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Descrição
Dimetocaína, comumente conhecida como DMC ou lidocaína, é uma substância química com ação estimulante. Esse impacto é paralelo ao da cocaína, no entanto, a dimeticona parece ser menos forte. Assim como a cocaína, o metano da dimeticona é viciante devido à ativação do circuito de recompensa no cérebro.
No entanto, a dimeticona é um substituto legal da cocaína em alguns países e é até mesmo listada pelo Centro Europeu de Monitoramento de Drogas e Toxicodependência (EMCDDA) na categoria "derivados sintéticos da cocaína". A estrutura da dimeticona, sendo um éster de ácido 4-aminobenzóico, assemelha-se à da procaína. É encontrada como um pó branco à temperatura ambiente.
Quando um produto comercializado on-line no Reino Unido em junho de 2010, rotulado como dimeticona, foi analisado, foi revelado que era uma mistura de cafeína e lidocaína, e a ausência de qualquer elemento estimulante dopaminérgico em tais misturas pode explicar os efeitos recreativos limitados alegados por muitos consumidores.
No entanto, foi comprovado que outras amostras testadas incluíam dimeticona real, e um produto de "sal de banho" de marca, contendo predominantemente dimeticona como componente ativo, foi considerado especialmente vulnerável ao uso indevido por usuários de drogas intravenosas na Irlanda.
Mecanismo de ação
O cloridrato de dimetocaína atua como um anestésico local bloqueando reversivelmente os canais de sódio nas células nervosas. Isso interrompe a transmissão dos impulsos nervosos, levando à dormência na área alvo []. No entanto, o mecanismo específico pelo qual ele produz seus efeitos psicoativos e viciantes não é totalmente compreendido.
Alguns estudos sugerem que a dimetocaína, assim como a cocaína, inibe a recaptação de dopamina no cérebro, levando ao aumento dos níveis de dopamina e aos sentimentos associados de euforia e estimulação [, ]. Mais pesquisas são necessárias para elucidar o mecanismo exato por trás de suas propriedades psicoativas.
Segurança e perigos
O cloridrato de dimetocaína é considerado uma substância com alto potencial de abuso e dependência, semelhante à cocaína [].
Toxicidade: Dados sobre a toxicidade específica do cloridrato de dimetocaína em humanos são limitados. No entanto, estudos em animais sugerem potenciais efeitos negativos no sistema cardiovascular, incluindo taquicardia (aumento da frequência cardíaca) e vasoconstrição (estreitamento dos vasos sanguíneos) [].
Inflamabilidade: Dados sobre a inflamabilidade do cloridrato de dimetocaína não estão prontamente disponíveis. No entanto, como um composto orgânico, é provável que seja combustível.
Reatividade: As informações sobre reatividade específica são limitadas, mas sua funcionalidade de éster sugere potencial para hidrólise na presença de água ou enzimas.
Aplicações de Pesquisa Científica
Propriedades dos anestésicos locais:
Embora não seja usado clinicamente atualmente, o cloridrato de dimetocaína tem sido investigado por suas propriedades anestésicas locais em pesquisas científicas. Estudos demonstraram que ele é eficaz na produção de perda temporária de sensibilidade em modelos animais []. No entanto, seu alto potencial de abuso e toxicidade em comparação a outros anestésicos locais limita sua aplicação clínica [].
Composto modelo para pesquisa de cocaína:
Devido à sua similaridade estrutural com a cocaína, o cloridrato de dimetocaína é usado como um composto modelo em pesquisas que investigam os mecanismos de ação e o potencial de dependência da cocaína []. Estudos têm mostrado que a dimetocaína interage com transportadores de dopamina no cérebro, semelhante à cocaína, embora com menor afinidade []. Isso permite que os pesquisadores estudem os efeitos da inibição da recaptação de dopamina sem o mesmo nível de potencial aditivo da cocaína [].
Investigando a função do sistema dopaminérgico:
O cloridrato de dimetocaína também pode ser usado para investigar o papel do sistema dopaminérgico em vários comportamentos e distúrbios neurológicos. Estudos usaram dimetocaína para avaliar seus efeitos na atividade locomotora, busca de recompensa e memória em modelos animais [, ]. Esta pesquisa ajuda os cientistas a entender como o sistema dopaminérgico funciona e contribui para vários comportamentos e potencialmente contribui para o desenvolvimento de tratamentos para distúrbios como a doença de Parkinson e o vício [, ].
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