
El daño indirecto al ADN ocurre cuando un fotón UV es absorbido en la piel humana por un cromóforo que no tiene la capacidad de convertir la energía en calor inocuo muy rápidamente. [ 2 ] Las moléculas que no tienen esta capacidad tienen un estado excitado de larga duración . Esta larga vida útil conlleva una alta probabilidad de reacciones con otras moléculas, las llamadas reacciones bimoleculares. [ 2 ] La melanina y el ADN tienen vidas medias de estado excitado extremadamente cortas, del orden de unos pocos femtosegundos (10 −15 s). [ 3 ] La vida media del estado excitado de compuestos utilizados en protectores solares como el antranilato de mentilo , la avobenzona o el padimato O es de 1.000 a 1.000.000 de veces mayor que la de la melanina, [ 2 ] y por lo tanto pueden causar daño a las células vivas que entran en contacto con ellos. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
La molécula que absorbe el fotón UV se denomina cromóforo. Pueden producirse reacciones bimoleculares entre el cromóforo excitado y el ADN, o entre este y otra especie, generando radicales libres y especies reactivas de oxígeno . Estas especies químicas reactivas pueden llegar al ADN por difusión, dañándolo mediante una reacción bimolecular ( estrés oxidativo ). A diferencia del daño directo al ADN, que causa quemaduras solares, el daño indirecto no produce ninguna señal de alerta ni dolor en el cuerpo humano.
Las reacciones bimoleculares que causan el daño indirecto al ADN se ilustran en la figura:
1 O 2 es oxígeno singlete reactivo y dañino :
Ubicación del daño
A diferencia del daño directo al ADN , que se produce en zonas expuestas directamente a la luz UV-B, las especies químicas reactivas pueden desplazarse por el cuerpo y afectar a otras áreas, incluso a órganos internos. Esta capacidad de propagación del daño indirecto al ADN se evidencia en el hecho de que el melanoma puede aparecer en zonas no iluminadas directamente por el sol, a diferencia del carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular , que solo aparecen en zonas del cuerpo directamente iluminadas.
Véase también
Referencias
- 1 2 Ribeiro, DT; Madzak, C.; Sarasin, A.; Mascio, P. Di; Sies, H.; Menck, CFM (enero de 1992). "Daño en el ADN y mutagenicidad inducidos por oxígeno singlete en un vector lanzadera basado en Sv40 de cadena simple". Fotoquímica y fotobiología . 55 (1): 39– 45. doi : 10.1111/j.1751-1097.1992.tb04207.x . PMID 1318549. S2CID 9807925 .
- 1 2 3 Cantrell, Ann; McGarvey, David J (2001). "3(Protección solar en el hombre)". Serie integral en fotociencias . 495 : 497–519 . CAN 137:43484.
- ↑ "Conversión interna ultrarrápida del ADN" . Archivado del original el 5 de junio de 2008. Consultado el 13 de febrero de 2008 .
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