Irvingia gabonensis (Mango Salvaje Africano)
1. Identidad: Nombre Botánico, Clasificación y Fuente Natural
Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. es una especie de árbol frutal clasificada dentro de la familia Irvingiaceae. El árbol se considera uno de los árboles de mango silvestre africano (ABMT, por sus siglas en inglés), valorado como fuente de alimento tradicional, medicina y beneficios económicos, y es nativo de las zonas húmedas de África Occidental y Central. No debe confundirse con Irvingia wombolu Vermoesen, una especie estrechamente relacionada con pulpa amarga no comestible; taxonómicamente, estas dos especies son difíciles de distinguir morfológicamente: I. gabonensis posee frutos con pulpa dulce y comestible, mientras que I. wombolu tiene pulpa amarga no comestible, aunque ambas han sido utilizadas para consumo humano en África.
Los nombres comunes incluyen mango africano, mango silvestre, mango del monte y nuez dika. En idiomas locales, la planta también se conoce como "manguier sauvage" y "chocolatier" (francés), Ogbono (igbo), Oro y Oyin (yoruba), y Ogwe y Ohere (edo). Aunque su fruto es superficialmente similar al mango (Mangifera indica), ambos no están relacionados: el mango verdadero pertenece a la familia Anacardiaceae.
I. gabonensis crece de forma recta, alcanzando hasta 40 m de altura y 1 m de diámetro, con contrafuertes de hasta 3 m de altura. La corteza externa es lisa a escamosa, con coloración gris a gris amarillenta. La copa es siempreverde, esférica y densa; las hojas son elípticas, de color verde oscuro y brillantes en la superficie superior. Las flores bisexuales son amarillas a blanco verdosas y forman pequeñas panículas. El fruto es una drupa elipsoidal ancha, de color verde, aromática y dulce, con una fina piel externa y una pulpa (mesocarpio) comestible, carnosa, jugosa y de color naranja cuando está madura. La semilla dura y pétrea encierra un núcleo dicotiledóneo suave y rico en aceite. La producción de fruto ocurre entre julio y agosto.
Formas y Preparaciones Comunes
- Semilla/núcleo entero seco (nuez dika): Las semillas, tras secarse y triturarse, generalmente se usan para preparar una sopa pegajosa y aromática ampliamente consumida en Camerún y países de África Occidental.
- Grasa/mantequilla de semilla (dika): La grasa extraída de las semillas ha sido investigada para su uso en la preparación de margarina, aceite de cocina, jabón y productos farmacéuticos, incluyendo como base para supositorios o como lubricante para gránulos o tabletas.
- Extracto estandarizado de semilla (IGOB131): IGOB131 es un extracto estandarizado y patentado de semilla de I. gabonensis, desarrollado y patentado por Gateway Health Alliances, Inc. Es el extracto utilizado en dos de los tres ensayos clínicos publicados y es la forma más comúnmente encontrada en suplementos comerciales de mango africano comercializados en Estados Unidos e internacionalmente.
- Goma/mucílago de semilla: Se ha documentado el uso de polisacáridos de I. gabonensis como espesantes o como fuentes de carbohidratos para diabéticos en productos alimenticios, y como espesantes o aglutinantes en la industria farmacéutica.
- Pulpa de fruto: La pulpa del fruto maduro se consumió fresca o procesada en jugo y vino.
2. Uso Tradicional e Histórico
Irvingia gabonensis tiene una rica historia de uso medicinal en África Occidental y Central, donde las comunidades indígenas han valorado sus semillas, corteza y hojas no solo como alimento, sino también por sus propiedades terapéuticas. Diferentes partes de la planta han sido empleadas en la medicina tradicional.
La planta se usa medicinalmente en la mayor parte del África tropical para el tratamiento de diversas dolencias; en África Occidental, la tribu Mende de Sierra Leona utiliza específicamente la corteza del tallo para aliviar el dolor.
En Senegal, las decocciones de la corteza del tallo se usan en el tratamiento de la gonorrea, trastornos gastrointestinales o hepáticos, y como purgante; las cortezas de raíz se prescriben en forma de cataplasma para tratar heridas, y sus decocciones se usan para tratar la diarrea y como enjuague bucal para neuralgias dentales.
La pulpa del fruto maduro se consumía fresca o procesada en jugo y vino, y se documentó en la tradición popular con fines antidiarreicos, antidiabéticos, antiulcerosos, hepatoprotectores, antimicrobianos y antiinflamatorios. Las semillas se comercializan ampliamente y se incorporan a platos tradicionales, y tienen usos folclóricos para la pérdida de peso y son populares como anticoagulantes y antidiabéticos.
La fiebre, la sarna, el dolor de muelas, la inflamación y los trastornos hepáticos y gastrointestinales se encuentran entre las condiciones patológicas abordadas por las plantas de Irvingia mediante preparaciones tradicionales.
La maceración acuosa de las hojas también se usa como antídoto contra venenos. En combinación con aceite de palma, las hojas se han utilizado para detener hemorragias en mujeres embarazadas.
Las preparaciones registradas en estas tradiciones incluyen decocciones de corteza y raíces, cataplasmas, maceraciones acuosas de hojas, y el consumo o aplicación del núcleo de semilla molido mezclado con agua o condimentos. Las semillas, trituradas y mezcladas con agua, pimienta u otros condimentos, se usan ampliamente en África como espesante en la preparación de sopas.
3. Componentes Clave y Compuestos Activos
Grasa de Semilla (Mantequilla de Dika)
El núcleo del fruto es rico en aceite, comprendiendo del 63% al 69% de grasa cruda, compuesta principalmente por ácidos mirístico y láurico. El aceite de nuez dika consiste principalmente en dos ácidos grasos saturados: ácido láurico (40.70%) y ácido mirístico (49.05%). Estos dos ácidos grasos, junto con el ácido cáprico (1.54%), el ácido palmítico (5.06%) y el ácido esteárico (2.38%), representan el 98.86% de los ácidos grasos saturados; el ácido oleico es el único ácido graso insaturado identificado.
Polifenoles y Derivados del Ácido Elágico
Irvingia gabonensis es una planta rica en polifenoles, incluyendo ácido elágico, mono-, di- y tri-O-metil-ácido elágico, y sus glucósidos relacionados como principales constituyentes. Se han aislado diecisiete compuestos de clases diversas del extracto metanólico del núcleo de semilla desgrasado, incluyendo cuatro glucósidos de flavonoides, cinco derivados de ácido elágico y ocho metabolitos adicionales; entre los compuestos aislados, la quercetina 3-O-metil-4′-[α-L-ramnopiranosil-(1→3)]-O-α-L-ramnopiranósido y un nuevo éster sulfato de ácido elágico resultaron ser previamente no descritos.
Terminalina
Una investigación fitoquímica de I. gabonensis mediante análisis basado en cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC/MS) condujo al aislamiento de terminalina como componente mayoritario del extracto de las semillas. El análisis basado en LC/MS también confirmó al ácido elágico como componente mayoritario en el extracto crudo.
Otros Metabolitos Secundarios
El análisis fitoquímico del extracto de semilla de I. gabonensis ha identificado la presencia de diversos constituyentes, incluyendo esteroides, flavonoides, alcaloides, glucósidos cardíacos, aceites volátiles, terpenoides, taninos y saponinas; además, se ha reportado que las semillas contienen una cantidad significativa de galotaninos con alta capacidad antioxidante.
Informes sobre el análisis fitoquímico de plantas de Irvingia han revelado la presencia de numerosos metabolitos secundarios, incluyendo flavonoides, compuestos fenólicos, taninos, saponinas y alcaloides.
De la corteza del tallo, los compuestos aislados incluyen 3-friedelanona, ácido betulínico, ácido oleanólico, ácido 3,3′,4′-tri-O-metilelágico, ácido 3,4-di-O-metilelágico, y ácido hardwickiico.
Fibra Soluble de Semilla (Goma/Mucílago)
Se ha sugerido que las fibras solubles en agua de I. gabonensis actúan como agentes "formadores de volumen". También se espera que estas fibras retrasen el vaciamiento gástrico, provocando potencialmente una absorción más gradual del azúcar dietético. Como otras fibras solubles, se espera que se unan a los ácidos biliares en el intestino y faciliten su excreción con las heces, lo que a su vez haría que el cuerpo convirtiera más colesterol en ácidos biliares.
4. Mecanismos de Acción
Inhibición de la Adipogénesis mediante las Vías de PPARγ, Leptina y Adiponectina
IGOB131 impacta favorablemente en la adipogénesis a través de diversas vías metabólicas críticas, incluyendo PPARγ, leptina, adiponectina y glicerol-3-fosfato deshidrogenasa. Un estudio in vitro en adipocitos mostró que el extracto que contiene flavonoides inhibe la expresión de PPARγ y leptina, actuando así sobre la señalización de adiposidad y la regulación de la ingesta de energía, mientras que simultáneamente causa un aumento en la expresión de adiponectina.
Estos efectos parecen estar mediados por la expresión regulada a la baja del factor de transcripción adipogénico (PPARγ) y la proteína específica de adipocitos (leptina), junto con la regulación al alza de la adiponectina. Estas dos hormonas producidas por las células grasas están en el centro de los mecanismos actuales que controlan el metabolismo de las grasas y la obesidad. La disminución en los niveles de leptina observada en individuos obesos que toman IGOB131 se corresponde con la disminución de las reservas de grasa corporal, lo que sugiere una posible reversión de la insensibilidad a la leptina.
Inhibición de la Expresión de C/EBP
Se ha reportado que el ácido elágico, como componente bioactivo de IGOB131, disminuye la adipogénesis al inhibir la expresión de C/EBP (proteína de unión a CCAAT/potenciador).
Inhibición de las Proteínas Tirosina Fosfatasas (PTP)
Las proteínas tirosina fosfatasas (PTP), junto con las proteínas tirosina cinasas, controlan las vías de señalización involucradas en el crecimiento celular, el metabolismo, la diferenciación, la proliferación y la supervivencia. Varias PTP, como PTPN1, PTPN2, PTPN9, PTPN11, PTPRS y DUSP9, alteran la señalización de la insulina y desencadenan diabetes tipo 2, lo que indica que las PTP son dianas farmacológicas prometedoras para el tratamiento o la prevención de la diabetes tipo 2. Se ha estudiado la terminalina, aislada de las semillas de I. gabonensis, por su capacidad de estimular la captación de glucosa mediante la inhibición de estas fosfatasas (evidencia in vitro).
Fibra Soluble / Mecanismos Gástricos
Se ha sugerido que las fibras solubles en agua de I. gabonensis actúan como laxantes formadores de volumen y retrasan el vaciamiento gástrico, provocando una absorción más gradual del azúcar dietético.
5. Evidencia Científica por Área de Uso
5.1 Peso Corporal, Obesidad y Composición Corporal
Panorama de la evidencia clínica: La base de evidencia clínica en humanos para I. gabonensis y el manejo del peso consiste en un pequeño número de ensayos controlados aleatorizados (ECA) y revisiones sistemáticas y metaanálisis posteriores. Se han identificado tres ECA y todos fueron incluidos en una revisión sistemática; todos los ECA presentaron deficiencias en el reporte de su metodología.
Ngondi et al. (2009) — ECA de IGOB131: El estudio inscribió a 102 voluntarios sanos con sobrepeso y/u obesidad (IMC > 25 kg/m²), divididos aleatoriamente en dos grupos. Cada grupo recibió 150 mg de IGOB131 o un placebo equivalente de forma doble ciego, administrados 30–60 minutos antes del almuerzo y la cena. Al inicio y a las 4, 8 y 10 semanas, se evaluó a los sujetos en cuanto a cambios en parámetros antropométricos y metabólicos, incluyendo lípidos en ayunas, glucosa sanguínea, proteína C-reactiva, adiponectina y leptina. Se observaron mejoras significativas en el peso corporal, la grasa corporal, la circunferencia de cintura, el colesterol total plasmático, el colesterol LDL, la glucosa sanguínea, la proteína C-reactiva, y los niveles de adiponectina y leptina en el grupo de IGOB131 en comparación con el placebo. Esto se describió como el primer ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo sobre los efectos antiobesidad y moduladores del perfil lipídico de un extracto de I. gabonensis.
Revisión sistemática (Onakpoya et al., 2013): Todos los ECA presentaron deficiencias en el reporte de su metodología; sin embargo, todos los ECA reportaron reducciones estadísticamente significativas en el peso corporal y la circunferencia de cintura a favor de I. gabonensis frente al placebo, y los resultados también sugirieron efectos positivos sobre el perfil lipídico sanguíneo. Los eventos adversos incluyeron dolor de cabeza y dificultad para dormir. Debido a la escasez y la mala calidad de reporte de los ECA, se juzgó que el efecto de I. gabonensis sobre el peso corporal y los parámetros relacionados no estaba comprobado. Por lo tanto, no se pudo recomendar I. gabonensis como ayuda para la pérdida de peso, y la investigación futura debería ser más rigurosa y mejor reportada.
Revisión sistemática y metaanálisis (Lee et al., 2020): Cinco ECA cumplieron con los criterios de elegibilidad para esta revisión; cuatro de los cinco ECA fueron calificados con alto riesgo de sesgo (ROB, por sus siglas en inglés), y solo un ECA fue calificado con bajo ROB. El metaanálisis de efectos aleatorios de los cinco ECA mostró que se observó una disminución significativa en el peso corporal, la grasa corporal y la circunferencia de cintura en relación con la suplementación con extracto de semilla de I. gabonensis; sin embargo, el único ensayo con bajo ROB no presentó resultados significativamente diferentes. El metaanálisis también mostró efectos beneficiosos sobre el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos. Los autores concluyeron que la eficacia general sobre la pérdida de peso parece positiva, pero está limitada debido a la mala calidad metodológica y al reporte insuficiente de los ensayos clínicos.
En conjunto: Estudios que involucraron un total de 214 sujetos que recibieron I. gabonensis en diversas dosis, solo o en combinación con otros suplementos dietéticos, frente a placebo durante un período de cuatro a diez semanas, demostraron una disminución de peso que varió entre 4–12 kg (p<0.05). El porcentaje de grasa corporal y la circunferencia de cintura también disminuyeron significativamente; se observaron mejoras en el colesterol total, el LDL y la glucosa sanguínea en ayunas.
Limitación importante: Los tres estudios a corto plazo provenientes de un único grupo de investigación en Camerún fueron todos financiados por el proveedor del ingrediente y titular de la patente; falta replicación independiente, y no existen datos establecidos de dosificación a largo plazo, seguridad o biodisponibilidad.
Reconocimiento regulatorio: El Ministerio de Alimentos y Seguridad de Medicamentos de Corea aprobó el extracto de semilla de mango silvestre (IGOB131) como alimento de salud/funcional en 2015, considerando al ácido elágico como el componente funcional y permitiendo la declaración "reducción de la grasa corporal".
5.2 Síndrome Metabólico y Sensibilidad a la Insulina
Méndez-del Villar et al. (2018): Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en 24 pacientes con síndrome metabólico (SMet) según lo definido por los criterios de la Federación Internacional de Diabetes. Doce pacientes recibieron I. gabonensis (150 mg) dos veces al día durante 90 días, y 12 pacientes recibieron placebo. Siete pacientes (58.3%) en el grupo de I. gabonensis mostraron remisión del SMet, comparado con solo dos pacientes (16.7%) en el grupo placebo (P = 0.045). I. gabonensis disminuyó significativamente la circunferencia de cintura, la glucosa poscarga (a los 90 y 120 minutos), los triglicéridos, el VLDL y el área bajo la curva para la glucosa. Este fue un estudio pequeño (n=24) y debe interpretarse con cautela.
5.3 Perfil Lipídico Sanguíneo (Dislipidemia)
El metaanálisis mostró efectos beneficiosos de la suplementación con extracto de semilla de I. gabonensis sobre el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos. Solo el ensayo de bajo ROB mostró una tendencia hacia el aumento de los niveles de colesterol HDL (cambio porcentual neto = 11.61%; IC del 95%: −6.12%, 29.34%) y la disminución de los niveles de triglicéridos (cambio porcentual neto = −29%; IC del 95%: −76%, 19%), con intervalos de confianza que cruzan el cero, indicando que estos resultados específicos no fueron estadísticamente significativos en el ensayo de mayor calidad. La totalidad de la evidencia es prometedora pero metodológicamente débil.
5.4 Glucosa Sanguínea y Efectos Antidiabéticos
El tratamiento con extracto de semilla de I. gabonensis en pacientes obesos tuvo un efecto positivo en el manejo de la obesidad, incluyendo la reducción del colesterol total, los triglicéridos, el LDL y los niveles de glucosa sanguínea, y el aumento del colesterol HDL. La base de evidencia in vitro y preclínica es más amplia: el extracto metanólico de las semillas produjo efectos hipoglucémicos en ratas diabéticas por estreptozotocina. El compuesto aislado terminalina fue estudiado por su capacidad de estimular la captación de glucosa mediante la inhibición de PTP; este trabajo es únicamente in vitro y no puede extrapolarse a resultados clínicos sin más investigación.
5.5 Propiedades Analgésicas y Antiinflamatorias
Se estudiaron los efectos analgésicos de los extractos acuoso y etanólico de la corteza del tallo; los efectos analgésicos del extracto acuoso y de la morfina fueron bloqueados por el antagonista de receptores opioides naloxona en ambas pruebas, mientras que los efectos analgésicos del extracto etanólico no fueron antagonizados por la naloxona, lo que sugiere que el principio activo del extracto acuoso tiene un perfil analgésico similar al de un analgésico narcótico, mientras que el extracto etanólico podría contener compuestos analgésicos no narcóticos. Estos hallazgos proporcionaron por primera vez una base farmacológica para el uso folclórico de I. gabonensis en el alivio del dolor. Esta evidencia se limita a modelos preclínicos (animales).
5.6 Actividad Antimicrobiana
Se evaluó la actividad antimicrobiana del extracto metanólico de la corteza del tallo de I. gabonensis, y de las fracciones y compuestos aislados del mismo — incluyendo 3-friedelanona, ácido betulínico, ácido oleanólico, ácido 3,3′,4′-tri-O-metilelágico, ácido 3,4-di-O-metilelágico y ácido hardwickiico — frente a bacterias grampositivas (6 especies), bacterias gramnegativas (13 especies) y tres especies de Candida, utilizando métodos de dilución. Los valores de CIM más bajos (78.12 μg/ml) se obtuvieron con el extracto metanólico en 13 de los 22 microorganismos probados; el valor correspondiente de 1.22 μg/ml para el compuesto 6 (ácido hardwickiico) se registró para Neisseria gonorrhoeae. Toda la evidencia antimicrobiana proviene de estudios de laboratorio in vitro; no se han realizado ensayos en humanos en esta área.
5.7 Actividad Antiprotozoaria
En ensayos antiprotozoarios, I. gabonensis demostró actividad antiplasmódica y anti-Trypanosoma brucei (IC₅₀ <8 µg/mL); la corteza del tallo y las hojas fueron los órganos de la planta evaluados. Esta evidencia se limita a ensayos in vitro; no existen datos clínicos en humanos en esta área.
6. Sistemas Corporales y Áreas de Salud Asociadas
- Tejido adiposo y regulación del peso: El área más ampliamente estudiada; el extracto de semilla se asocia con la modulación de la adipogénesis, la masa grasa y el peso corporal.
- Metabolismo cardiovascular/lipídico: El metaanálisis mostró efectos beneficiosos sobre el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos.
- Endocrino/metabólico (insulina y glucosa): Estudios humanos y preclínicos asocian el extracto con mejoras en la glucosa sanguínea en ayunas, la sensibilidad a la insulina y los componentes del síndrome metabólico.
- Gastrointestinal: El uso tradicional y la investigación farmacológica han implicado a los extractos de corteza, raíz y semilla en el manejo de la diarrea, la disentería, los trastornos gástricos y como agente de fibra formadora de volumen.
- Musculoesquelético y dolor: Los extractos de corteza del tallo han demostrado actividad analgésica farmacológica en modelos preclínicos, corroborando los usos tradicionales para el alivio del dolor.
- Inmune/antimicrobiano: Evidencia in vitro de actividad antimicrobiana y antiprotozoaria, principalmente de fracciones de corteza del tallo y compuestos aislados.
- Antioxidante: Las semillas contienen una cantidad significativa de galotaninos que tienen alta capacidad antioxidante.
7. Formas de Dosificación y Dosis Reportadas en Estudios
Las siguientes dosis se reportan tal como se usaron en investigaciones publicadas y no deben interpretarse como recomendaciones:
- Extracto de semilla IGOB131 — 150 mg dos veces al día (300 mg/día): En el ECA doble ciego principal (Ngondi et al., 2009), los grupos recibieron 150 mg de IGOB131 o un placebo equivalente diariamente de forma doble ciego, 30–60 minutos antes del almuerzo y la cena (total 300 mg/día).
- IGOB131 — 150 mg dos veces al día durante 90 días: En el ensayo de SMet (Méndez-del Villar et al., 2018), doce pacientes recibieron I. gabonensis 150 mg dos veces al día durante 90 días.
- Diversas dosis en el conjunto de revisión sistemática: Los estudios revisados involucraron a 214 sujetos que recibieron I. gabonensis en diversas dosis, solo o en combinación con otros suplementos dietéticos, frente a placebo durante un período de cuatro a diez semanas.
- Toxicología preclínica — hasta 2500 mg/kg/día: En el estudio de toxicidad subcrónica, se administró IGOB131 mediante gavaje a ratas Sprague Dawley en niveles de dosis de 0, 100, 1,000 y 2,500 mg/kg de peso corporal/día durante 90 días.
8. Consideraciones de Seguridad
Toxicología Subcrónica y Genotoxicidad (IGOB131)
No se observaron efectos adversos del extracto de I. gabonensis en estudios de toxicidad subcrónica en ratas a dosis de hasta 2,500 mg/kg/día, y el extracto no fue genotóxico según lo evaluado por estudios in vitro e in vivo. No se observaron cambios relacionados con el tratamiento en signos clínicos, observaciones funcionales, mortalidad, observaciones oftalmológicas, pesos corporales, ganancia de peso corporal o consumo de alimento. Los parámetros hematológicos, de química clínica, análisis de orina y pesos de órganos no revelaron cambios toxicológicamente significativos relacionados con el tratamiento. No se observaron anomalías macroscópicas ni microscópicas relacionadas con el tratamiento. La mutagenicidad evaluada mediante el ensayo de Ames, la prueba de aberración cromosómica in vitro e in vivo, y el ensayo de micronúcleos in vivo no revelaron genotoxicidad de IGOB131. El nivel sin efecto adverso observado (NOAEL) para el extracto fue ≥2,500 mg/kg de peso corporal/día, la dosis más alta probada.
Eventos Adversos Reportados en Ensayos Humanos
Tres ECA en un metaanálisis reportaron eventos adversos, incluyendo dolor de cabeza, dificultad para dormir, gases, flatulencia intestinal y constipación intestinal. Los eventos adversos reportados fueron menores en estos cinco ECA. No hubo diferencias significativas entre I. gabonensis y el placebo en cuanto a eventos adversos.
Reporte de Caso: Insuficiencia Renal
Un reporte de caso publicado en International Journal of Clinical and Experimental Medicine (2015) describió el desarrollo de insuficiencia renal asociada con el consumo de mango africano. Esto representa un único reporte de caso y no establece causalidad, pero ha sido señalado en la literatura médica como una posible señal de seguridad que merece atención.
Embarazo y Lactancia
No hay información confiable suficiente para saber si I. gabonensis es segura de usar durante el embarazo o la lactancia; los estudios clínicos no han abordado esta población.
Conflicto de Interés en la Base de Evidencia
Los tres estudios clínicos a corto plazo provienen de un único grupo de investigación en Camerún y todos fueron financiados por el proveedor del ingrediente y titular de la patente. Esta base de evidencia concentrada y vinculada comercialmente es una limitación clave al evaluar la seguridad y la eficacia de forma independiente. La Agencia Nacional de Colaboración en Atención Médica Basada en Evidencia (NECA) de Corea realizó una revisión sistemática de la seguridad y la eficacia del extracto de semilla de I. gabonensis sobre resultados relacionados con el peso en 2016.
Duración del Uso
Cuando se toma por vía oral, el extracto de semilla de I. gabonensis es posiblemente seguro cuando se usa a corto plazo. Las duraciones más largas de los ECA publicados son de 10–12 semanas; no existen datos de seguridad a largo plazo en humanos.
Referencias
- ScienceDirect Topics — Irvingia gabonensis overview
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