Plisacaridos compuestos: heteropolisacaridos PDF

Title Plisacaridos compuestos: heteropolisacaridos
Author Pau med
Course Bioquímica y Biología Molecular
Institution Universidad Autónoma de Guadalajara
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notas de primera sesión virtual...


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   

QUÍMICA DE LOS CARBOHIDRATOS POLISACÁRIDOS COMPUESTOS- HETEROPOLISACÁRIDOS acido hialuronico queratán sulfato condroitin sulfato heparina

NO SON LOS ÚNICOS POLISACÁRIDOS COMPUESTOS, PERO SI SON LOS DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL ESTUDIO DE LA MEDICIN HUMANA. Recordar conceptos • Los polisacáridos son moléculas unidas por más de 10 monosacáridos. • se clasifican en: simple (C,H y O) y compuestos (N,P y S). • también se clasifican en: homopolisacáridos (cuando están unidos por el mismo tipo de monosacáridos, el almidón es uno de estos.) y heteropolisacáridos (cuando están unidos por diferente tipo de monosacáridos). La función de las articulaciones depende de la integración de una serie de compuestos entre los que que destacan algunos algunos polisacáridos compuestos cuya función es dar estabilidad y protección a las articulaciones, así como facilitar el movimiento de las mismas. • no solo tienen funciones energéticas, también tienen funciones de tipo funcional y estructural. • ayudan a la lubricación y movimientos. Polisacaridos compuestos: pueden tener funciones en la angiogenesis, receptividad celular y metástasis. • Un ejemplo de esto es la heparina, que es un anticoagulante natural, así que ayuda a la coagulación. ACIDO HIALURONICO Es un heteropolisacárido, forma parte de los glucosaminoglucanos. tiene una textura viscosa y tiene funciones de tipo estructurales y funcionales. Es la unión de disacárido N-acetil-glucosamina por un enlace beta (1-4) (este es un enlace intra disacárido) a una molécula de ácido glucurónico. esta unidad se enlaza a otra idéntica mediante un enlace beta (1-3). Se encuentra en la matriz extracelular de casi todos los tejidos. tiene la capacidad de atraer agua. se encuentra ampliamente distribuido en el organismo, pero en mayor cantidad se encuentra en:  tejido conjuntivo  cordón umbilical  piel

 humor vítreo  líquido sinovial  sangre

funciones: • permite la unión de las células entre sí. (esto quiere decir que facilita la comunión entre células). • su viscosidad intrínseca le permite servir como criba molecular, le da estabilidad. • favorece el desplazamiento de las superficies (por su viscosidad). • Fija fácilmente agua. • mantiene transparencia y constancia morfológica del globo ocular (ayuda a la visión). • evita el acordonamiento del cordón umbilical. • Evita la fricción en las articulaciones, les da estabilidad y previene lesiones. la falta de éste puede afectar los movimientos. CONDROITIN SULFATO La unión disacarida elemental es la condrosina, que consiste de una molécula de Nacetilgalactosamina sulfatada, unida mediante un enlace beta (1-4) a una molécula de ácido D-glucurónico. esta molécula se encuentra unida a otra molécula idéntica, a través de un enlace beta (1-3). • se encuentran 2 tipos: 4 y 6. se encuentra en grandes cantidades en la matriz extracelular, a nivel del sistema nervioso central. tienen función estructural, actúan como moléculas señalizadoras en la prevención de reparación de terminaciones nerviosas después de una lesión. es componente del cartílago : prefijo condros = cartílago. De acuerdo a la posición del sulfato en la N-acetil-galactosamina, se pueden reconocer:  condroitín 4 sulfato  condroitin 6 sulfato condroitin 4 sulfato se encuentra en: • cartílago • huesos en vías de crecimiento • córnea • piel condroitin 6 sulfato se encuentra en: • cartílago • cordón umbilical • tendones QUERATÁN SULFATO

está formado por una molécula de D-galactosa unida a N-acetil-D-glucosamina-6-sulfato.  enlace intra disacárido beta (1-4).  enlace inter disacárido beta (1-3). su cantidad es casi nula al nacimiento y aumenta con la edad, sustituye al condroitin sulfato. recientemente se ha usado para tratar casos con problemas de artrosis, porque al aumentar el queratán sulfato y disminuir los niveles de condroitín sulfato, nos ayuda a prevenir lesiones degenerativas de tipo articular, que es lo que se ha visto que hace el administración de condroitín sulfato, se dice que estos incrementan la síntesis de proteoglucanos y ácido hialurónico y disminuyen la producción de radicales libres y de óxido nítrico (que es un radical libre) nos está favoreciendo las lesiones, en este caso a nivel articular. la relación de condroitín sulfato y queratán sulfato, vemos que se van invirtiendo conforme se incrementa la edad. está presente en: • cartílago • córnea • núcleo pulposo de discos intervertebrales encontramos mayor cantidad de condroitín sulfato en la niñez, en la etapa de crecimiento; en esta etapa el nivel de incremento de queratán sulfato es casi nulo. HEPARINA Se encuentra formada por glucosamina unida a ácido glucurónico o idurónico, a través de un enlace alfa. • Es un componente intracelular de los mastocitos presentes en las arterias, especialmente en el hígado, en los pulmones y en la piel. • actúan como cofactor de la antitrombina III (es un activador de proteína). ejerciendo una función anticoagulante, CONCLUSIONES o Los polisacáridos compuestos son moléculas que se asocian a proteínas y de esta manera se ubican en tejidos diversos donde cumplen funciones muy importante tales como estructuras, de sostén, amortiguadora así como favorecer el deslizamiento entre tejidos como ocurre a nivel articular. o dentro del grupo de polisacáridos compuestos destacan por su importancia clínica el ácido hialurónico, queratán sulfato, condroitín sulfato y la heparina. o Si bien la ubicación de estos es similar, la función que cumplen es diferente para cada molécula. o identificar a estas moléculas permite entender la fisiología y fisiopatología articular, la estructura y funcionamiento del sistema ocular así como sus posibles alteraciones....


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