Dinâmica contrátil induzida por cânfora-clorofenol em anéis aórticos de ratos Wistar

Autores

Palavras-chave:

músculo liso vascular, tensão muscular, vasodilatação, banho de órgãos, medicação intracanal, cânfora p-clorofenol

Resumo

Introdução: o cânfora-clorofenol é um derivado clorofenólico comumente utilizado como medicamento intracanal em Endodontia. Relatórios científicos sobre seus efeitos no músculo liso vascular arterial e na regulação do fluxo sanguíneo local são escassos.

Objetivo: determinar o efeito da cânfora-clorofenol na dinâmica contrátil do músculo liso vascular arterial ao longo do tempo.

Método: foi realizada investigação experimental pré-clínica com 14 anéis aórticos obtidos de ratos Wistar. Os anéis foram colocados em banho de órgãos e pré-ativados com norepinefrina, em seguida, a tensão desenvolvida pela musculatura lisa vascular foi registrada após a adição de cânfora-clorofenol em diferentes intervalos de tempo.

Resultados: 51,4% dos músculos lisos vasculares estavam relaxados pela ação do cânfora-clorofenol. A maior diminuição do tônus vascular ocorreu entre o terceiro e o quinto minuto após a adição do medicamento. Os testes de Wilcoxon das faixas com sinais mostraram diferenças significativas entre a tensão base inicial e a registrada nos diferentes intervalos de tempo estudados.

Conclusões: o cânfora-clorofenol induz, in vitro, relaxamento da musculatura lisa arterial por meio de um acoplamento excitação-contração do tipo farmacomecânico, que aumenta em função do tempo.

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Biografia do Autor

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.

Referências

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

Publicado

2021-10-25

Como Citar

1.
Rodríguez-Reyes O, Patejdl R, Noack T, Bosch-Nuñez AI, García-Riza LM. Dinâmica contrátil induzida por cânfora-clorofenol em anéis aórticos de ratos Wistar. Rev Inf Cient [Internet]. 25º de outubro de 2021 [citado 1º de junho de 2025];100(5):e3616. Disponível em: https://revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/3616

Edição

Seção

Artigos Originais