A melatonina reverte os danos oxidativos na glândula submandibular de ratos tratados com Ciclofosfamida

Autores

  • Evelin Bachmeier Facultad de Odontología. UNC https://orcid.org/0000-0001-5900-8603
  • Fernando Martin Wietz Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología. Argentina.
  • Daniela Josefina Porta Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. INICSA-CONICET. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina.
  • Lorena Moine Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Argentina.
  • Claudio Gastón Dubersarsky Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Odontología. Catedra de Fisiología; Argentina
  • Catalina Melchora Francia Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Odontología. Catedra de Farmacología y Terapéutica “A”; Argentina.
  • Maria Elena Samar Doctora en Medicina. Profesora Plenaria, Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Odontologia. Catedra de Fisiologia; Argentina
  • Maria Angelica Rivoira Doctora en Ciencias de la Salud.  Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. INICSA-CONICET. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina.
  • Marcelo Adrian Mazzeo Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.31053/1853.0605.v80.n4.40930

Palavras-chave:

melatonina, ciclofosfamida, glândula submandibular, ratos wistar

Resumo

OBJETIVO: Ciclofosfamida (Cf) produz danos oxidativos na glândula submandibular de rato (GSM). No presente trabalho avaliamos o efeito protector antioxidante da melatonina (MLT) no GSM de ratos tratados com Cf.

MÉTODOS: 40 ratos Wistar machos adultos foram divididos em 5 grupos (G): G1: controlo; G2: controlo+Etanol: tratado com 1% de etanol durante 10 dias consecutivos. Nos dias 11 e 12 receberam uma dose de soro; G3: Cf: tratado com 1% de etanol durante 12 dias, dias 11 e 12 receberam uma dose intraperitoneal (i.p.) de Cf 50 mg/Kg/kg de soro fisiológico de Cf 50 mg/kg pb; G4: Cf + MLT: MLT (5 mg/kg pb, intraperitoneal, dissolvido em 1% de etanol) foi administrado diariamente, os dias 11 e 12 receberam Cf igual a G3; G5: MLT: tratado 12 dias consecutivos com MLT (mesma dose que G4). Os animais foram anestesiados, ambos os GSM foram removidos e sacrificados, após jejum de 24 h. A actividade de ácido úrico (UA), peróxidos lipídicos (LPs) e peróxidos aquosos (APs) e superóxido dismutase (SOD) foram medidos na homogeneização do GSM. Análise estatística: teste de ANOVA e Bonferroni, considerando p<0,05 significativo.

RESULTADOS: O tratamento Cf diminuiu a concentração AU e a actividade de SOD (AU, mg/mg prot., G1: 2,50±0,68; G2: 2,18±0,13; G3: 0,54±0,09* G4: 1,95±0,24#, G5: 2,64±0,47, *p<0,01 G3 vs G1, G2, G4; #p<0,01 G4 vs G3 e G5; SOD, U/mg prot, G1: 4,57±0,95, G2: 4,79±0,94, G3: 2,18±0,53*, G4: 5,13±1,10, G5: 5,09±0,39,*p< 0,01 G3 vs G1, G2, G4 e G5). O tratamento MLT impediu estes efeitos. Além disso, Cf aumentou a formação de PL e PA.

CONCLUSÃO:  O MLT melhorou o estado redox no GSM de ratos tratados com Cf. O MLT poderia prevenir processos oxidativos no GSM produzido por Cf.

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Biografia do Autor

Evelin Bachmeier, Facultad de Odontología. UNC

Odontóloga. Doctora en Odontología, Especialista en Docencia Universitaria, Profesora Adjunta y Asistente, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología y Cátedra de Estomatología “A”; Argentina.

Fernando Martin Wietz , Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología. Argentina.

Odontólogo. Especialista en Docencia Universitaria, Profesor Asistente. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología. Argentina.

Daniela Josefina Porta, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. INICSA-CONICET. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina.

Licenciada en Nutrición, Adscripta, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. INICSA-CONICET. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina.

Lorena Moine, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Argentina.

Odontóloga Profesora Asistente, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Argentina.

Claudio Gastón Dubersarsky, Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Odontología. Catedra de Fisiología; Argentina

Médico Cirujano. Especialista en Oncología Clínica. Profesor Asistente, Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Odontología. Catedra de Fisiología; Argentina

Catalina Melchora Francia, Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Odontología. Catedra de Farmacología y Terapéutica “A”; Argentina.

Odontóloga. Doctora en Odontología. Profesora Adjunta, Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Odontología. Catedra de Farmacología y Terapéutica “A”; Argentina.

Maria Elena Samar, Doctora en Medicina. Profesora Plenaria, Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Odontologia. Catedra de Fisiologia; Argentina

Medica Cirujana. Doctora en Medicina. Profesora Plenaria, Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Odontologia. Catedra de Fisiologia; Argentina.

Maria Angelica Rivoira, Doctora en Ciencias de la Salud.  Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. INICSA-CONICET. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina.

Bioquímica. Doctora en Ciencias de la Salud.  Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. INICSA-CONICET. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina.

Marcelo Adrian Mazzeo, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Argentina.

Odontólogo. Doctor en Odontología. Especialista en Docencia Universitaria. Profesor Titular, Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Odontología. Cátedra de Fisiología; Argentina.

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Publicado

2023-12-26

Como Citar

1.
Bachmeier E, Wietz FM, Porta DJ, Moine L, Dubersarsky CG, Francia CM, Samar ME, Rivoira MA, Mazzeo MA. A melatonina reverte os danos oxidativos na glândula submandibular de ratos tratados com Ciclofosfamida. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba [Internet]. 26º de dezembro de 2023 [citado 17º de julho de 2024];80(4):404-19. Disponível em: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/article/view/40930