00229-7

Chernyak, B. V., Popova, E. N., Prikhodko, A. S., Grebenchikov, O. A., Zinovkina, L. A., & Zinovkin, R. A. (2020). COVID-19 and oxidative stress. Biochemistry (Moscow), 85, 1543–1553. https://doi.org/10.1134/S0006297920120068

Junqueira, C., Crespo, Â., Ranjbar, S., Lewandrowski, M., Ingber, J., & Clark, S. (2022). FcγR-mediated SARS-CoV-2 infection of monocytes activates inflammation. Nature, 606(7914), 576–584. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04702-4

Koutsaliaris, I. K., Tsigalou, C., Chatzidimitriou, E., & Goulas, A. (2022). Antioxidant and anti-inflammatory effects of Rosmarinus officinalis and Melissa officinalis ethanolic extracts. Atherosclerosis, 355, 48. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2022.06.048

Liu, T., Lin, Y., Wen, X., Jorissen, R. N., & Gilson, M. K. (2007). BindingDB: A web-accessible database of experimentally determined protein–ligand binding affinities. Nucleic Acids Research, 35(Database issue), D198–D201. https://doi.org/10.1093/nar/gkl999

O'Boyle, N. M. (2012). Rumo a uma representação universal de SMILES – Um método padrão para gerar SMILES canônicos com base no InChI. Journal of Cheminformatics, 4(1), 22. https://doi.org/10.1186/1758-2946-4-22

Ordon, M., Zdanowicz, M., Nawrotek, P., Stachurska, X., & Mizielińska, M. (2021). Polyethylene films containing plant extracts in the polymer matrix as antibacterial and antiviral materials. International Journal of Molecular Sciences, 22(24), 13438. https://doi.org/10.3390/ijms222413438

Patel, U., Desai, K., Dabhi, R. C., Maru, J. J., & Shrivastav, P. S. (2023). Bioprospecting phytochemicals of Rosmarinus officinalis L. for targeting SARS-CoV-2 main protease (Mpro): A computational study. Journal of Molecular Modeling, 29(5), 161. https://doi.org/10.1007/s00894-023-05569-6

Porte, A., & Godoy, R. L. O. (2001). Alecrim (Rosmarinus officinalis L.): propriedades antimicrobiana e química do óleo essencial. Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, 19(2).

Pereira, A. S. et al. (2018). Metodologia da pesquisa científica. [free ebook]. Santa Maria. Editora da UFSM.

Rother, E. T. (2007). Revisão sistemática x revisão narrativa. Acta Paulista de Enfermagem. 20(2), 5-6.

Sasaki, K., Ferdousi, F., Fukumitsu, S., Kuwata, H., & Isoda, H. (2021). Antidepressant- and anxiolytic-like activities of Rosmarinus officinalis extract in rodent models: Involvement of oxytocinergic system. Biomedicine & Pharmacotherapy, 144, 112291. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112291

Satoh, T., Trudler, D., Oh, C. K., & Lipton, S. A. (2022). Potential therapeutic use of the rosemary diterpene carnosic acid for Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and long-COVID through NRF2 activation to counteract the NLRP3 inflammasome. Antioxidants, 11(1), 124. https://doi.org/10.3390/antiox11010124

Silva, A. M. de O. (2012). Efeito dos compostos fenólicos do alecrim (Rosmarinus officinalis L.) na inflamação aguda e sobre os marcadores de estresse oxidativo de ratos diabéticos (Tese de doutorado). Universidade de São Paulo.

Silva, M. C. R., & Monteiro, D. V. D. S. (2021). Atividades antimicrobianas e antifúngicas do óleo essencial de alecrim (Rosmarinus officinalis L.). Revista Multidisciplinar em Saúde, 2(2), 53.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research. 104, 333-9. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Villegas-Sánchez, E., Macías-Alonso, M., Osegueda-Robles, S., Herrera-Isidrón, L., Nuñez-Palenius, H., & González-Marrero, J. (2021). In vitro culture of Rosmarinus officinalis L. in a temporary immersion system: Influence of two phytohormones on plant growth and carnosol production. Pharmaceuticals, 14(8), 747. https://doi.org/10.3390/ph14080747

Wani, A. R., Yadav, K., Khursheed, A., & Rather, M. A. (2021). An updated and comprehensive review of the antiviral potential of essential oils and their chemical constituents with special focus on their mechanism of action against various influenza and coronaviruses. Microbial Pathogenesis, 152, 104620. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2020.104620

Waller, S. B., Madrid, I. M., Cleff, M. B., & Meireles, M. C. A. (2021). Can the essential oil of rosemary (Rosmarinus officinalis Linn.) protect rats infected with itraconazole-resistant Sporothrix brasiliensis from fungal spread? Journal of Medical Mycology, 31(4), 101199. https://doi.org/10.1016/j.mycmed.2021.101199

Zrig, A. (2022). The effect of phytocompounds of medicinal plants on coronavirus (2019-nCoV) infection. Pharmaceutical Chemistry Journal, 1–5. https://doi.org/10.1007/s11094-021-02540-8

Downloads

Publicado

2025-11-16

Edição

Seção

Ciências da Saúde

Como Citar

Triagem in silico de bioatividade contra a COVID-19 de compostos encontrados no óleo essencial da espécie Rosmarinus officinalis L. Research, Society and Development, [S. l.], v. 14, n. 11, p. e122141149780, 2025. DOI: 10.33448/rsd-v14i11.49780. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/rsd/article/view/49780. Acesso em: 5 dez. 2025.