Atividade Acaricida dos Óleos Essenciais de Illicium verum, Laurus nobilis e Origanum vulgare Contra Rhipicephalus microplus (Acari:Ixodidae)

Autores

  • Rodrigo Da Silva Corrêa Universidade de Cuiabá, Programa de Pós-Graduação em Biociencia Animal. MT, Brasil. https://orcid.org/0009-0007-3100-5081
  • Caio Márcio De Oliveira Monteiro Universidade Federal de Goiás, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. GO, Brasil.
  • Paula Marchesini Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias. RJ, Brasil.
  • Tatiane Pinheiro Lopes Novato Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias. RJ, Brasil.
  • Francisco Eduardo Aragão Catunda Júnior Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas. MA, Brasil. https://orcid.org/0000-0002-8089-730X
  • Sabrina Rita Da Fonseca Rezende Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Química. RJ, Brasil.
  • Emerson Guedes Pontes Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Química. RJ, Brasil. https://orcid.org/0000-0002-2679-238X
  • Mário Geraldo De Carvalho Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Química. RJ, Brasil
  • Naiara Silva Gonçalves Universidade de Cuiabá, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. MT, Brasil. https://orcid.org/0009-0002-8570-3276
  • Andréia Lima Tomé Melo Universidade de Cuiabá, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. MT, Brasil. https://orcid.org/0000-0001-7329-4255
  • Wendell Marcelo De Souza Perinotto Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. BA, Brasil.

DOI:

https://doi.org/10.17921/1415-6938.2025v29n1p124-138

Resumo

Devido ao aumento de populações de Rhipicephalus microplus resistentes aos acaricidas sintéticos, bem como à necessidade de produtos mais seguros para serem utilizados na pecuária, torna-se necessária a busca por novos produtos, como aqueles a serem obtidos a partir de plantas. Assim, este estudo teve como objetivo determinar a composição química e avaliar a atividade acaricida dos óleos essenciais de Illicium verum, Laurus nobilis e Origanum vulgare contra R. microplus in vitro. Os óleos essenciais foram obtidos por hidrodestilação e a caracterização química foi realizada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). A atividade acaricida de cada óleo essencial foi avaliada primeiramente em larvas nas concentrações 2,5, 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 mg/mL. Os resultados do tratamento das larvas indicaram que apenas o óleo essencial de I. verum causou mortalidade. Assim, foram realizados testes de imersão desse óleo em fêmeas ingurgitadas de R. microplus nas concentrações de 10,0, 20,0, 40,0 e 60,0 mg/mL. A análise por GC-MS dos óleos essenciais de I. verum, L. nobilis e O. vulgare mostrou E-anetol (88,32%), 4-terpineol (24,92%) e 1,8-cineol (74,23%) como componentes majoritários, respectivamente. Quanto à atividade acaricida tanto em larvas quanto em fêmeas ingurgitadas de R. microplus, apenas o óleo essencial de I. verum se mostrou eficaz, causando 99,8% de mortalidade larval na concentração 15 mg/mL e alcançou 84,9% de eficácia em fêmeas ingurgitadas na concentração 60mg/mL. Este estudo fornece suporte para investigações adicionais dos componentes do óleo essencial de I. verum como novos produtos naturais para o controle de R. microplus.

Palavras-chave: Louro. Carrapato Bovino. E-Anetol. Orégano. Anis Estrelado.

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Referências

ADAMS, R. P. Identification of essential oils by gas chromatography quadrupole mass spectrometry. J. Am. Soc. Mass Spectrom., v.16, n.11, p.1902-1903, 2005. doi: https://doi.org/10.1016/j.jasms.2005.07.008

AURNHEIMER, R.C. et al. Eficácia in vitro de Ruta graveolens, nas formas fitoterápica e homeopática, para o controle de carrapatos. Ars Veterinaria, v.28, n.2, p.122-127, 2012.

BENNETT, G.F. Oviposition of Boophilus microplus (Canestrini) (Acarida: Ixodidae). I. Influence of tick size on egg production. Acarologia, v.16, n.1, p.52-61, 1974.

BIEGELMEYER, P. et al. Aspectos da resistência de bovinos ao carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Arch. Zootec., v.61, p.1-11, 2012.

CARROLL, J.F. et al. Repellency of the Origanum onites L. essential oil and constituents to the lone star tick and yellow fever mosquito. Nat. Prod. Res., v.31, n.18, p.2192-2197, 2017. doi: https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1280485

CHAGAS, C.A.S. et al. Efficacy of 11 Brazilian essential oils on lethality of the cattle tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Ticks Tick Borne. Dis., v.7, p.427-432, 2016. doi: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2016.01.001

COSKUN, S. et al. Acaricidal efficacy of Origanum onites L. essential oil against Rhipicephalus turanicus (Ixodidae). Parasitol. Res., v.103, n.2, p.259-261, 2008. doi: https://doi.org/10.1007/s00436-008-0956-x

DUQUE, L.S. et al. Acaricidal activity of the essential oils from Leptospermum scoparium, Origanum vulgare and Litsea cubeba on Rhipicephalus microplus: Influence of the solvents and search for fractions with higher bioactivity. Vet. Parasitol., v.300, 109606, 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2021.109606

DRUMMOND, R.E.A. et al. Boophilus annulatus and B. microplus: laboratory tests of insecticides. J. Econ. Entomol., v.66, n.1, p.130-133 1973. doi: https://doi.org/10.1093/jee/66.1.130

ELMHALLI, F. et al. Acaricidal properties of ylang-ylang oil and star anise oil against nymphs of Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae). Exper. Appl. Acarol., v.76, n.2, p.209-220, 2018. doi: https://doi.org/10.1007/s10493-018-0299-y

FERNANDEZ, C.M.M. et al. Essential oil and fractions isolated of Laurel to control adults and larvae of cattle ticks. Natural. Prod.. Res., v.34, n.5, p.731-735, 2018. doi: https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1495637

FURLONG, J.; MARTINS, J.R.; PRATA, M.C.A. O carrapato dos bovinos e a resistência: temos o que comemorar. Hora Vet., v.27, n.159, p.26-32, 2007.

GHOSH, S.; AZHAHIANAMBI, P.; YADAV, M.P. Upcoming and future strategies of tick control: a review. J. Vector Borne Dis., v.44, n.2, p.79, 2007.

GOVINDARAJAN, M. et al. Larvicidal potential of carvacrol and terpinen-4-ol from the essential oil of Origanum vulgare (Lamiaceae) against Anopheles stephensi, Anopheles subpictus, Culex quinquefasciatus and Culex tritaeniorhynchus (Diptera: Culicidae). Res. Vet. Sci., v.104, p.77-82, 2016. doi: https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2015.11.011

GRISI, L. et al. Reassessment of the potential economic impact of cattle parasites in Brazil. Vet. Bras. Parasitol. Vet., v.23, n.2, p.150-156, 2014. doi: https://doi.org/10.1590/S1984-29612014042

HUANG, Y. et al. Antifungal activity of the essential oil of Illicium verum fruit and its main component trans-anethole. Molecules, v.15, n,11, 2010. doi: https://doi.org/10.3390/molecules15117558

JEMÂA, J.M.B. et al. Insecticidal activities of essential oils from leaves of Laurus nobilis L. from Tunisia, Algeria and Morocco, and comparative chemical composition. J. Stored Prod. Res., v.48, p.97-104, 2012. doi: https://doi.org/10.1016/j.jspr.2011.10.003

Klafke, G. et al. Multiple resistance to acaricides in field populations of Rhipicephalus microplus from Rio Grande do Sul state, Southern Brazil. Ticks Tick-borne Dis., v.8, n.1, p.73-80, 2017. doi: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2016.09.019

DOS SANTOS LIMA JUNIOR, G. et al. Chemical composition and acaricidal activity of essential oils from fruits of Illicium verum and rhizomes of Curcuma zedoaria against Dermacentor nitens (Acari: Ixodidae). J. Essential Oil Res., v.32, n.6, p.571-576, 2020. doi: https://doi.org/10.1080/10412905.2020.1804002

LIMA, R.K. Composição química e toxicidade de óleos essenciais para o pulgão-verde Schizaphis graminum (Rondani, 1852). Arq. Inst. Biol., v.81, n.1, p.22-29, 2014.

MAATALLAH, S. et al. Evaluation changing of essential oil of laurel (Laurus nobilis L.) under water deficit stress conditions. Ind. Crop. Prod., v.91, p.170-178, 2016. doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.07.001

MATOS, L.F. et al. Chemical composition and insecticidal effect of essential oils from Illicium verum and Eugenia caryophyllus on Callosobruchus maculatus in cowpea. Ind. Crop. Prod., v.145, 112088, 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112088

MENG, H. et al. Evaluation of DEET and eight essential oils for repellency against the lone star tick, Amblyomma americanum (Acari: Ixodidae). Exp. Appl. Acarol., v.68, p.241-249, 2016. doi: https://doi: 10.1007/s10493-015-9994-0.

MORSHEDLOO, M.R. et al. Essential oil profile of oregano (Origanum vulgare L.) populations grown under similar soil and climate conditions. Ind. Crop. Prod., v.119, p.183-190, 2018. doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.03.049

MONTEIRO, C.M. et al. Acaricidal activity of eugenol on Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) and Dermacentor nitens (Acari: Ixodidae) larvae. Parasitol. Res., v.111, n.3, p.1295-1300, 2012. doi: https://doi.org/10.1007/s00436-012-2964-0

NARDONI, S. et al. Sensitivity of entomopathogenic fungi and bacteria to plant secondary metabolites, for an alternative control of Rhipicephalus (Boophilus) microplus in cattle. Front. Pharmacol., v.9, p.937, 2018. doi: https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00937

NOSTRO, A. et al. Effects of oregano, carvacrol and thymol on Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis biofilms. J. Med. Microbiol., v.56, n.4, p.519-523, 2007. doi: https://doi.org/10.1099/jmm.0.46804-0

ÖZCAN, M.; ERKMEN, O. Antimicrobial activity of the essential oils of Turkish plant spices. Eur. Food Res. Technol., v.212, n.6, 2001.

PANDIYAN, G.N.; MATHEW, N.; MUNUSAMY, S. Larvicidal activity of selected essential oil in synergized combinations against Aedes aegypti. Ecotox. Environ. Safe, v.174, p.549-556, 2019. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.03.019

PATRAKAR, R.; MANSURIYA, M.; PATIL, P. Phytochemical and pharmacological review on Laurus nobilis. Int. J. Pharm. Chem. Biol. Sci., v.1, n.2, p.595-602, 2012.

Pavela, R. Acute, synergistic and antagonistic effects of some aromatic compounds on the Spodoptera littoralis Boisd.(Lep., Noctuidae) larvae. Ind. Crop. Prod., v.60, p.247-258, 2014. doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.06.030

Peixoto, L.R. et al. Antifungal activity, mode of action and anti-biofilm effects of Laurus nobilis Linnaeus essential oil against Candida spp. Arch. Oral Biol., v.73, p.179-185, 2017. doi: https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2016.10.013

PERINOTTO, W.M. et al. In vitro pathogenicity of different Metarhizium anisopliae sl isolates in oil formulations against Rhipicephalus microplus. Biocontrol Sci. Technol., v.27, n.3, p.338-347, 2017. doi: https://doi.org/10.1080/09583157.2017.1289151

RAYNAL, J.T. et al. Acaricides efficiency on Rhipicephalus (Boophilus) microplus from Bahia state North-Central region. Rev. Bras. Parasitol. Vet., v.22, n.1, p.71-77, 2013.

RECK, J. et al. Does Rhipicephalus microplus tick infestation increase the risk for myiasis caused by Cochliomyia hominivorax in cattle? Prev. Vet. Med., v.113, n.1, p.59-62, 2014. doi: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.10.006

SCOPEL, R. et al. Fluid phase equilibria and mass transfer studies applied to supercritical fluid extraction of Illicium verum volatile oil. Fluid Ph. Equilibria, v.417, p.203-211, 2016. doi: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2016.02.042

Singh, N.K. et al. In vitro assessment of synergistic combinations of essential oils against Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: Ixodidae). Exp. Parasitol., p.42-48, 2019. doi: https://doi.org/10.1016/j.exppara.2019.04.007

SINGH, P.; PANDEY, A.K. Prospective of essential oils of the genus Mentha as biopesticides: a review. Front. Plant Sci., v.9, p.1-14, 2018. doi: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01295

SOUZA, A. A. et al. Composição química e concentração mínima bactericida de dezesseis óleos essenciais sobre Escherichia coli enterotoxigênica. Rev. Bras. Pl. Med., p.105-112, 2016. doi: https://doi.org/10.1590/1983-084X/15_050

SOUZA, E.L.D.; STAMFORD, T.L.M.; LIMA, E.D.O. Sensitivity of spoiling and pathogen food-related bacteria to Origanum vulgare L. (Lamiaceae) essential oil. Braz. J. Microbiol., v.37, n.4, p.527-532, 2006.

TUAN, D.Q.; ILANGANTILEKET, S.G. Liquid CO2 extraction of essential oil from star anise fruits (Illicium verum H.). J. Food Eng., v.31, n.1, p.47-57, 1997.

VAN DEN DOOL, H.; KRATZ, P.D. A generalization of the retention index system including linear temperature programmed gas-liquid partition chromatography. J. Chromatogr. A., v.11, p.463-471, 1963.

VINTURELLE, R. et al. Evaluation of essential oils as an ecological alternative in the search for control Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae). Vet. Parasitol. Reg. Studies Rep., v.23, 100523, 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2020.100523

WALKER, A.R. Ticks and associated diseases: a retrospective review. Med. Vet. Entomol., v.28, p.1-5, 2014. doi: https://doi.org/10.1111/mve.12031

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Publicado

2025-03-03

Como Citar

DA SILVA CORRÊA, Rodrigo et al. Atividade Acaricida dos Óleos Essenciais de Illicium verum, Laurus nobilis e Origanum vulgare Contra Rhipicephalus microplus (Acari:Ixodidae). Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 124–138, 2025. DOI: 10.17921/1415-6938.2025v29n1p124-138. Disponível em: https://ensaioseciencia.pgsscogna.com.br/ensaioeciencia/article/view/13153. Acesso em: 22 abr. 2025.

Edição

Seção

Artigos