¿Cuál es tensión oxidativa?

La tensión oxidativa es esencialmente un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad de la carrocería de contrarrestar o de desintoxicar sus efectos dañinos con la neutralización por los antioxidantes.

¿Cuáles son radicales libres?

Los radicales libres son un oxígeno que contiene la molécula que tiene uno o más electrones desparejados, haciéndolo altamente reactivo con otras moléculas.

Los subproductos del oxígeno son relativamente unreactive pero algunos de éstos pueden experimentar metabolismo dentro del sistema biológico para dar lugar a estos oxidantes altamente reactivos. No todas las especies reactivas del oxígeno son dañinas a la carrocería. Algunas de ellas son útiles en patógeno o microbios invasores de la matanza.

Sin embargo, los radicales libres pueden químicamente obrar recíprocamente con los componentes de la célula tales como DNA, proteína o lípido y robar sus electrones para estabilizarse. Esto, a su vez, desestabiliza las moléculas componentes de la célula que después buscan y roban un electrón de otra molécula, por lo tanto accionando una cadena grande de reacciones radicales libres.

¿Cuáles son antioxidantes?

Cada célula que utiliza las enzimas y el oxígeno para realizar funciones se expone a las reacciones radicales libre de oxígeno que tienen el potencial de causar daño grave a la célula. Los antioxidantes son moléculas presentes en las células que previenen estas reacciones donando un electrón a los radicales libres sin desestabilización. Un desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes es la base subyacente de la tensión oxidativa.

Dañado causado por la tensión oxidativa

La tensión oxidativa lleva a muchas condiciones patofisiológicas en la carrocería. Algunos de éstos incluyen enfermedades neurodegenerative tales como enfermedad y la enfermedad de Alzheimer de Parkinson, las mutaciones y los cánceres de gen, síndrome crónico de la fatiga, síndrome frágil de X, corazón y los desordenes del vaso sanguíneo, ateroesclerosis, paro cardíaco, ataque del corazón y las enfermedades inflamatorias.

Oxidantes

Descripción

•O2, anión del superóxido

estado de la reducción del Uno-electrón del O2, formado en muchas reacciones de la autoxidación y por la cadena de transporte del electrón. Bastante unreactive pero puede liberar Fe2+ de las proteínas y de la ferritina del hierro-azufre. Experimenta el dismutation para formar H2O2 espontáneamente o por catálisis enzimática y es un precursor para metal-catalizado •Formación del OH.

H2O2, peróxido de hidrógeno

estado de la reducción del Dos-electrón, formado por el dismutation de •O2 o por la reducción directa del O2. Lípido soluble y así capaz de difundir a través de las membranas.

•OH, radical de oxhidrilo

estado de la reducción del Tres-electrón, formado por la reacción de Fenton y la descomposición del peroxynitrite. Extremadamente reactivo, atacará la mayoría de los componentes celulares

ROOH, hidroperóxido orgánica

Formado por reacciones radicales con los componentes celulares tales como lípidos y nucleobases.

RO•, alcohóxilo y ROO•, radicales peróxidos

Radicales orgánicos centrados oxígeno. Las formas del lípido participan en reacciones de la peroxidación del lípido. Producido en presencia del oxígeno por la adición radical a los enlaces dobles o a la abstracción del hidrógeno.

HOCl, ácido hipocloroso

Formado de H2O2 por el myeloperoxidase. Lípido soluble y altamente reactivo. Oxidará fácilmente componentes de la proteína, incluyendo grupos de tiol, los grupos aminados y la metionina.

ONOO-, peroxynitrite

Formado en una reacción rápida en medio •O2 y NO•. Lípido soluble y similar en reactividad al ácido hipocloroso. Protonation forma el ácido peroxynitrous, que puede experimentar hendidura homolítica para formar el radical de oxhidrilo y el bióxido de nitrógeno.

Fuentes

  1. http://web.mst.edu/~nercal/documents/chem464/lectures/lec01_freeradicals.pdf
  2. http://www.med.or.jp/english/pdf/2002_07/271_276.pdf
  3. http://www.jmas.in/2ndissue/JMAS%202nd%20issue%20PDF%20for%20Print/Free%20radicals,%20oxidative%20stress%20and%20importance%20of%20antioxidants%20in%20human%20health.pdf
  4. http://www.frag-chile.cl/documentos/H_Sies_Free_Radical_School_Chile-2009.pdf

[Lectura adicional: Tensión oxidativa]

Last Updated: May 3, 2019

Dr. Ananya Mandal

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Dr. Ananya Mandal

Dr. Ananya Mandal is a doctor by profession, lecturer by vocation and a medical writer by passion. She specialized in Clinical Pharmacology after her bachelor's (MBBS). For her, health communication is not just writing complicated reviews for professionals but making medical knowledge understandable and available to the general public as well.

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Comments

  1. Niket Pathak Niket Pathak France says:

    So if it's possible to increase intake of anti-oxidants, theoretically, it should be possible to reduce oxidative stress thereby increasing life expectancy. How can one increase their intake of anti-oxidants naturally?

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
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