Camphorated p-chlorophenol-induced contractile dynamics in aortic rings of Wistar rats

Authors

Keywords:

vascular smooth muscle, muscle tension, vasodilatation, organ bath, intracanal medication, camphorated p-chlorophenol

Abstract

Introduction: camphorated p-chlorophenol is a chlorophenolic derivative commonly used as an intra-oral medication in endodontics. Scientific reports on its effects in arterial vascular smooth muscle and local blood flow regulation are scarce.

Objective: to determine the effect of camphorated p-chlorophenol on the contractile dynamics of arterial vascular smooth muscle.

Method: an experimental and preclinical research was conducted with the use of 14 aortic rings of Wistar rats. The rings were placed in an organ bath and preactivated with noradrenaline, and the tension developed by the vascular smooth muscle at different time intervals was recorded after induction of camphorated p-chlorophenol.

Results: most of the vascular smooth muscle (51.4%) relaxed with the use of camphorated p-chlorophenol. The greatest decrease in vascular tone occurred between the third and fifth minute after use the drug. Wilcoxon rank tests showed significant differences between tension observed at baseline and those recorded at the different time intervals studied.

Conclusions: camphorated p-chlorophenol, induces in vitro, relax the arterial smooth muscle through a pharmacomechanical excitation-contraction link, which increases according to the time.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oscar Rodríguez-Reyes, Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Facultad de Estomatología, Santiago de Cuba

Especialista de II Grado en Fisiología Normal y Patológica. Máster en Atención de Urgencias Estomatológicas. Profesor Auxiliar e Investigador Agregado.

Robert Patejdl, Instituto de Fisiología Oscar Langerdorff. Facultad de Medicina. Universidad de Rostock

Doctor en Ciencias. Especialista en Fisiología Normal y Patológica.

Thomas Noack, Instituto de Fisiología Oscar Langerdorff. Facultad de Medicina. Universidad de Rostock

Doctor en Ciencias. Especialista en Fisiología Normal y Patológica. Profesor Titular.

Ana Ibis Bosch-Nuñez, Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Facultad de Estomatología, Santiago de Cuba

Especialista de II Grado en Farmacología. Máster en Medicina Natural en la Atención Integral al Paciente. Profesora Auxiliar e Investigadora Agregada.

Liset María García-Riza, Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Facultad de Medicina 2, Santiago de Cuba

Especialista de I Grado en Histología. Asistente.

References

1. Igbinosa EO, Olanirán AO. Clorofenoles y otros derivados de riesgo medioambiental. Quimiosfera [Internet]. 2011 [citado 7 Nov 2020]; 83(2011):1297-306. Disponible en: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653511004000

2. Carey FA. Clorofenol. En: Encyclopaedia Britannica [Internet]. London: Encyclopaedia Britannica Inc; 2020 [citado 24 Nov 2020]. Disponible en: https://www.britannica.com/science/chlorophenol

3. Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Resúmenes de Salud Pública: Clorofenoles (Chlorophenols) [Internet]. Atlanta: Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades; 2016 [citado 24 Nov 2020]. Disponible en: https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs107.html

4. Drugbank Online. Paraclorofenol [Internet]. Vancouver: Educe Design & Innovation Inc; 2016 [citado 24 Nov 2020]. Disponible en: https://go.drugbank.com/drugs/DB13154

5. Singh Parihar SP. Phenol & phenolic compounds [Internet]. India: Ministry of Environment, Forests & Climate Change; 2016. [citado 24 Ago 2021]. Disponible en: https://cpcb.nic.in/uploads
/News_Letter_Phenols_Phenolic_Compounds_2017.pdf

6. Kadmi Y, Favier L, Yehya T, Soutrel I, Simion AI, Vial C, et al. Controlling contamination for determination of ultra-trace levels of priority pollutants chlorophenols in environmental water matrices. Arab J Chem [Internet]. 2015 [citado 24 Nov 2020]; 8:[aprox. 2 p.]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.06.005

7. Ge T, Han J, Qi Y, Gu X, Ma L, Zhang C, et al. The toxic effects of chlorophenols and associated mechanisms in fish. Aquat Toxicol [Internet]. 2017 [citado 24 Nov 2020]; 184:78-93. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2017.01.005

8. Anku WW, Mamo MA, Govender PP. Phenolic compounds in water: sources, reactivity, toxicity and treatment methods. En: Soto Hernandez M, Palma Tenango M, García Mateos MR, eds. Phenolic compounds - natural sources. Importance and Applications [Internet]. London: Intech Open; 2017. p: 419-43 [citado 24 Nov 2020]. DOI: https://doi.org/10.5772/66927

9. Rincón Silva NG, Moreno Piraján JC, Giraldo L. Remoción de fenol, p-nitrofenol y p-clorofenol desde carbones activados químicamente con ácido sulfúrico desde material lignocelulosico de desecho: efecto de la concentración del agente activante. Afinidad [Internet]. 2017 [citado 24 Nov 2020]; 74(578):112-3. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/afinidad/article/view/326513

10.Rodríguez Guerrero ME. Estudio comparativo in vitro del efecto antibacteriano entre tres sustancias utilizadas como medicamento intraconducto contra cepas de Enterococus faecalis [Tesis de Odontología]. Ecuador: Universidad Nacional de Loja; 2018 [citado 24 Nov 2020]. Disponible en: https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20688/1/Tesis%20Marlon%20Rodriguez%20Guerrero.pdf

11.Pedraza Maquera KI. Medicación intraconducto frente al Enterococcus faecalis. Rev Odontol Basadrina [Internet]. 2019 [citado 24 Nov 2020]; 3(2):49-55. Disponible en: http://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/rob/article/view/893

12.Himadri P, Arpita S, Lopamoodra D, Subrahata H, Subir S. Application of Intracanal Medicaments: A Review. J Dental Med Sci [Internet]. 2019 [citado 24 Nov 2020]; 18(1):14-21. Disponible en: https://iosrjournals.org/iosr-jdms/papers/Vol18-issue1/Version-3/B1801031421.pdf

13.Canalda C. Medicación intraconducto. En: Canalda C, Brau E, eds. Endodoncia. Técnicas clínicas y Bases científicas [Internet]. España: Editorial Masson; 2019. p:184-93. [citado 24 Nov 2020]. Disponible en: https://booksmedicos.org/endodoncia-tecnicas-clinicas-y-bases-cientificas/#more-139329

14.Pereira da Silva JD, Ballego G. Pharmacological characterization of the calcium influx pathways involved in nitric oxide production by endothelial cells. Einstein (Sao Paulo) [Internet]. 2019 Jun [citado 1 Abr 2021]; 17(3):[aprox. 2 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-45082019000300204

15.Padilla Pérez J, Castillo Hernández MC, Padilla Keymole J, Crivelli Puga A, López Canales OA, Zambrano Padilla R. Técnicas de modelado para distinguir la cinética de la contracción de la aorta torácica inducida por fenilefrina en ratas de diferentes edades. Rev Hosp Jua Mex [Internet]. 2018 [citado 1 Abr 2021];85(4):208-21. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=84032

16.Martin P. Farmacodinamia del músculo liso vascular. En: Consolini AE, Ragone MI. Farmacodinamia general e interacciones medicamentosas. Mecanismo de acción de fármacos y metodología de estudio experimental [Internet]. Argentina: Editorial Universidad de la Plata, 2017. [citado 10 Nov 2020]. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/67056/Documento_completo__.pdf?sequence=1#page=64

17.Syed AU, Thanhmai L, Navedo MF, Nieves-Cintrón M. Canales iónicos y su regulación. Intech Open [Internet]. 2019 [citado 5 Sep 2020]. Disponible en: https://www.intechopen.com/online-first/ion-channels-and-their-regulation-in-vascular-smooth-muscle

18.Ávila Medina J. Comunicación funcional entre canales de calcio tipo L y canales de calcio activados por reservorios, su papel en la regulación del tono vascular. [Trabajo de Doctor] España: Universidad de Sevilla; 2017 [citado 7 Mar 2021]. Disponible en: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/63846/TESIS%20Javier%20%C1vila%20Medina.pdf?sequence=1

19.Cui Y, Gollasch M, Kassmann M. Señalización de calcio en el músculo liso arterial. Diario Canales [Internet]. 2019 [citado 1 Ago 2021]; 13(1):505-19. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19336950.2019.1688910

20.Ulyanova AV. Excitability of Vascular Smooth Muscle, muscle cells - recent advances and future perspectives. Intech Open [Internet]. 2019 [citado 1 Sep 2021]. Disponible en: https://www.intechopen.com/books/muscle-cells-recent-advances-and-future-perspectives/excitability-of-vascular-smooth-muscle

Published

2021-10-25

How to Cite

1.
Rodríguez-Reyes O, Patejdl R, Noack T, Bosch-Nuñez AI, García-Riza LM. Camphorated p-chlorophenol-induced contractile dynamics in aortic rings of Wistar rats. Rev Inf Cient [Internet]. 2021 Oct. 25 [cited 2025 Apr. 3];100(5):e3616. Available from: https://revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/3616

Issue

Section

Original Articles