Palytoxin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Palytoxin
Palytoxin.svg
Abrevieri
PTX, PLTX
Caracteristici generale
Formula moleculară sau brută C 129 H 223 N 3 O 54
Masa moleculară ( u ) 2680.1477
numar CAS 77734-91-9
Numărul EINECS 634-569-7
PubChem 11105289
ZÂMBETE
CC1CC2(C(OC(C1)(O2)CCCCCCCC(CC3C(C(C(C(O3)(CC(C(C)C=CC(CCC(C(C4CC(C(C(O4)CC(C(CC5C(C(C(C(O5)CC(C=CC=CCC(C(C(CC=CC(=C)CCC(C(C(C(C)CC6C(C(C(C(O6)C=CC(C(CC7CC8CC(O7)C(O8)CCC9C(CC(O9)CN)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)CC(C)CCCCCC(C(C(C(C(C1C(C(C(C(O1)CC(C(C(=CC(CC(C)C(C(=O)NC=CC(=O)NCCCO)O)O)C)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)C
Informații de siguranță

Palytoxin (abreviere: PTX sau PLTX) este una dintre cele mai toxice marine biotoxinele cunoscute până în prezent. [1] [2] [3] [4]

Molecula de bază a palytoxin constă dintr - un lung, parțial nesaturată alifatică cu catenă conținând ciclici eteri , 64 centri stereogenici, 40-42 grupe hidroxil și 2 grupe amidice . [5]

Dacă ingerate, aceasta poate provoca marcată vasoconstricție la om, având ca efect miocardic ischemie care poate duce la stop cardiac . [4] Au fost raportate cazuri de reacții blânde apărute în urma contactului cu zoantaria simplu conținute în acvariu . [6]

Mecanism de acțiune

Toxicitatea palytoxin se datorează capacității sale de a strânge o legătură directă cu membrana enzimei Na + / K + -ATPaza (așa - numita pompa de sodiu-potasiu ), ceea ce determină o creștere a permeabilității ionice a membranei celulare . [2] [7]

Efectele toxice produse sunt un puternic vasoconstricția cu consecinta ischemia cardiacă , care poate duce la stop cardiac de la fibrilație ventriculară . Efectele depolarizarea membranei sunt de asemenea evidente în eritrocite și celule ale altor tesuturi excitabile ( scheletice și netede mușchilor și a țesutului nervos ). [4]

Este una dintre cele mai toxine marine potent, cu o LD50 la șoareci de 150 ng / kg greutate corporală. [8]

apariție

Zoantariums din genul Palythoa .

Mai întâi izolate de marină coelenterate Palythoa Toxica , din care derivă numele [1] , palytoxin și analogii săi structurali au fost izolate ulterior din alte specii de zoantharums din genurile Palythoa și Zoanthus . [9]

Biocumulare procese pot duce de asemenea la concentrația sa în diferite organisme marine. [7]
Printre speciile în care au fost găsite concentrații semnificative ale biotoxin sunt:

Notă

  1. ^ A b (EN) Moore RE, Scheuer PJ, Palytoxin: o nouă toxină marin de o coelenterate , in Science, voi. 172, n. 3982, 1971, pp. 495-8, DOI : 10.1126 / science.172.3982.495 .
  2. ^ A b (EN) Ramos V., V. Vasconcelos, Palytoxin și analogi: efecte biologice și ecologice , în Drugs Marine, vol. 8, nr. 7, 2010, pp. 2021-37, DOI : 10.3390 / md8072021 .
  3. ^ (EN) Pelin M., V. Brovedani, Sosa S .., Tubaro A, Palytoxin contin Soft Coralii Aquarium ca Emerging problemă sanitară , în Drugs Marine, vol. 14, n. 2, 2016, p. 33, DOI : 10.3390 / md14020033 .
  4. ^ A b c d Di Girolamo I. și colab., Managementul riscului asociat cu Ostreopsis ovata flori (PDF), Ministerul Sănătății, 2007.
  5. ^ (EN) Moore RE, G. Bartolini, Structura palytoxin , in Journal of American Chemical Society, vol. 103, 1981, pp. 2491-2494.
  6. ^ (EN) Nordt SP și colab., Palytoxin Intoxicație După dermic Contactul cu Zoanthid Coral , in Journal of Medicine de urgenta, 40 (4), 2011, pp. 397-9.
  7. ^ A b c d (RO) Wu CH, Palytoxin: membrane mecanisme de acțiune , în Toxicon, vol. 54, nr. 8, 2009, pp. 1183-9, DOI : 10.1016 / j.toxicon.2009.02.030 .
  8. ^ (RO) Patocka J. Gupta, RC, Wu Q.-H., Kuca K., potențial toxic de palytoxin , în Jurnalul de Huazhong Universitatea de Știință și Tehnologie, vol. 35, nr. 5, 2015, pp. 773-780, DOI : 10.1007 / s11596-015-1506-3 .
  9. ^ (EN) Tan CH, Lau CO, Chimie și detectarea palytoxin în Botana LM fructe de mare și de apă dulce Toxinele: Farmacologie, Fiziologie si detectare, New York, CRC Press, 2019, pp. 533-48, ISBN 9780367378806 .
  10. ^ A b (EN) Gleibs S., MEBS D., Werding B., Studii privind originea și distribuția de palytoxin într - un recif de corali din Caraibe , în Toxicon, vol. 33, 1995, pp. 1531-1537.
  11. ^ A b (EN) Gleibs S., MEBS D., distribuția și sechestrarea palytoxin la animale recif de corali , în Toxicon, voi. 37, 1999, pp. 1521-1527.
  12. ^ (EN) Yasumoto T., Yasumura D., Ohizumi Y., Takahashi M., AC Alcala, Alcala LC, Palytoxin în două specii de xanthid crab din Filipine , în Agricole și Biological Chemistry, voi. 50, 1986, pp. 163-167.
  13. ^ (EN) Yasumot T., pește otrăvire doi la toxine de origine microalgal din Pacific , în Toxicon, voi. 36, 1998, pag. 1515-1518.
  14. ^ (EN) Kodama AM, Hokama Y., Yasumoto T., M. Fukui, Manea SJ, Sutherland N., descoperiri clinice și de laborator care implicau palytoxin drept cauze ale ciguatera otrăvire doi la decapterus macrosoma (macrou) , în Toxicon, vol. 27, 1989, pp. 1051-1053.
  15. ^ (EN) Taniyama S., O. Arakawa, M. Terada, S. Nishio, T. Takatani, Mahmud Y., Noguchi T., Ostreopsis sp., O posibila origine a palytoxin (PTX) în ovifrons Scarus Parrotfish , în Toxicon, vol. 42, 2003, pp. 29-33.
  16. ^ (EN) Hashimoto Y., Fusetani N., S. Kimura, Aluterin: o toxina de filefish, Alutera Scripta, probabil dintr - o originating_server Zoantharian, Palythoa tuberculosa , în Buletinul Societății japoneze Pescuit științifice, 1969, pp. 1086-1093.
  17. ^ (EN) Taniyama S., Mahmud Y., Tanu MB, Takatani T., O. Arakawa, T. Noguchi, Delayed activității hemolitice de apă dulce Puffer Tetraodon sp. toxină , în Toxicon, vol. 39, 2001, pp. 725-727.

Alte proiecte

Chimie Portalul chimiei : portalul științei compoziției, proprietăților și transformărilor materiei