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1.
Rev. argent. cardiol ; 74(1): 12-18, ene.-feb. 2006. tab, graf
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-440313

ABSTRACT

Introducción: En modelos experimentales, la formación de especies reactivas del oxígeno durante la reperfusión posisquémica induce ôestrés oxidativoõ que afecta al miocardio. Dado que los pacientes sometidos a cardioplejía sufren isquemia-reperfusión, se sugirió que en ellos habría estrés oxidativo. Sin embargo, este fenómeno aún no se ha caracterizado correctamente. Objetivo: El propósito del presente trabajo fue correlacionar la liberación de glutatión (el paso inicial de estrés oxidativo) con marcadores de progresión del daño oxidativo, como peroxidación de lípidos de membrana y desarrollo de alteraciones ultraestructurales. Material y métodos: En 24 pacientes sometidos a cirugía de puente aortocoronario se investigaron cambios en varios marcadores de estrés oxidativo y daño tisular durante la reperfusión posisquémica. Se obtuvieron muestras de sangre y biopsias cardíacas basales y luego de la reperfusión a 40,9 ± 11,9 minutos de la cardioplejía. La liberación de glutatión basal fue insignificante (0,02 ± 0,04 µmol/L), pero aumentó a los 15 minutos de la reperfusión (1,10 ± 0,40 µmol/L; p < 0,05); también disminuyeron los niveles tisulares de ubiquinol, de 144,5 ± 52 a 97,6 ± 82 nmol/g (p < 0,05). Aunque estos cambios documentan el estrés oxidativo cardíaco, no hubo alteraciones bioquímicas indicativas de daño celular, ya que no se produjo un incremento de marcadores de peroxidación lipídica, tanto en sangre del seno coronario como en las biopsias cardíacas. Tampoco se observaron alteraciones ultraestructurales importantes. Conclusiones: A pesar de observarse estrés oxidativo en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, en las condiciones descriptas, no induce lesiones progresivas de membranas ni daño celular irreversible.


Subject(s)
Humans , Coronary Artery Bypass , Myocardial Ischemia , Myocardial Reperfusion Injury , Oxidative Stress , Lipid Peroxides/metabolism , Free Radicals , Myocardium/metabolism , Oxygen
2.
Biol. Res ; 37(2): 293-300, 2004. ilus, graf
Article in English | LILACS | ID: lil-393138

ABSTRACT

We investigated the effects of the interaction between flavanols and related procyanidins (dimer to hexamer) with both cell and synthetic membranes, on bilayer fluidity and susceptibility to oxidation. Cocoa derived dimers (0.05 to 1 µg/ml) protected Jurkat T cells from AMVN-mediated oxidation and increased plasma membrane fluidity. These effects occurred in a concentration- and chain length-dependent manner. In liposomes, procyanidins prevented the Fe²+-induced permeabilization of the membrane. Together, these results support the hypothesis that procyanidins could interact with the polar headgroup of lipids, increasing membrane fluidity and also, preventing the access of molecules that could affect membrane integrity.


Subject(s)
Humans , Antioxidants , Cacao , Jurkat Cells , Liposomes , Membrane Fluidity , Permeability
4.
Rev. nefrol. diál. traspl ; (46): 3-14, dic. 1998. graf
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-253572

ABSTRACT

Con el fin de investigar la relación entre el estado redox y la hemodiálisis (HD), en este estudio decidimos evaluar una serie de parámetros de estrés oxidativo y defensas antioxidantes en un grupo de pacients que recibían tratamiento hemodialítico crónico y un gupo control apareado por edad... Podemos concluir que: 1)en los pacientes en HD crónica existen profundas alteraciones de las defensas antioxidantes circulantes; b)que un estrés oxidativo adicional se produce durante la sesión de HD. Por otra parte, el tratamiento con IECA mejora varios componentes de las defensas entioxidantes en este grupo de pacientes. (AU)(Premio Dr. Víctor R. Miatello de la Sociedad Argentina de Nefrología 1998)


Subject(s)
Humans , Antioxidants , Renal Dialysis , Renal Insufficiency, Chronic/therapy , Enalapril , Erythropoietin , Reactive Oxygen Species , Oxidative Stress
6.
Rev. argent. cardiol ; 65(5): 525-30, sept.-oct. 1997. tab
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-206677

ABSTRACT

Se evaluaron 115 pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos coronarios con infarto agudo de miocardio. Los pacientes se dividieron en dos grupos: el primero, H= vitamina E plasmática > 18 µM, y el restante, L= vitamina E plasmática < 18 µM. Los grupos fueron equivalentes en antecedentes, características poblacionales, factores de riesgo cardiovasculares asociados, localización del infarto agudo de miocardio, clase hemodinámica y tratamiento recibido. El número de derivaciones comprometidas (electrocardiograma de ingreso), de nuevas ondas Q (electrocardiograma de egreso) y de segmentos afectados (ecocardiograma) fue mayor en el grupo L que en el grupo H. Los niveles séricos de creatinfosfoquinasa, evaluados 24 y 48 horas después del ingreso a la unidad de cuidados intensivos coronarios, también fueron más altos en el grupo L. Estos resultados indican una asociación entre una alta concentración plasmática de vitamina E y bajos niveles séricos de creatinfosfoquinasa y menor extensión electrocardiográfica del infarto agudo de miocardio


Subject(s)
Humans , Male , Female , Adult , Middle Aged , Myocardial Infarction/diagnosis , Myocardial Infarction/enzymology , Vitamin E/analysis , Antioxidants , Electrocardiography
11.
Ciênc. cult. (Säo Paulo) ; 47(5/6): 340-5, Sept.-Oct. 1995. tab, graf
Article in English | LILACS | ID: lil-186422

ABSTRACT

Oxidative damage to sperm occurs in physiological conditions. Sperm viability was associated with oxidative damage to sperm components suggesting an important role in fertility. Oxidative damage to sperm DNA is not always associated with decreased cell viability and/or motility so that some sperms presenting DNA lesion may reach the ova. Diminished antioxidant protection and exogenous challenges, e.g., smoking, resulted in increased oxidative damage to sperm DNA. Consequently, oxidative damage to sperm DNA can be a major condition leading to birth defects, genetic diseases, and cancer in the offspring.


Subject(s)
Humans , DNA Damage , Oxidants/pharmacology , Spermatozoa/drug effects , Congenital Abnormalities , Smoking
13.
Antioxid. calid. vida ; 1(4): 8-13, mar. 1995. tab
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-215686

ABSTRACT

Para el médico que no se encuentra en áreas de investigación y que ejerce su práctica dentro de una determinada especialidad se hace dificultoso aproximarse a la fisioquímica de la célula, a pesar de que el estrés oxidativo se halla involucrado en la patofisiología de numerosas enfermedades -entre ellas la arterioesclerosis y el cáncer- y en el proceso de envejecimiento. El estrés oxidativo se define como una situación en la que existe tanto un aumento en la velocidad de generación de especies oxidantes, radicales libres (RL) y especies excitadas, como una disminución en la actividad de los sistemas de defensa, lo que resulta en mayores concentraciones, en estado estacionario, de especies activas del oxígeno 1. En estas situaciones, se manifiestan los efectos tóxicos de estos RL y se producen reacciones químicas sobre lípidos, proteínas, carbohidratos y ADN en el interior de las células, que puede desencadenar un daño irreversible e incluso, muerte celular. Son numerosas las patologías que han sido asociadas con este desbalance entre oxidantes y antioxidantes: arterioesclerosis, cáncer, porfirias, cataratas, sobrecarga de hierro y cobre, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, diabetes, malaria, enfermedades autoinmunes, inflamaciones crónicas, situaciones de injuria por isquemia y reperfución en tejidos, síndrome de distrés respiratorio, etc. Muchas de estas afecciones están estrechamente asociadas con el proceso de envejecimiento. El gran número de patologías en las cuales se hallan involucrados los RL, ha motivado el interés en el desarrollo de ensayos de mayor sensibilidad y selectividad para determinar los niveles de oxidantes, antioxidantes y el daño oxidativo en seres humanos. Actualmente se emplean diversos métodos para la determinación directa e indirecta del aumento del estado estacionario de RL en sistemas biológicos. La literatura científica cita un variado número de ellas, lo que indica que aún no se dispone de una técnica sensible y específica. Entre los problemas que surgen, se destaca la limitación para detectar los RL por poseer una vida media muy efímera. Seguidamente se describirán los principales métodos usados para la determinación de estrés oxidativo


Subject(s)
Humans , Clinical Laboratory Techniques , Oxidative Stress/physiology , Carotenoids/blood , Reactive Oxygen Species/analysis , Free Radical Scavengers/adverse effects , Free Radicals/adverse effects , Free Radicals/analysis , Glutathione/blood , Lipid Peroxidation/physiology , Thiobarbituric Acid Reactive Substances/analysis , Thiobarbituric Acid Reactive Substances , Vitamin E/blood
14.
Antioxid. calid. vida ; 1(2): 26-8, jun. 1994.
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-215681

ABSTRACT

La coenzima Q (CoQ) -2,3 dimetoxi-5 metil-6-decaprenil benzoaquinon-, también conocida como ubiquinona, es una quinona liposoluble con estructura química similar a la vitamina K. Las mayores concentraciones de esta sustancia se encuentran en el corazón, hígado, riñón y páncreas. Dentro de la célula, la CoQ predomina en la mitocondria, la cual contiene alrededor de un 50 por ciento; el núcleo cerca del 30 por ciento, y el resto se halla distribuido en el citosol, membranas, microsomas y en el plasma, donde está incorporado en la molécula del LDL. La mayor parte de CoQ es sintetizada por la célula en el retículo endoplasmático, mientras que una cantidad menor ingresa con el ciclo alimentario y, una vez absorbida por el tracto digestivo, permanece en sangre por períodos de hasta treinta horas debido a su bajo clearance. Debe destacarse que la administración exógena de CoQ no parece modificar las niveles endógenos. Dentro del organismo es captada por el hígado que la incorpora en el VLDL (lipoproteina de muy baja densidad) y es trasladada por la circulación unida a las lipoproteinas, de las que sigue el mismo comportamiento


Subject(s)
Humans , Animals , Antioxidants/therapeutic use , Ubiquinone/pharmacology , Cardiomyopathies/drug therapy , Heart Failure/drug therapy , Myocardial Ischemia/prevention & control , Ubiquinone/chemistry , Ubiquinone/physiology
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