Estudio de las interacciones químico cuánticas “in sillico” del ascaridol con nueve neurotransmisores

Palabras clave: ascaridol, parásitos intestinales, desnutrición, enfermedades gastrointestinales, química cuántica

Resumen

Los parásitos intestinales, como Áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Giardia lamblia y Ancylostoma duodenale, habitan el tracto digestivo humano y afectan la salud al consumir nutrientes de sus huéspedes. El objetivo de esta investigación fue estudiar in sillico las interacciones químicas cuánticas del ascaridol (ACRD) con neurotransmisores. Se caracterizaron y calcularon los valores de HOMO, LUMO y el potencial electrostático multipolar (PEM) mediante el software HyperChem. Estos cálculos generaron el coeficiente de transferencia de electrones (CTE) dividiendo el valor absoluto de la diferencia entre los valores de HOMO y LUMO por el valor absoluto de la diferencia entre cada uno de los vectores de PE resultantes. Como resultado, se observó que el ACRD ataca a los neurotransmisores en el nivel 7 del pozo cuántico, actuando como un reductor de serotonina o antioxidante. Este fenómeno indica que esta sustancia no es letal para Áscaris lumbricoides. Se concluyó que el ACRD interactúa con los neurotransmisores de Áscaris lumbricoides, narcotizándolos. Además, existen al menos ocho interacciones entre el ACRD y los neurotransmisores de Áscaris lumbricoides, lo que resulta en un equilibrio químico. En general, el ACRD no es letal para Áscaris lumbricoides en dosis bajas o medias, por lo que se expulsa vivo de los pacientes.

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Altmeyer, P. (Ed.). (2020). Ascaridole. In Altmeyers Encyclopedia – SpringerReference. Springer. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-540-70560-1_275

Barros García, P., Martínez Escribano, B., & Romero González, J. (2023). Parasitosis intestinales. Asociación Española de Pediatría. Recuperado de https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/11_parasitosis.pdf

Castellanos, J. R. G. (2008). Epazote (Chenopodium ambrosioides). Revisión a sus características morfológicas, actividad farmacológica, y biogénesis de su principal principio activo, ascaridol. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 7(1), 3-9.

Deka, S., Kalita, D., & Hazarika, N. K. (2022). Prevalence and Risk Factors of Intestinal Parasitic Infection in Under-Five Children With Malnutrition: A Hospital Based Cross-Sectional Study. Journal of family medicine and primary care, 11(6), 2794–2801. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1742_21

Geroldinger, G., Tonner, M., Hettegger, H., Bacher, M., Monzote, L., Walter, M., ... & Gille, L. (2017). Mechanism of ascaridole activation in Leishmania. Biochemical Pharmacology, 132, 48-62.

González P.M. (2025). Diseño y Aplicación de la Teoría Cuántica del Coeficiente de Transferencia de Electrones entre Moléculas. Parte 1. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(2), 8546-8560.

González-Pérez, M. (2017). Quantum modeling to determine the carcinogenic potential of aflatoxin B1 produced by Aspegillus sp and its metabolic derivate aflatoxin M1. Mexican Journal of Biotechnology, 2(2), 255-270.

Machín, L., Nápoles, R., Gille, L., & Monzote, L. (2021). Leishmania amazonensis response to artemisinin and derivatives. Parasitology international, 80, 102218.

Machín-Galarza, C., Almeida, R., González-Coloma, A., Ruiz-Vázquez, J. L., & Martínez-García, M. (2023). Antileishmanial effect of ascaridole administered by different routes in murine models of cutaneous leishmaniasis. Parasites & Vectors, 16(1), 118. https://doi.org/10.1186/s13071-023-05725-w

Mendoza-Huizar, L. H., & Martínez, A. (2021). *Aplicaciones de la teoría del funcional de la densidad (DFT) en la química computacional: Fundamentos y ejemplos*. *Revista Digital Universitaria*, *22*(1), 1–15. https://doi.org/10.22201/code.25942158e.2021.22.1.1

Monzote, L., Pastor, J., Scull, R., Gille, L., & Maes, L. (2018). Essential oil from Chenopodium ambrosioides and its main components as potential antileishmanial agents. Planta Medica, 84(7), 473–480. https://doi.org/10.1055/s-0044-100479

Ribeiro, A. B. B. G., Fernandes, V. D. G., Alencar, J. A. S., Medeiros, J. P., Souza, L. D. G., Oliveira, O. L., ... & Oliveira Filho, A. A. (2020). Avaliação in silico da atividade anti-helmíntica do monoterpeno Ascaridol. Research, Society and Development, 9(7), e757974944. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4944

Ribeiro, J. A., Silva, R. C., Nunes, J. M., Lima, W. G., & Martins, L. H. (2020). In silico study of monoterpenes with potential activity against protozoan parasites. Journal of Molecular Modeling, 26, 55. https://doi.org/10.1007/s00894-020-4281-6

Sarkar, A., Choudhury, S. R., Paul Chowdhury, B., & Ghosh, M. (2022). Ascaridole-induced oxidative stress triggers apoptosis in Leishmania donovani by inhibiting trypanothione reductase and inducing mitochondrial dysfunction. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 12, 838423. https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.838423

ScienceDirect. (s. f.). Density functional theory. En ScienceDirect Topics: Earth and planetary sciences. Recuperado el 23 de junio de 2025, de https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/density-functional-theory

Uribe Herrera, A. M., Rojas, A. P., Reyes Harker, P., & Rodríguez López, M. L. (2023). *Desarrollo de fármacos antihelmínticos: actualización de candidatos a fármacos y dianas terapéuticas en el manejo de las geohelmintiasis*. *Revista Med*, *30*(2), 9–22. https://doi.org/10.18359/rmed.6465

García Sanclemente, S. G., Sánchez Jaramillo, E. A., & Orellana Márquez, L. V. (2025). Los Microaprendizajes como Estrategias Didácticas que Potencian el Desarrollo Cognitivo. Ciencia Y Reflexión, 4(2), 507–519. https://doi.org/10.70747/cr.v4i2.271

Escalante Jiménez, J. L., Rodríguez Colón, P. L., & Polanco García, C. Y. (2025). Inteligencia artificial en contextos educativos: un acercamiento desde una revisión documental sistemática. Ciencia Y Reflexión, 4(2), 325–349. https://doi.org/10.70747/cr.v4i2.241

Jiménez Gómez, R. (2025). Análisis de la Heterogeneidad Estructural de las Regiones de Costa Rica. Ciencia Y Reflexión, 4(2), 37–66. https://doi.org/10.70747/cr.v4i2.244

Publicado
2025-07-24
Cómo citar
Sánchez Barrientos , N. B., Hernández Jiménez, E., Valencia Rojas, K. E., Hernández Morales , J. V., Espinosa Ojeda , L. K., Matheis Celis , D., & González Pérez, M. (2025). Estudio de las interacciones químico cuánticas “in sillico” del ascaridol con nueve neurotransmisores. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(4), 1019-1031. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i4.18522
Sección
Ciencias y Tecnologías

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