Análise histológica e histoquímica para identificar colágeno tipo I e III na pele de diferentes espécies de tubarão

Autores

DOI:

https://doi.org/10.20950/1678-2305/bip.2026.52.e980

Palavras-chave:

Elasmobrânquios, Engenharia tecidual, Histologia, Proteínas, Revestimento externo

Resumo

Durante a atividade pesqueira, resíduos sólidos como a pele de tubarões são frequentemente descartados pela indústria de processamento, o que contribui para a poluição ambiental e representa a perda de um material com elevado potencial biotecnológico, especialmente como fonte de colágeno. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar a estrutura da pele e identificar os tipos de colágeno presentes em quatro espécies de tubarões: Rhizoprionodon lalandii, Squalus albicaudus, Sphyrna lewini e Squatina guggenheim. As amostras foram obtidas a partir da pesca artesanal no município de Saquarema, Rio de Janeiro, e espécimes fornecidos pelo Instituto de Pesca de Santos, São Paulo, todos oriundos da pesca incidental (bycatch) e já em óbito. Para a análise histológica, fragmentos de tecido foram coletados do lado esquerdo dos animais e corados com hematoxilina-eosina, tricrômico de Masson e Picrosirius red. Os resultados revelaram estruturas já descritas na literatura, como muco, epiderme, derme, fibras musculares, vasos hemolinfáticos e colágeno tipo I, além da presença de colágeno tipo III, ainda não evidenciado. O resultado reforça a elevada capacidade de cicatrização dos tubarões, destacando a pele mais espessa e resistente, com colágeno mais condensado de S. guggenheim, espécie demersal, e a preservação do muco em S. lewini, associada ao acúmulo de fibras colágenas, ampliando perspectivas para aplicações biomédicas futuras.

Referências

Changfeng, C., Bin, W., Zhong-Rui, L., & Hong-Yu, L. (2013). Characterization of acid-soluble collagen from the skin of hammerhead shark (Sphyrna lewini). Journal of Food Biochemistry, 38(2). https://doi.org/10.1111/jfbc.12042

Dillon, E. M., O’dea, A., & Norris, R. D. (2017). Dermal denticles as a tool to reconstruct shark communities.Marine Ecology Progress Series, 566, 117-134. https://doi.org/10.3354/meps12018

Ferraro, V., Anton, M., & Santé-Lhoutellier, V. (2016). The “sisters” α-helices of collagen, elastin and keratin recovered from animal by-products: Functionality, bioactivity and trends of Application. Trends in Food Science & Technology, 51, 65-75. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.03.006

Gordon, M., & Hahn, R. (2010). Collagens. Cell and Tissue Research, 339, 247-257. https://doi.org/10.1007/s00441-009-0844-4

Hamlett, W. C. (1999). Sharks, skates and rays: the biology of elasmobranch fishes. Johns Hopkins University. Kittiphattanabawon, P., Benjakul, S., Visessanguan, W., Kishimura,

H., & Shahidi, F. (2010). Isolation and characterization of collagen from the skin of brown banded bamboo shark (Chiloscyllium punctatum). Food Chemistry, 119(4), 1519-1526. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.09.037

Lang, A., Motta, P., Hueter, R., & Habegger, M. (2011). Shark skin separation control mechanisms. Marine Technology Society Journal, 45(4), 208-215. https://doi.org/10.4031/MTSJ.45.4.12

Lehninger, A. L. (1995). Princípios de bioquímica (2. ed.). Savier.

Linden, G., & Lorient, D. (2000). New ingredients in food processing: biochemistry and agriculture. CRC Press. Luer, C., & Walsh, C. (2018). Potential human health applications from marine biomedical research with elasmobranch. Fishes, 3(4), 47. https://doi.org/10.3390/fishes3040047

Meyer, W., & Seegers, U. (2012). Basics of skin structure and function in elasmobranchs: a review. Journal of Fish Biology, 80(5), 1940-1967. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2011.03207.x

Moretti, B. R. (2009). Efeito da suplementação do leite com proteínas de diferentes fontes (soro de leite, soja e colágeno) e da composição da cultura lática em iogurtes [dissertation]. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas.

Motta, P., Habegger, M. L., Lang, A., Hueter, R., & Davis, J. (2012). Scale morphology and flexibility in the shortfin mako Isurus oxyrinchus and the blacktip shark Carcharhinus limbatus. Journal of Morphology, 273(10), 1096-1110. https://doi.org/10.1002/jmor.20047

Oliveira, V. M., Assis, C. R. D., Herculano, P. N., Cavalcanti, M. T. H., Bezerra, R. S., & Porto, A. L. F. (2017a). Collagenase from smooth weakfish: extraction, partial purification, characterization and collagen. Boletim do Instituto de Pesca, 43(1), 52-64. https://doi.org/10.20950/1678-2305.2017v43n1p52

Oliveira, V. M., Cunha, M. N. C., Assis, C. R. D., Nascimento, T. P., Herculano, P. N., Cavalcanti, M. T. H., & Porto, A. L. F. (2017b). Colagenases de pescado e suas aplicações industriais. Pubvet, 11(3), 243-255.

Oliveira, V. M., Cunha, M. N. C., Nascimento, T. P., Assis, C. R. D., Bezerra, R. S., & Porto, A. L. F. (2017c). Colágeno: características gerais e produção de peptídeos bioativos - uma revisão com ênfase nos subprodutos do pescado. Acta of Fisheries and Aquatic Resources, 5(2), 56-68. Available from https://periodicos.ufs.br/ActaFish/article/download/5833/5614/19660

Ostrander, G. K., Cheng, K. C., Wolf, J. C., & Wolfe, M. J. (2004). Shark cartilage, cancer and the growing threat of pseudoscience. Cancer Research, 64(23), 8485-8491. https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-04-2260

Santos, K. R. P., Aguiar Junior, F. C. A., Antonio, E. A., Silva, F. R., Silva, K. T., Marinho, K. S. N., & Lima Júnior, N. B. (2021). Manual de técnica histológica de rotina e de colorações. Universidade Federal de Pernambuco. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40530

Schuitema, O., Motta, P. J., Gelsleichter, J., Horton, M., & Habegger, M. L. (2025). Histological comparison of shark dermis across various ecomorphologies. The Anatomical Record, 308(5), 1463-1479. https://doi.org/10.1002/ar.25568

Seegers, U., & Meyer, W. (2009). Grundlegendes zur Struktur und Fuktion der Haut der Fische aus vergleichender Sicht. Kleintierpraxis, 54, 73-87.

Seixas, M. J., Martins, E., Reis, R. L., & Silva, T. H. (2020). Extraction and characterization of collagen from elasmobranch byproducts for potential biomaterial use. Marine Drugs, 18(12), 617. https://doi.org/10.3390/md18120617

Shen, X. R., Chen, X. L., Xie, H. X., He, Y., Chen, W., Luo, Q., Yuan, W. H., Tang, X., Hou, D. Y., Jiang, D. W., & Wang, Q.R. (2017). Beneficial effects of a novel shark-skin collagen dressing for the promotion of seawater immersion wound healing. Military Medical Research, 4(1), 33. https://doi.org/10.1186/s40779-017-0143-4

Sotelo, C. G., Comesaña, M. B., Ariza, P. R., & Pérez-Martín, R. I. (2016). Characterisation of collagen from different species of fish discarded off the west coast of the Iberian Peninsula. Journal of Aquatic Food Product Technology, 25(3), 388-399. https://doi.org/10.1080/10498850.2013.865283

Su, W. C., Chang, Y. C., Chiang, W. C., Yang, C. W., Lin, Y. A., & Chen, H. C. (2022). Characterization of full thickness skin wound healing in Fraser’s dolphins (Lagenodelphis hosei). Animals, 12(5), 537. https://doi.org/10.3390/ani12050537

Vijayan, D. K., Sreerekha, P. R., Elavarasan, K., Mathew, S., Ravi Shankar, C. N., & Anandan, R. (2018). Determination of electrophoretic subunit pattern and peptide mapping of collagen and collagen peptides extracted from skin of hammerhead shark (Sphyrnae mokkaran). SciFed Journal of Analitical Biochemistry, 1, 1-8.

Wirth, U. (1999). Vergleichende Untersuchungen zur Struktur und Funktion der Hautschichten bei Fischen unter besonderer Berücksichtigung von Hautsekreten [thesis]. Hannover University.

Wolf, K. L. (2007). Propriedades físico-químicas e mecânicas de biofilmes elaborados a partir de fibra e pó de colágeno [dissertation]. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas.

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Publicado

2026-01-26

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Artigo cientí­fico

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