Coronopus didymus (mástil): una revisión basada en evidencias para la Atención Primaria a la Salud

Autores/as

  • Júlia Gralha Tonett Universidade de Caxias do Sul – Caxias do Sul (RS), Brasil https://orcid.org/0009-0003-0389-6674
  • Francieli Jantsch Pedó Universidade de Caxias do Sul – Caxias do Sul (RS), Brasil https://orcid.org/0009-0002-4517-2546
  • Leonardo Vieira Targa Universidade de Caxias do Sul – Caxias do Sul (RS), Brasil https://orcid.org/0000-0002-6715-7817
  • Martina Vergani Universidade de Caxias do Sul – Caxias do Sul (RS), Brasil
  • Giulia Ceconello de Aquino Universidade de Caxias do Sul – Caxias do Sul (RS), Brasil

DOI:

https://doi.org/10.5712/rbmfc21(48)4710

Palabras clave:

Coronopus didymus, Mastuerzo, Plantas medicinales, Fitoterapia, Atención Primaria de Salud

Resumen

Introducción: El uso de plantas medicinales es una práctica tradicional ampliamente difundida, especialmente en Brasil, con relevancia en la Atención Primaria a la Salud (APS). Coronopus didymus (mastuerzo) se utiliza comúnmente en la medicina popular debido a sus potenciales propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. A pesar de esto, la evidencia científica que respalde su uso terapéutico sigue siendo limitada, lo que requiere un análisis crítico para integrar estas prácticas al Sistema Único de Salud (SUS). Objetivo: Evaluar la producción científica sobre Coronopus didymus entre 2003 y 2023, investigando evidencia sobre sus propiedades terapéuticas y su aplicabilidad en el contexto de la APS en Brasil. Métodos: Se realizó una revisión sistemática basada en evidencia en las bases de datos PubMed, Embase y la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). Después de buscar el término “Coronopus didymus” y aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se analizaron 42 artículos. Se excluyeron los estudios repetidos, aquellos centrados en aplicaciones no medicinales o con otras plantas. Las publicaciones analizaron datos in vitro, en modelos animales y entrevistas poblacionales. Resultados: De los 42 artículos analizados, 14 cumplieron con los criterios finales. Las actividades biológicas identificadas incluyen propiedades antioxidantes (41,6%), antiinflamatorias (16,6%), antiartríticas (16,6%), antifúngicas (8,3%), antipiréticas (8,3%) y antivirales (8,3%). Los compuestos bioactivos más frecuentes fueron flavonoides, polifenoles, alcaloides y taninos. Algunos estudios preclínicos destacaron efectos prometedores, como la acción hepatoprotectora, reducción de glucosa en sangre y cicatrización de heridas. Sin embargo, no se encontraron ensayos clínicos que validaran estos efectos en humanos. Conclusiones: Aunque Coronopus didymus se utiliza ampliamente en la medicina tradicional, la falta de estudios clínicos robustos impide su recomendación formal en la APS. Las evidencias disponibles se limitan a estudios preclínicos que sugieren un potencial terapéutico en propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Existe una necesidad urgente de investigaciones que evalúen su seguridad, eficacia y toxicidad en humanos. Por lo tanto, el mastuerzo aún carece de apoyo científico suficiente para ser integrado al SUS como una alternativa terapéutica.

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Biografía del autor/a

Giulia Ceconello de Aquino, Universidade de Caxias do Sul – Caxias do Sul (RS), Brasil

 

 

Citas

Linnaeus C. Species plantarum. Holmiae: íLaurentius Salvius; 1753.

Declaração de Alma Ata sobre Cuidados Primários. Alma-Ata, URSS; 1978.

Calixto JB. Biodiversidade como fonte de medicamentos. Ciência e Cultura. 2003;55(3):37-9.

Silva AA, Padilha WAR. Fitoterapia e desmedicalização na Atenção Primária à Saúde: um caminho possível? Rev Bras Med

Fam Comunidade. 2022;17(44):2521. https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2521

Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde; 2006.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Regulamentação para registro de fitoterápicos. Brasília: Anvisa; 2010.

Fundação Oswaldo Cruz. Diretrizes para pesquisa em fitoterápicos. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2015.

Saleem A, Khalid H, Akhtar MF, Zeb A. HPLC-DAD analysis, anti-inflammatory and anti-arthritic potential of Coronopus

didymus (L.) Sm extracts: effects on pro- and anti-inflammatory cytokines, COX-2, I-κβ, NF-κβ and oxidative stress

biomarkers. Food Funct. 2022;13(11):6244-58. https://doi.org/10.1039/d2fo00207h DOI: https://doi.org/10.1039/D2FO00207H

Santos JFL, Amorozo MCM, Ming LC. Folk use of medicinal plants in Vargem Grande rural community, natividade da Serra

County, São Paulo, Brazil. Revista Brasileita de Plantas Medicianais. 2008;10(3):67-81.

De Barros FMC, Pereira KN, Zanetti GD, Heinzmann BM. Medicinal plants used by people from São Luiz Gonzaga, RS,

Brazil. Latin American Journal of Pharmacy. 2007;26():652-62.

Rajan S, Jayendran M, Sethuraman M. Folk herbal practices among Toda tribe, Nilgiri hills in Tamil Nadu, India. Journal of

Natural Remedies. 2005;5(1):52-8.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência

Farmacêutica. Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde; 2006.

Muzammil S, Wang Y, Siddique MH, Zubair E, Hayat S, Zubair M, et al. Polyphenolic composition, antioxidant, antiproliferative

and antidiabetic activities of Coronopus didymus leaf extracts. Molecules. 2022;27(19):6263. https://doi.org/10.3390/ DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27196263

molecules27196263

Saleem A, Khalid H, Akhtar MF, Zeb A. HPLC-DAD analysis, anti-inflammatory and anti-arthritic potential of coronopus didymus

(L.) Sm. extracts: effects on pro-and anti-inflammatory cytokines, COX-2, I-κβ, NF-κβ and oxidative stress biomarkers. Food

& Function. 2022;13:6244-58. https://doi.org/10.1039/D2FO00207H DOI: https://doi.org/10.1039/D2FO00207H

Shakoor A, Zaib G, Rahman A. Biological activities of three medicinal plants from Mirpur, AJK, Pakistan. Pak J Pharm Sci.

2018;31(6):2341-6. PMID: 30473502.

Mantena SK, Mutalik S, Srinivasa H, Subramanian GS, Prabhakar KR, Reddy KR, et al. Antiallergic, antipyretic, hypoglycemic and

hepatoprotective effects of Coronopus didymus Linn. Biol Pharm Bull. 2005;28(3):468-72. https://doi.org/10.1248/bpb.28.468 DOI: https://doi.org/10.1248/bpb.28.468

Saleem A, Khalid H, Akhtar MF, Zeb A. Apprisal of anti-arthritic potential of Coronopus didymus (L.) Sm. aqueous extract and

its safety study in Wistar rats. Inflammopharmacology. 2023;31(6):3167-82. https://doi.org/10.1007/s10787-023-01374-y DOI: https://doi.org/10.1007/s10787-023-01374-y

Busnardo TCPM, Padoani C, Mora TC, Biavatti MW, Fröde TS, Bürger C, Claudino VD, et al. Anti-inflammatory evaluation

of Coronopus didymus in the pleurisy and paw oedema models in mice. J Ethnopharmacol. 2010;128(2):519-25. https://doi. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.12.017

org/10.1016/j.jep.2009.12.017

Prabhakar KR, Veeresh VP, Vipan K, Sudheer M, Priyadarsini KI, Satish RBSS, et al. Bioactivity-guided fractionation of

Coronopus didymus: A free radical scavenging perspective. Phytomedicine. 2006;13(8):591-5. https://doi.org/10.1016/j. DOI: https://doi.org/10.1016/j.phymed.2005.07.003

phymed.2005.07.003 DOI: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/07/003

Prabhakar K, Veerapur VP, Vipan Parihar K, Priyadarsini KI, Rao BSS. Evaluation and optimization of radioprotective activity of

Coronopus didymus Linn. in γ-irradiated mice. Int J Radiat Biol. 2006;82(8):525-36. https://doi.org/10.1080/09553000600876686 DOI: https://doi.org/10.1080/09553000600876686

Nitz AC, Ely JB, Eacampora AJ, Tames DR, Corrêa BP. Estudo morfométrico no processo de cicatrização de feridas cultâneas

em ratos, usando: Coronopu didymus e Calendula officinali. ACM Arq Catarin Med. 2024;53(1):74–9.

Ruffa MJ, Wagner ML, Suriano M, Vicente C, Nadinic J, Pampuro S, et al. Antivir Chem Chemother. 2004;15(3):153-9. DOI: https://doi.org/10.1177/095632020401500305

https://doi.org/10.1177/095632020401500305 DOI: https://doi.org/10.1177/095632020401500305

Noreen H, Farman M, McCullagh JSO. Bioassay-guided isolation of cytotoxic flavonoids from aerial parts of Coronopus

didymus. J Ethnopharmacol. 2016;194:971-80. https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.10.074 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.10.074

Mishra B, Indira Priyadarsini K, Sudheer Kumar M, Unnikrishnan MK, Mohan H. Effect of O-glycosylation on antioxidant

activity of chrysoeriol. Bioorg Med Chem. 2003;11(13):2677-85. https://doi.org/10.1016/s0968-0896(03)00232-3 DOI: https://doi.org/10.1016/S0968-0896(03)00232-3

Publicado

2026-03-16

Cómo citar

1.
Tonett JG, Pedó FJ, Targa LV, Vergani M, Aquino GC de. Coronopus didymus (mástil): una revisión basada en evidencias para la Atención Primaria a la Salud. Rev Bras Med Fam Comunidade [Internet]. 16 de marzo de 2026 [citado 14 de septiembre de 2026];21(48):1-10. Disponible en: https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/4710

Número

Sección

Revisiones Clínicas

Plaudit