AÇÃO RADIOPROTETORA DO EXTRATO BRUTO DA CASCA DE Anadenanthera colubrina SOBRE OS EMBRIÕES DE Biomphalaria glabrata

J. Sá, Williams Nascimento de Siqueira, Hianna Arely Milca Fagundes Silva, L. A. S. Melo, Isabelle Cristinne Ferraz Bezerra, Maíra de Vasconcelos Lima, Dewison R. Pereira, L. Soares, Márcia Vanusa da Silva, M. Correia, A. M. Melo
{"title":"AÇÃO RADIOPROTETORA DO EXTRATO BRUTO DA CASCA DE Anadenanthera colubrina SOBRE OS EMBRIÕES DE Biomphalaria glabrata","authors":"J. Sá, Williams Nascimento de Siqueira, Hianna Arely Milca Fagundes Silva, L. A. S. Melo, Isabelle Cristinne Ferraz Bezerra, Maíra de Vasconcelos Lima, Dewison R. Pereira, L. Soares, Márcia Vanusa da Silva, M. Correia, A. M. Melo","doi":"10.5151/BIOFISICA2018-26","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"INTRODUÇÃO Radiação é energia que se propaga a partir de uma fonte emissora através de meio material ou vácuo, podendo ser classificada como radiação ionizante e não ionizantes (Santos et al., 2013; Okuno, 2013; Siqueira et al., 2014).A radiação ionizante é caracterizada por apresentar energia suficiente para remover elétrons de um á tomo, ocasionando a ionização do mesmo. As radiações não ionizantes, por sua vez, interagem com os elétrons dos átomos ocasionando excitação dos mesmos. As radiações ionizantes são representadas pelas partículas alfa( ), beta( ), prótons, nêutrons, raios gama( ) e raios X. São exemplos de radiações não ionizantes os raios ultravioletas, infravermelho, as ondas de radiofrequência, o laser e a luz visível (Bitelli, 2006; Siqueira et al., 2014). As radiações ionizantes, quando em contato com o sistema bioló gico podem ocasionar danos ao DNA. Estes tipos de energias possuem a capacidade de modificar a fita de DNA gerando erros na divisão celular, podendo ocasionar mutações e até mesmo morte do organismo (Dowd; Tilson, 1999; Santos et al., 2013; Siqueira et al., 2014). Essa interação pode ocorrer de forma direta, quando a radiação age diretamente sobre a biomolecula. Indiretamente a radiação interage sobre molécula de água, produzindo radicais livres qua vão agir sobre as biomoléculas alvo (Santos et al., 2013; Siqueira et al., 2014). Na literatura há vários relatos de estudos sobre os modelos experimentais para dimensionar os efeitos danosos ocasionados pela radiação nos sistemas biológicos. Como exemplo podem ser citados, bactérias, cultura de células, peixes, concha de moluscos, embriões de Biomphalaria glabrata, fantasmas de hemácias e cultura de linfócitos (Siqueira et al., 2014). De acordo com os estudos, o modelo experimental, utilizando os moluscos de B. glabrata e suas proles (embriões) tem fornecido resultados excelentes na avaliação dos efeitos da radiação nos sistemas bioló gicos, por terem os seguintes aspectos: curto ciclo de vida, fácil manutenção em laboratório, baixo custo de manutenção, boa reprodutibilidade e resposta rápida e precisa (Mello et al., 1996; Siqueira et al., 2014). A aplicação da radiação em diferentes áreas de atuação humana tais como: na medicina, agricultura, indústria tem levantado a necessidade de desenvolver substâncias capazes de proteger o sistema biológico de trabalhadores da área. Estas substâncias são denominadas de radioprotetores, compostos que possuem a propriedade de proteger o tecido vivo, diminuindo os danos a ele causados pela radiação. Sua ação é resultado da interação química entre esses compostos e as espécies reativas do oxigênio geradas pela radiação, impossibilitando os efeitos danosos. Os radioprotetores podem ser classificados como sintéticos e naturais (Santos et al., 2013; Siqueira et al., 2014). Segundos os estudos realizados, os sintéticos têm mostrados ação protetora contra os efeitos nocivos causados pela radiação, porém, esses radioprotetores possuem efeitos colaterais como náusea, vômito e hipotensão (Listet al., 1996; Santos et al., 2013). Desta forma o interesse em pesquisar radioprotetores de origem natural tem aumentado consideravelmente. (Tung-kwanget al., 2010). Dentre os diferentes vegetais podemos citar a Anadenanthera colubrina, planta da caatinga pertence à família Fabaceae, popularmente conhecida por angico, sendo utilizada no combate a diferentes enfermidades como: gonorreia, leucorreia, no tratamento de febres, úlcera asma e diarreia (Rodrigues et al., 2005; Lima et al., 2014), tendo propriedades químicas indicativas de ser bom radioprotetor frente aos efeitos nocivos ocasionados pela radiação. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar ação radioprotetor da casca de Anadenanthera colubrina sobre os embriões de","PeriodicalId":414862,"journal":{"name":"Teorias e Métodos da Biofísica","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-03-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Teorias e Métodos da Biofísica","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.5151/BIOFISICA2018-26","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract

INTRODUÇÃO Radiação é energia que se propaga a partir de uma fonte emissora através de meio material ou vácuo, podendo ser classificada como radiação ionizante e não ionizantes (Santos et al., 2013; Okuno, 2013; Siqueira et al., 2014).A radiação ionizante é caracterizada por apresentar energia suficiente para remover elétrons de um á tomo, ocasionando a ionização do mesmo. As radiações não ionizantes, por sua vez, interagem com os elétrons dos átomos ocasionando excitação dos mesmos. As radiações ionizantes são representadas pelas partículas alfa( ), beta( ), prótons, nêutrons, raios gama( ) e raios X. São exemplos de radiações não ionizantes os raios ultravioletas, infravermelho, as ondas de radiofrequência, o laser e a luz visível (Bitelli, 2006; Siqueira et al., 2014). As radiações ionizantes, quando em contato com o sistema bioló gico podem ocasionar danos ao DNA. Estes tipos de energias possuem a capacidade de modificar a fita de DNA gerando erros na divisão celular, podendo ocasionar mutações e até mesmo morte do organismo (Dowd; Tilson, 1999; Santos et al., 2013; Siqueira et al., 2014). Essa interação pode ocorrer de forma direta, quando a radiação age diretamente sobre a biomolecula. Indiretamente a radiação interage sobre molécula de água, produzindo radicais livres qua vão agir sobre as biomoléculas alvo (Santos et al., 2013; Siqueira et al., 2014). Na literatura há vários relatos de estudos sobre os modelos experimentais para dimensionar os efeitos danosos ocasionados pela radiação nos sistemas biológicos. Como exemplo podem ser citados, bactérias, cultura de células, peixes, concha de moluscos, embriões de Biomphalaria glabrata, fantasmas de hemácias e cultura de linfócitos (Siqueira et al., 2014). De acordo com os estudos, o modelo experimental, utilizando os moluscos de B. glabrata e suas proles (embriões) tem fornecido resultados excelentes na avaliação dos efeitos da radiação nos sistemas bioló gicos, por terem os seguintes aspectos: curto ciclo de vida, fácil manutenção em laboratório, baixo custo de manutenção, boa reprodutibilidade e resposta rápida e precisa (Mello et al., 1996; Siqueira et al., 2014). A aplicação da radiação em diferentes áreas de atuação humana tais como: na medicina, agricultura, indústria tem levantado a necessidade de desenvolver substâncias capazes de proteger o sistema biológico de trabalhadores da área. Estas substâncias são denominadas de radioprotetores, compostos que possuem a propriedade de proteger o tecido vivo, diminuindo os danos a ele causados pela radiação. Sua ação é resultado da interação química entre esses compostos e as espécies reativas do oxigênio geradas pela radiação, impossibilitando os efeitos danosos. Os radioprotetores podem ser classificados como sintéticos e naturais (Santos et al., 2013; Siqueira et al., 2014). Segundos os estudos realizados, os sintéticos têm mostrados ação protetora contra os efeitos nocivos causados pela radiação, porém, esses radioprotetores possuem efeitos colaterais como náusea, vômito e hipotensão (Listet al., 1996; Santos et al., 2013). Desta forma o interesse em pesquisar radioprotetores de origem natural tem aumentado consideravelmente. (Tung-kwanget al., 2010). Dentre os diferentes vegetais podemos citar a Anadenanthera colubrina, planta da caatinga pertence à família Fabaceae, popularmente conhecida por angico, sendo utilizada no combate a diferentes enfermidades como: gonorreia, leucorreia, no tratamento de febres, úlcera asma e diarreia (Rodrigues et al., 2005; Lima et al., 2014), tendo propriedades químicas indicativas de ser bom radioprotetor frente aos efeitos nocivos ocasionados pela radiação. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar ação radioprotetor da casca de Anadenanthera colubrina sobre os embriões de
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花椒皮粗提物对光斑双phalaria glabrata胚胎的辐射防护作用
辐射是通过材料介质或真空从发射源传播的能量,可分为电离辐射和非电离辐射(Santos et al., 2013;Okuno, 2013;Siqueira et al., 2014)。电离辐射的特征是有足够的能量从一个原子中去除电子,导致原子电离。非电离辐射与原子的电子相互作用,引起原子的激发。电离辐射由粒子α()、β()、质子、中子、伽马射线()和x射线表示。非电离辐射的例子包括紫外线、红外线、射频波、激光和可见光(Bitelli, 2006;Siqueira et al., 2014)。电离辐射与生物系统接触时,会对DNA造成损害。这些类型的能量有能力修改DNA链,在细胞分裂中产生错误,可能导致生物体的突变甚至死亡(多德;我1999;Santos等人,2013;Siqueira et al., 2014)。当辐射直接作用于生物分子时,这种相互作用可以直接发生。间接地,辐射与水分子相互作用,产生自由基作用于目标生物分子(Santos et al., 2013;Siqueira et al., 2014)。在文献中有几篇关于测量辐射对生物系统有害影响的实验模型的研究报告。例如,细菌、细胞培养、鱼类、软体动物壳、光面双phalaria胚胎、红细胞幽灵和淋巴细胞培养(Siqueira et al., 2014)。根据研究,实验模型,使用的软体动物乙glabrata及其子孙(胚胎)提供了好的业绩评估的影响辐射生物系统,有以下几个方面:在实验室里生命周期短,容易维护,维护成本低,再现性好,快速反应和需要(梅洛et al ., 1996;Siqueira et al., 2014)。辐射在人类活动的不同领域的应用,如医学、农业、工业,提高了开发能够保护该地区工人生物系统的物质的必要性。这些物质被称为辐射保护剂,具有保护活组织的特性,减少辐射对其造成的损害的化合物。它的作用是这些化合物和辐射产生的活性氧之间化学相互作用的结果,防止了有害的影响。辐射防护剂可分为合成和天然(Santos et al., 2013;Siqueira et al., 2014)。根据所进行的研究,合成物质已显示出对辐射造成的有害影响的保护作用,然而,这些辐射保护剂有副作用,如恶心、呕吐和低血压(Listet al., 1996;桑托斯等人,2013)。因此,研究天然辐射保护剂的兴趣大大增加。他的父亲是一名律师,母亲是一名律师。在不同的植物中,我们可以提到Anadenanthera colubrina,属于豆科植物,通常被称为angico,用于对抗不同的疾病,如淋病,白带,治疗发烧,溃疡,哮喘和腹泻(Rodrigues et al., 2005;Lima et al., 2014),具有良好的辐射防护化学性质,以防止辐射造成的有害影响。因此,本研究的目的是评价铜腺花皮对胚胎的辐射防护作用
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