Psikoaktif ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisi - Effect of psychoactive drugs on animals

Bir örümceğe verilen ilaçlar, örümceğin ağ kurma yeteneğini etkiler.[1] Etkisi altında üretilen ağlar l.s.d. (bu resimde atlanmıştır) artan düzenlilik gösterir.[2]
Kafeinin önemli bir etkisi vardır. örümcekler onların yapımına yansır ağlar.[1]

Psikoaktif ilaçlar, gibi kafein, amfetamin, meskalin, Liserjik asit dietilamit (L.S.D), esrar, kloral hidrat, teofilin, IBMX ve diğerleri, belirli hayvanlar üzerinde güçlü etkilere sahip olabilir. Bitkilerin böceklere karşı kimyasal bir savunma olarak kafein geliştirdiğine inanılıyor.[3]

Omurgasızlar

Örümcekler

1948'de İsviçreli farmakolog Peter N. Witt, ilaçların örümcekler üzerindeki etkisi üzerine araştırmasına başladı. Çalışma için ilk motivasyon, meslektaşı zoolog H.M.Peters'ın, bahçe örümcekleri Görünüşe göre Peters'ı kızdıran ağlarını sabah 2 ile 5 arasında inşa ederek daha erken saatlere kadar.[4] Witt, örümcekleri amfetamin, meskalin, striknin, LSD ve kafein dahil olmak üzere bir dizi psikoaktif ilaçla test etti ve ilaçların, ağın oluşturulduğu zamandan ziyade ağın boyutunu ve şeklini etkilediğini buldu. Küçük dozlarda kafeinde (10 ug / örümcek), ağlar daha küçüktü; yarıçaplar düzensizdi, ancak dairelerin düzenliliği etkilenmedi. Daha yüksek dozlarda (100 µg / örümcek), şekil daha fazla değişti ve ağ tasarımı düzensiz hale geldi. Ağ düzenliliğini artıran küçük dozlar (0.1-0.3 µg) LSD haricinde tüm ilaçlar ağ düzenliliğini azalttı.[2]

İlaçlar şekerli suda çözülerek uygulandı ve örümceğin ağzına bir damla çözelti dokundu. Daha sonraki bazı çalışmalarda örümcekler uyuşturulmuş sineklerle beslendi.[5] Niteliksel çalışmalar için, iyi tanımlanmış bir çözelti hacmi ince bir şırıngayla uygulandı. Aynı örümcek için ilaç vermeden önce ve sonra ağların fotoğrafları çekildi.[2]

Witt'in araştırması durduruldu, ancak 1984'te J.A. tarafından yazılan bir makalenin ardından yeniden canlandırıldı. Günlükte Nathanson Bilim,[6] aşağıda tartışılan. 1995'te bir NASA araştırma grubu, Witt'in kafeinin etkisi üzerine yaptığı deneyleri tekrarladı. benzedrin, esrar ve kloral hidrat açık Avrupa bahçe örümcekleri. NASA'nın sonuçları niteliksel olarak Witt'in sonuçlarına benziyordu, ancak yenilik, örümcek ağı modelinin modern istatistiksel araçlarla nicel olarak analiz edilmesi ve hassas bir ilaç saptama yöntemi olarak önerilmesiydi.[1][7]

Diğer eklembacaklılar ve yumuşakçalar

1984'te Nathanson, metilksantinler açık larvalar of tütün boynuz kurdu. Larvalara ince toz haline getirilmiş çay yaprakları veya kahve çekirdeklerinden oluşan çözeltiler uyguladı ve kahve için% 0,3 ila% 10 ve çay için% 0,1 ila% 3 arasındaki konsantrasyonlarda, hiperaktivite ve titreme. Daha yüksek konsantrasyonlarda larvalar 24 saat içinde öldürüldü. Saflaştırılmış kafein ile deneyleri tekrarladı ve etkiden ilacın sorumlu olduğu sonucuna vardı ve kahve çekirdekleri ile çay yaprakları arasındaki konsantrasyon farklarının, ikincisinde 2-3 kat daha yüksek kafein içeriğinden kaynaklandığı sonucuna vardı. İçin benzer eylem gözlemlendi IBMX sivrisinek larvalarında, un kurdu larvalar kelebek larvalar ve süt otu böcek perileri yani daha yüksek dozlarda beslenme ve ölümün engellenmesi. Un böcekleri IBMX'ten% 3'e kadar konsantrasyonlardan etkilenmedi, ancak uzun süreli deneyler üreme aktivitesinin baskılanmasını ortaya çıkardı.[6]

Ayrıca Nathanson, tütün boynuz kurdu larvalarını, kafein, formamidin pestisit didemetilklordimeform (DDCDM), IBMX gibi psikoaktif ilaçların püskürtüldüğü yapraklarla besledi. teofilin. Benzer bir etkiyi gözlemledi: beslenmenin engellenmesi ve ardından ölüm. Nathanson, kafein ve ilgili metilksantinlerin doğal olabileceği sonucuna vardı. Tarım ilacı bitkiler tarafından solucanlara karşı koruma olarak geliştirilmiştir: Kafein pek çok yerde bulunur bitki Hala yeşillik geliştirmekte olan, ancak mekanik korumadan yoksun fidelerde yüksek seviyeli türler;[8] kafein felçler ve kesin öldürür haşarat bitki ile beslenmek.[6] Kahve çekirdeği fidelerini çevreleyen toprakta da yüksek kafein seviyeleri bulunmuştur. Bu nedenle, kafeinin hem doğal bir böcek ilacı olarak hem de yakındaki diğer kahve fidelerinin tohum çimlenmesinin bir inhibitörü olarak doğal bir işleve sahip olduğu ve böylece ona daha iyi bir hayatta kalma şansı verdiği anlaşılmıştır.[9]

Kahve kurdu böcekleri Kafein solüsyonu püskürtülmüş yapraklar verildiğinde beslenme oranlarının değişmemesi nedeniyle kafeinden etkilenmemiş gibi görünüyor. Bu böceklerin kafeine adapte olduğu sonucuna varıldı.[10] Bu çalışma, kafein için çözücüyü değiştirerek daha da geliştirildi. Sulu kafein çözeltilerinin aslında böcekler üzerinde hiçbir etkisi olmamasına rağmen, Oleate emülsiyonlar kafein yaptı beslenmelerini engelleyerek, bazı böcekler bazı kafein formlarına uyum sağlamış olsalar bile, ilaç çözücüsü gibi küçük ayrıntıları değiştirerek kandırılabileceklerini düşündürmektedir.[11]

Bu sonuçlar ve sonuçlar, benzer bir çalışma ile doğrulanmıştır. salyangozlar ve Salyangozlar. Lahana yapraklarına kafein solüsyonları püskürtüldü ve Veronicella cubensis sümüklü böcek ve Zonitoides arboreus Salyangozlar. Zamanla lahana tüketimi azaldı, ardından yumuşakçalar öldü.[12] Kafein tarafından beslenmenin inhibisyonu ayrıca tırtıllar.[13]

Memeliler

Filler

"Tusko" bir erkeğin adıydı Hintli fil -de Oklahoma şehri Hayvanat bahçesi. 3 Ağustos 1962'de,[14] araştırmacılar Oklahoma Üniversitesi ona enjekte edilen (insan kullanımı oral yoldan alım içerir) 297 mg LSD, bu insan eğlence dozunun neredeyse üç bin katıdır. Beş dakika içinde yere yığıldı ve bir saat kırk dakika sonra öldü. LSD'nin ölümünün nedeni olduğuna inanılıyor, ancak bazıları, araştırmacıların onu canlandırmak için kullandıkları ilaçların ölümüne katkıda bulunmuş olabileceğine inanıyor.[15][16][17][18][19][20]1984'te psikolog Ronald K. Siegel, deneyi sadece LSD kullanarak iki fil üzerinde tekrarladı. İkisi de hayatta kaldı.[20]

Yunuslar

Şişe burunlu yunuslar 1960'larda LSD uygulandı. NASA tarafından finanse edilen deneyler John C. Lilly çalışmak insan-hayvan iletişimi. İlaç, hayvanların daha sesli hale gelmesine neden oldu, ancak anlamlı bir iletişim sağlamadı.[21][22][23]

Makak maymunları

Makak maymunları, antipsikotikler haloperidol ve Olanzapin 17–27 aylık bir süre boyunca beyin hacminde azalma görüldü. Mevcut veri eksikliği nedeniyle ilacı da alan insanlarda bu sonuçlar gözlenmemiştir.[24]

Balık

Zebra balığı

Zebra balığı uzun zamandır çeşitli psikoaktif maddelerin etkilerini test etmek için insanlar için bir model görevi görmüştür. Alkolizm Araştırma Derneği tarafından yürütülen bir çalışmada, orta dozda etanol verildiğinde, zebra balıklarının daha aktif hale geldiği ve daha hızlı yüzdüğü sonucuna varıldı. Alkol dozu arttığında, zebra balığı halsizleşti. Aynı enstitü tarafından yapılan başka bir çalışma, bir "sarhoş" (0.1'den fazla BAC) bir zebra balığı, ayık olan bir gruba tanıtıldığında, ayık balıkların, liderleri olarak sarhoş bireyi takip edeceğini buldu.[25]

THC'nin zebra balıklarında hafıza üzerindeki etkilerini test eden bir çalışmada, araştırmacılar THC'nin uzamsal hafızayı bozduğunu, ancak ilişkisel hafıza üzerinde hiçbir etkisi olmadığını buldular. Zebra balığı, THC'nin etkisi altına girdikten sonra beslenmeleri ile ilgili renk modellerini hatırlayabildi, ancak THC'nin etkisi altına girdikten sonra beslenmeleri ile ilişkili uzaysal modeli hatırlayamadı.[26]

Zebra balığı, bazı psikoaktif ilaçların tıbbi faydalarını, özellikle de zihinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek için nasıl kullanılabileceklerini test etmek için de kullanılmıştır.[27] Ketaminin antidepresan özelliklerini inceleyen bir araştırma, denek olarak zebra balığı kullanarak, az miktarda ketamine (2 mg) maruz kaldığında, zebra balıklarının daha agresif davranışlar sergilediğini buldu. Bununla birlikte, zebra balığı daha yüksek dozlarda ketamine (20 mg ve 40 mg) maruz kaldığında, saldırgan davranışları azaldı. Dahası, en yüksek ketamin dozu hareket kabiliyetini ve dönme davranışını artırdı.[28] LSD'nin zebra balığı üzerindeki davranışsal etkilerini test eden başka bir çalışmada, maddeye maruz kalan zebra balıklarının, balık sürerken balıklar arası mesafenin arttığını ve kortizol seviyelerinin arttığını buldu. Bunlar, terapötik bir ilaç olarak kullanıldığında LSD'nin olası yan etkilerini gösterebilir.[29]

Nil Tilapia

Su Ürünleri Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırma, kenevir yağının Nil tilapisinin metabolizması ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine baktı. Oreochromis niloticus. Kenevirin beyaz kan hücresi sayısı veya plazma protein konsantrasyonu üzerinde ölçülebilir bir etkisi olmadığını ve bu nedenle Nil tilapisinin bağışıklık sistemini etkilemediğini buldular. Bununla birlikte, THC ile bağlanmış yem peletleri ile beslenen tilapia, daha yüksek bir gıda dönüşüm oranı gösterdi. Bu yüksek gıda dönüşüm oranı, araştırmacıların THC'nin Nil tilapisinin metabolik oranını arttırdığına inanmasına neden oldu.[30]

daha fazla okuma

  • Siegel, Ronald K. (1989, 2005) Zehirlenme: Zihin Değiştiren Maddeler için Evrensel Sürüş

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ a b c Noever, R., J. Cronise ve R. A. Relwani. 1995. Toksisiteyi belirlemek için örümcek ağı modellerini kullanmak. NASA Tech Briefs 19 (4): 82. Yayınlanan New Scientist dergisi, 29 Nisan 1995
  2. ^ a b c Rainer F. Foelix (2010). Örümcek biyolojisi. Oxford University Press. s. 179. ISBN  978-0199813247.
  3. ^ Ashihara, Hiroshi; Crozier, Alan (2001-09-01). "Kafein: bitki biliminde iyi bilinen ancak az bahsedilen bir bileşik". Bitki Bilimindeki Eğilimler. 6 (9): 407–413. doi:10.1016 / S1360-1385 (01) 02055-6. ISSN  1360-1385. PMID  11544129.
  4. ^ Witt, Peter (Aralık 1954). "Örümcek Ağları ve İlaçlar". Bilimsel amerikalı. 191 (6): 80–87. Bibcode:1954SciAm.191f..80W. doi:10.1038 / bilimselamerican1254-80. JSTOR  24943711.
  5. ^ Peter Witt ve Jerome Rovner (1982). Örümcek İletişim: Mekanizmalar ve Ekolojik Önem. Princeton University Press. ISBN  978-0-691-08291-2.
  6. ^ a b c Nathanson, J.A. (1984). "Kafein ve ilgili metilksantinler: doğal olarak oluşan olası pestisitler". Bilim. 226 (4671): 184–7. Bibcode:1984Sci ... 226..184N. doi:10.1126 / science.6207592. PMID  6207592.
  7. ^ Bennett Alan Weinberg, Bonnie K. Bealer (2001). Kafein dünyası: dünyanın en popüler ilacının bilimi ve kültürü. Routledge. pp.237 –239. ISBN  978-0-415-92723-9.
  8. ^ Frischknecht, P. M .; Urmer-Dufek J .; Baumann T.W. (1986). "Tomurcuklarda pürin oluşumu ve Coffea arabica broşürlerinin geliştirilmesi: optimal bir savunma stratejisinin ifadesi mi?". Bitki kimyası. 25 (3): 613–6. doi:10.1016/0031-9422(86)88009-8.
  9. ^ Baumann, T. W .; Gabriel H. (1984). "Coffea arabica L'nin çimlenmesi sırasında metabolizma ve kafein atılımı" (PDF). Bitki ve Hücre Fizyolojisi. 25 (8): 1431–6. doi:10.1093 / oxfordjournals.pcp.a076854.
  10. ^ Guerreiro Filho, Oliveiro; Mazzafera, P (2003). "Kahve Kuruyemişine Kafein ve Kahvenin Direnci Hipotenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) ". Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi. 51 (24): 6987–91. doi:10.1021 / jf0347968. PMID  14611159.
  11. ^ Araque, Pedronel; Casanova, H; Ortiz, C; Henao, B; Pelaez, C (2007). "Kafeinli Sulu Çözeltiler ve Kafein Oleat Emülsiyonlarının İnsektisidal Aktivitesi Drosophila melanogaster ve Hipotenemus hampei". Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi. 55 (17): 6918–22. doi:10.1021 / jf071052b. PMID  17658827.
  12. ^ Hollingsworth, Robert G .; Armstrong, JW; Campbell, E (2002). "Haşere Kontrolü: Sümüklü böcek ve salyangoz kovucu olarak Kafein". Doğa. 417 (6892): 915–6. Bibcode:2002Natur.417..915H. doi:10.1038 / 417915a. PMID  12087394. S2CID  5441786.
  13. ^ JI Glendinning, NM Nelson ve EA Bernays (2000). "Manduca sexta tırtıllarında inositol ve glikoz beslenmeyi nasıl düzenler?". Deneysel Biyoloji Dergisi. 203 (8): 1299–315. PMID  10729279.
  14. ^ "Liserjik Asit Dietilamid: Erkek Asya Fili Üzerindeki Etkileri" Arşivlendi 2012-12-15 Wayback Makinesi, Louis Jolyon West, Chester M. Pierce ve Warren D. Thomas tarafından, Bilim Dergi, 7 Aralık 1962, s1100-1102
  15. ^ LSD - Benim Sorunum Çocuğum (PDF). McGraw-Hill Kitap Şirketi. 1976. s. 102. ISBN  0-07-029325-2.
  16. ^ West, LJ; Pierce, CM; Thomas, WD (7 Aralık 1962). "Liserjik Asit Dietilamid: Erkek Asya Fili Üzerindeki Etkileri". Bilim. 138 (3545): 1100–3. Bibcode:1962Sci ... 138.1100J. doi:10.1126 / science.138.3545.1100. PMID  17772968.
  17. ^ Boese, A. (2007). Asit Üzerindeki Filler: Ve Diğer Tuhaf Deneyler. Harcourt.
  18. ^ "Erowid LSD (Asit) Deposu: 1962'de LSD İle İlgili Fil Ölümü".
  19. ^ Jensen, Johan (7 Ağustos 2002). "Bir doz delilik". Gardiyan.
  20. ^ a b Pilkington, Mark (26 Şubat 2004). "Tusko'nun son gezisi". Gardiyan.
  21. ^ "Bilim adamları bir keresinde onlarla iletişim kurmak için yunuslara LSD verdiler". Bağımsız. 13 Haziran 2017. Alındı 1 Kasım 2020.
  22. ^ Oberhaus, Daniel (2 Mart 2017). "Yunuslara LSD Vererek Öğrendiklerimiz". Yardımcısı. Alındı 1 Kasım 2020.
  23. ^ Abramson Harold Alexander (1967). LSD'nin Psikoterapi ve Alkolizmde Kullanımı. Bobbs-Merrill. sayfa 47–52.CS1 Maintenance: tarih ve yıl (bağlantı)
  24. ^ Dorph-Petersen, KA; Pierri, JN; Perel, JM; Güneş, Z; Sampson, AR; Lewis, DA (Eylül 2005). "Antipsikotik ilaçlara kronik maruziyetin doku fiksasyonundan önce ve sonra beyin büyüklüğü üzerindeki etkisi: Makak maymunlarında haloperidol ve olanzapinin karşılaştırması". Nöropsikofarmakoloji. 30 (9): 1649–61. doi:10.1038 / sj.npp.1300710. PMID  15756305.
  25. ^ Ladu, Fabrizio; Butail, Sachit; Macrí, Simone; Porfiri, Maurizio (2014-05-12). "Sosyallik Zebra Balığındaki Etanolün Etkilerini Düzenliyor". Alkolizm: Klinik ve Deneysel Araştırma. 38 (7): 2096–2104. doi:10.1111 / acer.12432. ISSN  0145-6008. PMID  24819037.
  26. ^ Ruhl, Tim; Prinz, Nicole; Oellers, Nadine; Seidel, Nathan Ian; Jonas, Annika; Albayram, Önder; Bilkei-Gorzo, Andras; von der Emde, Gerhard (2014-03-18). "THC'nin akut uygulaması zebra balıklarında uzamsal fakat ilişkisel hafıza işlevini bozmaz". Psikofarmakoloji. 231 (19): 3829–3842. doi:10.1007 / s00213-014-3522-5. ISSN  0033-3158. PMID  24639045. S2CID  17932075.
  27. ^ Kyzar, Evan J .; Kalueff, Allan V. (Ekim 2016). "Zebra balığı Modelleriyle Halüsinojen Farmakoloji ve Psychedelic Tıbbı Keşfetmek". Zebra balığı. 13 (5): 379–390. doi:10.1089 / zeb.2016.1251. ISSN  1557-8542. PMID  27002655.
  28. ^ Michelotti, P .; Quadros, V. A .; Pereira, M.E .; Rosemberg, D. B. (25 Eylül 2018). "Ketamin, yetişkin zebra balıklarında agresif davranışı düzenler". Sinirbilim Mektupları. 684: 164–168. doi:10.1016 / j.neulet.2018.08.009. PMID  30102959. S2CID  51981029. Alındı 2020-04-29.
  29. ^ Grossman, Leah; Utterback, Eli; Stewart, Adam; Gaikwad, Siddharth; Chung, Kyung Min; Suciu, Christopher; Wong, Keith; Elegante, Marco; Elkhayat, Salem; Tan, Julia; Gilder, Thomas (Aralık 2010). "LSD'nin zebra balığı üzerindeki davranışsal ve endokrin etkilerinin karakterizasyonu". Davranışsal Beyin Araştırması. 214 (2): 277–284. doi:10.1016 / j.bbr.2010.05.039. ISSN  0166-4328. PMID  20561961. S2CID  205881366.
  30. ^ Saoud, ben Patrick; Babikyan, Jessica; Nasser, Nivin; Monzer, Samer (2017/09/26). "Kenevir yağının Nil Tilapia Oreochromis niloticus'un büyüme performansı, hematolojisi ve metabolizması üzerindeki etkisi". Su Ürünleri Araştırmaları. 49 (2): 809–815. doi:10.1111 / are.13512. ISSN  1355-557X.

Dış bağlantılar