Las dinotoxinas son un grupo de toxinas producidas por protistas flagelados , acuáticos y unicelulares llamados dinoflagelados . El término dinotoxina fue acuñado por Hardy y Wallace [1] en 2012 como un término general para la variedad de toxinas producidas por dinoflagelados. Los dinoflagelados son un grupo enorme de vida marina, con mucha diversidad. Con una gran diversidad vienen muchas toxinas diferentes, sin embargo, hay algunas toxinas (o derivados) que varias especies tienen en común.
Los dinoflagelados normalmente tienen una baja tasa de producción de toxinas, por lo tanto, en pequeñas concentraciones sus toxinas no son potentes. Sin embargo, sus toxinas son altamente venenosas en grandes concentraciones. Son capaces de envenenar varias especies de vida marina, como muchos peces y mariscos, y afectar el sistema nervioso de cualquier vida silvestre o humanos que consuman la vida marina infectada o beban el agua contaminada. [2] [3] En condiciones de floración, comúnmente conocidas como mareas rojas o floraciones de algas nocivas , los dinoflagelados son capaces de producir inmensas concentraciones de dinotoxinas que causan grandes muertes de peces y contaminación de mariscos. [4] Esta contaminación de mariscos conduce a múltiples enfermedades graves relacionadas con los humanos. [2] [4] Estas enfermedades incluyen intoxicación paralítica por mariscos , intoxicación diarreica por mariscos , intoxicación neurotóxica por mariscos e intoxicación por ciguatera . [2]
Las dinotoxinas no solo están afectando al ecosistema marino, sino también a la economía. [4] El impacto económico está aumentando en comparación con años anteriores, debido al aumento del consumo de productos del mar y el turismo costero. [4]
Toxinas comunes
A continuación se enumeran tres de las dinotoxinas más comunes, que son producidas por una gran variedad de dinoflagelados. Se cree que existen más de unos pocos cientos de toxinas diferentes producidas por dinoflagelados.
Las saxitoxinas y gonyautotoxinas son neurotoxinas mortales que causan intoxicación paralizante por mariscos. [4] [5] [6] La saxitoxina B1 tiene una concentración letal de 86 a 788 microgramos por kilogramo de peso corporal, [7] mientras que las gonyautotoxinas C1 y C2 son letales en concentraciones de 411 microgramos por kilogramo de peso corporal. [6]
Las yessotoxinas (YTX) son potentes citotoxinas que están hechas de compuestos de poliéter disulfato. Estas toxinas comprometen las funciones supresoras de tumores del sistema E-cadherina-catenina en las células epiteliales. [8]
Función
Las dinotoxinas se producen por una de dos razones intencionales: para ayudar a la depredación o para actuar como defensa contra la depredación. Las toxinas también pueden producirse como subproducto no intencional debido a procesos metabólicos que tienen lugar dentro del organismo. [9]
Genética
La genética molecular de la síntesis de dinotoxinas no se comprende bien, [10] pero se sabe que la vía de los policétidos que involucra a la policétido sintasa (PKS) está asociada con la producción de dinotoxinas. [11] Las toxinas liberadas por los dinoflagelados incluyen comúnmente polisacáridos sulfatados. [12] Una toxina común, la saxitoxina, impide que los iones de sodio se muevan a través de los canales de sodio en las membranas celulares. [6]
Aplicaciones
Las dinotoxinas son toxinas de alto valor en múltiples campos de trabajo, como la investigación química, la toxicológica y la biomédica. [8]
El aumento económico de la industria pesquera ha hecho que estas toxinas sean de mayor interés para los científicos. El estudio de las dinotoxinas permite a los científicos crear ensayos de toxinas que se pueden utilizar para analizar pescados y mariscos y determinar niveles seguros de toxicidad antes del consumo. [8]
También se pueden desarrollar anticuerpos contra las dinotoxinas, que pueden ser eficaces en brotes o situaciones de campo potencialmente dañinas. [13]
Algunas dinotoxinas son útiles para el tratamiento del dolor. [14] [15] Estas toxinas pueden tener efectos terapéuticos potenciales junto con otras aplicaciones médicas, incluida la actividad antiviral, antibacteriana y antioxidante. La eliminación de radicales libres, el control de la inflamación y la destrucción de tumores también son aplicaciones de las dinotoxinas. [2] [8] Pueden actuar como anticoagulantes, biolubricantes y pueden evitar que los microorganismos patógenos se unan a las membranas celulares con una propiedad antiadhesiva. [12]
Véase también
Referencias
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