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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 muchos bivalvos protobranquiales . [1] Esta glándula produce moco, así como 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 . Por lo general, se presenta como un engrosamiento del tejido ubicado en el techo de la cavidad del manto del animal . [3] Esto está en asociación 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 los Neritacea. [4] Su morfología, sin embargo, es variable entre los diferentes grupos de caracoles.

Existen glándulas con funciones similares en Nuculidae, Solenomyidae, Monia, Patellacea y Loritcata. [5]

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

Aculifera

En los acuíferos, 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 el pie de los individuos que tenían una mayor variedad de habitantes bacterianos. [6]

Toxinas

Algunos extractos de la glándula hipobranquial han demostrado tener efectos tóxicos sobre las células de la granulosa humana, las células que se encuentran 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 históricamente importante , el 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 telas con las glándulas hipobranquiales de los moluscos, las telas teñidas de púrpura de Tiro se consideraron 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

Las glándulas hipobranquiales de los moluscos tienen algunas aplicaciones médicas potenciales, que van desde antiinflamatorios hasta antibacterianos y contra el cáncer. [9] Algunos de estos usos se descubrieron mediante el análisis de 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 tener 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, pág. 260
  4. ^ ab Yonge, CM (1947). "Los órganos paliales en los gasterópodos aspidobranquios y su evolución a lo largo de los moluscos". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Serie B, Ciencias biológicas . 232 (591): 443–518. Bibcode :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 en los gasterópodos aspidobranquios y su evolución a lo largo de los moluscos". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Serie B, Ciencias biológicas . 232 (591): 443–518. Bibcode :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; Waters, Daniel LE; Whalan, Steve; Benkendorff, Kirsten (2015-10-21). Balcazar, Jose Luis (ed.). "Caracterización de comunidades bacterianas asociadas con la glándula productora de púrpura de Tiro en un gasterópodo marino". PLOS ONE . ​​10 (10): e0140725. Bibcode :2015PLoSO..1040725N. doi : 10.1371/journal.pone.0140725 . ISSN  1932-6203. PMC 4619447 . PMID  26488885. 
  7. ^ Benkendorff, Kirsten; Rudd, David; Nongmaithem, Bijayalakshmi; Liu, Lei; Young, Fiona; Edwards, Vicki; Avila, Cathy; Abbott, Catherine (18 de agosto de 2015). "¿Los usos médicos tradicionales de los moluscos Muricidae están fundamentados en sus propiedades farmacológicas y compuestos bioactivos?". Marine Drugs . 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". Science Progress . 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; Young, Fiona; Edwards, Vicki; Avila, Cathy; Abbott, Catherine (18 de agosto de 2015). "¿Los usos médicos tradicionales de los moluscos Muricidae están fundamentados en sus propiedades farmacológicas y compuestos bioactivos?". Marine Drugs . 13 (8): 5237–5275. doi : 10.3390/md13085237 . ISSN  1660-3397. PMC 4557022 . PMID  26295242. 
  10. ^ Ben Mabrouk, Hazem; Nejia, Sayari; Maram, Morjen; Naziha, Marrakchi; Soufia, Chabchoub-Ellouze (3 de octubre de 2017). "Un nuevo inhibidor del 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