Características e funções glicosaminoglicanas

Características e funções glicosaminoglicanas

O glicosaminoglicanos, Também conhecidos como mucopolissacarídeos, são estruturas glicidas, com uma função de biomoléculas estruturais que podemos encontrar principalmente em tecido conjuntivo, tecido ósseo, meio intercelular e tecido epitelial. São cadeias longas de polissacarídeos complexos ou proteoglicanos, compostos de unidades de dissacarídeos repetitivos.

Os glicosaminoglicanos são altamente polares e com a capacidade de atrair água, por isso são adequados para as funções biológicas que executam. Eles também são usados ​​como lubrificantes ou para absorver impactos. Cada um é composto de hexosamina e uma hexose, ou ácido hialurônico.

Estrutura dos glicosaminoglicanos

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Caracteristicas

Os glicosaminoglicanos são o maior componente da matriz extracelular das moléculas nos tecidos animais e têm um papel fundamental em diferentes eventos fisiológicos. Não apenas podemos encontrar esses compostos nos vertebrados, mas também em muitos invertebrados. Sua função é a conservação no reino animal.

Várias estruturas de heparina sulfatada, um glicosaminoglicano encontrado no fígado, na pele e no pulmão, podemos encontrá -los em diferentes tipos de organismos, dos seres mais primitivos aos humanos. Isso determina sua participação ativa e fundamental em processos biológicos.

No caso do ácido hialurônico, no organismo humano, encontramos -o presente no cordão umbilical, tecido conjuntivo, líquido sinovial, cartilagem, vasos sanguíneos e humor vítreo (a massa gelatinosa que está entre a lente e a retina no olho); enquanto na natureza só existe em moluscos.

Outra diferença é que a condroitín-sulfato no corpo existe em tecidos ósseos e cartilagem, enquanto em outros animais menos evoluídos é em forma limitada, dependendo da complexidade estrutural do indivíduo e de sua associação com certas funções.

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Presença de glicosaminoglicanos

Na natureza, encontramos glicosaminoglicanos (GAG) com funções fundamentais no crescimento celular, sua diferenciação, migração celular, morfogênese e infecções virais ou bacterianas.

Nos vertebrados, os maiores glicosaminoglicanos são a heparina ou sulfato de heparina, condroitín-sulfato, sulfato de dermatan e ácido hialurônico. Todos esses mordaça são confirmados com correntes que unidades alternativas de um açúcar amino e um ácido hialurônico, que podem ser ácido glucorônico ou ácido idurônico.

Por outro lado, as unidades de açúcar amino podem ser n-acetilglucosamina ou n-acetilgalactosamina.

Embora os pilares da mordaça geralmente sejam sempre os mesmos, polissacarídeos, as linhas repetitivas de heparina e as cadeias de sulfato de condroitínis exigem um grau considerável de variação estrutural.

Isso se deve às constantes modificações que incluem sulfatação e epemerização dos uroronatos, constituindo a base da ampla variedade de estruturas com atividades biológicas relacionadas aos mortes.

A presença dessas biomoléculas na natureza, tanto em vertebrados quanto em organismos de invertebrados, foi bem documentada. Em vez disso, as mortes nunca foram encontradas em plantas.

Em algumas cadeias de bactérias, os polissacarídeos sintetizados com a mesma estrutura de pilares da mordaça são observados, mas esses polissacarídeos semelhantes não são ligados às proteínas do núcleo e são produzidos apenas na superfície interna da membrana citoplasmática.

No caso de mordaça em células animais, eles são adicionados aos núcleos proteicos e formam proteoglicanos. Dessa forma, os polissacarídeos bacterianos são diferentes.

Existe uma grande variedade estrutural em pertencimento a vertebrados. De peixes e anfíbios a mamíferos, a estrutura dessas biomoléculas é extremamente heterogênea.

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A biossíntese do complexo estrutural da mordaça é regulada e os diferentes padrões de sulfatação são formados em um órgão e em um tecido específico, temporariamente durante o crescimento e o desenvolvimento.

De fato, defeitos de mutação em muitos genes de enzimas biossintéticas. É por isso que a expressão de Gag e suas estruturas sulfatadas específicas têm um papel fundamental na vida.

Funções de glicosaminoglicanos

Sua função é essencial, pois são componentes fundamentais dos tecidos conjuntivos, e as cadeias de Gag são unidas através de ligações covalentes a outras proteínas, como citocinas e quimiocinas.

Outra característica é que eles estão ligados à antitrombina, uma proteína relacionada ao processo de coagulação, para que possam inibir essa função, o que os torna fundamentais em casos de tratamento para trombose, por exemplo.

Isso também é interessante no campo de pesquisa do câncer. Ao ser capaz de inibir a união das proteínas da mordaça, você pode interromper o processo desta doença ou de outros, como processos inflamatórios e doenças infecciosas, onde o ato de morda.

A mordaça também pertence aos três componentes da derme, a camada localizada sob a epiderme da pele, junto com colágeno e elastina. Esses três elementos formam o sistema conhecido como matriz extracelular, que permite, entre outras coisas, a regeneração dos tecidos e a eliminação de toxinas do organismo.

As mordaças são as substâncias que atraem água para as camadas mais profundas da pele. Um dos glicosaminoglicanos mais conhecidos é o ácido hialurônico, presente em múltiplos produtos anti -envelhecimento e cuidados com a pele. A idéia desses cremes, loções e tônicos é aumentar a hidratação da pele, reduzindo as rugas e as linhas de expressão.

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Além de poder reter a água, a mordaça também tem alta viscosidade e baixa compreensão, para que sejam ideais para proteger a união óssea nas articulações.

É por isso que eles estão presentes no líquido sinovial, cartilagem articular, válvulas cardíacas (condroitín-sulfato, a mordaça mais abundante no corpo), pele, artérias pulmonares e no fígado (heparina, que tem uma função anticoagulante), tendões e tendões e pulmões (sulfato de Dermatán) e córnea e ossos (sulfato de keratan).

Referências

  1. Evolução dos glicosaminoglicanos. Estudo bioquímico comparativo. NCBI se recuperou.Nlm.NIH.Gov.
  2. Edição especial "Glicosaminoglicanos e seus miméticos". MDPI se recuperou.com.
  3. Manipulação de macromoléculas de superfície celular por flavivírus. Robert Anderson, em Advances in Virus Research, 2003. Recuperado de cientedirect.com.
  4. Colágeno, elastina e glicosaminoglicanos. Recuperado de JustaboutSkin.com.