3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1se presentan los valores medios ±los desvíos estándares de los parámetros viscoe-
lásticos de los glóbulos rojos glicados (GRg) simulando el efecto que produce la hiperglucemia en la
diabetes, e incubados con las distintas soluciones extractivas.
TABLA 1: Parámetros viscoelásticos estacionarios de los glóbulos rojos glicados tratados con Phyllanthus
sellowianus.
ID ηm
10−7N.s/m
µ
10−6N/m
Control 0,62 ±0,02 1,8±0,2 4,8±0,3
GRg 0,63 ±0,02 2,4±0,2∗ ∗ 4,7±0,3
GRg+M 0,64 ±0,01 1,8±0,44,7±0,1
GRg+D 0,60 ±0,02 2,1±0,2∗4,8±0,5
GRg+I 0,61 ±0,02 1,6±0,2∗∗ 4,8±0,5
GRg+C 0,62 ±0,02 2,1±0,3 4,8±0,5
*P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001
Los resultados de la Tabla 1no mostraron diferencias significativas con respecto al control en el
índice de deformabilidad ni en el módulo elástico de la membrana de los glóbulos rojos para ninguna
de las muestras tratadas. Los valores de la viscosidad superficial de membrana de las muestras de
glóbulos rojos glicados (valor indicado en rojo en la Tabla 1) fueron significativamente superiores al
control (p <0,01). En cambio, las muestras de glóbulos rojos glicados y tratadas con los extractos de
Phyllanthus sellowianus presentaron valores de viscosidad superficial de membrana más cercanos al
control, especialmente la muestra de glóbulos rojos glicados incubada con el extracto de maceración
presentó el mismo valor del control (valor indicado en verde en la Tabla 1).
4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo indican que el tratamiento in vitro con los extractos de
Phyllanthus sellowianus revertirían los efectos de la glicación sobre la viscoelasticidad eritrocitaria
en situaciones similares a la de la hiperglucemia que ocurre en la diabetes. Por lo tanto, este estudio
brindaría información de gran importancia para la comprensión de los mecanismos de acción por los
cuales el Phyllanthus sellowianus, o sus componentes químicos, son utilizados como antidiabéticos
en fitomedicina.
REFERENCIAS
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[2] P. Buszniez, H. Mascaro, M. Delannoy, O. Di Sapio y B. Riquelme. Caracterización fisicoquímica, óptica
y reológica de soluciones extractivas de phyllanthus sellowianus y bauhinia forficata. Anales AFA 28,
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[3] P. Buszniez, O. Di Sapio y B. Riquelme. Effects of Phyllanthus sellowianus Müll Arg. Extracts on the
Rheological Properties of Human Erythrocytes. Cell Biochem. Biophys. 70, 1407-1416 (2014).
[4] B. Riquelme, P. Foresto, M. D’Arrigo y R. Rasia. Laser diffractometry technique for determination
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[5] M. Delannoy, A. Fontana, M. D’Arrigo y B. Riquelme. Influence of hypertension and type 2 diabe-
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