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Veneno de serpiente

El veneno de serpiente es saliva altamente modificada.[1]​ El veneno es parte de un conjunto: el aparato, que se compone de glándulas de veneno que lo sintetizan, y un sistema de inyección, que consta de colmillos modificados que permiten la penetración del veneno en una presa o en un depredador o amenaza.[2]​ Las glándulas que secretan las zootoxinas son una modificación de la glándula salival parótida de otros vertebrados, y usualmente se encuentran a cada lado de la cabeza, debajo y detrás del ojo, encapsulado en una envoltura muscular. Las glándulas tienen grandes alvéolos en los cuales se almacena el veneno sintetizado antes de transmitirlo por un conducto a la base de colmillos tubulares o canalizadas, a través de los cuales se expulsa. Los venenos de serpiente contienen más de 20 compuestos diferentes, en su mayoría proteínas y polipéptidos.[3][4]​ El veneno de serpiente tiene dos funciones principales: primero, la inmovilización de la presa y en segundo lugar la digestión de la misma. Se compone de una mezcla compleja de proteínas, enzimas y varias otras sustancias. Las proteínas son responsables para los efectos tóxicos y letales del veneno[2]​ y su función de inmovilizar a presas,[5]​Las enzimas tienen un papel importante en la digestión de la presa,[4]​ y varias otras sustancias son responsables de efectos biológicos importantes, pero no letales.[2]​ Algunas de las proteínas en el veneno de las serpientes tienen efectos muy particulares sobre las diversas funciones biológicas, incluyendo la coagulación sanguínea, regulación de la presión sanguínea, transmisión del impulso nervioso o muscular, y se convirtieron en herramientas farmacológicas o de diagnóstico médico e incluso en medicamentos útiles.[2]

Toxina del veneno de serpiente

Vipera berus - Aparato de suministro de veneno
Identificadores
Símbolo Toxin_1
Pfam PF00087
InterPro IPR003571
PROSITE PDOC00245
SCOP 2ctx
Familia OPM 55
Proteína OPM 1txa

Química

En 1843, Charles Lucien Bonaparte, hijo de Lucien Bonaparte, el hermano menor de Napoleón Bonaparte, fue el primero en establecer la naturaleza proteica del veneno de serpientes. Las proteínas constituyen el 90-95% del peso seco del veneno y son responsables de casi todos sus efectos biológicos. Entre los cientos, incluso miles de proteínas que se encuentran en el veneno de serpiente, hay toxinas, neurotoxinas en particular, así como proteínas no-tóxicas (que también tienen propiedades farmacológicas), y muchas enzimas, especialmente las enzimas hidrolíticas.[2]

Las enzimas (peso molecular 13-150 kDa) forman 80-90% de los venenos de viperidos y 25-70% de los venenos de elápidos: hidrolasas digestivas, L-aminoácido oxidasa, fosfolipasas, pro-coagulantes parecidas a trombina, al igual que proteasas de serina parecidas a calicreína y metaloproteinas (hemorraginos), que afectan el endotelio vascular. Toxinas polipeptídicas (peso molecular 5-10 kDa) son citotoxinas, cardiotoxinas, y neurotoxinas postsinápticas (por ejemplo, α-Bungarotoxina y α-Cobratoxina), que se unen a los receptores de acetilcolina en las uniones neuromusculares. Entre los compuestos de bajo peso molecular (hasta 1,5 kDa) se incluye metales, péptidos, lípidos, hidratos de carbono, nucleósidos, aminas, y oligopéptidos, que inhiben la enzima convertidora de angiotensina (ACE) y potencian la bradicinina (BPP). La variación inter- e intra-especie en la composición química del veneno es geográfica y ontogénica.[3]​ Las fosfodiesterasas interfieren con el sistema cardíaco de la presa, sobre todo para bajar la presión arterial. La fosfolipasa A2 causa hemólisis por lisis de las membranas celulares fosfolípidos de las células rojas de la sangre.[6]​ Aminoácido oxidasa y proteasa se utilizan para la digestión. Aminoácido oxidasa también activa algunas otras enzimas y es responsable del color amarillo del veneno de algunas especies. Hialuronidasa aumenta la permeabilidad del tejido para acelerar la absorción de otras enzimas en los tejidos. Algunos venenos de serpiente contienen fascículos, como el de la mamba (Dendroaspis), que inhiben la colinesterasa para que la presa pierda el control muscular.[7]

Principales enzimas del veneno de serpiente[2]
Tipo Nombre Origen
Oxidorreductasas lactato deshidrogenasa Elapidae
L-aminoácido oxidasa Todas las especies
catalasa Todas las especies
Transferasas Alanina aminotransferasa
Hidrolasas Fosfolipasa A2 Todas las especies
Lisofosfolipasa* Elapidae, Viperidae
Acetilcolinesterasa Elapidae
Fosfatasa alcalina Bothrops atrox
Fosfatasa ácida Deinagkistrodon acutus
5'-Nucleotidasa Todas las especies
Fosfodiesterasa Todas las especies
Desoxirribonucleasa Todas las especies
Ribonucleasa 1 Todas las especies
Adenosina trifosfato Todas las especies
Amilasa Todas las especies
Hialuronidasa Todas las especies
NAD-nucleotidasa Todas las especies
Quininogenasa Viperidae
Activador Factor-X Viperidae, Crotalinae
Heparinasa Crotalinae
α-Fibrinogenasa Viperidae, Crotalinae
ß-Fibrinogenasa Viperidae, Crotalinae
α-ß-Fibrinogenasa Bitis gabonica
Enzima fibrinolítica Crotalinae
Activador de la protrombina Crotalinae
Colagenasa Viperidae
Elastasa Viperidae
Liasas Glucosamina de amonio liasa

Las toxinas presentes en la secreción de las serpientes varían enormemente en sus funciones. Las dos clasificaciones más importantes son las neurotoxinas (en su mayoría se encuentran en elápidos) y las hemotoxinas (en su mayoría se encuentran en vipéridos). Sin embargo, hay excepciones: el veneno de la cobra escupidora cebra (Naja nigricollis) se compone principalmente de hemotoxinas, mientras que el veneno del cascabel del Mojave (Crotalus scutulatus) es principalmente neurotóxico; y hay muchos otros tipos de toxinas diferentes que pueden estar presentes en el veneno tanto de los elápidos como de los vipéridos.

α-neurotoxinas α-Bungarotoxina, α-toxina, erabutoxina, cobratoxina
ß-neurotoxinas Notexina, amoditoxina, ß-Bungarotoxina, crotoxina, taipoxina
κ-Toxinas κ-Toxina
Dendrotoxinas Dendrotoxina, toxinas I y K
Cardiotoxinas y-Toxina, cardiotoxina, citotoxina
Miotoxinas Miotoxina-a, crotamina
Sarafotoxinas Sarafotoxinas a, b, y c
Hemorráginos Fosfolipasa A2, mucrotoxina A, toxinas hemorrágicas a, b, c..., HT1, HT2

Toxinas

Neurotoxinas

Estructura de un típico sinapsis químico

Inicio de un nuevo impulso nervioso normal:

A) Un intercambio de iones (átomos cargados) por la membrana de la célula del nervio envía una corriente despolarizante hacia el final de la célula nerviosa (célula terminal).

B) Cuando la corriente despolarizante llega al final de la célula nerviosa, el neurotransmisor acetilcolina (ACh), que se mantiene en vesículas, se libera en el espacio entre los dos nervios (sinapsis) y se mueve a través de la sinapsis hacia los receptores postsinápticos.

C) Si ACh se mantiene en el receptor, el nervio se mantiene estimulado, lo que produce contracciones musculares incontrolables. Esta condición se llama tetania. Una enzima llamada acetilcolinesterasa destruye la ACh para evitar que se produce tetania.

Fasciculinos:

Fasciculinos (Fasciculins en inglés) son toxinas que atacan a las neuronas colinérgicas (las que utilizan acetilcolina como transmisor) mediante la destrucción de la acetilcolinesterasa (ACh). Por lo tanto ACh no puede descomponerse y permanece en el receptor. Esto causa tetania, lo que puede conducir a la muerte. Las toxinas han sido llamadas fasciculinos (Fasciculins en inglés) ya que después de ser inyectadas en ratones, causaron fasciculaciones graves, generalizadas y de larga duración (5-7 h).

Ejemplo de serpientes: se encuentran principalmente en el veneno de Mambas y algunas especies de cascabeles

Dendrotoxinas:

Dendrotoxinas inhiben las neurotransmisiones bloqueando el intercambio de iones + y - a través de la membrana neuronal, las que conducen a ningún impulso nervioso. Así, paralizan los nervios.

Ejemplo de serpientes: Mambas

α-neurotoxinas:

α-neurotoxinas forman un largo grupo de toxinas, con más de 100 neurotoxinas postsinápticas identificadas y secuenciadas.[8]​ α-neurotoxinas también atacan a las neuronas colinérgicas. Imitan la forma de la molécula de acetilcolina y, por tanto, encajan en los receptores → bloquean el flujo de acetilcolina (ACh) → sensación de entumecimiento y parálisis.

Ejemplos de serpientes: cobra real (conocida como hannahtoxina que contiene α-neurotoxinas),[9]Serpiente marina (conocida como erabutoxina), Bungarus multicinctus (conocida como α-Bungarotoxina), Cobras (conocida como cobratoxina).

Citotoxinas

 

Fosfolipasas:

Fosfolipasa es una enzima que convierte la molécula de fosfolípido en un lisofosfolípido (jabón) ==> la nueva molécula atrae y une grasas y rompe las membranas de las células.

Ejemplo de serpiente: Habu japonés

 

Cardiotoxinas:

Cardiotoxinas son componentes que son específicamente tóxicos para el corazón. Se unen a sitios específicos en la superficie de las células musculares y causan despolarización, es decir, la toxina impide la contracción muscular. El efecto de estas toxinas es que el corazón late de forma irregular o deja de latir, causando la muerte.

Ejemplo de serpientes: cobra real, Mambas, y algunos miembros del género Naja

Hemotoxinas:

Las hemotoxinas producen hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos de la sangre (eritrocitos).

Ejemplo de serpientes: la mayoría de los viperídos y los miembros del género Naja

Citotoxina de serpiente IPR003572

Evolución

Anteriormente se creía que la presencia de enzimas en el veneno de serpientes era una adaptación para ayudar a la digestión. Sin embargo, estudios del crótalo diamante occidental, una serpiente con veneno altamente proteolítico, muestran que el veneno no influye el tiempo requerido para que el alimento pase por el intestino. Se necesitan estudios adicionales para determinar las presiones selectivas que resultan en la evolución del veneno y de los mecanismos de entrega de veneno.[10]

En un estudio realizado por Bryan Fry, investigador del Australian Venom Research Unit de la escuela de medicina de la Universidad de Melbourne en Australia, se analizó el origen y la evolución del veneno de las serpientes, incluyendo un análisis filogenético de las secuencias de aminoácidos presentes en las toxinas y las proteínas relacionadas. Las toxinas de las serpientes resultaron de eventos de reclutamiento de genes dentro de las familias proteicas: acetilcolinesterasa, ADAM (desintegrina/metaloproteasa), AVIT, complemento C3, crotasina, defensina, cistaina, endotelina, entre otros. Estos eventos de reclutamiento en las toxinas ocurrieron al menos unas 24 veces en la evolución del veneno en las serpientes. Dos de estas derivaciones tóxicas parecen ser más bien el resultado de modificaciones en proteínas salivares, que eventos génicos de reclutamiento. Por último este estudio demostró que los tipos de toxinas en las cuales la proteína ancestral forma una extensiva retícula con cisteína, eran las que llegaban a ser nuevas familias de toxinas multigénicas, funcionalmente diversas.[11]

 
Bothrops asper serpiente de la familia de las víboras (Viperidae), temida por su fuerte veneno.

Aunque bien es cierto que gran parte de esta variación en las familias proteicas que dan lugar a las toxinas que generan este veneno en las glándulas de las serpientes, es el resultado de la dieta de los organismos, siendo que el nivel de toxicidad de las serpientes puede ser en gran parte mediado por la presión de selección ejercida por las presas de las mismas.[12]​ Por tanto es muy probable que el desarrollo del veneno en las serpientes haya estado mediado por factores evolutivos, y más exactamente por selección natural. Donde el agente que regula la selección en este caso es, o son, las presas de las distintas serpientes, lo cual puede dar una cierta plasticidad en los niveles de toxicidad y distintos orígenes proteicos en las toxinas encargadas del veneno.

Inyección

Vipéridos

Entre las serpientes venenosas, los vipéridos tienen el aparato de entrega de veneno más desarrollado. La glándula del veneno es muy grande y está rodeada por el músculo masetero o músculo temporal, que consiste en dos bandas, el superior se extiende de detrás del ojo, el inferior se extiende desde la glándula de la mandíbula. Un conducto lleva el veneno de la glándula al colmillo. En los vipéridos y elápidos, esta ranura está completamente encerrada, y es algo semejante al tubo de una aguja hipodérmica. En otras especies, las ranuras no están cubiertas, o sólo parcialmente cubiertas. Desde el extremo anterior de la glándula, el conducto pasa por debajo del ojo y por encima del hueso maxilar, al orificio basal del colmillo de veneno, que está envainado en un pliegue grueso de membrana mucosa. Por medio del hueso maxilar móvil, articulado al hueso prefrontal y conectado con el hueso transversal el cual es empujado hacia adelante por los músculos que entran en acción al abrir la boca, el colmillo se erige y el veneno se descarga a través del orificio distal. Cuando la serpiente muerde, las mandíbulas se cierran, los músculos que rodean la glándula de veneno se contraen, y el veneno es expulsado por los colmillos.

Elápidos

En los elápidos, los colmillos son tubulares, pero son cortos y no poseen la movilidad que se observa en los vipéridos.

Colúbridos

Algunos colúbridos tienen dientes agrandados y acanalados situados en el extremo posterior de la maxilar, donde una pequeña porción posterior de la glándula salival o labial superior produce veneno.

Mecánica de la mordedura

 
Vipera berus, un colmillo con una pequeña mancha de veneno en el guante, el otro todavía en su lugar.

Varios géneros de serpientes, entre ellos Calliophis, Atractaspis y causus, son notables por tener glándulas de veneno excepcionalmente largas, que se extienden a lo largo de cada lado del cuerpo, en algunos casos se extienden posteriormente hasta la altura del corazón. En lugar de que los músculos de la región temporal sirven para presionar el veneno en el conducto, esta acción se realiza por los músculos laterales del cuerpo.

Existe una considerable variabilidad en el comportamiento mordaz entre las serpientes. Al morder, los viperidos a menudo atacan con rapidez, descargando el veneno cuando los colmillos penetran en la piel, e inmediatamente después se liberan y dejan a su presa. Alternativamente, como en el caso de una respuesta de alimentación, algunos vipéridos (por ejemplo Lachesis) mantienen su mordedura y no dejan ir a su presa. Los elápidos y colúbridos a menudo cierran sus mandíbulas y muerden o mastican con firmeza durante un tiempo considerable.

Mecánica de escupir

Cobras escupidoras de los géneros Naja y Hemachatus, pueden expulsar o "escupir" veneno a una distancia de 1,2 a 2,5 metros cuando se sienten irritados o amenazados. Estas serpientes tienen colmillos modificados que permiten escupir: el conducto dentro de los colmillos hace una curva de noventa grados en la parte delantera inferior. Tras escupir varias veces serpientes escupidoras aún pueden infligir una mordedura fatal.

Escupir es únicamente una reacción defensiva. Las serpientes tienden a apuntar a los ojos de una amenaza percibida. Después de haber sido alcanzado en los ojos, la víctima puede sufrir de un shock temporal, y ceguera como resultado de una severa inflamación de la córnea y de la conjuntiva. Por lo general, no hay efectos graves si el veneno se lava inmediatamente con mucha agua; si se deja sin tratamiento, la ceguera puede ser permanente. Un breve contacto con la piel no constituye un peligro inmediato, pero las heridas abiertas pueden ser vectores de envenenamiento.

Algunos efectos

Hay cuatro tipos diferentes de veneno que actúan sobre el cuerpo de manera diferente.

  • Veneno proteolítico desmantela la estructura molecular en el área alrededor de la mordedura, incluyendo el sitio de la mordedura.
  • Veneno hemotóxico actúa sobre el corazón y el sistema cardiovascular.
  • Veneno neurotóxico actúa sobre el sistema nervioso y el cerebro.
  • Veneno citotóxico tiene una acción localizada en el sitio de la mordedura.

Cabe señalar que el tamaño de los colmillos no tiene ninguna relación con la virulencia del veneno. Las especies indo-malayos del género Lachesis tienen colmillos muy grandes, pero son comparativamente inocentes, mientras que las serpientes marinas, que tienen los colmillos más pequeños, poseen un veneno muy potente.

Serpientes proteroglifos

El veneno de serpientes con colmillos proteroglifos (Hydrophiinae, Bungarus, Dendroaspis, Elaps, Pseudechis, Notechis, Acanthophis) actúa principalmente en el sistema nervioso. La parálisis respiratoria se produce rápidamente cuando el veneno entra en contacto con el mecanismo nervioso central que controla la respiración; por lo general, el dolor y la inflamación local no son severos. El veneno de todos los elápidos proteroglifos, incluso el de los más pequeños y más gentiles, como las serpientes de coral, pueden ser fatales para los humanos.

Víboras

El veneno de víboras (Daboia, Echis, Lachesis, Crotalus) actúa más en el sistema vascular, dando lugar a la coagulación de la sangre y la coagulación de las arterias pulmonares; su actuación sobre el sistema nervioso no es muy grande; ningún grupo de células nerviosas específico parece ser afectado y el efecto sobre la respiración no es tan directa; la influencia sobre la circulación explica la gran depresión, que es un síntoma del envenenamiento viperino. El dolor de la herida es severo y es rápidamente seguido por hinchazón y decoloración. Los síntomas producidos por la mordedura de las víboras europeas se describen así por Martin y Lamb:[13]

La mordedura es inmediatamente seguida por dolor local de carácter ardiente, el miembro más pronto se hincha y se decolora, y dentro de una a tres horas comienza un gran cansancio, acompañado de vómitos y a menudo diarrea. Sudor frío y piel pegajosa son habituales. El pulso se vuelve muy débil, y se puede observar una ligera disnea e inquietud. En casos severos, que ocurren principalmente en los niños, el pulso puede llegar a ser imperceptible y las extremidades se vuelven frías; el paciente puede entrar en coma. Estos graves síntomas constitucionales suelen pasar dentro de doce a veinticuatro horas; pero mientras tanto el hinchazón y la decoloración se habrán extendido enormemente. El miembro se convierte en flemonosa y supura de vez en cuando. Dentro de unos días, algo de repente, se produce la recuperación, pero la severa depresión o los efectos secundarios de la supuración pueden resultar en la muerte. Que los casos de muerte, en los adultos así como en los niños, no son infrecuentes en algunas partes del continente, se menciona en el último capítulo de esta introducción.

La toxicidad del veneno de las víboras difiere mucho entre sí. El veneno de algunas especies —como Daboia russelii y Echis carinatus de India; lás víboras americanas Crotalus, Lachesis muta y Bothrops lanceolatus; y los Causus, Bitis, y Cerastes de África— es fatal a menos que se inicie rápidamente con el tratamiento médico. Por otro lado, las especies del género Lachesis que ocurren en Malaya e India rara vez causan la muerte de seres humanos y sus mordeduras son, en algunos casos, no peor que la picadura de un avispón. La mordedura de las víboras más grandes en Europa puede ser peligrosa y puede tener consecuencias fatales, especialmente en los niños, al menos en las partes más calientes del continente. Por otra parte, la pequeña Vipera ursinii, que casi nunca muerde a menos que sea maltratada, no parece tener un veneno muy virulento y no hay registros de graves accidentes a pesar de ser una serpiente muy común en algunas partes de Austria y Hungría.

Colúbridos con colmillos traseros

Desde hace mucho tiempo los biólogos sabían que algunas serpientes tenían colmillos traseros que podían ser utilizados para inmovilizar a sus presas, considerándolos como mecanismos de inyección de veneno comparativamente 'inferiores'; a pesar de que se había registrado algunas muertes hasta 1957, la posibilidad de que la mordedura de este tipo de serpientes pudiera ser fatal para los seres humanos parecía remota. Las muertes de dos herpetólogos prominentes por mordeduras de colúbridos africanos cambió esta evaluación, y acontecimientos recientes ponen de manifiesto que varias otras especies de serpientes con colmillos traseros poseen venenos que pueden ser mortales para los grandes vertebrados.

Los venenos de Dispholidus y Thelotornis son tóxicos para las células de la sangre (hemotóxico) y diluyen la sangre (hemorrágico). Los primeros síntomas incluyen dolor de cabeza, náuseas, diarrea, letargo, desorientación mental, hematomas y sangrado en el lugar de la mordedura y en todos los orificios del cuerpo. Desangrado es la principal causa de muerte por una mordedura involucrando a este tipo de veneno, o muerte por hemorragia cerebral o insuficiencia respiratoria

El veneno de Dispholidus typus es el más potente de todas las serpientes con colmillos traseros sobre la base de LD50. Aunque su veneno puede ser más potente que el de varias víboras y elápidos, causa menos muertes debido a diferentes factores, por ejemplo, la efectividad de los colmillos no es grande en comparación con muchas otras serpientes: la dosis de veneno es baja, y Dispholidus typus es generalmente menos agresivo en comparación con otras serpientes venenosas, tales como cobras y mambas.

Serpientes aglifas

Experimentos realizados con la secreción de la glándula parótida de Tropidonotus y Zamenis han demostrado que incluso serpientes aglifas no son totalmente desprovistas de veneno, y apuntan a la conclusión de que la diferencia fisiológica entre las serpientes llamadas inofensivas y las venenosas es sólo una diferencia gradual, así como existen varias fases en la transformación de una glándula parótida normal en una glándula de veneno, o de un diente sólido en un colmillo tubular o ranurado.

Inmunidad

Entre serpientes

La cuestión si una serpiente es inmune a su propio veneno aún no está definitivamente resuelto, aunque existe un caso conocido de una cobra que se envenenó a sí misma, resultando en un gran absceso que requirió intervención quirúrgica, pero que no mostró ninguno de los demás efectos que hubieran sido letales en sus presas o en los seres humanos.[14]​ Por otra parte, ciertas especies inofensivas, como el Lampropeltis getula norteamericano y Rhacidelus brazili de Brasil, han demostrado que pueden resistir al veneno de los crotalinos que habitan las mismas zonas, y que son capaces de someterlos y de comerlos. Experimentos han demostrado que la culebra de collar, una serpiente inofensiva bastante común en Eurasia, no es afectada por la mordedura de Vipera berus y Vipera aspis. Esto se debe a la presencia en la sangre de la culebra de principios tóxicos secretados por sus glándulas parótidas y labiales, que son análogos a los del veneno de estas víboras.

Entre otros animales

Un número de animales que se alimentan de serpientes son inmune a una cierta dosis de veneno de serpiente. Incluye al erizo, la mangosta, el tejón de miel, el ave secretaria y algunos otros aves. No se sabe hasta que grado el cerdo puede ser considerado inmune, bien que su gruesa capa de grasa subcutánea a menudo hace que la mordida no tiene efectos perjudiciales. El lirón careto ha sido añadido a la lista de animales refractarios al veneno de la víbora. Algunas poblaciones de ardilla terrestre de California son al menos parcialmente inmune al veneno de la serpiente cascabel como adultos. Los gatos también presentan algún tipo de inmunidad a la ingesta del veneno (Talmud babilónico, shabat 128B)

Véase también

Referencias

  1. . Australian Reptile Park. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2010. Consultado el 21 de diciembre de 2010. 
  2. (Editado por) Bauchot, Roland (1994). Snakes: A Natural History. New York City, NY, USA: Sterling Publishing Co., Inc. pp. 194–209. ISBN 1-4027-3181-7. 
  3. (editado por) Halliday; Adler, Tim; Kraig (2002). Firefly Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. Toronto, Canadá: Firefly Books Ltd. pp. 202–203. ISBN 1-55297-613-0. 
  4. Bottrall, Joshua L.; Frank Madaras, Christopher D Biven, Michael G Venning, & Peter J Mirtschin (septiembre de 2010). «Proteolytic activity of Elapid and Viperid Snake venoms and its implication to digestion». Journal of Venom Research 1 (3): 18-28. PMC 3086185. PMID 3086185. Consultado el 26 de diciembre de 2011. 
  5. Mattison, Chris (2007 (first published in 1995)). The New Encyclopedia of Snakes. New Jersey, USA: Princeton University Press (Princeton and Oxford) first published in Blandford. p. 117. ISBN 0-691-13295-X. 
  6. Condrea, E,.; Devries,A.; Mager, J (febrero de 1964). «Hemolysis and Splitting of Human Erythrocyte Phospholipids by Snake Venoms». Biochim. Biophys. Acta 84: 60-73. PMID 14124757. 
  7. Rodríguez-Ithurralde, D.; R. Silveira; L. Barbeito; F. Dajas (1983). «Fasciculin, a powerful anticholinesterase polypeptide from Dendroaspis angusticeps venom». Neurochemistry International 5 (3): 267-274. doi:10.1016/0197-0186(83)90028-1. Consultado el 26 de diciembre de 2011. 
  8. Hodgson WC, Wickramaratna JC. In vitro neuromuscular activity of snake venoms. 2002. 
  9. HE Ying-Ying; LEE Wei-Hui; YUN ZHANG (2004). . Toxicon 44 (3): 295-303. ISSN 0041-0101. Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2012. Consultado el 15 de mayo de 2012. 
  10. M.D. McCue (1 de agosto de 2007). «Prey envenomation does not improve digestive performance in western diamondback rattlesnakes (Crotalus atrox)». J. Exp. Zool. A. 307a (online early): 568–77. PMID 17671964. doi:10.1002/jez.411. 
  11. Fry, Brian G (marzo de 2005). «From genome to "venome": Molecular origin and evolution of the snake venom proteome inferred from phylogenetic analysis of toxin sequences and related body proteins». Genome Research. 3 15: 403-420. Consultado el 8 de noviembre de 2012. 
  12. Daltry, Jennifer C.; Wuster. Wolfgang, Thorpe. Roger S. (febrero de 1996). «Diet and snake venom evolution». Nature 379: 537-540. 
  13. Martin, Charles James; Lamb, George (1907). «Snake-poison and Snake-bite». En Allbutt, T.C., Rolleston N.D., ed. A System of Medicine (en inglés). Londres: MacMillan. pp. 783-821. 
  14. . Archivado desde el original el 27 de octubre de 2004. Consultado el 2 de abril de 2009. 

Enlaces externos

  •   Datos: Q424200
  •   Multimedia: Snake venom toxins

veneno, serpiente, veneno, serpiente, saliva, altamente, modificada, veneno, parte, conjunto, aparato, compone, glándulas, veneno, sintetizan, sistema, inyección, consta, colmillos, modificados, permiten, penetración, veneno, presa, depredador, amenaza, glándu. El veneno de serpiente es saliva altamente modificada 1 El veneno es parte de un conjunto el aparato que se compone de glandulas de veneno que lo sintetizan y un sistema de inyeccion que consta de colmillos modificados que permiten la penetracion del veneno en una presa o en un depredador o amenaza 2 Las glandulas que secretan las zootoxinas son una modificacion de la glandula salival parotida de otros vertebrados y usualmente se encuentran a cada lado de la cabeza debajo y detras del ojo encapsulado en una envoltura muscular Las glandulas tienen grandes alveolos en los cuales se almacena el veneno sintetizado antes de transmitirlo por un conducto a la base de colmillos tubulares o canalizadas a traves de los cuales se expulsa Los venenos de serpiente contienen mas de 20 compuestos diferentes en su mayoria proteinas y polipeptidos 3 4 El veneno de serpiente tiene dos funciones principales primero la inmovilizacion de la presa y en segundo lugar la digestion de la misma Se compone de una mezcla compleja de proteinas enzimas y varias otras sustancias Las proteinas son responsables para los efectos toxicos y letales del veneno 2 y su funcion de inmovilizar a presas 5 Las enzimas tienen un papel importante en la digestion de la presa 4 y varias otras sustancias son responsables de efectos biologicos importantes pero no letales 2 Algunas de las proteinas en el veneno de las serpientes tienen efectos muy particulares sobre las diversas funciones biologicas incluyendo la coagulacion sanguinea regulacion de la presion sanguinea transmision del impulso nervioso o muscular y se convirtieron en herramientas farmacologicas o de diagnostico medico e incluso en medicamentos utiles 2 Toxina del veneno de serpienteVipera berus Aparato de suministro de venenoIdentificadoresSimboloToxin 1PfamPF00087InterProIPR003571PROSITEPDOC00245SCOP2ctxFamilia OPM55Proteina OPM1txaEstructuras PDB disponibles Ver lista1ntx 1 602era 22 833era B 22 831qke 22 831qkd A 22 835ebx 22 831fra 22 833ebx 22 836ebx A 22 831nxb 22 831era 22 831nea 1 611iq9 A 1 611lnk A 1 611v6p A 22 831coe 22 831cod 22 831g6m A 1 621y5t A 22 821y5s A 22 821vb0 A 22 821onj A 22 821nor 1 611je9 A 1 611txa 1 651txb 1 652ctx 1 641yi5 F 1 641lxg A 1 641lxh A 1 641ctx 1 642abx A 22 871idi A 22 881jbd A 22 881ljz A 22 881haa A 22 881l4w A 22 881idl A 22 881lk1 F 22 881bxp A 22 881ikc A 22 881haj A 22 881idh A 22 881kfh A 22 881abt A 22 881hoy A 22 881rgj A 22 881idg A 22 882btx A 22 881kc4 A 22 881kl8 A 22 881ik8 A 22 881ntn 1 661w6b A 1 661lsi 22 851kba B 22 872nbt A 22 871jgk A 25 871lq3 A 1 651xw1 A 1 651y5p A 1 651y5q A 1 651lmg A 1 651xw0 A 1 651ln9 A 1 651y6c A 22 861y68 A 22 861xvz A 1 621ln7 A 1 621ff4 A 22 861ug4 A 22 811cb9 A 1 601ccq A 1 601ffj A 1 601i02 A 22 811xt3 B 22 811h0j A 22 812crt 22 812crs 22 812cdx 22 811rl5 A 1 601chv S 1 601kbt 22 811kbs 22 811cre 22 811crf 22 811cdt A 1 602ccx 1 601cxo 1 601tgx A 1 601cxn 1 601kxi B 22 831cvo 22 831tfs 1 601drs 1 591vyl A 1 571ijc A 1 631f94 A 1 63 editar datos en Wikidata Indice 1 Quimica 2 Toxinas 2 1 Neurotoxinas 2 2 Citotoxinas 3 Evolucion 4 Inyeccion 4 1 Viperidos 4 2 Elapidos 4 3 Colubridos 4 4 Mecanica de la mordedura 4 5 Mecanica de escupir 5 Algunos efectos 5 1 Serpientes proteroglifos 5 2 Viboras 5 3 Colubridos con colmillos traseros 5 4 Serpientes aglifas 6 Inmunidad 6 1 Entre serpientes 6 2 Entre otros animales 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Enlaces externosQuimica EditarEn 1843 Charles Lucien Bonaparte hijo de Lucien Bonaparte el hermano menor de Napoleon Bonaparte fue el primero en establecer la naturaleza proteica del veneno de serpientes Las proteinas constituyen el 90 95 del peso seco del veneno y son responsables de casi todos sus efectos biologicos Entre los cientos incluso miles de proteinas que se encuentran en el veneno de serpiente hay toxinas neurotoxinas en particular asi como proteinas no toxicas que tambien tienen propiedades farmacologicas y muchas enzimas especialmente las enzimas hidroliticas 2 Las enzimas peso molecular 13 150 kDa forman 80 90 de los venenos de viperidos y 25 70 de los venenos de elapidos hidrolasas digestivas L aminoacido oxidasa fosfolipasas pro coagulantes parecidas a trombina al igual que proteasas de serina parecidas a calicreina y metaloproteinas hemorraginos que afectan el endotelio vascular Toxinas polipeptidicas peso molecular 5 10 kDa son citotoxinas cardiotoxinas y neurotoxinas postsinapticas por ejemplo a Bungarotoxina y a Cobratoxina que se unen a los receptores de acetilcolina en las uniones neuromusculares Entre los compuestos de bajo peso molecular hasta 1 5 kDa se incluye metales peptidos lipidos hidratos de carbono nucleosidos aminas y oligopeptidos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina ACE y potencian la bradicinina BPP La variacion inter e intra especie en la composicion quimica del veneno es geografica y ontogenica 3 Las fosfodiesterasas interfieren con el sistema cardiaco de la presa sobre todo para bajar la presion arterial La fosfolipasa A2 causa hemolisis por lisis de las membranas celulares fosfolipidos de las celulas rojas de la sangre 6 Aminoacido oxidasa y proteasa se utilizan para la digestion Aminoacido oxidasa tambien activa algunas otras enzimas y es responsable del color amarillo del veneno de algunas especies Hialuronidasa aumenta la permeabilidad del tejido para acelerar la absorcion de otras enzimas en los tejidos Algunos venenos de serpiente contienen fasciculos como el de la mamba Dendroaspis que inhiben la colinesterasa para que la presa pierda el control muscular 7 Principales enzimas del veneno de serpiente 2 Tipo Nombre OrigenOxidorreductasas lactato deshidrogenasa ElapidaeL aminoacido oxidasa Todas las especiescatalasa Todas las especiesTransferasas Alanina aminotransferasaHidrolasas Fosfolipasa A2 Todas las especiesLisofosfolipasa Elapidae ViperidaeAcetilcolinesterasa ElapidaeFosfatasa alcalina Bothrops atroxFosfatasa acida Deinagkistrodon acutus5 Nucleotidasa Todas las especiesFosfodiesterasa Todas las especiesDesoxirribonucleasa Todas las especiesRibonucleasa 1 Todas las especiesAdenosina trifosfato Todas las especiesAmilasa Todas las especiesHialuronidasa Todas las especiesNAD nucleotidasa Todas las especiesQuininogenasa ViperidaeActivador Factor X Viperidae CrotalinaeHeparinasa Crotalinaea Fibrinogenasa Viperidae Crotalinaess Fibrinogenasa Viperidae Crotalinaea ss Fibrinogenasa Bitis gabonicaEnzima fibrinolitica CrotalinaeActivador de la protrombina CrotalinaeColagenasa ViperidaeElastasa ViperidaeLiasas Glucosamina de amonio liasaLas toxinas presentes en la secrecion de las serpientes varian enormemente en sus funciones Las dos clasificaciones mas importantes son las neurotoxinas en su mayoria se encuentran en elapidos y las hemotoxinas en su mayoria se encuentran en viperidos Sin embargo hay excepciones el veneno de la cobra escupidora cebra Naja nigricollis se compone principalmente de hemotoxinas mientras que el veneno del cascabel del Mojave Crotalus scutulatus es principalmente neurotoxico y hay muchos otros tipos de toxinas diferentes que pueden estar presentes en el veneno tanto de los elapidos como de los viperidos a neurotoxinas a Bungarotoxina a toxina erabutoxina cobratoxinass neurotoxinas Notexina amoditoxina ss Bungarotoxina crotoxina taipoxinak Toxinas k ToxinaDendrotoxinas Dendrotoxina toxinas I y KCardiotoxinas y Toxina cardiotoxina citotoxinaMiotoxinas Miotoxina a crotaminaSarafotoxinas Sarafotoxinas a b y cHemorraginos Fosfolipasa A2 mucrotoxina A toxinas hemorragicas a b c HT1 HT2Toxinas EditarNeurotoxinas Editar Estructura de un tipico sinapsis quimico Densidad postsinaptica Canales de Ca dependientes de voltaje Vesicula sinaptica Bomba recaptadora de neurotransmisores Receptor Neurotransmisor Axon terminal Espacio sinaptico DendritaInicio de un nuevo impulso nervioso normal A Un intercambio de iones atomos cargados por la membrana de la celula del nervio envia una corriente despolarizante hacia el final de la celula nerviosa celula terminal B Cuando la corriente despolarizante llega al final de la celula nerviosa el neurotransmisor acetilcolina ACh que se mantiene en vesiculas se libera en el espacio entre los dos nervios sinapsis y se mueve a traves de la sinapsis hacia los receptores postsinapticos C Si ACh se mantiene en el receptor el nervio se mantiene estimulado lo que produce contracciones musculares incontrolables Esta condicion se llama tetania Una enzima llamada acetilcolinesterasa destruye la ACh para evitar que se produce tetania Fasciculinos Fasciculinos Fasciculins en ingles son toxinas que atacan a las neuronas colinergicas las que utilizan acetilcolina como transmisor mediante la destruccion de la acetilcolinesterasa ACh Por lo tanto ACh no puede descomponerse y permanece en el receptor Esto causa tetania lo que puede conducir a la muerte Las toxinas han sido llamadas fasciculinos Fasciculins en ingles ya que despues de ser inyectadas en ratones causaron fasciculaciones graves generalizadas y de larga duracion 5 7 h Ejemplo de serpientes se encuentran principalmente en el veneno de Mambas y algunas especies de cascabelesDendrotoxinas Dendrotoxinas inhiben las neurotransmisiones bloqueando el intercambio de iones y a traves de la membrana neuronal las que conducen a ningun impulso nervioso Asi paralizan los nervios Ejemplo de serpientes Mambasa neurotoxinas a neurotoxinas forman un largo grupo de toxinas con mas de 100 neurotoxinas postsinapticas identificadas y secuenciadas 8 a neurotoxinas tambien atacan a las neuronas colinergicas Imitan la forma de la molecula de acetilcolina y por tanto encajan en los receptores bloquean el flujo de acetilcolina ACh sensacion de entumecimiento y paralisis Ejemplos de serpientes cobra real conocida como hannahtoxina que contiene a neurotoxinas 9 Serpiente marina conocida como erabutoxina Bungarus multicinctus conocida como a Bungarotoxina Cobras conocida como cobratoxina Citotoxinas Editar Fosfolipasas Fosfolipasa es una enzima que convierte la molecula de fosfolipido en un lisofosfolipido jabon gt la nueva molecula atrae y une grasas y rompe las membranas de las celulas Ejemplo de serpiente Habu japones Cardiotoxinas Cardiotoxinas son componentes que son especificamente toxicos para el corazon Se unen a sitios especificos en la superficie de las celulas musculares y causan despolarizacion es decir la toxina impide la contraccion muscular El efecto de estas toxinas es que el corazon late de forma irregular o deja de latir causando la muerte Ejemplo de serpientes cobra real Mambas y algunos miembros del genero NajaHemotoxinas Las hemotoxinas producen hemolisis o destruccion de los globulos rojos de la sangre eritrocitos Ejemplo de serpientes la mayoria de los viperidos y los miembros del genero NajaCitotoxina de serpiente IPR003572Evolucion EditarAnteriormente se creia que la presencia de enzimas en el veneno de serpientes era una adaptacion para ayudar a la digestion Sin embargo estudios del crotalo diamante occidental una serpiente con veneno altamente proteolitico muestran que el veneno no influye el tiempo requerido para que el alimento pase por el intestino Se necesitan estudios adicionales para determinar las presiones selectivas que resultan en la evolucion del veneno y de los mecanismos de entrega de veneno 10 En un estudio realizado por Bryan Fry investigador del Australian Venom Research Unit de la escuela de medicina de la Universidad de Melbourne en Australia se analizo el origen y la evolucion del veneno de las serpientes incluyendo un analisis filogenetico de las secuencias de aminoacidos presentes en las toxinas y las proteinas relacionadas Las toxinas de las serpientes resultaron de eventos de reclutamiento de genes dentro de las familias proteicas acetilcolinesterasa ADAM desintegrina metaloproteasa AVIT complemento C3 crotasina defensina cistaina endotelina entre otros Estos eventos de reclutamiento en las toxinas ocurrieron al menos unas 24 veces en la evolucion del veneno en las serpientes Dos de estas derivaciones toxicas parecen ser mas bien el resultado de modificaciones en proteinas salivares que eventos genicos de reclutamiento Por ultimo este estudio demostro que los tipos de toxinas en las cuales la proteina ancestral forma una extensiva reticula con cisteina eran las que llegaban a ser nuevas familias de toxinas multigenicas funcionalmente diversas 11 Bothrops asper serpiente de la familia de las viboras Viperidae temida por su fuerte veneno Aunque bien es cierto que gran parte de esta variacion en las familias proteicas que dan lugar a las toxinas que generan este veneno en las glandulas de las serpientes es el resultado de la dieta de los organismos siendo que el nivel de toxicidad de las serpientes puede ser en gran parte mediado por la presion de seleccion ejercida por las presas de las mismas 12 Por tanto es muy probable que el desarrollo del veneno en las serpientes haya estado mediado por factores evolutivos y mas exactamente por seleccion natural Donde el agente que regula la seleccion en este caso es o son las presas de las distintas serpientes lo cual puede dar una cierta plasticidad en los niveles de toxicidad y distintos origenes proteicos en las toxinas encargadas del veneno Inyeccion EditarViperidos Editar Entre las serpientes venenosas los viperidos tienen el aparato de entrega de veneno mas desarrollado La glandula del veneno es muy grande y esta rodeada por el musculo masetero o musculo temporal que consiste en dos bandas el superior se extiende de detras del ojo el inferior se extiende desde la glandula de la mandibula Un conducto lleva el veneno de la glandula al colmillo En los viperidos y elapidos esta ranura esta completamente encerrada y es algo semejante al tubo de una aguja hipodermica En otras especies las ranuras no estan cubiertas o solo parcialmente cubiertas Desde el extremo anterior de la glandula el conducto pasa por debajo del ojo y por encima del hueso maxilar al orificio basal del colmillo de veneno que esta envainado en un pliegue grueso de membrana mucosa Por medio del hueso maxilar movil articulado al hueso prefrontal y conectado con el hueso transversal el cual es empujado hacia adelante por los musculos que entran en accion al abrir la boca el colmillo se erige y el veneno se descarga a traves del orificio distal Cuando la serpiente muerde las mandibulas se cierran los musculos que rodean la glandula de veneno se contraen y el veneno es expulsado por los colmillos Elapidos Editar En los elapidos los colmillos son tubulares pero son cortos y no poseen la movilidad que se observa en los viperidos Colubridos Editar Algunos colubridos tienen dientes agrandados y acanalados situados en el extremo posterior de la maxilar donde una pequena porcion posterior de la glandula salival o labial superior produce veneno Mecanica de la mordedura Editar Vipera berus un colmillo con una pequena mancha de veneno en el guante el otro todavia en su lugar Varios generos de serpientes entre ellos Calliophis Atractaspis y causus son notables por tener glandulas de veneno excepcionalmente largas que se extienden a lo largo de cada lado del cuerpo en algunos casos se extienden posteriormente hasta la altura del corazon En lugar de que los musculos de la region temporal sirven para presionar el veneno en el conducto esta accion se realiza por los musculos laterales del cuerpo Existe una considerable variabilidad en el comportamiento mordaz entre las serpientes Al morder los viperidos a menudo atacan con rapidez descargando el veneno cuando los colmillos penetran en la piel e inmediatamente despues se liberan y dejan a su presa Alternativamente como en el caso de una respuesta de alimentacion algunos viperidos por ejemplo Lachesis mantienen su mordedura y no dejan ir a su presa Los elapidos y colubridos a menudo cierran sus mandibulas y muerden o mastican con firmeza durante un tiempo considerable Mecanica de escupir Editar Cobras escupidoras de los generosNaja y Hemachatus pueden expulsar o escupir veneno a una distancia de 1 2 a 2 5 metros cuando se sienten irritados o amenazados Estas serpientes tienen colmillos modificados que permiten escupir el conducto dentro de los colmillos hace una curva de noventa grados en la parte delantera inferior Tras escupir varias veces serpientes escupidoras aun pueden infligir una mordedura fatal Escupir es unicamente una reaccion defensiva Las serpientes tienden a apuntar a los ojos de una amenaza percibida Despues de haber sido alcanzado en los ojos la victima puede sufrir de un shock temporal y ceguera como resultado de una severa inflamacion de la cornea y de la conjuntiva Por lo general no hay efectos graves si el veneno se lava inmediatamente con mucha agua si se deja sin tratamiento la ceguera puede ser permanente Un breve contacto con la piel no constituye un peligro inmediato pero las heridas abiertas pueden ser vectores de envenenamiento Algunos efectos EditarHay cuatro tipos diferentes de veneno que actuan sobre el cuerpo de manera diferente Veneno proteolitico desmantela la estructura molecular en el area alrededor de la mordedura incluyendo el sitio de la mordedura Veneno hemotoxico actua sobre el corazon y el sistema cardiovascular Veneno neurotoxico actua sobre el sistema nervioso y el cerebro Veneno citotoxico tiene una accion localizada en el sitio de la mordedura Cabe senalar que el tamano de los colmillos no tiene ninguna relacion con la virulencia del veneno Las especies indo malayos del genero Lachesis tienen colmillos muy grandes pero son comparativamente inocentes mientras que las serpientes marinas que tienen los colmillos mas pequenos poseen un veneno muy potente Serpientes proteroglifos Editar Vease tambien Emponzonamiento micrurico El veneno de serpientes con colmillos proteroglifos Hydrophiinae Bungarus Dendroaspis Elaps Pseudechis Notechis Acanthophis actua principalmente en el sistema nervioso La paralisis respiratoria se produce rapidamente cuando el veneno entra en contacto con el mecanismo nervioso central que controla la respiracion por lo general el dolor y la inflamacion local no son severos El veneno de todos los elapidos proteroglifos incluso el de los mas pequenos y mas gentiles como las serpientes de coral pueden ser fatales para los humanos Viboras Editar Veanse tambien Emponzonamiento bothropico Emponzonamiento crotalicoy Emponzonamiento lachesico El veneno de viboras Daboia Echis Lachesis Crotalus actua mas en el sistema vascular dando lugar a la coagulacion de la sangre y la coagulacion de las arterias pulmonares su actuacion sobre el sistema nervioso no es muy grande ningun grupo de celulas nerviosas especifico parece ser afectado y el efecto sobre la respiracion no es tan directa la influencia sobre la circulacion explica la gran depresion que es un sintoma del envenenamiento viperino El dolor de la herida es severo y es rapidamente seguido por hinchazon y decoloracion Los sintomas producidos por la mordedura de las viboras europeas se describen asi por Martin y Lamb 13 La mordedura es inmediatamente seguida por dolor local de caracter ardiente el miembro mas pronto se hincha y se decolora y dentro de una a tres horas comienza un gran cansancio acompanado de vomitos y a menudo diarrea Sudor frio y piel pegajosa son habituales El pulso se vuelve muy debil y se puede observar una ligera disnea e inquietud En casos severos que ocurren principalmente en los ninos el pulso puede llegar a ser imperceptible y las extremidades se vuelven frias el paciente puede entrar en coma Estos graves sintomas constitucionales suelen pasar dentro de doce a veinticuatro horas pero mientras tanto el hinchazon y la decoloracion se habran extendido enormemente El miembro se convierte en flemonosa y supura de vez en cuando Dentro de unos dias algo de repente se produce la recuperacion pero la severa depresion o los efectos secundarios de la supuracion pueden resultar en la muerte Que los casos de muerte en los adultos asi como en los ninos no son infrecuentes en algunas partes del continente se menciona en el ultimo capitulo de esta introduccion La toxicidad del veneno de las viboras difiere mucho entre si El veneno de algunas especies como Daboia russelii y Echis carinatus de India las viboras americanas Crotalus Lachesis muta y Bothrops lanceolatus y los Causus Bitis y Cerastes de Africa es fatal a menos que se inicie rapidamente con el tratamiento medico Por otro lado las especies del genero Lachesis que ocurren en Malaya e India rara vez causan la muerte de seres humanos y sus mordeduras son en algunos casos no peor que la picadura de un avispon La mordedura de las viboras mas grandes en Europa puede ser peligrosa y puede tener consecuencias fatales especialmente en los ninos al menos en las partes mas calientes del continente Por otra parte la pequena Vipera ursinii que casi nunca muerde a menos que sea maltratada no parece tener un veneno muy virulento y no hay registros de graves accidentes a pesar de ser una serpiente muy comun en algunas partes de Austria y Hungria Colubridos con colmillos traseros Editar Desde hace mucho tiempo los biologos sabian que algunas serpientes tenian colmillos traseros que podian ser utilizados para inmovilizar a sus presas considerandolos como mecanismos de inyeccion de veneno comparativamente inferiores a pesar de que se habia registrado algunas muertes hasta 1957 la posibilidad de que la mordedura de este tipo de serpientes pudiera ser fatal para los seres humanos parecia remota Las muertes de dos herpetologos prominentes por mordeduras de colubridos africanos cambio esta evaluacion y acontecimientos recientes ponen de manifiesto que varias otras especies de serpientes con colmillos traseros poseen venenos que pueden ser mortales para los grandes vertebrados Los venenos de Dispholidus y Thelotornis son toxicos para las celulas de la sangre hemotoxico y diluyen la sangre hemorragico Los primeros sintomas incluyen dolor de cabeza nauseas diarrea letargo desorientacion mental hematomas y sangrado en el lugar de la mordedura y en todos los orificios del cuerpo Desangrado es la principal causa de muerte por una mordedura involucrando a este tipo de veneno o muerte por hemorragia cerebral o insuficiencia respiratoriaEl veneno de Dispholidus typus es el mas potente de todas las serpientes con colmillos traseros sobre la base de LD50 Aunque su veneno puede ser mas potente que el de varias viboras y elapidos causa menos muertes debido a diferentes factores por ejemplo la efectividad de los colmillos no es grande en comparacion con muchas otras serpientes la dosis de veneno es baja y Dispholidus typus es generalmente menos agresivo en comparacion con otras serpientes venenosas tales como cobras y mambas Serpientes aglifas Editar Experimentos realizados con la secrecion de la glandula parotida de Tropidonotus y Zamenis han demostrado que incluso serpientes aglifas no son totalmente desprovistas de veneno y apuntan a la conclusion de que la diferencia fisiologica entre las serpientes llamadas inofensivas y las venenosas es solo una diferencia gradual asi como existen varias fases en la transformacion de una glandula parotida normal en una glandula de veneno o de un diente solido en un colmillo tubular o ranurado Inmunidad EditarEntre serpientes Editar La cuestion si una serpiente es inmune a su propio veneno aun no esta definitivamente resuelto aunque existe un caso conocido de una cobra que se enveneno a si misma resultando en un gran absceso que requirio intervencion quirurgica pero que no mostro ninguno de los demas efectos que hubieran sido letales en sus presas o en los seres humanos 14 Por otra parte ciertas especies inofensivas como el Lampropeltis getula norteamericano y Rhacidelus brazili de Brasil han demostrado que pueden resistir al veneno de los crotalinos que habitan las mismas zonas y que son capaces de someterlos y de comerlos Experimentos han demostrado que la culebra de collar una serpiente inofensiva bastante comun en Eurasia no es afectada por la mordedura de Vipera berus y Vipera aspis Esto se debe a la presencia en la sangre de la culebra de principios toxicos secretados por sus glandulas parotidas y labiales que son analogos a los del veneno de estas viboras Entre otros animales Editar Un numero de animales que se alimentan de serpientes son inmune a una cierta dosis de veneno de serpiente Incluye al erizo la mangosta el tejon de miel el ave secretaria y algunos otros aves No se sabe hasta que grado el cerdo puede ser considerado inmune bien que su gruesa capa de grasa subcutanea a menudo hace que la mordida no tiene efectos perjudiciales El liron careto ha sido anadido a la lista de animales refractarios al veneno de la vibora Algunas poblaciones de ardilla terrestre de California son al menos parcialmente inmune al veneno de la serpiente cascabel como adultos Los gatos tambien presentan algun tipo de inmunidad a la ingesta del veneno Talmud babilonico shabat 128B Vease tambien EditarMordedura de serpiente AntiofidicoReferencias Editar Reptile Venom Research Australian Reptile Park Archivado desde el original el 2 de febrero de 2010 Consultado el 21 de diciembre de 2010 a b c d e f Editado por Bauchot Roland 1994 Snakes A Natural History New York City NY USA Sterling Publishing Co Inc pp 194 209 ISBN 1 4027 3181 7 a b editado por Halliday Adler Tim Kraig 2002 Firefly Encyclopedia of Reptiles and Amphibians Toronto Canada Firefly Books Ltd pp 202 203 ISBN 1 55297 613 0 a b Bottrall Joshua L Frank Madaras Christopher D Biven Michael G Venning amp Peter J Mirtschin septiembre de 2010 Proteolytic activity of Elapid and Viperid Snake venoms and its implication to digestion Journal of Venom Research 1 3 18 28 PMC 3086185 PMID 3086185 Consultado el 26 de diciembre de 2011 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Mattison Chris 2007 first published in 1995 The New Encyclopedia of Snakes New Jersey USA Princeton University Press Princeton and Oxford first published in Blandford p 117 ISBN 0 691 13295 X Condrea E Devries A Mager J febrero de 1964 Hemolysis and Splitting of Human Erythrocyte Phospholipids by Snake Venoms Biochim Biophys Acta 84 60 73 PMID 14124757 Rodriguez Ithurralde D R Silveira L Barbeito F Dajas 1983 Fasciculin a powerful anticholinesterase polypeptide from Dendroaspis angusticeps venom Neurochemistry International 5 3 267 274 doi 10 1016 0197 0186 83 90028 1 Consultado el 26 de diciembre de 2011 Hodgson WC Wickramaratna JC In vitro neuromuscular activity of snake venoms 2002 HE Ying Ying LEE Wei Hui YUN ZHANG 2004 Cloning and purification of a neurotoxins from king cobra Ophiophagus hannah Toxicon 44 3 295 303 ISSN 0041 0101 Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2012 Consultado el 15 de mayo de 2012 M D McCue 1 de agosto de 2007 Prey envenomation does not improve digestive performance in western diamondback rattlesnakes Crotalus atrox J Exp Zool A 307a online early 568 77 PMID 17671964 doi 10 1002 jez 411 Fry Brian G marzo de 2005 From genome to venome Molecular origin and evolution of the snake venom proteome inferred from phylogenetic analysis of toxin sequences and related body proteins Genome Research 3 15 403 420 Consultado el 8 de noviembre de 2012 Daltry Jennifer C Wuster Wolfgang Thorpe Roger S febrero de 1996 Diet and snake venom evolution Nature 379 537 540 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Martin Charles James Lamb George 1907 Snake poison and Snake bite En Allbutt T C Rolleston N D ed A System of Medicine en ingles Londres MacMillan pp 783 821 Sterile tail abscess in Naja annulifera self envenomation case Archivado desde el original el 27 de octubre de 2004 Consultado el 2 de abril de 2009 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Veneno de serpiente Esta obra contiene una traduccion derivada de Snake venom de la Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Datos Q424200 Multimedia Snake venom toxinsObtenido de https es wikipedia org w index php title Veneno de serpiente amp oldid 134691294, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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