Efectos toxicológicos inducidos por la coexposición a benzo(a)pireno y acetaminofén: Evaluación en modelo murino y estudio in silico
La exposición simultánea a múltiples compuestos químicos se ha convertido en un desafío creciente para la salud pública y la investigación científica. El acetaminofén (APAP), ampliamente reconocido como uno de los fármacos analgésicos y antipiréticos más utilizados en el mundo, y el benzo(a)pireno (...
- Autores:
-
Montero Pérez, Yina Margarita
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de Cartagena
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Cartagena
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11227/18837
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Medicina – Laboratorios
Benzoic acid
Farmacología médica
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La exposición simultánea a múltiples compuestos químicos se ha convertido en un desafío creciente para la salud pública y la investigación científica. El acetaminofén (APAP), ampliamente reconocido como uno de los fármacos analgésicos y antipiréticos más utilizados en el mundo, y el benzo(a)pireno (B[a]P), un hidrocarburo aromático policíclico con efectos carcinogénicos, son ejemplos de compuestos de uso cotidiano cuya interacción no ha sido completamente comprendida. Aunque el APAP es seguro en dosis terapéuticas, diversas condiciones de salud y factores externos, como la malnutrición, el alcoholismo, la exposición a contaminantes y el consumo de tabaco, pueden incrementar el riesgo de daño hepático inducido por este fármaco. Se ha demostrado que el B[a]P, presente en el humo del tabaco y en otras fuentes de contaminación ambiental, puede inducir la expresión de enzimas del citocromo P450 y agotar las reservas de antioxidantes, como el glutatión, lo que amplifica la toxicidad hepática del APAP. A pesar de la clara coexposición a acetaminofén y B[a]P, especialmente en personas que fuman, están expuestas a emisiones vehiculares o consumen alimentos contaminados con B[a]P, la información sobre cómo la preexposición al B[a]P influye en el daño hepático causado por dosis no hepatotóxicas de acetaminofén sigue siendo limitada. El objetivo de esta tesis es determinar si la exposición conjunta a dosis no hepatotóxicas de B[a]P y APAP puede inducir daño hepático en modelos murinos, y explorar los mecanismos moleculares asociados a esta coexposición. Adicionalmente, se pretende, a través de herramientas computacionales como el docking molecular inverso y simulaciones de dinámica molecular, identificar proteínas humanas clave que puedan interactuar con B[a]P y APAP, para evaluar el posible impacto de la coexposición en procesos biológicos fundamentales. En el estudio de coexposición utilizando el modelo murino, ratones de la cepa ICR fueron tratados con 50 mg/kg de B[a]P o un vehículo durante tres días, seguido de 200 mg/kg de APAP o un vehículo. El daño hepático se evaluó mediante análisis histopatológico, medición de la actividad de transaminasas séricas y análisis de expresión génica. En el grupo expuesto a B[a]P/APAP, se observaron diversos cambios histológicos, como balonización de hepatocitos, esteatosis, necrosis, inflamación y apoptosis, con un aumento en los niveles de transaminasas ALT y AST los cuales estuvieron correlacionados con el nivel de daño o alteraciones histopatológicas. Adicionalmente, se detectó un aumento en la expresión del gen citocromo P450 Cyp1a1, junto con una disminución en la expresión de citocromo Cyp2e1, superóxido dismutasa 1 (Sod1), el receptor activado por proliferadores de peroxisomas gamma (Ppar-γ) y la caspasa 3 (Casp3). Estos resultados sugieren que la preexposición a B[a]P incrementa la susceptibilidad al daño hepático inducido por APAP, probablemente debido a cambios en la expresión génica relacionados con el metabolismo, el equilibrio redox y la proliferación celular. En cuanto al estudio computacional, se realizó un docking molecular inverso con B[a]P, APAP y tres metabolitos de APAP sobre 689 proteínas humanas involucradas en diversos procesos biológicos. Cinco proteínas fueron seleccionadas según su alta afinidad de acoplamiento y su participación en múltiples vías biológicas. Las simulaciones de dinámica molecular mostraron que B[a]P interactúa principalmente mediante interacciones hidrofóbicas y apilamiento π con proteínas como LXR-β, HSP90α, HSP90β y AKT1, mientras que AM404, un metabolito del APAP, formó enlaces de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Estas simulaciones confirmaron una alta estabilidad conformacional en los complejos, con excepción de la proteína AKT1 y sugieren un impacto significativo en la regulación del estrés celular, el metabolismo lipídico y la proliferación celular, lo que podría influir en la respuesta a la toxicidad hepática. Este trabajo presenta importantes implicaciones para la salud pública, ya que proporciona una base sólida para comprender cómo la exposición conjunta a fármacos de uso común y contaminantes ambientales puede incrementar el riesgo de toxicidad hepática, lo que subraya la necesidad de desarrollar nuevos estudios que permitan ofrecer políticas preventivas y estrategias terapéuticas adecuadas. |
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Achterbergh, R., Lammers, L. A., Kuijsten, L., Klümpen, H. J., Mathôt, R. A. A., Romijn, J. A. (2019). Effects of nutritional status on acetaminophen measurement and exposure. Clin Toxicol (Phila), 57(1), 42-49. https://doi.org/10.1080/15563650.2018.1487563 Aibo, D. I., Birmingham, N. P., Lewandowski, R., Maddox, J. F., Roth, R. A., Ganey, P. E., Wagner, J. G., Harkema, J. R. (2010). Acute exposure to ozone exacerbates acetaminophen-induced liver injury in mice. Toxicol Sci, 115(1), 267-285. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfq034 Arlt, V. M., Poirier, M. C., Sykes, S. E., John, K., Moserova, M., Stiborova, M., Roland Wolf, C., Henderson, C. J., Phillips, D. H. (2012). Exposure to benzo[a]pyrene of Hepatic Cytochrome P450 Reductase Null (HRN) and P450 Reductase Conditional Null (RCN) mice: Detection of benzo[a]pyrene diol epoxide-DNA adducts by immunohistochemistry and 32P-postlabelling. Toxicology Letters, 213(2), 160-166. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2012.06.016 Achterbergh, R., Lammers, L. A., Kuijsten, L., Klümpen, H. J., Mathôt, R. A. A., Romijn, J. A. (2019). Effects of nutritional status on acetaminophen measurement and exposure. Clin Toxicol (Phila), 57(1), 42-49. https://doi.org/10.1080/15563650.2018.1487563 Addo, K. A., Bulka, C., Dhingra, R., Santos, H. P., Smeester, L., O’Shea, T. M., Fry, R. C. (2019). Acetaminophen use during pregnancy and DNA methylation in the placenta of the extremely low gestational age newborn (ELGAN) cohort. Environmental Epigenetics, 5(2), dvz010. https://doi.org/10.1093/eep/dvz010 Abdel-Shafy, H. I., Mansour, M. S. M. (2016). A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal of Petroleum, 25(1), 107-123. https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2015.03.011 Ajayi, B. O., Adedara, I. A., Farombi, E. O. (2016). Benzo(a)pyrene induces oxidative stress, pro-inflammatory cytokines, expression of nuclear factor-kappa B and deregulation of wnt/beta-catenin signaling in colons of BALB/c mice. Food and Chemical Toxicology: An International Journal Published for the British Industrial Biological Research Association, 95, 42- 51. https://doi.org/10.1016/j.fct.2016.06.019 Amadou, A., Praud, D., Coudon, T., Deygas, F., Grassot, L., Faure, E., Couvidat, F., Caudeville, J., Bessagnet, B., Salizzoni, P., Gulliver, J., Leffondré, K., Severi, G., Mancini, F. R., Fervers, B. (2021). Risk of breast cancer associated with long-term exposure to benzo[a]pyrene (BaP) air pollution: Evidence from the French E3N cohort study. Environment International, 149, 106399. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106399 Bebianno, M. J., Mendes, V. M., O'Donovan, S., Carteny, C. C., Keiter, S., Manadas, B. (2022). Effects of microplastics alone and with adsorbed benzo(a)pyrene on the gills proteome of Scrobicularia plana. Science of The Total Environment, 842, 156895. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156895 Abdel-Shafy, H. I., Mansour, M. S. M. (2016). A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal of Petroleum, 25(1), 107-123. https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2015.03.011 Amacher, D. E. (1998). Serum Transaminase Elevations as Indicators of Hepatic Injury Following the Administration of Drugs. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 27(2), 119- 130. https://doi.org/https://doi.org/10.1006/rtph.1998.1201 Belykh, L. I., Maksimova, M. A. (2022). Benzo(a)pyrene in the atmosphere and its carcinogenic risks to the health of the population of Irkutsk region cities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1061(1), 012003. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1061/1/012003 Abdul, N. S., Ahmad Alrashed, N., Alsubaie, S., Albluwi, H., Badr Alsaleh, H., Alageel, N., Ghaleb Salma, R. (2023). Role of Extracellular Heat Shock Protein 90 Alpha in the Metastasis of Oral Squamous Cell Carcinoma: A Systematic Review. Cureus, 15(5), e38514. https://doi.org/10.7759/cureus.38514 Abraham, M. J., Murtola, T., Schulz, R., Páll, S., Smith, J. C., Hess, B., Lindahl, E. (2015). GROMACS: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers. SoftwareX, 1-2, 19-25. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.softx.2015.06.001 Berg, S., Bergh, M., Hellberg, S., Högdin, K., Lo-Alfredsson, Y., Söderman, P., von Berg, S., Weigelt, T., Ormö, M., Xue, Y., Tucker, J., Neelissen, J., Jerning, E., Nilsson, Y., Bhat, R. (2012). Discovery of novel potent and highly selective glycogen synthase kinase-3β (GSK3β) inhibitors for Alzheimer's disease: design, synthesis, and characterization of pyrazines. J Med Chem, 55(21), 9107-9119. https://doi.org/10.1021/jm201724m |
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Se ha demostrado que el B[a]P, presente en el humo del tabaco y en otras fuentes de contaminación ambiental, puede inducir la expresión de enzimas del citocromo P450 y agotar las reservas de antioxidantes, como el glutatión, lo que amplifica la toxicidad hepática del APAP. A pesar de la clara coexposición a acetaminofén y B[a]P, especialmente en personas que fuman, están expuestas a emisiones vehiculares o consumen alimentos contaminados con B[a]P, la información sobre cómo la preexposición al B[a]P influye en el daño hepático causado por dosis no hepatotóxicas de acetaminofén sigue siendo limitada. El objetivo de esta tesis es determinar si la exposición conjunta a dosis no hepatotóxicas de B[a]P y APAP puede inducir daño hepático en modelos murinos, y explorar los mecanismos moleculares asociados a esta coexposición. Adicionalmente, se pretende, a través de herramientas computacionales como el docking molecular inverso y simulaciones de dinámica molecular, identificar proteínas humanas clave que puedan interactuar con B[a]P y APAP, para evaluar el posible impacto de la coexposición en procesos biológicos fundamentales. En el estudio de coexposición utilizando el modelo murino, ratones de la cepa ICR fueron tratados con 50 mg/kg de B[a]P o un vehículo durante tres días, seguido de 200 mg/kg de APAP o un vehículo. El daño hepático se evaluó mediante análisis histopatológico, medición de la actividad de transaminasas séricas y análisis de expresión génica. En el grupo expuesto a B[a]P/APAP, se observaron diversos cambios histológicos, como balonización de hepatocitos, esteatosis, necrosis, inflamación y apoptosis, con un aumento en los niveles de transaminasas ALT y AST los cuales estuvieron correlacionados con el nivel de daño o alteraciones histopatológicas. Adicionalmente, se detectó un aumento en la expresión del gen citocromo P450 Cyp1a1, junto con una disminución en la expresión de citocromo Cyp2e1, superóxido dismutasa 1 (Sod1), el receptor activado por proliferadores de peroxisomas gamma (Ppar-γ) y la caspasa 3 (Casp3). Estos resultados sugieren que la preexposición a B[a]P incrementa la susceptibilidad al daño hepático inducido por APAP, probablemente debido a cambios en la expresión génica relacionados con el metabolismo, el equilibrio redox y la proliferación celular. En cuanto al estudio computacional, se realizó un docking molecular inverso con B[a]P, APAP y tres metabolitos de APAP sobre 689 proteínas humanas involucradas en diversos procesos biológicos. Cinco proteínas fueron seleccionadas según su alta afinidad de acoplamiento y su participación en múltiples vías biológicas. Las simulaciones de dinámica molecular mostraron que B[a]P interactúa principalmente mediante interacciones hidrofóbicas y apilamiento π con proteínas como LXR-β, HSP90α, HSP90β y AKT1, mientras que AM404, un metabolito del APAP, formó enlaces de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Estas simulaciones confirmaron una alta estabilidad conformacional en los complejos, con excepción de la proteína AKT1 y sugieren un impacto significativo en la regulación del estrés celular, el metabolismo lipídico y la proliferación celular, lo que podría influir en la respuesta a la toxicidad hepática. 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A., Kuijsten, L., Klümpen, H. J., Mathôt, R. A. A., Romijn, J. A. (2019). Effects of nutritional status on acetaminophen measurement and exposure. Clin Toxicol (Phila), 57(1), 42-49. https://doi.org/10.1080/15563650.2018.1487563Aibo, D. I., Birmingham, N. P., Lewandowski, R., Maddox, J. F., Roth, R. A., Ganey, P. E., Wagner, J. G., Harkema, J. R. (2010). Acute exposure to ozone exacerbates acetaminophen-induced liver injury in mice. Toxicol Sci, 115(1), 267-285. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfq034Arlt, V. M., Poirier, M. C., Sykes, S. E., John, K., Moserova, M., Stiborova, M., Roland Wolf, C., Henderson, C. J., Phillips, D. H. (2012). Exposure to benzo[a]pyrene of Hepatic Cytochrome P450 Reductase Null (HRN) and P450 Reductase Conditional Null (RCN) mice: Detection of benzo[a]pyrene diol epoxide-DNA adducts by immunohistochemistry and 32P-postlabelling. Toxicology Letters, 213(2), 160-166. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2012.06.016Achterbergh, R., Lammers, L. 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Benzo(a)pyrene induces oxidative stress, pro-inflammatory cytokines, expression of nuclear factor-kappa B and deregulation of wnt/beta-catenin signaling in colons of BALB/c mice. Food and Chemical Toxicology: An International Journal Published for the British Industrial Biological Research Association, 95, 42- 51. https://doi.org/10.1016/j.fct.2016.06.019Amadou, A., Praud, D., Coudon, T., Deygas, F., Grassot, L., Faure, E., Couvidat, F., Caudeville, J., Bessagnet, B., Salizzoni, P., Gulliver, J., Leffondré, K., Severi, G., Mancini, F. R., Fervers, B. (2021). Risk of breast cancer associated with long-term exposure to benzo[a]pyrene (BaP) air pollution: Evidence from the French E3N cohort study. Environment International, 149, 106399. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106399Bebianno, M. J., Mendes, V. M., O'Donovan, S., Carteny, C. C., Keiter, S., Manadas, B. (2022). Effects of microplastics alone and with adsorbed benzo(a)pyrene on the gills proteome of Scrobicularia plana. Science of The Total Environment, 842, 156895. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156895Abdel-Shafy, H. I., Mansour, M. S. M. (2016). A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal of Petroleum, 25(1), 107-123. https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2015.03.011Amacher, D. E. (1998). Serum Transaminase Elevations as Indicators of Hepatic Injury Following the Administration of Drugs. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 27(2), 119- 130. https://doi.org/https://doi.org/10.1006/rtph.1998.1201Belykh, L. I., Maksimova, M. A. (2022). Benzo(a)pyrene in the atmosphere and its carcinogenic risks to the health of the population of Irkutsk region cities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1061(1), 012003. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1061/1/012003Abdul, N. S., Ahmad Alrashed, N., Alsubaie, S., Albluwi, H., Badr Alsaleh, H., Alageel, N., Ghaleb Salma, R. (2023). Role of Extracellular Heat Shock Protein 90 Alpha in the Metastasis of Oral Squamous Cell Carcinoma: A Systematic Review. Cureus, 15(5), e38514. https://doi.org/10.7759/cureus.38514Abraham, M. J., Murtola, T., Schulz, R., Páll, S., Smith, J. C., Hess, B., Lindahl, E. (2015). GROMACS: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers. SoftwareX, 1-2, 19-25. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.softx.2015.06.001Berg, S., Bergh, M., Hellberg, S., Högdin, K., Lo-Alfredsson, Y., Söderman, P., von Berg, S., Weigelt, T., Ormö, M., Xue, Y., Tucker, J., Neelissen, J., Jerning, E., Nilsson, Y., Bhat, R. (2012). Discovery of novel potent and highly selective glycogen synthase kinase-3β (GSK3β) inhibitors for Alzheimer's disease: design, synthesis, and characterization of pyrazines. J Med Chem, 55(21), 9107-9119. https://doi.org/10.1021/jm201724mLaboratorios toxicológicosMedicina – LaboratoriosBenzoic acidFarmacología médicaPublicationORIGINAL2024_TESIS DE GRADO_YINA MONTERO.pdf2024_TESIS DE GRADO_YINA MONTERO.pdfapplication/pdf8709059https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstreams/fd91240c-4d30-41bc-ba0c-ef6af6822407/download1df601b98e4215530f41890885ad8a16MD51Biblioteca_FORMATO CESION DE DERECHOS DE AUTOR JYina Montero.pdfBiblioteca_FORMATO CESION DE DERECHOS DE AUTOR JYina Montero.pdfapplication/pdf113259https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstreams/b9518904-30e8-490c-9a0f-e873653710cd/download3c0bf73defdc16d546259011094c5514MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81802https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstreams/ded90e12-0382-47e7-bd34-577af2bc0717/download64eb6cdbc122cfe492fa78c8434a0f6bMD53TEXT2024_TESIS DE GRADO_YINA MONTERO.pdf.txt2024_TESIS DE GRADO_YINA MONTERO.pdf.txtExtracted texttext/plain101549https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstreams/c958f329-f688-49be-bdb7-48daf872e64b/download1ebf7a35d1606319728281d314d65478MD54Biblioteca_FORMATO CESION DE DERECHOS DE AUTOR JYina Montero.pdf.txtBiblioteca_FORMATO CESION DE DERECHOS DE AUTOR JYina Montero.pdf.txtExtracted texttext/plain2989https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstreams/f112c485-c4b8-4609-8a1a-45d2dfc7ccb8/downloadfa176d84dfcf9cb9aa1a8c4195dd815cMD56THUMBNAIL2024_TESIS DE GRADO_YINA MONTERO.pdf.jpg2024_TESIS DE GRADO_YINA MONTERO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg15805https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstreams/d51d1b1d-0d98-4d89-9f0e-6e5717eddaed/downloada3783f9fe7dffad831d555c308963f42MD55Biblioteca_FORMATO CESION DE DERECHOS DE AUTOR JYina Montero.pdf.jpgBiblioteca_FORMATO CESION DE DERECHOS DE AUTOR JYina Montero.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg16394https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstreams/f15a7f7a-321e-4a22-836f-c91112ce9574/download654c54e846cc97457fa4d7b47f036836MD5711227/18837oai:repositorio.unicartagena.edu.co:11227/188372025-02-18 05:01:53.798https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/open.accesshttps://repositorio.unicartagena.edu.coBiblioteca Digital Universidad de Cartagenabdigital@metabiblioteca.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 |