2013, Número 2
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Rev Educ Bioquimica 2013; 32 (2)
Estrés oxidativo y diabetes mellitus
Calderón SJV, Muñoz REG, Quintanar EMA
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 36
Paginas: 53-66
Archivo PDF: 372.20 Kb.
RESUMEN
Son muchas las enfermedades que se asocian con estrés oxidativo, la diabetes mellitus
no es la excepción. Sin embargo, son pocas las enfermedades que cumplen los
criterios para considerarse como enfermedad oxidativa. El empleo de diferentes modelos
que estudian los efectos del incremento de la concentración de glucosa ha permitido
proponer que los procesos oxidativos están involucrados con la patogénesis, la
progresión, las complicaciones y el mal pronóstico de la diabetes mellitus. Los datos
experimentales son sólidos y a pesar de lo complejo y variado de las reacciones que se
inducen debido al incremento de la concentración de glucosa, se han logrado conocer
diversos mecanismos de daño que involucran directa o indirectamente oxidantes y en
los que participa el estatus antioxidante. La sobreproducción de especies reactivas de
oxigeno producidas por el incremento de la actividad de la cadena transportadora de
electrones, la autoxidación de la glucosa, la vía del sorbitol, la glicación de proteínas,
los productos de glicación avanzada, el gasto excesivo de cofactores reducidos; aunado
a la reducción de las defensas antioxidantes, la capacidad redox de la célula y la
capacidad amortiguadora antioxidante, genera un estado pro-oxidante que condiciona
el daño oxidativo a proteínas, lípidos, ácidos nucleícos y carbohidratos, lo cual puede
contribuir en diferentes formas al desarrollo de las diferentes manifestaciones de la
enfermedad del paciente diabético. Sin embargo, a pesar de los avances en modelos y
mecanismos de daño, no se ha tenido aún información científica suficientemente solida
para que el tratamiento antioxidante se integre a las recomendaciones oficiales de
agencias internacionales en el tratamiento de la diabetes mellitus y sus complicaciones.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
ADA (American Diabetes Association) (2013) Diagnosis and classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 36, Supplement1, January. U.S.A. pp. 64-74.
IDF Diabetes Atlas, International Diabetes Federation (2012). http://www.diabetesatlas. org
ENSANUT. Resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2012. Salud Pública México 2012.
Golbidi S, Ebadi SA, Laher I (2011) Antioxidants in the treatment of Diabetes. Curr Diabetes Rev 7(2): 106-125.
Forbes, JM, Cooper, ME (2013) Mechanisms of diabetic complications. Physiol Rev 93(1): 137-188.
Kaul K, Tarr J M, Ahmad SI, Kohner EM, Chibber R (2012) Introduction to diabetes mellitus. Adv Exp Med Biol 771:1-11.
Quintanar-Escorza, MA y Calderón-Salinas, JV (2009) La capacidad antioxidante total. Bases y aplicaciones. REB 28(3):89-101.
Kaneto H, Katakami N, Matsuhisa M, Matsuoka TA (2010) Role of Reactive Oxygen Species in the Progression of Type 2 Diabetes and Atherosclerosis. Mediators Inflamm 2010: Article ID 453892,1 pages, doi:10.1155/2010/453892.
Likidlilid A, Patchanans N, Peerapatdit T, Sriratanasathavorn C. (2010) Lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in erythrocytes of type 2 diabetic patients. J Med Assoc Thai 93(6):682-693.
Takayanagi R, Inoguchi T, Ohnaka K (2011) Clinical and experimental evidence for oxidative stress as an exacerbating factor of diabetes mellitus. J Clin Biochem Nutr 48 (1): 72-77.
Srivatsan R, Das S, Gadde R, Manoj-Kumar K, Taduri S, Rao N, Ramesh B, Bajarani A, Shah Kaajal, Kamireddy S C, Priyatham G, Kamatha A, Rao A (2009) Antioxidants and lipid peroxidation status in diabetic patients with and without complications. Arch Iran Med 12:(2) 121-127.
Lam CS, Benzie IF, Choi SW, Chan LY, Yeung VT, Woo GC (2011) Relationships among diabetic retinopathy, antioxidants, and glycemic control. Optom Vis Sci 88(2): 251-256.
Tsutsui H, Kinugawa S, Matsushima S, Yokota, T (2011) Oxidative stress in cardiac and skeletal muscle dysfunction associated with diabetes mellitus. J Clin Biochem Nutr 48(1): 68-71.
Singh DK, Winocour P, Farrington K (2011) Oxidative stress in early diabetic nephropathy: fueling the fire. Nat Rev Endocrinol 7(3): 176- 184.
Calderón-Salinas JV, Muñoz-Reyes EG, Guerrero-Romero M, Rodríguez-Moran M, Bracho-Riquelme RL, Carrera-Gracia MA, Quintanar-Escorza, MA. (2011) Eryptosis and oxidative damage in type 2 diabetic mellitus patients with chronic kidney disease. J Mol Cell Biochem 357(1-2):171-179.
Green K, Brand MD, Murphy MP (2004) Prevention of mitochondrial oxidative damage as a therapeutic strategy in diabetes. Diabetes 53 1:S110-8.
Naudi A, Jove M, Ayala V, Cassanye A, Serrano J, Gonzalo H, Boada J, Prat J, Portero-Otin M, Pamplona R (2012) Cellular dysfunction in diabetes as maladaptive response to mitochondrial oxidative stress. Exp Diabetes Res 2012:696215.
Yamagishi S (2011) Role of advanced glycation end products (AGEs) and receptor for AGEs (RAGE) in vascular damage in diabetes. Exp Gerontol 46(4): 217-224.
Thornalley PJ, Langborg A, Minhas HS (1999) Formation of glyoxal, methylglyoxal and 3-deoxyglucosone in the glycation of proteins by glucose. Biochem J. 344 Pt 1:109-116.
Das Evcimen N, King GL. (2007) The role of protein kinase C activation and the vascular complications of diabetes. Pharmacol Res 55(6): 498-510.
Hashim Z, Zarina S (2012) Osmotic stress i n d u c e d ox i d a t i ve d ama g e : p o s s i b l e mechanism of cataract formation in diabetes. J Diabetes Complication 26(4): 275-279.
Goh SY, Cooper ME (2008) Clinical review: The role of advanced glycation end products in progression and complications of diabetes. J Clin Endocrinol Metab 93(4):1143-1152.
Whiting PH, Kalansooriya A, Holbrook I, Haddad F, Jennings PE (2008) The relationship between chronic glycacemic control and oxidative stress in type 2 diabetes mellitus. Br J Biomed Sci 65(2):71-74.
Chevion M, Berenshtein E, Stadtman ER (2002) Human studies related to protein oxidation: Protein carbonyl content as a marker of damage. Free Radical Research. 33 Suppl:S99-108.
Beisswenger PJ, Drummond KS, Nelson RG, Howell SK, Szwergold BS, Mauer M (2005) Susceptibility to diabetic nephropathy is related to dicarbonyl and oxidative stress. Diabetes 54(11):3274-5281
Miyata T (2002) Alterations of non-enzymatic biochemistry in uremia, diabetes and aterosclerosis (“Carbonyl stress”) Bulletin et memoires d l’Académie Royale de Medecine de Belgique; 157(3-4): 189-196.
Pessler D, Rudich A, Bashan N (2001) Oxidative stress impairs nuclear proteins binding to the insulin responsive element in the GLUT 4 promoter. Diabetologia 44(12): 2156-2164.
Johansen JS, Harris AK, Rychly DJ, Ergul A (2005) Oxidative stress and the use of antioxidants in diabetes: linking basic science to clinical practice. Cardiovasc Diabetol 29;4(1):5.
Maritim AC, Sanders RA, Watkins JB (2003) Diabetes, oxidative stress, and antioxidants: a review. J Biochem Mol Toxicol 17(1):24- 38.
Aronson, D, Rayfiel, EJ. (2002) How hyperglycemia promotes aterosclerosis: Molecular mechanisms. Cardiovascular Diabetology 1:1.
Giacco F, Brownlee M (2010) Oxidative stress and diabetic complications. Circ Res 107(9):1058-1070.
Guzik TJ, Mussa S, Gastaldi D, Sadowski J, Ratnatunga C, Pillai R, Channon KM (2002) Mechanisms of increased vascular superoxide production in human diabetes mellitus: role of NAD(P)H oxidase and endothelial nitric oxide synthase. Circulation 105(14): 1656-1662.
Polidori MC, Praticó D, Savino K, Rokach J, Stahl W, Mecocci P (2004) Increased F2 isoprostane plasma levels in patients with congestive heart failure are correlated with antioxidant status and disease severity. J Card Fail 10(4):334-338.
Sheikh-Ali M, Chehade JM, Mooradian AD (2011) The antioxidant paradox in diabetes mellitus. Am J Ther 18(3):266-278.
Singh PP, Mahadi F, Roy A, Sharma P (2009) Reactive oxygen species, reactive nitrogen species and antioxidants in etiopathogenesis of diabetes mellitus type-2. Indian J Clin Biochem 24(4):324-342.
Tabatabaei-Malazy O, Larijani B, Abdollahi M (2012) A systematic review of in vitro studies conducted on effect of herbal products on secretion of insulin from Langerhans islets. J Pharm Pharm Sci 15(3):447-466.