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Glándula hipobranquial

La glándula hipobranquial es una estructura glandular que forma parte de la anatomía de muchos moluscos , incluidas varias familias diferentes de gasterópodos , y también de muchos bivalvos protobranquios . [1] Esta glándula produce moco y compuestos biológicamente activos. El saco de tinta de los cefalópodos es una glándula hipobranquial modificada. [2]

Anatomía y función.

Gasterópodos

La glándula hipobranquial se encuentra en muchos caracoles marinos , incluidos los de las familias Haliotidae , Buccinidae , Mitridae y Costellariidae . Suele presentarse como un engrosamiento del tejido situado en el techo de la cavidad del manto del animal . [3] Esto está asociado con partes de la anatomía de los moluscos acuáticos que realizan la consolidación de sedimentos en estos organismos. [4] Sin embargo, esta glándula está ausente en todos los gasterópodos terrestres excepto en Neritacea. [4] Su morfología, sin embargo, es variable entre diferentes grupos de caracoles.

Glándulas con funciones similares están presentes en Nuculidae, Solenomyidae, Monia, Patellacea y Loritcata. [5]

En Haliotidae, esta glándula tiene dos lóbulos en el techo de la cavidad del manto, siendo el izquierdo más grande que el derecho. Tiene profundas crestas y secreta moco. [5] El propósito del moco es atrapar, recolectar y excretar el sedimento que se acumula a medida que el agua fluye sobre las branquias de estos organismos. [5]  

aculifera

En los aculifera, las glándulas hipobranquiales se denominan "tractos mucosos" y ocupan una posición posterior en el cuerpo.

comunidad bacteriana

En un estudio realizado en individuos de la especie Dicathais orbita , miembro de la familia Muricidae, se encontró que la comunidad bacteriana de la glándula hipobranquial estaba altamente especializada; la comunidad estaba dominada por dos géneros, Mycoplasma y Vibrio , que se sabe que contienen especies biosintéticas. [6] Estas comunidades bacterianas se compararon con los pies de los individuos que tenían una mayor variedad de habitantes bacterianos. [6]

Toxinas

Algunos extractos de la glándula hipobranquial han mostrado algunos efectos tóxicos sobre las células de la granulosa humana, células dentro de los ovarios. Estos extractos pueden afectar la producción de hormonas del sistema reproductivo. Como ocurre con todas las toxinas, el efecto depende de la dosis y la duración de la exposición a estos extractos. [7]

uso humano

Púrpura de Tiro  

Se han realizado estudios sobre algunas especies dentro de la familia Muricidae , porque en esas especies esta glándula secreta el precursor del tinte natural de importancia histórica , la púrpura de Tiro . Este tinte tiene orígenes potenciales en la historia ya en el año 2000 a. C. en algunas áreas de Europa y Asia. . Debido al costoso proceso de teñir las telas con las glándulas hipobranquiales de los moluscos, las telas teñidas de púrpura de Tiro fueron consideradas un símbolo de riqueza y realeza durante gran parte de la historia. Se sintetiza a partir del precursor del tinte 6-6 dibromoíndigo. [8]  

Aplicaciones médicas

Existen algunas aplicaciones médicas potenciales para las glándulas hipobranquiales de los moluscos que van desde antiinflamatorios hasta antibacterianos y cáncer. [9] Algunos de estos usos se encontraron analizando la medicina tradicional y las técnicas terapéuticas de una variedad de culturas diferentes. En la antigua Grecia, los extractos de esta glándula se usaban como laxantes y diuréticos, con el potencial de provocar algunos efectos secundarios, incluido el aumento de la producción de sudor y saliva. [9]

Usos antibacterianos  

Se ha demostrado que otros extractos de la hemolinfa de estos moluscos inhiben el crecimiento de patógenos humanos. [9]  

Usos antiinflamatorios  

Tratamientos contra el cáncer  

Referencias

  1. ^ Fretter y Graham, 1962, pág. 88
  2. ^ Nair, JR, D. Pillai, SM Joseph, P. Gomathi, PV Senan y PM Sherief (2011). «Investigación de cefalópodos y sustancias bioactivas» (PDF) . Revista India de Ciencias Geomarinas 40 (1): 13–27.
  3. ^ Pontarotti, 2010, p.260
  4. ^ ab Yonge, CM (1947). "Los órganos paliales de los aspidobranquios gasterópodos y su evolución en los moluscos". Transacciones filosóficas de la Royal Society de Londres. Serie B, Ciencias Biológicas . 232 (591): 443–518. Código Bib : 1947RSPTB.232..443Y. doi : 10.1098/rstb.1947.0003 . ISSN  0080-4622. JSTOR  92345. PMID  20296045. S2CID  44609586.
  5. ^ abc Yonge, CM (1947). "Los órganos paliales de los aspidobranquios gasterópodos y su evolución en los moluscos". Transacciones filosóficas de la Royal Society de Londres. Serie B, Ciencias Biológicas . 232 (591): 443–518. Código Bib : 1947RSPTB.232..443Y. doi : 10.1098/rstb.1947.0003 . ISSN  0080-4622. JSTOR  92345. PMID  20296045. S2CID  44609586.
  6. ^ ab Ngangbam, Ajit Kumar; Baten, Abdul; Aguas, Daniel LE; Ballan, Steve; Benkendorff, Kirsten (21 de octubre de 2015). Balcázar, José Luis (ed.). "Caracterización de comunidades bacterianas asociadas con la glándula productora de púrpura de Tiro en un gasterópodo marino". MÁS UNO . 10 (10): e0140725. Código Bib : 2015PLoSO..1040725N. doi : 10.1371/journal.pone.0140725 . ISSN  1932-6203. PMC 4619447 . PMID  26488885. 
  7. ^ Benkendorff, Kirsten; Rudd, David; Nongmaithem, Bijayalakshmi; Liu, Lei; Joven, Fiona; Edwards, Vicki; Ávila, Cathy; Abbott, Catherine (18 de agosto de 2015). "¿Los usos médicos tradicionales de los moluscos Muricidae están respaldados por sus propiedades farmacológicas y compuestos bioactivos?". Drogas Marinas . 13 (8): 5237–5275. doi : 10.3390/md13085237 . ISSN  1660-3397. PMC 4557022 . PMID  26295242. 
  8. ^ Cooksey, Chris (2013). "Púrpura de Tiro: los primeros cuatro mil años". Progreso de la ciencia . 96 (2): 171–186. doi :10.3184/003685013X13680345111425. ISSN  0036-8504. PMC 10365538 . PMID  23901634. S2CID  1250423. 
  9. ^ abcdefghi Benkendorff, Kirsten; Rudd, David; Nongmaithem, Bijayalakshmi; Liu, Lei; Joven, Fiona; Edwards, Vicki; Ávila, Cathy; Abbott, Catherine (18 de agosto de 2015). "¿Los usos médicos tradicionales de los moluscos Muricidae están respaldados por sus propiedades farmacológicas y compuestos bioactivos?". Drogas Marinas . 13 (8): 5237–5275. doi : 10.3390/md13085237 . ISSN  1660-3397. PMC 4557022 . PMID  26295242. 
  10. ^ Ben Mabrouk, Hazem; Nejía, Sayari; Maram, Morjen; Naziha, Marrakech; Soufía, Chabchoub-Ellouze (3 de octubre de 2017). "Un nuevo inhibidor de extracto de proteína de la glándula púrpura hipobranquial de Hexaplex trunculus, un molusco mediterráneo, altera la motilidad del glioblastoma humano U87 y la línea celular HeLa de células de carcinoma cervical". Nutrición y Cáncer . 69 (7): 1028-1035. doi :10.1080/01635581.2017.1359315. ISSN  0163-5581. PMID  29083237. S2CID  41072897.

Literatura citada