Canais iônicos de potássio na dinâmica contrátil do músculo liso arterial induzida por Camphenol Plus
Palavras-chave:
músculo liso vascular, tensão muscular, vasodilatação, banho de órgãos, medicação intracanal, íons de potássio, Camphenol PlusResumo
Introdução: Camphenol Plus é um derivado clorofenólico utilizado como medicação intracanal durante tratamentos pulporradiculares em Estomatologia. Existem poucos relatos científicos sobre o papel dos canais iônicos de potássio na dinâmica contrátil do músculo liso arterial induzida pela referida droga.
Objetivo: determinar o papel dos canais iônicos de potássio na dinâmica contrátil do músculo liso arterial induzida por Camphenol Plus.
Método: uma investigação experimental pré-clínica foi realizada no Instituto de Fisiologia "Oscar Langerdorff" da Faculdade de Medicina da Universidade de Rostock, Alemanha, entre outubro e dezembro de 2018, utilizando 30 anéis aórticos obtidos de 10 ratos Wistar (n=10). As preparações biológicas foram colocadas em banho de órgãos e pré-ativadas com solução de Krebs concentrada em íons potássio, registrando-se então a tensão desenvolvida pelo músculo liso vascular após a adição de soluções de Camphenol Plus em diferentes intervalos de tempo. Foram utilizados os testes U de Wilcoxon e Mann-Whitney.
Resultados: 31,4% da musculatura lisa vascular relaxada pela ação do Camphenol Plus após pré-ativação com solução de Krebs concentrada em íons potássio. A maior diminuição do tônus vascular ocorreu com o uso de soluções medicamentosas a 7% entre o primeiro e o terceiro minutos.
Conclusões: o efeito vasorrelaxante in vitro produzido pelo Camphenol Plus no músculo liso arterial é mediado por canais de íons de potássio sensíveis à voltagem, trifosfato de cálcio e adenosina do endotélio vascular e do sarcolema.
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Referências
2. Canalda C. Medicación intraconducto. En: Canalda C, Brau E, editores. Endodoncia. Técnicas clínicas y Bases científicas. 4ed. España: Editorial Masson; 2019. Disponible en: https://booksmedicos.org/endodoncia-tecnicas-clinicas-y-bases-cientificas/#more-139329
3. Abd Gami A, Yunus Shukor M, Abdul Khalil K, Aini Dahalan F, Khalid A, Aqlima Ahmad S. Phenol and its toxicity. J Env Microbiol Toxicol (JEMT) [Internet]. 2014 [citado 16 Jun 2021]; 2(1):[aproximadamente 13 p.]. Disponible en: https://echa.europa.eu/documents/10162/06b44bac-d140-b256-5c6c-c1f295f084b4
4. Ambikathanaya UK. Intracanal antiseptic medications; a review. UJMDS [Internet]. 2014 [citado 16 Jun 2021]; 2(3):[aproximadmente 6 p.]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/308916130_Unique_Journal_of_Medical_and_Dental_Sciences_INTRACANAL_ANTISEPTIC_MEDICATIONS_A_REVIEW
5. Tingting G, Jiangyuan H, Yongmei Q, Xueyan G, Lin M, Cheng Z, et al. The toxic effects of chlorophenols and associated mechanisms in fish. Aquatic Toxicol J (ATJ) [Internet]. 2017 [citado 12 Sep 2021]; 184:78-93. Doi: https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2017.01.005
6. Rodríguez Reyes O, Noack T, Patejdl R, García Rodríguez RE, Cortés Camacho AA. Efecto del Camphenol Plus sobre el músculo liso vascular de vena porta en ratas Wistar. Rev Ciencias Méd [Internet]. 2021 [citado 27 Ago 2021]; 25(3):e5007. Disponible en: http://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/5007
7. Syed AU, Thanhmai L, Navedo MF, Nieves-Cintrón M. Canales iónicos y su regulación. En: Fátima Shad K, editor. Comprensión básica y clínica de la microcirculación [Internet]. Reino Unido: Intech Open; 2019 [citado 5 Sep 2021]. Disponible en: https://www.intechopen.com/online-first/ion-channels-and-their-regulation-in-vascular-smooth-muscle
8. Bergantin LB. The Control of Vascular Smooth Muscle Tone: Concepts Coming from Ca2+ and cAMP Signalling. J Thrombo Cir [Internet]. 2018 [citado 5 Sep 2021]; 4:1000e111. DOI: http://doi.org/10.4172/2572-9462.1000e111
9. Aiello EA. Canales de potasio y calcio en el músculo liso vascular. En: Gómez Llambí H, editor. Hipertensión arterial, epidemiología, fisiología, fisiopatología, diagnóstico y terapéutica [Internet]. Argentina: Buenos Aires Inter-Médica; 2013 [citado 15 Oct 2021]. Disponible en: http://www.saha.org.ar/pdf/libro/Cap.019.pdf
10.Fatith Dogan M, Yildiz O, Oktay Arslan S, Gokhan Ulusoy K. Canales de potasio en el músculo liso vascular: una perspectiva fisiopatológica y farmacológica. Farmacol Fund Clín [Internet]. 2019 [citado 5 Oct 2021]; 33(5):504-23. DOI: https://doi.org/10.1111/fcp.12461
11.Cantú SM, Lee HJ, Donoso A, Puyó AM, Peredo HA. El ácido araquidónico y sus derivados: generalidades de los prostanoides en relación con procesos inflamatorios. Ciencia e Inv [Internet]. 2017 [citado 1 Abr 2021]; 67(4):[aproximadamente 8 p.]. Disponible en: http://aargentinapciencias.org/wp-content/uploads/2018/01/RevistasCeI/tomo67-4/1-cei67-4-2.pdf
12.Prieto Ocejo D, García Sacristán A. Citocromo P450 y función vascular. En: Monografías: Citocromo P450 [Internet]. España: Real Academia Nacional de Farmacia; 2004 [citado 26 Dic 2021]. Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/bf56/f4d7faf29ec0000fcd2b74715340233b9abc.pdf
13.Fernández Agudelo S, Zeledón Corrales N, Rojas Jara A. Rol del óxido nítrico en la fisiopatología del ictus cerebral. Rev Méd Sinergia [Internet]. 2020 [citado 14 Mayo 2021]; 5(1):e339. Disponible en: https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/download/339/707?inline=1
14.Vanhoutte PM, Shimokawa H, Feletou M, Tang EHC. Disfunción endotelial y enfermedad vascular: actualización del 30 aniversario. Acta Physiol (buey) [Internet]. 2017 [citado 14 Mayo 2021]; 219(1):22-96. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26706498/
15.Paredes Carbajal MC, Ramírez Rosas E, Cervantes Hernández I, Verdugo Díaz L, Torres Durán PV, Juárez Oropeza MA. Relación entre la disfunción endotelial y el estrés mental. Rev Educ Bioq (REB) [Internet]. 2020 [citado 17 May 2021]; 39(1):3-13. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=93155