4. GLÚCIDOS - GLICOSAMINOGLICANOS.pptx

PNpaula 52 views 26 slides May 20, 2023
Slide 1
Slide 1 of 26
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26

About This Presentation

Glucidos
definicion
classificacion


Slide Content

CARBOHIDRATOS DE IMPORTANCIA FISIOLÓGICA 4/6

Contenidos conceptuales Mucopolisacáridos de aplicaciones médicas CARBOHIDRATOS DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA

MUCOPOLISACÁRIDOS ÁCIDO HIALURÓNICO CONDROITÍN SULFATO DERMATÁN SULFATO HEPARINA HEPARÁN SULFATO CARBOHIDRATOS DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA

Mucopolisacáridos Unidades de disacáridos (ácidos urónicos) y una hexosamina Se encuentran en la sustancia fundamental Blanco, A., & Blanco, G. (2011). Química Biológica. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo. Cap. 4 , pág. 86 MUCOPOLISACÁRIDOS

COMPONENTES DE LA MATRÍZ EXTRACELULAR

TEJIDO CNJUNTIVO TEJIDO CONJUNTIVO

ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico Es un polisacárido del tipo de glucosaminoglucanos con enlaces β, que presenta función estructural, como los sulfatos de condroitina . De textura viscosa, existe en la sinovia , humor vítreo y tejido conjuntivo colágeno . ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico se suele obtener de fuentes naturales como las crestas de los gallos , la aleta de tiburón , las articulaciones de las vacas , los residuos del procesado de pescado ( intestinos , ojos ..) y el cordón umbilical . ÁCIDO HIALURÓNICO

Síntesis y degradación Al contrario que el resto de los glicosaminoglicanos, se sintetiza en la membrana plasmática en vez de en el aparato de Golgi, a través de enzimas de membrana denominadas sintasas del ácido hialurónico , de las que hay tres tipos en vertebrados (HAS1, HAS2, y HAS3) y se expresan de forma diferencial en diferentes tejidos. ÁCIDO HIALURÓNICO

El metabolismo del ácido hialurónico es muy dinámico. La vida de las moléculas de ácido hialurónico puede variar entre 1 y varios días. Aproximadamente 1/3 se reemplaza cada día. Se degrada por varios tipos de enzimas: hialuronidasa, beta-D glucuronidasa, beta-D-N-acetil-hexosaminidasa. ÁCIDO HIALURÓNICO

Blanco, A., & Blanco, G. (2011). Química Biológica. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo. Cap. 4 , pág. 86 C4 ó C6 Condroitín 6 -sulfato Condroitín 4 -sulfato CONDROITÍN SULFATO

Blanco, A., & Blanco, G. (2011). Química Biológica. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo. Cap. 4 , pág. 86 DERMATÁN SULFATO C4 ó C2

Blanco, A., & Blanco, G. (2011). Química Biológica. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo. Cap. 4 , pág. 87 QUERATÁN SULFATO

Se encuentra ácido glucurónico o idurónico ( este en mayor proporción) Las muchas glucosaminas están sulfatados y algunas acetiladas en poca cantidad β (1-4) HEPARINA

Blanco, A., & Blanco, G. (2011). Química Biológica. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo. Cap. 4 , pág. 86 α (1-4) β (1-4)

HEPARINA

Blanco, A., & Blanco, G. (2011). Química Biológica. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo. Cap. 4 , pág. 86

HEPARINA

TTPa TP

La acción de la antitrombina III es notablemente estimulada por los Heteropolisacáridos heparina y Heparán sulfato, compuestos que se encuentran en las células cebadas y en el endotelio vascular . Tienen acción anticoagulante porque favorecen la formación de complejos antitrombina III y factores coagulantes activos La importancia de las proteínas anticoagulantes se refleja en el notable aumento de riesgo de trombosis en pacientes con deficiencias de esos agentes Blanco, A., & Blanco, G. (2011). Química Biológica. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo. Cap. 30 , pág. 697 HEPARINA

HEPARINA

HEPARINA

Anticoagulante Se encuentra en el endotelio vascular HEPARÁN SULFATO

Referencias Bibliográficas
Tags