Avaliação dos efeitos cognitivos em camundongos tratados agudamente com ciprofloxacina
DOI:
https://doi.org/10.34024/rnc.2024.v32.18954Palavras-chave:
Ciprofloxacina, Cognição, Memória, Toxicidade, NeurotoxicidadeResumo
Introdução. A ciprofloxacina é um antimicrobiano da 2ª geração da classe das fluoroquinolonas, que atua inibindo a replicação do DNA bacteriano pelas enzimas DNA girase e topoisomerase IV. Os efeitos adversos da ciprofloxacina podem afetar o trato gastrointestinal, sistema muscular, sistema tegumentar e o sistema nervoso central, incluindo alterações na memória. Objetivo. estudar os efeitos da utilização da ciprofloxacina no sistema nervoso central de camundongos. Método. Foram utilizados camundongos swiss machos (30g e 40g), divididos em quatro grupos: controle (água destilada), cipro 1 (51,4mg/kg), cipro 2 (102,8mg/kg) e cipro 3 (154,3mg/kg) e ficaram sob tratamento durante 7 dias, por via oral. Testes de comportamento: Labirinto em Y e Reconhecimento de Objetos. Após os testes comportamentais os animais foram eutanasiados. Os resultados foram obtidos por meio de análise estatística (valores com p< 0,05). Resultado. No teste de reconhecimento de objeto observou-se que os camundongos tratados com a dose de Cipro 1 no 3º dia, apresentaram um aumento no tempo gasto explorando o objeto novo, quando comparado ao controle. Nas doses Cipro 2 e Cipro 3 não houve alterações significativas no índice de reconhecimento, porém os resultados demonstram uma tendência de diminuição do índice de reconhecimento com doses crescentes de ciprofloxacina. No teste Labirinto em Y os camundongos não apresentaram alterações significativas na memória operacional. Conclusão. A ciprofloxacina apresentou uma tendência na redução da capacidade cognitiva e memória de reconhecimento, acentuando-se à medida que as doses aumentavam, indicando assim a necessidade de estudos pré-clínicos mais aprofundados.
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Referências
Álvarez-Hernández DA, Garza-Mayén GS, Vázquez-López R. Quinolonas: Perspectivas actuales y mecanismos de resistencia. Rev Chi Infectol 2015;32:499-504. http://doi.org/10.4067/S0716-10182015000600002
Olivares ATS, Vidal VV. Uso y abuso del ciprofloxacino. MEDISAN 2011;15:384-92. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192011000300018
Martins S. Quinolonas em química medicinal (Dissertação). Faro: Universidade do Algarve; 2014; 74p. http://hdl.handle.net/10400.1/7891
Appelbaum PC, Hunter PA. The fluoroquinolone antibacterials: past, present and future perspectives. Inter J Antimicrobial Agents 2000;16:5-15. https://doi.org/10.1016/S0924-8579(00)00192-8
Daneshtalab M, Ahmed A. Nonclassical Biological Activities of Quinolone Derivatives. J Pharm Pharmac Sci 2011;15:52. https://doi.org/10.18433/J3302N
Mugnaini C, Pasquini S, Corelli F. The 4-Quinolone-3-Carboxylic Acid Motif as a Multivalent Scaffold in Medicinal Chemistry. Curr Med Chem 2009;16):1746-67. https://doi.org/10.2174/092986709788186156
Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira: segundo suplemento. Brasil 2017;p.1016. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira
Rossi G, Mazoki K. Acute psychosis after treatment of epididymitis with ciprofloxacin. Cureus 2018;10:10-2. https://doi.org/10.7759/cureus.2605
European Medicines Agency (EMA). Síntese da audição pública da EMA sobre os antibióticos quinolonas e fluoroquinolonas. London: EMA; 2018; 7p. https://www.ema.europa.eu/pt/documents/report/summary-ema-public-hearing-quinolone-and-fluoroquinolone-antibiotics_pt.pdf
Machado A. Neuroanatomia Funcional. São Paulo: Atheneu; 2019.
Lent R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. 2ª ed. São Paulo: Editora Atheneu; 2010.
Birle C, Slavoaca D, Balea M, Livint Popa L, Muresanu I, Stefanescu E, et al. Cognitive function: holarchy or holacracy? Neurol Sci 2021;42:89-99. https://doi.org/10.1007/s10072-020-04737-3
Diamond A. Activities and Programs That Improve Children’s Executive Functions. Curr Direct Psychol Sci 2012;21:335-41. https://doi.org/10.1177/0963721412453722
Abreu ID, Forlenza OV, Barros HL. Demência de Alzheimer: correlação entre memória e autonomia. Arc Clin Psychiatr 2005;32:131-6. https://doi.org/10.1590/S0101-60832005000300005
Charan J, Kantharia N. How to calculate sample size in animal studies? J Pharmacol Pharmacotherap 2013;4:303. https://doi.org/10.4103/0976-500X.119726
Lenth R. Java applets for power and sample size (Internet). University of Iowa; 2008 (acessado em: 25/08/2023). Disponível em: https://homepage.divms.uiowa.edu/~rlenth/Power/
Lenth RV. Some Practical Guidelines for Effective Sample Size Determination. Am Statistician 2001;55:187-93. https://doi.org/10.1198/000313001317098149
Reagan‐Shaw S, Nihal M, Ahmad N. Dose translation from animal to human studies revisited. FASEB 2007;22:659-61. https://doi.org/10.1096/fj.07-9574LSF
Shin JW, Seol IC, Son CG. Interpretation of animal dose and human equivalent dose for drug development. J Korean Orient Med 2010;31:1-7. https://www.semanticscholar.org/paper/Interpretation-of-Animal-Dose-and-Human-Equivalent-Shin-Seol/f761b1fb3050f90ba97b77467f776594c3773982
Kraeuter AK, Guest PC, Sarnyai Z. The Y-Maze for Assessment of Spatial Working and Reference Memory in Mice. Methods Mol Biol 2018;1916:105-11. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8994-2_10
Dall’Igna OP, Fett P, Gomes MW, Souza DO, Cunha RA, Lara DR. Caffeine and adenosine A2a receptor antagonists prevent β-amyloid (25–35) - induced cognitive deficits in mice. Exp Neurol 2007;203:241-5. https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2006.08.008
Maurice T, Lockhart BP, Privat A. Amnesia induced in mice by centrally administered beta-amyloid peptides involves cholinergic dysfunction. Brain Res 1996;706:181-93. https://doi.org/10.1016/0006-8993(95)01032-7
Pereira G, Delwing D, Brunelli AS, Cordeiro G. Efeitos da administração crônica de etanol sobre a aprendizagem no reconhecimento de objetos em camundongos nadadores. Rev Dynamis 2010;15:26-31. https://doi.org/10.7867/1982-4866.2009v15n2p26%20-%2031
Aquino PEA, Rabelo Bezerra J, Nascimento TS, Tavares J, Lustosa ÍR, Chaves Filho AJM, et al. A Proline Derivative-Enriched Fraction from Sideroxylon obtusifolium Protects the Hippocampus from Intracerebroventricular Pilocarpine-Induced Injury Associated with Status Epilepticus in Mice. Inter J Mol Sci 2020;21:4188. https://doi.org/10.3390/ijms21114188
Lhiaubet-Vallet V, Bosca F, Miranda MA. Photosensitized DNA Damage: The Case of Fluoroquinolones. Photochem Photobiol 2009;85:861-8. https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.2009.00548.x
Nau R, Sorgel F, Eiffert H. Penetration of Drugs through the Blood-Cerebrospinal Fluid/Blood-Brain Barrier for Treatment of Central Nervous System Infections. Clin Microbiol Rev 2010;23:858-83. https://doi.org/10.1128/CMR.00007-10
Bayer S.A. Cloridrato de Ciprofloxacino (CIPRO) - Bula. 2022; p.17-9. https://drogariasp.vteximg.com.br/arquivos/37362---cipro-500mg-bayer-14-capsulas.pdf
Dew ITZ, Cabeza R. The porous boundaries between explicit and implicit memory: behavioral and neural evidence. Ann NY Acad Sci 2011;1224:174-90. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05946.x
Chai WJ, Abd Hamid AI, Abdullah JM. Working Memory From the Psychological and Neurosciences Perspectives: A Review. Front Psychol 2018;9:401. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00401
Rueda FJ, Castro NR, Raad AJ. Efeito da idade no Teste de Memória de Reconhecimento (TEM-R). Psico 2011;42:pg. https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico/article/view/7377
Zheng X, Wang J, Bi F, Li Y, Xiao J, Chai Z, et al. Protective effects of Lycium barbarum polysaccharide on ovariectomy induced cognition reduction in aging mice. Inter J Mol Med 2021;48:121. https://doi.org/10.3892/ijmm.2021.4954
Chulikhit Y, Sukhano W, Daodee S, Putalun W, Wongpradit R, Khamphukdee C, et al. Effects of Pueraria candollei var mirifica (Airy Shaw and Suvat.) Niyomdham on Ovariectomy-Induced Cognitive Impairment and Oxidative Stress in the Mouse Brain. Molecules 2021;26:3442. https://doi.org/10.3390/molecules26113442
Kraeuter AK, Guest PC, Sarnyai Z. The Y-Maze for Assessment of Spatial Working and Reference Memory in Mice. Methods Mol Biol 2018;1916:105-11. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8994-2_10
Silva ACR, Gomes ECC, Romano ICS, Silva VGS, Oliveira AA, Costa IS, et al. Memória Espacial: Quais são suas características e como estudá-la em modelo animal. Psicodebate 2024;10:359-83. https://doi.org/10.22289/2446-922X.V10N1A23
Elauar RB, Silva RPS, Santos MAOF, Teixeira PTF, Leonhardt RM, Corrêa MAM, et al. Abordagem da Infecção de Trato Urinário na Atenção Primária à Saúde: Uma Revisão de Literatura. Braz J Health Rev 2022;5:3123-3. https://doi.org/10.34119/bjhrv5n1-273
Silva WMB, Santos JM, Costa LP, Holanda LS, Andrade Neto JB, Batista AP, et al. Potencial da planta Psidium guajava L. contra a doença de Alzheimer ao reverter a memória induzida pela escopolamina déficit. RSD 2022;11:e234111436167. https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36167
Qin TZ, Wang X, Du JZ, Lin JJ, Xue YZ, Guo L, et al. Effects of radiofrequency field from 5G communications on the spatial memory and emotionality in mice. Int J Environ Health Res 2024;34:316-27. https://doi.org/10.1080/09603123.2022.2149708
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Como Citar
Aprovado 2024-09-03
Publicado 2024-09-26
