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Efectos de superficie del veneno de Bothrops asper en células de vertebrados

dc.contributor.advisorDíaz Delgadillo, Andrés Felipe
dc.contributor.authorCantero Martínez, Duvan D.
dc.contributor.juryBallesteros Correa, Jesús
dc.contributor.juryChad, Leydi
dc.date.accessioned2025-01-31T17:03:02Z
dc.date.available2025-01-31T17:03:02Z
dc.date.issued2025-01-30
dc.description.abstractEste estudio explora los efectos del veneno de Bothrops asper sobre las células eritrocíticas de Homo sapiens y Didelphis marsupialis, con énfasis en el impacto de las fosfolipasas A2 (PLA2). Estas enzimas hidrolizan los fosfolípidos de membrana, alterando la morfología de los glóbulos rojos mediante efectos surfactantes que sensibilizan las células por contacto directo con la toxina. Se empleó un régimen experimental de dosis-respuesta que combinó dos factores: presión osmótica y concentración de veneno, para analizar las deformaciones celulares utilizando métricas de geometría celular, como área y perímetro. Los resultados evidenciaron deformaciones significativas en las células de ambas especies, siendo las de D. marsupialis más resistentes al veneno, especialmente bajo condiciones de alta osmolaridad. Este hallazgo sugiere una posible adaptación fisiológica de esta especie a entornos exigentes y a interacciones evolutivas con toxinas de serpientes. Las células de H. sapiens mostraron deformaciones a menores concentraciones de veneno y menor presión osmótica en comparación con D. marsupialis, destacando diferencias estructurales en las membranas celulares de ambas especies. Se observó que la presión osmótica potencia la acción del veneno, disminuyendo la concentración requerida para causar deformaciones celulares severas. Esto subraya la relevancia de los factores físicos en las interacciones toxina-célula y la susceptibilidad diferencial de los glóbulos rojos según las condiciones ambientales. Estos hallazgos amplían el conocimiento sobre los mecanismos de acción del veneno de Bothrops asper y las respuestas fisiológicas de diferentes especies al estrés tóxico.spa
dc.description.abstractThis study explores the effects of Bothrops asper venom on erythrocytic cells of Homo sapiens and Didelphis marsupialis, with emphasis on the impact of phospholipase A2 (PLA2). These enzymes hydrolyze membrane phospholipids, altering red blood cell morphology through surfactant effects that sensitize cells by direct contact with the toxin. A dose-response experimental regimen combining two factors, osmotic pressure and venom concentration, was employed to analyze cell deformations using cell geometry metrics such as area and perimeter. The results showed significant deformations in the cells of both species, with those of D. marsupialis being more resistant to venom, especially under conditions of high osmolarity. This finding suggests a possible physiological adaptation of this species to demanding environments and evolutionary interactions with snake toxins. H. sapiens cells showed deformations at lower venom concentrations and lower osmotic pressure compared to D. marsupialis, highlighting structural differences in the cell membranes of both species. It was observed that osmotic pressure potentiates the action of venom, decreasing the concentration required to cause severe cell deformations. This underlines the relevance of physical factors in toxin-cell interactions and the differential susceptibility of red blood cells depending on environmental conditions. These findings extend the knowledge on the mechanisms of action of Bothrops asper venom and the physiological responses of different species to toxic stress.eng
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameBiólogo(a)
dc.description.modalityArtículo
dc.description.tableofcontentsAbstract
dc.description.tableofcontentsResumen
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN
dc.description.tableofcontentsMATERIALES Y MÉTODOS
dc.description.tableofcontentsRESULTADOS
dc.description.tableofcontentsDISCUSIÓN
dc.description.tableofcontentsAGRADECIMIENTOS
dc.description.tableofcontentsREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad de Córdoba
dc.identifier.reponameRepositorio Universidad de Córdoba
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unicordoba.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8975
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Córdoba
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicas
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombia
dc.publisher.programBiología
dc.relation.referencesAlape-Girón, A., Sanz, L., Escolano, J., Flores-Díaz, M., Madrigal, M., Sasa, M., & Calvete, J. J. (2008). Snake venomics of the lancehead pitviper Bothrops asper: geographic, individual, and ontogenetic variations. Journal of proteome research, 7(8), 3556–3571. https://doi.org/10.1021/pr800332p
dc.relation.referencesAngulo, Y., & Lomonte, B. (2009). Biochemistry and toxicology of toxins purified from the venom of the snake Bothrops asper. Toxicon: official journal of the International Society on Toxinology, 54(7), 949–957. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2008.12.014
dc.relation.referencesArjona, U., & Yurixell, A. (2014). Caracterización bioquímica, farmacológica y toxicológica del veneno de Bothrops asper de La República de Panamá. - UP-RID - Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panamá. Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Panama. http://up-rid.up.ac.pa/1943/
dc.relation.referencesBoyacá Quintana, M. (2004). El glóbulo rojo en cifras. Cultura Científica. 41-44. ISSN-e 2389-9638, ISSN 1657-463X.
dc.relation.referencesDe Gennes, P., Brochard-Wyart, F., & Quéré, D. (2004). Capillarity and Wetting Phenomena. En Springer eBooks. https://doi.org/10.1007/978-0-387-21656-0
dc.relation.referencesDenysova, O., y Nitsche, JM (2022). Conclusiones sobre el volumen osmóticamente inactivo y la fragilidad osmótica a partir de un modelo detallado de eritrocitos. Journal of Theoretical Biology , 539 , 110982.https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2021.110982
dc.relation.referencesDonoso Moya, C. (2011).Cambios hematológicos en aves y mamíferos de distinto requerimiento energético y su relación con la capacidad de difusión de oxígeno en el pulmón. Disponible en https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/131232
dc.relation.referencesDuque Osorio, J., Sánchez, A., Fierro, L., Garzón, S., & Castaño, R. (2007). VENENOS DE SERPIENTES Y MOLÉCULAS ANTIVENENO. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Colombia), 41(160), 109-137. ISSN 0370-3908.
dc.relation.referencesGutiérrez, J. M. (2002). Comprendiendo los venenos de serpientes: 50 años de investigaciones en América Latina. Revista de Biología Tropical, 50(2), 377-394. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442002000200002&lng=en&tlng=es
dc.relation.referencesGutiérrez, J. M., Escalante, T., & Rucavado, A. (2009). Experimental pathophysiology of systemic alterations induced by Bothrops asper snake venom. Toxicon: official journal of the International Society on Toxinology, 54(7), 976–987. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2009.01.039
dc.relation.referencesLEYVA, A. L., & CONTRERAS, F. J. G. (2021). Muéstrame tus glóbulos rojos y te diré qué padeces. Revista Universitarios Potosinos, (259), 7-7.
dc.relation.referencesLipowsky, R., & Sackmann, E. 1995. Structure and dynamics of membranes. Amsterdam; New York: Elsevier Science.
dc.relation.referencesLogisz, C. C., & Hovis, J. S. (2005). Effect of salt concentration on membrane lysis pressure. Biochimica et biophysica acta, 1717(2), 104–108. https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2005.10.002
dc.relation.referencesLomonte, B., & Rangel, J. (2012). Miotoxinas Lys49 del veneno de serpiente: de las fosfolipasas A(2) a disruptores de membrana no enzimáticos. Toxicon : revista oficial de la Sociedad Internacional de Toxinología, 60(4), 520–530.https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2012.02.007
dc.relation.referencesLu, M., & Shevkoplyas, S. S. (2020). Dynamics of shape recovery by stored red blood cells during washing at the single cell level. Transfusion, 60(10), 2370–2378. https://doi.org/10.1111/trf.15979
dc.relation.referencesMamani Quispe, L. (2018). La célula: estructura. Membrana celular, permeabilidad celular, mecanismos de transporte de sustancias a través de la membrana.
dc.relation.referencesMaruñak, S. L., Bogado, F., Ortiz, M. L., Gasko, H., & Pérez, O. C. (2016). Acción de venenos ofídicos del género Bothrops (yarará) sobre la membrana de eritrocitos de carnero. Revista Veterinaria, 24(2), 107–112. https://doi.org/10.30972/vet.242624
dc.relation.referencesMontecucco, C., Gutiérrez, J. M., & Lomonte, B. (2008). Cellular pathology induced by snake venom phospholipase A2 myotoxins and neurotoxins: common aspects of their mechanisms of action. Cellular and molecular life sciences: CMLS, 65(18), 2897–2912. https://doi.org/10.1007/s00018-008-8113-3
dc.relation.referencesMora, J., Mora, R., Lomonte, B., & Gutiérrez, J. M. (2008). Effects of Bothrops asper snake venom on lymphatic vessels: insights into a hidden aspect of envenomation. PLoS neglected tropical diseases, 2(10), e318. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000318
dc.relation.referencesNúñez Range, V., & Otero Patiño, R. (1999). Resistencia natural a los venenos de serpientes. MedUNAB, 2(5), 61–65. https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/367
dc.relation.referencesPark, H., Lee, S., Ji, M., Kim, K., Son, Y., Jang, S., & Park, Y. (2016). Measuring cell surface area and deformability of individual human red blood cells over blood storage using quantitative phase imaging. Scientific Reports, 6, 34257. https://doi.org/10.1038/srep34257
dc.relation.referencesPricoli, F. G. (2019). A Corrida Armamentista Predador Presa Entre Serpentes e Mamíferos na América do Sul: Uma Revisão do Conhecimento e Metodologias para Estudo da Resistência de Marsupiais Didelphidae (Didelphimorphia) ao Veneno de Jararaca [Monografia acadêmica]. Instituto Butantan, São Paulo, Brasil
dc.relation.referencesSalgueiro, L. M., & Rodríguez-Ac, A. (2015). Un toque antiguo, quizas más o menos nuevo: reconsiderando los envenenamientos ofidícos y protectores naturales presentes en proteínas endógenas de mamíferos y reptiles. Saber, 27(3), 372-390.
dc.relation.referencesSirini, M. A., & Becerra, R. V. (2018). Biofísica de los compartimentos animales. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Veterinarias
dc.relation.referencesStoykova, S., Goranova, Y., Pantcheva, I., Atanasov, V., Danchev, D., & Petrova, S. (2013). Hemolytic activity and platelet aggregation inhibitory effect of vipoxin’s basic sPLA subunit. Interdisciplinary Toxicology, 6(3), 136-140.
dc.relation.referencesVaysse, J., Pilardeau, P., Gattegno, L., & Garnier, M. (1987). Osmotic properties of human erythrocytes treated by phospholipase A2 from bee venom [Propiedades osmóticas de los eritrocitos humanos tratados con fosfolipasa A2 del veneno de abeja]. Journal of Physiology, 65(3), 361-365. https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.1987.tb06869.x
dc.relation.referencesVerger, R., Mieras, M. C. E., & de Haas, G. H. (1973). Action of phospholipase A at interfaces. Journal of Biological Chemistry, 248(11), 4023-4034. https://doi.org/10.1016/S0021-9258(19)43833-7
dc.relation.referencesWells, R; Schmid-Schönbein, H. (1969). Red cell deformation and fluidity of concentrated cell suspensions. Journal of Applied Physiology, 27(2), 213–217. doi:10.1152/jappl.1969.27.2.213
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dc.subject.keywordsPhospholipases A2 (PLA2)eng
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dc.subject.proposalFosfolipasas A2 (PLA2)spa
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