EL ÁCIDO 5-AMINOLEVULÍNICO (5-ALA) Y LA PSICOPATÍA: UNA CONEXIÓN INESPERADA ENTRE LA BIOQUÍMICA Y LA MENTE CRIMINAL
DOI:
https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2026.34.1692Palabras clave:
5-aminolevulínico, Psicopatía, Bioquímica cerebral, Metabolismo del Hemo, Neurociencia computacional, 5-aminolevulinic acid, Psycopathy, Brain biochemistry, Heme metabolism, Computational neuroscienceResumen
El ácido 5-aminolevulínico (5-ALA) es un aminoácido no proteico clave en la biosíntesis del grupo hemo, molécula esencial para la función respiratoria y la actividad neuronal. Aunque su papel metabólico es ampliamente conocido, estudios recientes sugieren que alteraciones en su ruta biosintética podrían tener consecuencias neurológicas profundas, incluyendo cambios en el comportamiento y la regulación emocional. La psicopatía, caracterizada por una falta de empatía, manipulación y conducta antisocial, ha sido históricamente atribuida a factores genéticos y sociales; sin embargo, la evidencia bioquímica abre una nueva línea de reflexión: ¿pueden las moléculas que sustentan la vida también modular los rasgos de la mente criminal? En este artículo se exploran las posibles vías metabólicas y neuroquímicas que podrían vincular indirectamente al 5-ALA con la psicopatía, así como las perspectivas teóricas que podrían emplearse para investigar esta relación desde la química computacional.
Citas
Agarwal, S., Habtemarium, B., Xu, Y., Simon, A. R., Kim, J. B., & Robbie, G. J. (2020). Normal reference ranges for urinary δ-aminolevulinic acid and porphobilinogen levels. JIMD Reports, 57(1), 85–93.
Bechara, E. J. H., Ramos, L. D., & Stevani, C. V. (2021). 5-Aminolevulinic acid: a matter of life and caveats. Journal of Photochemistry and Photobiology, 7, 100036.
Deming, P., & Koenigs, M. (2020). Functional neural correlates of psychopathy: A meta-analysis of MRI data. Translational Psychiatry, 10, 133.
Dutt, S., Hamza, I., & Bartnikas, T. B. (2022). Molecular mechanisms of iron and heme metabolism. Annual Review of Nutrition, 42, 311–335.
Ferreira, A., Neves, P., & Gozzelino, R. (2019). Multilevel impacts of iron in the brain: The cross talk between neurophysiological mechanisms, cognition, and social behavior. Pharmaceuticals, 12(3), 126.
Gerischer, L. M., et al. (2021). Acute porphyrias – A neurological perspective. Cellular and Molecular Biology, 67(1), 73–79.
Ghosh, S., & Kaur, J. (2006). An analysis of six cases of acute intermittent porphyria: Focus on psychiatric manifestations. Indian Journal of Psychiatry, 48(3), 180–186.
Hare, R. D. (2023). Sin conciencia: El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Editorial Planeta.
Ito, H., Kurokawa, H., Suzuki, H., Indo, H. P., Majima, H. J., & Matsui, H. (2019). 5-Aminolevulinic acid induced apoptosis via oxidative stress in normal gastric epithelial cells. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 65(2), 83–90.
Lehner, R., & Hunziker, P. (2012). Why not just switch on the light?: light and its versatile applications in the field of nanomedicine. European Journal of Nanomedicine, 4(2-4), 73-80.
Lukowski, A. F., Koss, M., Burden, M. J., Jonides, J., Nelson, C. A., Kaciroti, N., Jimenez, E., & Lozoff, B. (2010). Iron deficiency in infancy and neurocognitive functioning at 19 years: Evidence of long-term deficits in executive function and recognition memory. Nutritional Neuroscience, 13(2), 54–70.
Martínez-Tapia, R. J., Estrada-Rojo, F., Hernández-Chávez, A. A., Barajas-Martínez, A., Islas Escoto, S., Navarro, L., & Chavarría, A. (2018). Neuroinflammation: the ying-yang of neuroimmunology. Revista de la Facultad de Medicina (México), 61(5), 44-53.
McCann, S., Perapoch Amadó, M., & Moore, S. E. (2020). The role of iron in brain development: A systematic review. Nutrients, 12(7), 2001.
Panek, H., & O’Brian, M. R. (2002). A whole genome view of prokaryotic haem biosynthesis. Microbiology, 148(8), 2273–2282.
Seillier, C., Lesept, F., Toutirais, O., Potzeha, F., Blanc, M., & Vivien, D. (2022). Targeting NMDA receptors at the neurovascular unit: Past and future treatments for central nervous system diseases. International Journal of Molecular Sciences, 23(18), 10336.
Smith, A. G., & Foster, J. R. (2018). The association between chemical-induced porphyria and hepatic cancer. Toxicology Research, 7, 647–663.
Wang, Y., Leak, R. K., & Cao, G. (2022). Microglia-mediated neuroinflammation and neuroplasticity after stroke. Frontiers in Cellular Neuroscience, 16, 980722.
Yien, Y. Y., & Perfetto, M. (2022). Regulation of heme synthesis by mitochondrial homeostasis proteins. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 10, 895521.
Zhao, R.-Z., Jiang, S., Zhang, L., & Yu, Z.-B. (2019). Mitochondrial electron transport chain, ROS generation and uncoupling (Review). International Journal of Molecular Medicine, 44(1), 3–15.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 RD-ICUAP

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Definir aviso de derechos.
Los datos de este artículo, así como los detalles técnicos para la realización del experimento, se pueden compartir a solicitud directa con el autor de correspondencia.
Los datos personales facilitados por los autores a RD-ICUAP se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma, no estando disponibles para ningún otro propósito ni proporcionados a terceros.