quinta-feira, 15 de junho de 2017

Aula 8 - Bioquímica do Eritrócito

O Eritrócito não tem mitocôndria, centríolo nem núcleo.

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Fonte: katyweyne
- A Hemácia é o resultado final do processo de diferenciação celular a partir de uma célula-tronco hematopoética (=hemocitoblasto), esse processo é chamado de hematopoiese e é estimulado pela eritropoetina.

- A eritropoetina é uma lipoproteína sintetizada principalmente nos rins mas também é sintetizada pela medula óssea, que é onde ocorre a eritropoese.

- O principal fator que estimula o aumento da produção de eritropoetina é a queda da oxigenação tecidual (=hipóxia).


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- A hipóxia pode ser causada por diversos fatores, entre eles:

* Diminuição do volume sanguíneo;
* Anemia;
* Diminuição da concentração de hemoglobina;
* Redução do fluxo sanguíneo;
* Algumas doenças pulmonares.

A eritropoiese começa com a proliferação celular e para sintetizar ácidos nucleicos a célula precisa de ácido fólico e vitamina B12. A carência dessa vitamina pode gerar a anemia perniciosa, que se caracteriza pela diminuição da síntese de hemácias.
Depois há a maturação celular, que inclui a síntese de hemoglobina. Quando a célula tem hemoglobina suficiente ela é liberada na forma de reticulócito e, quando a célula perde seu retículo endoplasmático a maturação está completa e a célula pode ser chamada de hemácia, uma célula com alta concentraçãod e hemoglobina no seu citoplasma envolta por uma membrana semi-permeável que pode viver por 120 dias nos humanos e é muito variável dos outros animais.

O formato característico da hemácia é o de disco bicôncavo. Isso facilita as trocas gasosas uma vez que aumenta a superfície de contato.

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Fonte: slide
Fonte: youtube

- É o ferro central na estrutura da hemoglobina que confere a cor vermelha ao sangue.

- Ela é formada por um tetrâmero com duas unidades alfa e duas beta, cada uma pode se ligar a um oxigênio e tem um perfil em hipérbole.

- A hemácia possui baixo gasto energético mas precisa de energia para manutenção da integridade estrutural e funcional da membrana celular, isso inclui:

 * manutenção da forma da célula;
 * possibilidade de se deformar reversivelmente para passar por capilares de calibre pequeno;
 * manutenção da bomba de cátions, mantendo seu volume;
 * proteção de suas proteínas contra a desnaturação oxidativa;

- Além disso ela também usa energia para manter o Ferro no estado ferroso (2+) porque quando ele passa para o estado férrico (3+), chamada de metaemoglobina, ela não consegue transportar oxigênio e o restante da energia utilizada pela hemoglobina serve para manter as vias metabólicas de produção de energia utilizável.

- A única fonte energética da hemácia é a glicose.


- 90% da glicose que entra na célula é oxidada na via glicolítica e a via das pentoses tem um fluxo metabólico de 10% da glicose que entra na hemácia.

- as fases oxidativa e não oxidativa da via das pentoses estão ativas na hemácia fazendo com que ela seja cíclica.


- Esse desvio é considerado dispendioso porque deixa de ser produzido 1ATP
- O DPG se integra à hemoglobina diminuindo sua afinidade pelo O2
- Hemoglobina sem BPG não solta o O2 para o tecido, portanto continua saturada, enquanto nas células com concentração normal de BCG 38% do O2 vai pro tecido.
- Se não houver os 0.38% de BPG, a oxigenação dos tecidos não vai acontecer.


- A enzima glutathione redutase usa o poder redutor do NADPH para transformar GSSG em 2GSH.
- A glutathione peroxidase usa o poder redutor do glutathione para reduzir o peróxido de hidrogênio (=água oxigenada) a água, isso impede uma série de danos oxidativos que que podem ocorrer devido à presença do peróxido de hidrogênio pois ela e outras espécies reativas de oxigênio podem gerar um estresse oxidativo que danifica as células. Dessa forma, portanto, a glutathione peroxidase evita o envelhecimento celular.

 

- Via da metaemoglobina redutase: utiliza o poder redutor do NADH e do NADPH para transformar a metaemoglobina em hemoglobina, o que é importante para garantir que o oxigênio vai ser transportado uma vez que a metaemoglobina é incapaz de transportá-lo devido à presença do Fe3+ na sua estrutura.

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