





Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Przygotuj się do egzaminów
Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Otrzymaj punkty, aby pobrać
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Społeczność
Odkryj najlepsze uniwersytety w twoim kraju, według użytkowników Docsity
Bezpłatne poradniki
Pobierz bezpłatnie nasze przewodniki na temat technik studiowania, metod panowania nad stresem, wskazówki do przygotowania do prac magisterskich opracowane przez wykładowców Docsity
Główne grupy substancji obcych dla człowieka to: leki, pestycydy, niektóre sub- ... Enzymy mikrosomalne biorą udział w reakcjach utleniania, ...
Typologia: Schematy
1 / 9
Ta strona nie jest widoczna w podglądzie
Nie przegap ważnych części!
Emilia Kolarzyk
Głównymi procesami metabolizmu ksenobiotyków w organizmie są:
192 Emilia Kolarzyk
Egzogenne substancje toksyczne wchłaniane są do organizmu trzema głównymi drogami:
Drogi oddechowe
Substancje gazowe oraz substancje występujące w postaci par lub aerozolu dostają się z powietrzem oddechowym do pęcherzyków płucnych, a następnie dyfundując przez błonę pęcherzykowo-włośniczkową, przedostają się do krwi. W ten sposób prze- nikają przede wszystkim związki dobrze rozpuszczalne w płynach ustrojowych. Nato- miast substancje o złej rozpuszczalności w płynach ustrojowych mogą pozostawać długo w płucach, a usuwane są najczęściej na drodze fagocytozy. W przypadku aerozo- li i zawiesin istotną rolę odgrywa wielkość cząsteczek. Cząstki o średnicy powyżej 5 mikrometrów są prawie w całości zatrzymywane w górnych drogach oddechowych. Do pęcherzyków płucnych docierają cząsteczki o średnicy 1–3 mikrometrów. Jeżeli wielkość cząstek jest mniejsza niż 1 mikrometr, ulegają one wówczas tak szybkiemu i całkowitemu wchłanianiu jak po podaniu dożylnym. Poprzez układ oddechowy do organizmu przedostają się między innymi: tlenek węgla, będący przyczyną największej liczby zatruć ostrych oraz krzemionka induku- jąca rozwój pylicy. Substancje lotne dobrze rozpuszczalne w wodzie (amoniak, chlo- rowodór) wchłaniają się już w górnych drogach oddechowych, natomiast słabo roz- puszczalne (ozon, tlenki azotu, fosgen) trafiają prawie w całości do pęcherzyków płucnych. Przenikanie ksenobiotyków z pęcherzyków płucnych do układu krwionośnego jest uzależnione od ich rozpuszczalności we krwi. Im rozpuszczalność substancji jest więk- sza, tym więcej jej przenika, na przykład eter i alkohol etylowy przechodzą z pęche- rzyków do krwi prawie w całości, natomiast substancje słabo rozpuszczalne we krwi, na przykład dwusiarczek węgla, etylen, tylko w niewielkiej części.
Skóra
Skóra stanowi najważniejszą barierę oddzielającą organizm ludzki od środowiska zewnętrznego. Proces wchłaniania przez nieuszkodzoną skórę zachodzi stosunkowo wolno, jednak niektóre substancje, na przykład insektycydy fosforoorganiczne oraz karbaaminianowe wykazują większą toksyczność, jeśli są absorbowane przez skórę niż po dostaniu się do organizmu drogą doustną. Wyróżniamy dwa zasadnicze mechanizmy przenikania ksenobiotyków przez skórę:
194 Emilia Kolarzyk
Substancje chemiczne do tkanek i narządów dostają się po przeniknięciu przez bło- ny biologiczne na zasadzie transportu:
Mechanizmy biotransformacji 195
Główne z nich to:
Pozamikrosomalne reakcje oksydacyjno-redukcyjne
Biotransformacja ksenobiotyków zachodzi także przy udziale enzymów umiejsco- wionych w mitochondriach i cytosolu wątroby, nerek, płuc i innych narządów oraz w osoczu. Ten typ biotransformacji obejmuje głównie utlenianie alkoholi i aldehydów
W fazie drugiej związki hydroksylowane lub zmienione w inny sposób w fazie pierwszej ulegają przekształceniu przez swoiste enzymy do różnych metabolitów po- larnych w reakcjach sprzęgania z kwasem glukuronowym, siarkowym lub octowym, glutationem lub pewnymi aminokwasami lub też przez metylację. W wyniku tych re- akcji związki te stają się jeszcze bardziej rozpuszczalne w wodzie i mogą ewentualnie zostać wydalone, głównie z moczem lub żółcią. Glukuronidacja – reszta glukuronidowa z kwasu UDP-glukuronowego przy udzia- le enzymów – transferaz glukuronylowych – ulega związaniu przez tlen, azot lub grupę siarkową z substancjami, które posiadają grupy wodorotlenowe, karboksylowe, ami-
Mechanizmy biotransformacji 197
Niektóre związki chemiczne w swojej pierwotnej postaci nie powinny wywoływać żadnych zmian w materiale genetycznym, a nabierają takich właściwości dopiero w organizmie człowieka. Najbardziej znanym przykładem jest benzo(a)piren. Substan- cją rakotwórczą staje się dopiero po endogennej aktywacji. Powstała in vivo pochodna epoksydowa wywołuje silne działanie mutagenne i ewentualnie kancerogenne.
A. Nerki stanowią najważniejszy narząd wydalniczy, eliminujący przede wszyst- kim trucizny dobrze rozpuszczalne w wodzie, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne. Niektóre z nich zostając zagęszczone w cewkach i wywołują ich uszkodzenie, jeszcze inne mogą powodować zmiany zwyrodnieniowe nerek. Z moczem wydalane są: więk- szość leków, insektycydy fosforoorganiczne i karaminiany, fluorki, stront, selen, beryl, kadm, chrom, cynk, kobalt, związki nieorganiczne rtęci. B. Przewód pokarmowy stanowi również ważną drogę wydalania trucizn. Tą dro- gą wydalane są zwłaszcza sole metali ciężkich, na przykład żelazo, rtęć, które wydalają się z kałem. Wydalanie może nastąpić poprzez ślinianki wraz ze śliną. Wydalanie ze śliną jest determinowane wielkością cząsteczki, rozpuszczalnością w lipidach oraz stopniem jonizacji (związki zjonizowane nie przenikają do śliny). Ze śliną mogą być wydalane między innymi związki jodu, salicylany, niektóre alkaloidy. Wydalanie przez wątrobę wraz z żółcią ma znaczenie w przypadku wydalania metali ciężkich, lotnych związków aromatycznych, olejków eterycznych. Do metali, które w większym stopniu wydalają się z żółcią niż z moczem, należą: mangan, srebro, połączenia organiczne rtęci, miedź, ołów, arsen. Niektóre trucizny wydalane przez jelita mogą działać draż- niąco na błonę śluzową i powodować uporczywe biegunki. C. Płuca są drogą eliminacji substancji lotnych zgodnie z prawami dyfuzji. Tą dro- gą są wydalane związki lotne o wystarczającej lipofilności, na przykład środki znieczu- lające ogólnie, alkohol, olejki eteryczne. Tą drogą wydalane są także lotne metabolity, na przykład dwusiarczek węgla wytworzony z dwutiokarbaminianów lub dwutlenek węgla z insektycydów karbaminowych. Szybkość wydalania zależy między innymi od szybkości przepływu krwi przez płuca oraz stopnia wentylacji płuc. W toku wydalania trucizn może dojść do uszkodzenia błony śluzowej dróg oddechowych oraz ich stanu zapalnego. D. Skóra – trucizny wydalane przez skórę: brom, jod, fenol mogą powodować jej podrażnienie lub uszkodzenie. Wydalanie wraz z potem obejmuje między innymi wy- dalanie witaminy B 1 i jej metabolitów. Ma to znaczenie praktyczne; duże dawki tiami- ny mogą służyć jako repelent do zabezpieczenia skóry przed komarami. E. Gruczoły sutkowe – przy stosowaniu leków u karmiących matek zawsze należy brać pod uwagę przenikanie do mleka. Łatwo przenikają do mleka dobrze rozpuszczal- ne w lipidach leki znieczulające ogólnie, leki tyreostatyczne, przeciwzakrzepowe, przeciwcukrzycowe. Do mleka ludzkiego przechodzą alkoloidy (morfina, nikotyna) oraz alkohol. Należy również podkreślić, że w przypadku dokarmiania dziecka mle-
198 Emilia Kolarzyk
kiem krowim należy wykluczyć skażenie mleka krowiego środkami ochrony roślin czy antybiotykami. Substancje toksyczne, przenikające przez łożysko (Cd, Hg, Pb, Cu, Ag), wywierać mogą szkodliwy wpływ na układ genetyczny lub na rozwój płodu, zwłaszcza we wczesnych okresach ciąży.
Niektóre pierwiastki mogą ulegać bioakumulacji. Pierwiastki podlegające kumula- cji w miąższowych narządach ludzi i zwierząt wykazują na ogół większy stopień tok- syczności od pierwiastków w tkankach twardych oraz skórnych
T a b e la 1 Pierwiastki kumulujące się w tkankach i narządach Pierwiastek Tkanki i narządy Arsen (As) Bor (B) Bar (Ba) Beryl (Be) Bizmut (Bi) Kadm (Cd) Kobalt (Co) Chrom (Cr) Miedż (Cu) Rtęć (Hg) Jod (J) Mangan (Mn) Molibden (Mo) Nikiel (Ni) Ołów (Pb) Rubit (Rb) Selen (Se) Krzem (Si) Antymon (Sb) Cyna (Sn) Stront (Sr) Tytan (Ti) Wanat (V) Wolfram (W) Cynk (Zn)
wątroba, nerki, skóra, włosy, paznokcie mózg skóra, płuca, kości, zęby kości, zęby, wątroba nerki, płuca kora nerkowa, wątroba, kości wątroba, nerki nerki, rdzeń pacierzowy, kości, mięśnie wątroba, nerki, serce, mózg, jądra nerki, tarczyca, przysadka mózgowa tarczyca, ślinianki, mięśnie gałki ocznej trzustka, wątroba, nerki wątroba, nerki, zęby, kości gruczoły limfatyczne, nerki, kości kości, aorta, nerki, wątroba, mózg wątroba, mięśnie mięśnie płuca, skóra nerki, włosy jądra kości, aorta, jądra, gruczoł krokowy płuca, skóra płuca, kości, tkanka tłuszczowa, serce nerki, wątroba, gruczoły limfatyczne nerki, wątroba, gruczoł krokowy, włosy, paznokcie
Niektóre pierwiastki mogą: