El estímulo externo ( es decir , el fármaco o ligando) se une físicamente ("golpea") el objetivo biológico. [1] [2] La interacción entre la sustancia y el objetivo puede ser:
no covalente – Una interacción relativamente débil entre el estímulo y el objetivo donde no se forma un enlace químico entre los dos socios interactuantes y, por lo tanto, la interacción es completamente reversible. [ cita requerida ]
covalente reversible – Se produce una reacción química entre el estímulo y el objetivo en la que el estímulo se une químicamente al objetivo, pero también se produce fácilmente la reacción inversa en la que el enlace se puede romper. [ cita requerida ]
covalente irreversible – El estímulo está unido permanentemente al objetivo a través de la formación de un enlace químico irreversible. [ cita requerida ]
Dependiendo de la naturaleza del estímulo, puede ocurrir lo siguiente: [3]
No se produce un cambio directo en el objetivo biológico, pero la unión de la sustancia impide que otras sustancias endógenas (como las hormonas activadoras) se unan al objetivo. Según la naturaleza del objetivo, este efecto se denomina antagonismo del receptor , inhibición enzimática o bloqueo del canal iónico .
El término "diana biológica" se utiliza con frecuencia en la investigación farmacéutica para describir la proteína nativa del cuerpo cuya actividad es modificada por un fármaco dando como resultado un efecto específico, que puede ser un efecto terapéutico deseable o un efecto adverso no deseado . En este contexto, la diana biológica se suele denominar diana farmacológica . Las dianas farmacológicas más comunes de los fármacos comercializados actualmente incluyen: [4] [5] [6]
Estos objetivos biológicos se conservan entre especies, lo que hace que la contaminación farmacéutica del medio ambiente sea un peligro para las especies que poseen los mismos objetivos. [13] Por ejemplo, se ha demostrado que el estrógeno sintético en los anticonceptivos humanos , 17-R-etinilestradiol , aumenta la feminización de los peces río abajo de las plantas de tratamiento de aguas residuales, desequilibrando así la reproducción y creando una presión selectiva adicional sobre la supervivencia de los peces. [14] Los productos farmacéuticos se encuentran generalmente en concentraciones de ng/L a bajos μg/L en el medio ambiente acuático. [15] Pueden ocurrir efectos adversos en especies no objetivo como consecuencia de interacciones específicas entre objetivos de fármacos. [16] Por lo tanto, es probable que los objetivos de fármacos bien conservados evolutivamente estén asociados con un mayor riesgo de efectos farmacológicos no objetivo. [13]
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