Zusammenfassung der Ressource
Antiparasitários
- Anti-helminticos
- Os principais helmintos de interesse veterinário
- Dois filos
- Nemathelminthes
- Nematodas
- Apresentam corpo cilíndrico, alongado, não
segmentado e constituem a classe de maior
destaque entre os helmintos
- Ascaris spp.
- Haemonchus spp.
- Ancylostoma
spp.
- Platyhelminthes
- Cestodas
- Apresentam corpo achatado e segmentado,
semelhante a uma fita
- Dipylidium caninum
- Moniezia spp.
- Anoplocephala spp.
- Trematodas
- Têm corpo achatado não segmentado,
geralmente com aspecto de folha
- Fasciola hepatica
- São classificados por sua composição química
- Compostos inorgânicos
- À base de sais de metais, que foram
muito utilizados como medicamentos
anti-cestódios
- Ex.: Arseniato de chumbo
- Compostos orgânicos naturais
- Foram principalmente usados no tratamento das
helmintoses de aves
- Ex.: Arecolina
- Compostos orgânicos sintéticos
- Atualmente os mais utilizados, sendo formado por
vários grupos químicos
- Ex.:
- Substitutos fenólicos
- Salicilanilidas
- Pirimidinas
- Benzimidazóis
- Imidazotiazóis
- Avermectinas
- Milbemicinas
- Derivados da Aminoacetonitrila
- Farmacocinética
- Os parasitos entram em contato com o
anti-helmíntico pela fração não absorvida da
dose, que permanece no sistema
gastrintestinal
- Assim como pela fração absorvida, que, através
da corrente sanguínea, alcança o intestino e
outros órgãos
- Os anti-helmínticos são absorvidos
- No estômago e no intestino (preparações orais)
- Pelos tecidos subcutâneo e muscular
(preparações injetáveis)
- Pela pele (pouron/spoton)
- São transportados para diferentes tecidos e órgãos,
particularmente para o fígado, no qual são biotransformados e,
posteriormente, excretados nas fezes e urina
- Biotransformação
- Resulta na produção dos metabólitos
farmacologicamente ativos
- Frequentemente, os medicamentos retornam por difusão
passiva para o sistema gastrointestinal na forma de
metabólitos ativos
- Farmacodinâmica
- As bases farmacológicas interferem
- Na produção de energia
- Na coordenação neuromuscular
- Causando a destruição dos parasitos por inanição quando são
esgotadas suas reservas energéticas, ou a sua morte e expulsão
decorrente de paralisia
- Na dinâmica microtubular
- A glicose é o maior substrato para produção desta energia e a
diminuição de sua absorção para o interior do parasito
- Resulta na redução dos níveis de ATP e glicogênio
- morte do helminto
- Além disso, o bloqueio da produção de energia
pode estar associado à inibição da enzima
mitocondrial fumarato-redutase
- Portanto da fosforilação oxidativa de ADP em ATP
- A sobrevivência dos parasitos pode ser também
comprometida quando o medicamento produz
alterações das funções celulares básicas
- Por exemplo, o bloqueio na polimerização da tubulina
(proteína estrutural)
- Interferindo na dinâmica microtubular
- Levando a perda de homeostase
celular
- Morte do helminto
- A interferência na coordenação neuromuscular ocorre
quando o anti-helmíntico inibe a ação de
neurotransmissores
- Podendo atuar
- Nos neurotransmissores excitatório (acetilcolina)
- Ou inibitórios (ácido gama-aminobutírico – GABA)
- Anti-cestódios e Anti-trematódios (Platelmintos)
- Substitutos fenólicos
- São utilizados no controle de infecções por
trematódeos, cestódios e nematódeos, porém,
apresentam baixo índice de segurança e
reduzido espectro anti-helmíntico
- Disofenol
- Nitroscanato
- Nitroxinila
- Farmacodinâmica
- Os substitutos fenólicos interferem no metabolismo respiratório
dos helmintos
- Bloqueando a produção de energia por inibição da
fosforilação oxidativa mitocondrial
- Estes compostos impedem o aproveitamento das reações
de oxirredução para produção de adenosina trifosfato
(ATP)
- A energia é perdida sob a forma de calor
- Farmacocinética
- Os fenólicos associam-se fortemente às proteínas plasmáticas,
favorecendo a sua distribuição para os tecidos e a eliminação lenta no
organismo
- A biotransformação ocorre no trato gastrintestinal e no fígado.
- O medicamento e seus metabólitos são eliminados,
principalmente, pelas fezes e urina
- A absorção do nitroscanato é feita no sistema digestório, sendo
excretado principalmente nas fezes
- O restante do medicamento é eliminado na urina
- Salicilanilidas
- Conhecidos como
- Niclosamida
- Rafoxanida
- Closantel
- As salicilanilidas atuam principalmente no
controle de trematódeos e cestódios
- Farmacodinâmica
- São desacopladores da fosforilação oxidativa mitocondrial,
interferindo na biotransformação energética do parasito
- Farmacocinética
- Associam-se fortemente às
proteínas plasmáticas
- Sua atividade anti-helmíntica depende do seu tempo de permanência
no plasma
- Biotransformação
- Fígado
- TGI
- O medicamento e seus metabólitos são eliminados
principalmente pelas fezes
- Pirazinoisoquinolonas
- Conhecidas como
- Epsiprantel
- Praziquantel
- O praziquantel é conhecido por sua atividade nos cestódios,
incluindo as fases adultas e de larvas
- Farmacodinâmica
- Têm efeito sobre o potencial de membrana das células
musculares, promovendo a inibição das bombas de sódio
(Na+) e potássio (K+)
- Resultando na paralisia muscular e desintegração do
tegumento do cestódeo
- Farmacocinética
- O medicamento é absorvido por difusão passiva, distribuído pelo
organismo animal, e ultrapassa as barreiras gastrintestinal e
hematoencefálica
- A absorção ocorre principalmente na porção inicial do intestino delgado
- A biotransformação ocorre no fígado e os metabólitos conjugados e
hidrolisados são inativos
- Anti-nematódeos (Nematelmintos)
- Imidazotiazóis
- Também conhecidos como
- Levamisol
- Apresenta atividade em estágios adultos e imaturos em
desenvolvimento Tem ação principalmente em nematódeos
gastrintestinais e pulmonares de
- Ruminantes
- Equinos
- Suínos
- Aves
- Não tem ação em cestódios e trematódeos
- Tetramisol
- Modo de ação
- Os imidazotiazóis penetram no parasito
através da cutícula
- Como são agonistas colinérgicos, atuam
seletivamente em receptores nicotínicos sinápticos
mediados por acetilcolina
- Levando à despolarização da membrana e causando
contração muscular e paralisia dos parasitos
- São eliminados do pulmão por meio do trato intestinal junto
com as fezes, em 24 a 36h após o tratamento
- Farmacocinética
- Absorvido no sistema
gastrointestinal
- O medicamento distribui-se amplamente pelos tecidos e
atinge alta concentração no fígado, onde é
biotransformado
- Tetra-hidropirimidinas
- Conhecidas como
- Pirantel
- O pirantel é utilizado no controle de estágios
adultos e imaturos de nematódeos
gastrintestinais
- Praziquantel
- Oxantel
- O oxantel tem atividade para o gênero Trichuris
em cães
- Modo de ação
- As pirimidinas são agonistas colinérgicos
- Levam à despolarização da membrana e causando
contração muscular e paralisia dos parasitos
- Sendo eliminados do pulmão por meio do trato
intestinal junto com as fezes
- Farmacocinética
- As pirimidinas são pouco absorvidas no sistema
gastrintestinal
- Os medicamentos são biotransformados no fígado, sendo
a maior parte excretada de forma inalterada nas fezes
- Benzimidazóis
- São classificados como
- Tiazólicos
- Metilcarbamatos
- Também conhecidos como
- Albendazol
- Fembendazol
- Mebendazol
- Oxibendazol
- Oxfendazol
- Halogenados
- Pró-benzimidazóis
- Os benzimidazóis em geral têm alta eficácia contra estágios
adultos e imaturos de nematódeos gastrintestinais e
pulmonares
- Têm também ação ovicida, e sua eficácia no controle
de cestódios e trematódeos é variável
- Modo de ação
- Os benzimidazóis atuam sobre os parasitos por ligação a
tubulina, a subunidade estrutural proteica dos
microtúbulos
- A molécula de tubulina é um heterodímero constituído
de duas subunidades muito relacionadas
- β-tubulina
- Os benzimidazóis atuam ligando-se
seletivamente à subunidade β desta
proteína
- Alterando sua conformação estrutural
e inibindo assim a união das duas
subunidades
- α-tubulina
- Farmacocinética
- A biotransformação dos benzimidazóis ocorre,
primariamente, no fígado e em tecidos extra-hepáticos,
como fluidos gastrintestinais
- Os benzimidazóis são eliminados pela urina e pelas fezes
- Avermectinas
- Apresenta efeito nas funções biológicas e na
sobrevivência de parasitos, atuando como
anti-helmintico, assim como forte atuação
ectoparasiticida
- Também conhecidas como
- Ivermectina
- A ivermectina apresenta atividade nos estágios
adultos e imaturos em desenvolvimento e
inibido de nematódeos gastrintestinais e
pulmonares
- Abamectina
- A abamectina é eficaz no controle de infecções
por nematódeos de bovinos e suínos
- Doramectina
- A doramectina é utilizada apenas em bovinos
- Eprinomectina
- Selamectina
- A selamectina é utilizada em cães e gatos, com
espectro de ação sobre nematódeos
gastrintestinais
- Modo de ação
- As avermectinas penetram nos parasitos
através da absorção transcuticular
- Estes medicamentos atuam como agonista de
alta afinidade sobre canais iônicos seletivos ao
cloro presentes no parasito
- Os receptores estão localizados em células
musculares somáticas e nos seus respectivos
neurônios, quando o medicamento se une a
estes receptores, o canal de cloro é aberto
levando a hiperpolarização do neurônio
- Resultando em uma paralisia motora do tipo flácida e
consequente eliminação do parasito
- Farmacocinética
- A distribuição no organismo animal,
ocorre em virtude da ligação a
lipoproteínas na circulação sanguínea
- A baixa hidrossolubilidade e a elevada
lipossolubilidade favorecem a sua deposição no local
de aplicação subcutânea (SC)
- A excreção destes medicamentos ocorre em maior
parte através das fezes e em menor proporção na
urina
- A ivermectina é
biotransformada no
fígado
- Controle de Ectoparasitos
- Piretroides
- Derivados dos fenilpirazóis (Fipronil e piriprol)
- Análogos do hormônio juvenil (Metoprene)
- Formamidinas (Amitraz)
- Isoxazolinas