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Figura 214 comportamiento de las hormetinas 40

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Figura 2.14. Comportamiento de las hormetinas.
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40 TOXICOLOGÍA FUNDAMENTAL Tóxico Peso mg/kg mol/kg Toxicidad molecular pT Botulínica D 1.000.000 ,0 3,2 × 10 –7 3,20 × 10 –16 15,49 Botulínica A 900.000 ,0 1,14 × 10 –6 1,27 × 10 –15 14,90 Botulínica B 165.000 ,0 8,08 × 10 –7 4,90 × 10 –15 14,31 Botulínica E 350.000 ,0 5,68 × 10 –6 1,62 × 10 –14 13,79 Tétanos 66.000 ,0 1,67 × 10 –6 2,53 × 10 –14 13,60 Shigella 82.000 ,0 1,35 × 10 –3 1,65 × 10 –11 10,78 Palitoxina 3.300 ,0 1,5 × 10 –4 4,55 × 10 –11 10,34 Perfringens 40.500 ,0 3,2 × 10 –3 7,90 × 10 –11 10,10 Perfringens CO 74.000 ,0 8,1 × 10 –3 1,09 × 10 –10 9,96 Pestis 120.000 ,0 4,0 × 10 –2 3,33 × 10 –10 9,48 Estreptocócica 80.000 ,0 1,0 × 10 –1 1,25 × 10 –9 8,90 Estafilocócica 21.000 ,0 4,0 × 10 –2 1,90 × 10 –9 8,72 Saxitoxina 372 ,0 3,4 × 10 –3 9,14 × 10 –9 8,04 Tetrodotoxina 319,3 1,0 × 10 –2 3,13 × 10 –8 7,50 Amanitina 916 ,0 0,3 0 3,28 × 10 –7 6,48 Actinomicina D 1.256 ,0 0,7 0 5,58 × 10 –7 6,25 Estricnina 334,4 0,98 2,93 × 10 –6 5,53 Rotenona 394,5 2,8 0 7,10 × 10 –6 5,15 HgCl 2 271,5 5 ,00 1,84 × 10 –5 4,74 Paratión 291,3 5,5 0 1,89 × 10 –5 4,74 Adrenalina 183,3 4 ,00 2,18 × 10 –5 4,66 NaH 2 AsO 4 163,9 9 ,00 5,49 × 10 –5 4,26 TICI 239,8 24 ,00 1,00 × 10 –4 4,00 HCN 27,0 3 ,00 1,11 × 10 –4 3,95 BeCl 2 79,9 12 ,00 1,50 × 10 –4 3,82 Na fluoracetato 100,1 18 ,00 1,80 × 10 –4 3,74 Benedryl 255,4 84 ,00 3,29 × 10 –4 3,48 Codeína 299,4 130 ,00 4,34 × 10 –4 3,36 Morfina 285,4 285 ,00 9,99 × 14 –4 3,00 Estreptomicina 581,6 610 ,00 1,05 × 10 –3 2,98 Cafeína 194,2 250 ,00 1,29 × 10 –3 2,89 Tetraciclina HCl 480,9 650 ,00 1,35 × 10 –3 2,87 BaCl 2 208,3 500 ,00 2,40 × 10 –3 2,62 Aspirina 180,2 495 ,00 2,75 × 10 –3 2,56 NaF 42,0 125 ,00 2,98 × 10 –3 2,53 Pu citrato 435,1 1.750 ,00 4,02 × 10 –3 2,40 Pantoténico (ác) 219,2 900 ,00 4,11 × 10 –3 2,39 CdCl 2 183,3 1.350 ,00 7,36 × 10 –3 2,13 Nicotínico (ác) 123,1 1.860 ,00 1,51 × 10 –2 1,82 CCl 4 153,8 4.620 ,00 3,00 × 10 –2 1,52 NaCl 58,4 2.600 ,00 4,45 × 10 –2 1,35 Según Luckey y Venugopal, 1977. J Tox & Env Health 2: 633. Nota.– Obsérvese que las primeras 18 sustancias de las relacionadas son de procedencia biológica, lo que demuestra la falacia de identificar «lo natural» con «lo sano». Tabla 2.4. Dosis letal 50, Intraperitoneal en el ratón, clasificadas por pT
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tidumbre en biología, y p T resulta un concepto, en cierto modo, similar al de p H. Por definición, p T es la inversa (el negativo) del logaritmo de base 10 de la dosis de una sustancia (expresada en mol/kg), que produce un determina- do efecto. Es decir, p T = –log T, donde T es la dosis molar, de forma que p T puede calcularse fácilmente a partir de la dosis en mg/kg, cuando se conoce el peso molecular (Tabla 2.4). Para evaluar la relación dosis-efecto se utiliza el logaritmo, ya que se sabe bien que el efecto de un fármaco es más proporcional al log de la dosis que a su expresión algebraica. El concepto de p T es aplicable a cualquier tipo de efecto, desde un efec- to determinado (miosis, salivación, mutagénesis, etc.) a muerte, indicándola como p T 25 , p T 50 , etc. Esta concepción de tipo molecular puede ayu- dar a explicar y cuantificar mecanismos de toxici- dad y la toxicidad propia de la sustancia, puesto que existe una relación directa entre el número de átomos o iones que se hallen presentes y su efecto farmacodinámico.
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