Violaxantina (carotenoide xantófila · antioxidante · antiproliferativa)

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Compuesto Violaxantina (5,6,5′,6′-Diepoxy-β,β-caroteno-3,3′-diol; todo-trans-violaxantina)
Clase química Terpenoide — Carotenoide (Xantofila; diepóxido diol)
CAS 126-29-4
Fuente principal Viola tricolor (pensamiento), Viola odorata (violeta dulce), Helianthus annuus (girasol)
Aplicaciones clave Antioxidante; antiproliferativo; intermedio del ciclo de las xantofilas; antiinflamatorio
Fuerza de la afirmación Moderada
Forma típica Extracto en polvo de Gul Banafsha (Viola odorata); Extracto líquido de flor de violeta dulce
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Origen del nombre: La violaxantina toma su nombre de Viola, el género de pensamientos y violetas dulces de las que fue aislada por primera vez. Se clasifica como una xantofila diepóxida: un carotenoide que contiene dos grupos epóxido (5,6 y 5′,6′) y dos grupos hidroxilo en el esqueleto de β-caroteno. Uso tradicional: Viola odorata (violeta dulce, Gul Banafsha en la medicina Unani y persa) tiene una de las historias fitomedicinales documentadas más largas, utilizada para la tos, la inflamación bronquial, las afecciones de la piel y el dolor de cabeza en las tradiciones ayurvédica, Unani y herbal europea. El pigmento violeta era apreciado tanto en perfumería como en medicina; la violaxantina contribuye al característico tono naranja-dorado de algunas preparaciones de pétalos de Viola. Trayectoria de investigación: La relevancia biológica primaria de la violaxantina en las plantas es como componente central del ciclo de las xantofilas, la de-epoxidación reversible a anteraxantina y zeaxantina que regula la fotoprotección. En la biología de los mamíferos, se han caracterizado actividades antioxidantes, antiproliferativas y antiinflamatorias. Fuente comercial: La violaxantina está disponible en Herbuno a través del extracto en polvo de Gul Banafsha y el extracto líquido de flor de violeta dulce, productos botánicos tradicionales Unani que ofrecen el espectro fitoquímico completo de Viola.


Evidencia de las aplicaciones de la violaxantina

Actividad antioxidante: La violaxantina es un eficaz supresor de oxígeno singlete a través de su cromóforo polieno extendido (11 dobles enlaces conjugados). Los dos grupos epóxido modulan tanto la transferencia de energía en estado excitado como la geometría de atrapamiento de radicales. En comparaciones de carotenoides, la estructura diepóxida de la violaxantina la sitúa por debajo de la zeaxantina y la astaxantina, pero por encima del alfa-caroteno en cuanto a capacidad de supresión de oxígeno singlete. Fuerza de la afirmación: Moderada.

Actividad antiproliferativa: La violaxantina ha demostrado actividad antiproliferativa dependiente de la dosis en líneas celulares de cáncer de mama, pulmón y colon a concentraciones de 10-50 μM, con arresto en G0/G1 y modulación de los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina (p21, p27). El mecanismo implica la apoptosis por vía mitocondrial sin un efecto significativo sobre la viabilidad de las células normales en estudios comparativos. Todos los datos son in vitro. Fuerza de la afirmación: Emergente.

Antiinflamatorio: Se ha documentado la supresión de la COX-2 y la reducción de la producción de prostaglandina E₂ en modelos de macrófagos estimulados por LPS. La estructura de carotenoide epóxido-hidroxilo polar puede facilitar la interacción con enzimas inflamatorias asociadas a la membrana más fácilmente que los carotenoides apolares. Fuerza de la afirmación: Emergente.

Fotoprotección y salud ocular: La violaxantina es el precursor de la zeaxantina a través del ciclo de las xantofilas; tanto la violaxantina dietética como la zeaxantina son relevantes para la densidad del pigmento macular. No se ha establecido en estudios en humanos si la violaxantina oral se convierte en zeaxantina con suficiente eficiencia para contribuir a la protección macular. Fuerza de la afirmación: Emergente.


Dosificación y especificación para formuladores

No existen datos clínicos de dosificación en humanos para la violaxantina aislada. Las preparaciones de Viola odorata en uso tradicional y moderno se dosifican en 2-5 g/día de equivalente de hierba seca o 200-500 mg de un extracto 5-10:1, principalmente para aplicaciones respiratorias y cutáneas en lugar de para la administración de carotenoides.

Para los formuladores que apuntan específicamente a la violaxantina como un bioactivo carotenoide, los extractos de algas o microalgas ricos en carotenoides especializados o las preparaciones concentradas de pétalos de pensamiento son fuentes alternativas con mayor densidad de violaxantina. La estandarización comercial a violaxantina específicamente aún no es generalizada.

Se aplican consideraciones de estabilidad de los carotenoides: la violaxantina es sensible a la luz, el calor y la oxidación, y requiere protección antioxidante (tocoferoles mixtos, palmitato de ascorbilo) en las formulaciones. Se recomienda la encapsulación en cápsulas blandas a base de aceite o en formatos de polvo microencapsulado para la estabilidad en el estante. Los grupos epóxido son particularmente susceptibles al reordenamiento catalizado por ácidos a auroxantina a pH bajo.

No se documentan interacciones farmacológicas para la violaxantina. El estado de no provitamina A de la violaxantina (sin anillo de beta-ionona sin obstáculos) significa que las preocupaciones por la provitamina A en dosis altas no se aplican.


Preguntas frecuentes — Violaxantina

¿Qué es el ciclo de las xantofilas y dónde encaja la violaxantina?
El ciclo de las xantofilas es una interconversión reversible de carotenoides en los cloroplastos de las plantas: violaxantina (diepóxido) → anteraxantina (monoepóxido) → zeaxantina (sin epóxido), catalizada por la violaxantina de-epoxidasa bajo alta luz. Esto regula la disipación de energía fotoprotectora. Los mismos carotenoides son relevantes para la biología animal a través de la ingesta dietética y la fisiología retiniana de los mamíferos.

¿Es la violaxantina un carotenoide provitamina A?
No. Ambos anillos de beta-ionona tienen grupos epóxido que bloquean la escisión retinal, por lo que la violaxantina no tiene actividad provitamina A. Esto la distingue del beta-caroteno y el alfa-caroteno y significa que no contribuye al estado de vitamina A.

¿Qué productos de Herbuno suministran violaxantina?
El extracto en polvo de Gul Banafsha y el extracto líquido de flor de violeta dulce (ambos de Viola odorata) son las principales fuentes de Herbuno, que ofrecen violaxantina dentro del espectro fitoquímico completo de Viola.

¿Se puede posicionar la violaxantina para la salud ocular de forma similar a la luteína y la zeaxantina?
No con evidencia equivalente. La luteína y la zeaxantina tienen una fuerte evidencia de ECA (AREDS2) para la prevención de la degeneración macular relacionada con la edad. La conversión de violaxantina a zeaxantina macular después de la ingestión oral no se ha establecido en estudios clínicos.

Compuestos relacionados: Zeaxantina, Luteína, Neoxantina, Beta-Caroteno


Escala de fuerza de la afirmación – Alta = múltiples ECA en humanos; Moderada = ensayos limitados o fuerte convergencia preclínica; Emergente = datos de laboratorio o animales en etapa inicial.

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