Referencias Bibliográficas
Explora la literatura científica, libros y documentos en los que nos basamos para recopilar información sobre plantas, propiedades y usos.
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Un total de 806 referencias en la base de datos
Rosemary (Salvia rosmarinus): Health-promoting benefits and food preservative properties
Vaccinium Species (Ericaceae): Phytochemistry and Biological Properties of Medicinal Plants \- MDPI
Review of the Report on the Nutritional and Health-Promoting Values of Species of the Rubus L. Genus \- MDPI
Antioxidant compounds and antioxidant activity in acerola ( Malpighia emarginata DC.) fruits and derivatives | Request PDF \- ResearchGate
Antioxidant Effects and Potential Mechanisms of Citrus reticulata 'Chachi' Components: An Integrated Approach of Network Pharmacology and Metabolomics \- MDPI
Effect of chronic apple consumption (Malus domestica Borkh.) on the lipid profile of adults with dyslipidemia: a systematic review \- Open Exploration Publishing
A Review with Updated Perspectives on Nutritional and Therapeutic Benefits of Apricot and the Industrial Application of Its Unde \- Semantic Scholar
Medicinal importance of genus Origanum: A review \- Academic Journals
Full article: Sweetpotatoes \[Ipomoea batatas (L.) lam\]: the super food of the Next Century? An intensive review on their potential as a sustainable and versatile food source for future generations \- Taylor & Francis Online
Functional and Therapeutic Potential of Cynara scolymus in Health ...
Nutraceutical potential of parsley (Petroselinum crispum Mill ...
A comprehensive review of summer savory (Satureja hortensis L.): promising ingredient for production of functional foods \- PubMed Central
Red Beetroot: Composition and Health Effects \- A Review \- ClinMed International Library
A review of the effects of Capsicum annuum L. and its constituent ...
Lactuca sativa: An Edible Source of Medicinal Benefits | Request PDF
The phenolic profile of pea (Pisum sativum): a phytochemical and pharmacological overview
Bioactive Compounds and Bioactivities of Brassica oleracea L. var ...
An Updated Phytopharmacological Review on Medicinal Plant of ...
Fijación biológica de nitrógeno y competencia en intercultivos
Fijación biológica de nitrógeno y competencia intra e interespecífica en dos sistemas de intercultivo de hortalizas/leguminosas y su relación con el rendimiento del cultivo. Este estudio investiga los efectos del intercultivo en la fijación de nitrógeno, la competencia y el rendimiento.
Intercultivo de melón y caupí
Intercultivo de melón orgánico y caupí combinado con el retorno de residuos de cultivo aumenta los rendimientos y la fertilidad del suelo. Este estudio comparó diferentes patrones de intercultivo de melón y caupí.
Companion Planting and Flower Borders - Cornell CCE Ulster County
El cultivo asociado, una práctica ancestral, se basa en la plantación conjunta de especies para obtener beneficios mutuos, como la mejora de la salud del suelo, el control de plagas y la atracción de polinizadores. Si bien la ciencia moderna valida algunas de estas prácticas, es crucial considerar factores locales y la evidencia científica al aplicarlas. La efectividad no siempre requiere proximidad, y los setos florales ofrecen hábitats valiosos para insectos beneficiosos.
Asociaciones de cultivos - Andalhuerto
<!-- wp:paragraph -->\n<p>El artículo de Andalhuerto introduce la asociación de cultivos como una técnica beneficiosa en agricultura ecológica, mejorando el uso de recursos, reduciendo riesgos y plagas, y aumentando el rendimiento. Explica el concepto de alelopatía y clasifica las plantas asociadas en acompañantes (mejoran crecimiento/sabor), repelentes (ahuyentan plagas) y trampa (atraen plagas para eliminarlas). Destaca el papel crucial de las plantas aromáticas como comodines, detallando los beneficios específicos (control de plagas, atracción de polinizadores) y la ubicación ideal para varias aromáticas como Albahaca, Borraja, Caléndula, Menta, Perejil, Romero, Salvia, Tagetes y Tomillo en relación con cultivos como tomate, pimiento, coles y zanahorias.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->
Companion Planting - West Virginia University Extension
<p>La siembra asociada o cultivo complementario es la práctica de cultivar diferentes especies de plantas juntas para obtener beneficios mutuos, mejorando la producción agrícola. Esta técnica aprovecha las relaciones positivas entre plantas, que deben plantarse en proximidad (2-3 filas), mientras que las relaciones negativas requieren mayor separación.</p><p><strong>Beneficios Principales:</strong></p><ul><li><strong>Salud del Suelo:</strong> Diversidad de raíces (superficiales, pivotantes) mejora la estructura y el acceso a nutrientes/agua en diferentes profundidades. Leguminosas (frijoles, guisantes) fijan nitrógeno atmosférico, enriqueciendo el suelo para plantas vecinas como el maíz.</li><li><strong>Manejo de Plagas y Enfermedades:</strong><ul><li><em>Repulsión:</em> Hierbas aromáticas (albahaca, romero, menta) y flores (caléndula) emiten olores que repelen plagas específicas (trips, mosca blanca, nematodos, polilla de la col).</li><li><em>Cultivos Trampa:</em> Plantas como la capuchina atraen plagas (pulgones) lejos del cultivo principal.</li><li><em>Atracción de Beneficiosos:</em> Flores (borraja, umbelíferas como eneldo) atraen polinizadores y depredadores naturales de plagas (mariquitas, sírfidos).</li></ul></li><li><strong>Optimización del Espacio (Intercultivo):</strong> Plantar cultivos de crecimiento rápido y temporada fría (lechuga, espinaca) entre cultivos más grandes y lentos (tomate, pimiento) maximiza el uso del espacio.</li><li><strong>Soporte Físico:</strong> Plantas altas (maíz, girasol) sirven de soporte para trepadoras (frijoles, pepinos).</li><li><strong>Supresión de Malezas:</strong> Plantas con hojas anchas (calabaza) o cultivos de cobertura (trébol) sombrean el suelo, reduciendo la competencia de malezas.</li></ul><p><strong>Interacciones Negativas:</strong></p><ul><li><strong>Competencia:</strong> Plantas con necesidades similares de luz, agua o nutrientes pueden competir si se siembran muy juntas (ej. cebolla inhibe frijoles).</li><li><strong>Alelopatía:</strong> Algunas plantas (girasol, hinojo) liberan químicos que inhiben el crecimiento de vecinas.</li></ul><p>La siembra asociada no es una ciencia exacta; los resultados varían según el entorno. Se recomienda observar y registrar las combinaciones exitosas y fallidas. Este artículo incluye una tabla de asociaciones comunes como punto de partida.</p><p><em>Fuente: Adaptado de WVU Extension Service.</em></p>
Asociación de cultivos, lo básico - Blog COCOPOT
La asociación de cultivos es una técnica esencial para optimizar el rendimiento y el espacio en el huerto, especialmente en entornos urbanos. Al combinar diferentes especies, se promueve la biodiversidad, lo que ayuda a reducir la incidencia de plagas y enfermedades del suelo asociadas a monocultivos repetitivos. Un ejemplo práctico es la siembra conjunta de rábano, lechuga y tomate, donde cada cultivo aprovecha el espacio dejado por el anterior sin competir directamente.\n\nEs crucial considerar la compatibilidad entre plantas, ya que algunas pueden competir por nutrientes o tener efectos negativos entre sí. Las asociaciones exitosas aprovechan complementariedades, como diferentes sistemas radiculares o la capacidad de algunas plantas para repeler plagas (como la albahaca) o atraer polinizadores (flores intercaladas).\n\nEjemplos específicos de asociaciones beneficiosas incluyen:\n- Zanahoria y puerro: Se repelen mutuamente las moscas específicas de cada uno.\n- Cebolla y zanahoria: Protección mutua contra parásitos.\n- Tomate y cebolla: Cultivo conjunto en hileras.\n- Cebolla y fresas: Hileras alternas.\n- Achicoria y fresa.\n- Albahaca y tomate: La albahaca actúa como repelente natural.\n- Leguminosas (habas, guisantes, judías): Fijan nitrógeno, fertilizando el suelo para cultivos vecinos.\n\nPara una buena planificación, es fundamental informarse sobre las compatibilidades, las fechas de siembra adecuadas y registrar las prácticas realizadas para aprender y mejorar continuamente.
Companion Planting: What is it? - UF/IFAS Extension NW District
<!-- wp:paragraph -->\n<p>El artículo \"Companion Planting: What is it?\" de UF/IFAS Extension explica la siembra asociada como la práctica de cultivar diferentes especies juntas para obtener beneficios mutuos en crecimiento, sabor o control de plagas. Detalla varios mecanismos:</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul class=\"wp-block-list\"><!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Cultivos trampa:</strong> Atraen plagas lejos del cultivo principal (ej. eneldo para gusanos del cuerno del tomate).</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Fijación de nitrógeno:</strong> Leguminosas (judías, guisantes) enriquecen el suelo mediante bacterias Rhizobium.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Supresión bioquímica de plagas:</strong> Plantas que exudan químicos para repeler plagas (ej. caléndula africana contra nematodos mediante tiofeno).</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Interacciones espaciales físicas:</strong> Plantas altas y bajas comparten espacio, mejorando rendimiento y control de plagas (ej. \"Tres Hermanas\": maíz, judías, calabaza).</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Hábitats beneficiosos:</strong> Atraen insectos útiles como mariquitas, crisopas, sírfidos y arañas (ej. umbelíferas como zanahorias, perejil, eneldo; también alyssum dulce).</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li><strong>Seguridad por diversidad:</strong> Mezclar cultivos aumenta la resiliencia general.</li>\n<!-- /wp:list-item --></ul>\n<!-- /wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>El artículo también proporciona ejemplos específicos de asociaciones beneficiosas para brócoli, repollo, zanahorias, pimientos, espinacas y tomates, mencionando plantas como menta, eneldo, romero, cebolla, orégano, salvia, manzanilla, capuchina, guisantes ingleses, lechuga, geranio, petunia, fresa, coliflor, berenjena, rábano, espárragos, perejil, albahaca, caléndula y ajo, y los beneficios específicos que aportan (repeler plagas, mejorar sabor, fijar nitrógeno, etc.).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->
Practice the good neighbor policy - Oregon State University
El artículo de Oregon State University Extension Service explica los beneficios del cultivo asociado (\"companion planting\") basándose en la experiencia de la Master Gardener Pam Zaklan. Destaca cómo ciertas combinaciones de plantas pueden ayudarse mutuamente, mencionando el ejemplo clásico de las \"Tres Hermanas\" (maíz, frijol, calabaza) y añadiendo el girasol como \"cuarta hermana\". Los beneficios incluyen el control de plagas (repeliendo insectos dañinos como el chinche de la calabaza con hierbas aromáticas como menta, orégano o caléndula, o usando plantas trampa como la capuchina), la atracción de insectos beneficiosos y polinizadores, la fijación de nitrógeno (frijoles), el soporte físico (maíz para frijoles) y la creación de sombra o mantillo vivo. Se dan ejemplos específicos como el ajo para repeler conejos y pulgones cerca de rosas o pepinos, la menta para atraer abejas pero repeler escarabajos pulga (recomendando plantarla en contenedor), y plantas como rábano picante o caléndulas como compañeras de las patatas. También se mencionan plantas trampa como las caléndulas para los pulgones o las capuchinas para los chinches de la calabaza. Finalmente, se recomiendan algunos libros sobre el tema.
Companion planting: Positive partnerships - MU Extension
El artículo de la Extensión de la Universidad de Missouri, escrito por Kathi Mecham, explora los beneficios del cultivo asociado (companion planting). Destaca que plantar ciertas especies juntas puede mejorar el crecimiento, la producción y ayudar en el control natural de plagas al disuadir insectos o atraer beneficiosos. Se mencionan varias razones para estas asociaciones exitosas: disuasión de plagas mediante olores o texturas (ej. caléndulas, albahaca), atracción de insectos beneficiosos y polinizadores, mejora de la fertilidad y estructura del suelo (ej. leguminosas que fijan nitrógeno), y la importancia de la rotación de cultivos. Aunque algunas prácticas son folclóricas, la ciencia reciente muestra comunicación y compartición de recursos entre plantas. Se cita el ejemplo clásico de las 'Tres Hermanas' (maíz, frijol, calabaza). También se introduce el concepto de 'cultivo trampa' (trap cropping), donde se planta un cultivo secundario para atraer plagas lejos del cultivo principal, reduciendo la necesidad de pesticidas.
Better Together: The New Science of “Companion Planting” - UC ANR
Este artículo explora la ciencia detrás de la 'siembra asociada' (companion planting), destacando que va más allá de la sabiduría popular. Se enfoca en el jardín como un ecosistema donde las plantas interactúan mediante asociaciones fúngicas, mensajería química y alelopatía para compartir recursos, atraer depredadores de plagas y mejorar la disponibilidad de nutrientes. Contrasta la 'monocultura' con la 'policultura', resaltando cómo esta última fomenta la biodiversidad y un entorno más estable. Se prefieren términos científicos como 'intercalado' (inter-cropping/inter-planting). Basándose en el libro 'Plant Partners' de Jessica Walliser, se detallan estrategias científicamente validadas para: preparación del suelo (cultivos de cobertura, transferencia de nitrógeno), manejo de malezas (mantillo vivo, alelopatía), manejo de plagas (cultivos trampa, enmascaramiento, barreras físicas), manejo de enfermedades del suelo, control biológico (hábitat para insectos beneficiosos) y atracción de polinizadores (abejas nativas). Anima a experimentar con combinaciones de plantas basadas en la ciencia para crear hábitats biodiversos y saludables.
Intercropping systems between broccoli and fava bean can enhance overall crop production and improve soil fertility
Este artículo de Mariano Marcos-Pérez et al. investiga los beneficios del cultivo intercalado de brócoli y haba. El estudio destaca que estos sistemas pueden ser una alternativa viable para la agricultura sostenible, mejorando la producción total y la fertilidad del suelo, además de generar ahorros económicos en fertilizantes y agua.
The Science of Companion Planting - Montana State University
Este artículo de la Extensión de la Universidad Estatal de Montana explora la ciencia detrás del cultivo asociado ('companion planting'). Aunque reconoce la larga historia y los beneficios anecdóticos de prácticas como las 'Tres Hermanas', destaca la limitada base científica bajo el término generalista. Propone enfocarse en conceptos más definibles como 'intercropping' y 'plant associations', utilizando principios biológicos como la combinación de tasas de crecimiento y sistemas radiculares. Enfatiza que, debido a la variabilidad entre jardines, la observación personal y la experimentación son clave para determinar las combinaciones más efectivas, ya que la evidencia científica formal es aún escasa.
Cover crop implementation strategies differentially impact in-field and downstream ecosystem service provisioning: A regional case study.
Autor: Marali K, Cibin R, Kaye J
Año: 2026
Cover cropping is an agricultural best management practice widely implemented as a strategy for reducing nutrient pollution. However, cover cropping impacts downstream ecosystems and in-field agricultural ecosystems in different and not necessarily beneficial ways. This study uses the Soil and Water Assessment Tool to examine downstream and in-field ecosystem services under multiple cover cropping scenarios, including current baseline conditions, increased cover crop implementation area, grain versus leguminous cover crop species, extended cover crop season length, and harvesting cover crop biomass as a hay crop. We quantified each scenario's impact on one downstream ecosystem service (water quality at the basin outlet) and five in-field ecosystem services (primary crop yield, hay yield, soil erosion regulation, soil organic matter, and nutrient cycling). Maximizing the area under cover crops increased primary crop yields by 5% and reduced downstream sediment loads by 25%, suggesting cover crops could theoretically achieve the Susquehanna River Basin's total maximum daily load goal for sediment reduction. However, without adjusted fertilizer application rates, increasing cover crop area drove increases in summertime nutrient loads at the basin outlet. Additional trade-offs occurred under the extended season scenario (primary crop yield vs. all other services) and the harvest scenario (hay yield vs. green manure effect). With careful management of these trade-offs, cover cropping has the potential to improve downstream water quality while reducing soil loss and promoting soil fertility on the agricultural lands where the practice is implemented.
Investigating the agronomic performance and ecological weed-suppression effects of summer leguminous green manure in dragon fruit orchards.
Autor: Kuang S, Liao H, Yao D, Yang S, Zhang Q, Qin S, Liang Y, Zhang A
Año: 2026
<h4>Background</h4>The large-scale cultivation of dragon fruit (<i>Selenicereus undatus</i>) in China faces challenges in sustainable weed management, particularly during the summer season. There is a notable lack of suitable green manure species for mountainous orchards that can effectively suppress weeds while enhancing ecological sustainability.<h4>Methods</h4>From March to June 2019, a field trial was conducted in a mountainous dragon fruit orchard in Guizhou Province. A comprehensive evaluation of nine leguminous green manure species was performed using membership function analysis. Agronomic performance and weed-suppression effects were analyzed, with natural grass cover as a control, and correlations with green manure growth traits were examined.<h4>Results</h4>Common bean (<i>Phaseolus vulgaris</i>), rice bean (<i>Vigna umbellata</i>), and bush bean (<i>Phaseolus vulgaris dwarf cv.</i>) achieved the highest comprehensive scores (0.71, 0.70, and 0.62, respectively). Intercropping with leguminous green manures significantly reduced weed species richness and diversity. Five species demonstrated weed control efficacy exceeding 90%: bush bean (95.98%), cowpea (<i>Vigna unguiculata</i>, 95.59%), adzuki bean (<i>Vigna angularis</i>, 92.32%), rice bean (91.16%), and common bean (90.11%). Correlation analysis indicated that rapid emergence, vigorous early growth, and high fresh biomass were significantly associated with enhanced weed suppression.<h4>Conclusion</h4>Common bean, rice bean, and bush bean are recommended as optimal summer green manure species for weed management in mountainous dragon fruit orchards. Rapid emergence and high biomass accumulation are key traits for effective weed suppression. Their prioritized application is advised, with subsequent long-term, multilocation trials recommended to assess their comprehensive ecological and economic benefits.
Neighbourhood Diversity Effects on Tree Growth Shift Over Time in a Long-Term Forest Biodiversity Experiment.
Autor: Yang Z, Schmid B, Chen C, Li S, Bongers FJ, von Oheimb G, Bruelheide H, Chen L, Ma K, Liu X
Año: 2026
Tree species richness-productivity relationships (SPRs) at community level are generally positive but can weaken at individual levels due to increased competition. Using 12 years of growth data from a large forest biodiversity experiment, we examined effects of neighbourhood tree species richness, basal area, and niche differences on focal tree growth over time. As stands aged, the effect of greater neighbourhood basal area in more species-rich neighbourhoods on focal tree growth shifted from positive to negative, but this negative effect was offset by increasingly positive effects arising from greater niche differentiation between focal trees and their neighbours. Focal trees with acquisitive traits showed stronger growth responses to neighbourhood competition and niche difference; while the responses to neighbourhood richness were more positive in dry than in wet years. Our findings suggest that larger niche differences can balance increased competition in more species-rich forest stands, thus allowing these stands to maintain a greater total biomass than less diverse forest stands.
Effects of mango-maize and mango-cassava agroforestry systems on arbuscular mycorrhizal fungi communities and soil properties in Southern Ethiopia.
Autor: Sade AG, Utaile YU, Muys B, Devriese A, Honnay O, Boeraeve M
Año: 2026
Subsistence agriculture in tropical smallholder farming systems of eastern Africa faces persistent productivity challenges due to low soil fertility, limited inputs, and increasing climate variability. Agroforestry can offer a sustainable strategy for smallholder systems by enhancing soil quality and influencing arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) community composition in crop root systems. Using a canopy-based radial sampling design, we assessed the influence of Mangifera indica (mango) trees on soil properties and AMF communities in maize and cassava in southern Ethiopia. Illumina MiSeq sequencing identified 908 AMF operational taxonomic units (OTUs) from 7 families, dominated by Glomeraceae. While soil properties, including pH, total nitrogen (TN), organic carbon, and potassium, were significantly affected by the distance from mango trunks (p < 0.001), this was not the case for AMF community composition and AMF richness and diversity. Host identity, rather than distance from the mango trees, was the primary driver of AMF community composition, with distinct and host-specific assemblages in mango, maize, and cassava roots (p < 0.001). Soil nutrients influenced AMF diversity differently across host plants (p < 0.05). In maize-mango systems, TN positively affected observed richness (S<sub>obs</sub>) and Shannon diversity (N1), whereas Olsen P negatively affected N1 and Simpson diversity (N2). In cassava-mango systems, TN increased S<sub>obs</sub>, and Olsen P positively influenced expected richness (S<sub>exp</sub>). Overall, these findings suggest that improvements in soil fertility associated with mango-based agroforestry systems do not necessarily translate into corresponding changes in crop-associated AMF community composition and diversity. Without demonstrating direct benefits, we at least show that mango can be effectively integrated into smallholder maize and cassava production without compromising the AMF communities, while enhancing key soil fertility indicators. Maintaining adequate nitrogen levels while avoiding excessive phosphorus inputs may help sustain stable AMF communities in agroforestry systems.
The quality of artificial grasslands in alpine regions is controlled by crop photosynthesis under different fertilization conditions.
Autor: Feng TX, Li F, Lin WS, Zhang L, Xiang XM, Wei XJ, De KJ
Año: 2026
The Qinghai-Xizang Plateau has abundant sunlight resources. Making rational use of this advantage can effectively increase the forage yield and nutrient accumulation of mixed grassland sown with gramineous and leguminous plants. External fertilization is a key measure to further enhance the productivity and quality of the mixed grassland. This study focused on the Avena sativa+Pisum sativum mixed sowing system and set up four treatment groups: single application of nitrogen fertilizer (A1), single application of phosphorus fertilizer (A2), nitrogen and phosphorus combined application (A3), and no fertilization control (CK). The study evaluated the effects of different fertilization treatments on the spectral indices and leaf morphology of the oat-pea mixed sowing leaves and their impact on forage quality. The results showed that under the nitrogen and phosphorus combined application treatment, the total chlorophyll content of oat plants was 15.14% higher than that of the CK; the soil-plant analysis development value was 26.44% higher than that of the CK, 17.05% higher than A1, and 26.85% higher than A2. In terms of leaf morphology, the nitrogen and phosphorus combined application significantly increased leaf area, while single application of nitrogen fertilizer made leaf length, leaf width, and perimeter higher than that of the CK. In terms of nutritional quality, the nitrogen and phosphorus combined application significantly increased total phosphorus, total nitrogen, crude protein, soluble sugar, and total carbon content, and simultaneously reduced neutral detergent fiber and acid detergent fiber by 7.78% and 25.25%, respectively, compared to the CK. In summary, the combined application of nitrogen and phosphorus significantly affected the spectral indices, morphology, and plant nutrient indicators of the leaves. This fertilization strategy and mixed sowing combination can be applied in the experimental area to further enhance the yield and quality of artificial grassland.
Emerging Role of Eruca sativa Mill. in Male Reproductive Health.
Autor: Grami D, Selmi S, Rtibi K, Sebai H, De Toni L
Año: 2024
A growing interest has been drawn to the use of traditional medicinal plants for the treatment of human diseases and, in particular, infertility and reproductive toxicity associated with environmental factors. The Mediterranean basin area is a recognized source of plant species with therapeutic interest. In this frame, <i>Eruca sativa</i> (ES) is an annual edible plant and a member of the Brassicaceae family. A relatively large number of studies, focusing on the biological effects of the extract from the leaves of ES on in vitro and in vivo models of disease, have been published in recent years. The present narrative review aims to analyze the phytochemical constituents, traditional uses, possible pharmacological activities, and recognized effects of ES on male reproductive outcomes. Available investigations have revealed the presence of a number of compounds with antioxidant properties, such as polyphenols, glucosinolates, flavonoids, and carotenoids in extracts from ES. Based on the chemical and pharmacological characteristics of the aforementioned compounds, we show that ES has possible preventive properties and therapeutic uses, especially in the functional derangements of the male reproductive system.
Final European Union herbal monograph on Valeriana officinalis L., radix and Humulus lupulus L., flos - Revision 1
Año: 2020
La monografía final de la Unión Europea, revisión 1 del 25 de septiembre de 2019, establece los estándares reguladores para las combinaciones fijas de raíz de valeriana (Valeriana officinalis L., radix) y conos de lúpulo (Humulus lupulus L., flos). Documenta su uso bien establecido para el alivio de trastornos del sueño y su uso tradicional para síntomas leves de estrés mental y como ayuda para dormir. Incluye especificaciones detalladas sobre composición cualitativa y cuantitativa, forma farmacéutica, indicaciones, posología, contraindicaciones, advertencias e información de seguridad.
Final assessment report on Valeriana officinalis L., radix and Humulus lupulus L., flos - Revision 1
Año: 2020
Reporte de Evaluación oficial de la Agencia Europea del Medicamento (EMA/HMPC). Documento: Final assessment report on Valeriana officinalis L., radix and Humulus lupulus L., flos - Revision 1
Final European Union herbal monograph on Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizome - Revision 1
Año: 2018
Final European Union herbal monograph on Valeriana officinalis L., aetheroleum
Año: 2016
Monografía oficial de la Agencia Europea del Medicamento (EMA/HMPC). Documento: Final European Union herbal monograph on Valeriana officinalis L., aetheroleum