Medicentro
2011;15(2)
UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS MÉDICAS
“DR.
SERAFÍN RUIZ DE ZÁRATE RUIZ”
SANTA
CLARA, VILLA CLARA
ARTÍCULO
ORIGINAL
CONCENTRACIONES SÉRICAS DE LOS OLIGOELEMENTOS HIERRO,
COBRE Y ZINC EN INDIVIDUOS NORMOTENSOS, HIPERREACTIVOS E HIPERTENSOS
Por:
Dra.
Marianela Ballesteros Hernández1, MSc. Jesús Alfonso Rodríguez2,
MSc. Dra. Otmara Guirado Blanco3, Dr. Héctor González Paz4,
MSc. Dra. Alina Pérez de Armas5 y Téc. Ángel Mollineda Trujillo6
______________
1.
Especialista de I Grado en Fisiología Normal y
Patológica. Universidad de Ciencias Médicas “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”.
Asistente. UCM-VC. e-mail: marianelabh@ucm.vcl.sld.cu
2.
Máster en Bioquímica General. Laboratorio de Química
Sanguínea de
3.
Máster en Educación Médica Superior. Especialista de II
Grado en Fisiología Normal y Patológica. Universidad de Ciencias Médicas “Dr.
Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”. Profesor Auxiliar. UCM-VC. e-mail: otmaragb@ucm.vcl.sld.cu
4.
Especialista de II Grado en Fisiología Normal y
Patológica. Universidad de Ciencias Médicas “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”.
Profesor Auxiliar. UCM-VC. e-mail: hectorgp@ucm.vcl.sld.cu
5.
Especialista de II Grado en Fisiología Normal y
Patológica. Máster en Educación Médica Superior. Universidad de Ciencias
Médicas “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”. Santa Clara, Villa Clara. Profesora
Auxiliar. UCM-VC. e-mail: alinapa@ucm.vcl.sld.cu
6.
Técnico en Análisis Químico. Centro de Investigaciones
Agropecuarias. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. e-mail: angelmt@uclv.edu.cu
Resumen
El desarrollo de la hipertensión está precedido por un estado
prehipertensivo que puede manifestarse por reactividad cardiovascular anormal.
Numerosos oligoelementos están involucrados en la fisiopatología de la hipertensión
arterial y muchos de ellos se han relacionado con la hiperreactividad vascular
a través de la disfunción endotelial. El objetivo de este trabajo fue
determinar y comparar las concentraciones séricas de los oligoelementos hierro,
cobre y zinc en individuos clasificados como normotensos, hiperreactivos e
hipertensos, según la prueba del peso sostenido. Se realizó un estudio
transversal de tipo descriptivo en las áreas de salud del Policlínico “Ramón
Pando Ferrer” de Santa Clara. El universo estuvo formado por individuos de
ambos sexos, raza blanca, con edades entre 18 y 60 años. En nuestra muestra,
los valores de las concentraciones séricas de oligoelementos se correspondieron
con los informados en la bibliografía consultada, y al compararlos entre los
tres grupos, solo el hierro presentó diferencias significativas. Los niveles de
hierro fueron mayores en los grupos de hiperreactivos e hipertensos, y existió la
tendencia a que los niveles de zinc fueran menores en estos grupos.
|
Descriptores DeCS: HIERRO/sangre COBRE/sangre CINC/sangre HIPERTENSION/fisiopatología |
Subject headings: IRON/blood COPPER/blood ZINC/blood HYPERTENSION/physiopathology |
Introducción
El desarrollo de la hipertensión está precedido por un
estado prehipertensivo que puede manifestarse por reactividad cardiovascular
anormal, por lo que las pruebas que generan esta hiperreactividad constituyen
uno de los métodos utilizados en el diagnóstico de la hipertensión arterial (HTA)1.
Las técnicas para inducir reactividad cardiovascular son
varias; las cargas físicas han demostrado ser mucho más sensibles y específicas
que todas las restantes. Entre ellas, una de las más difundidas ha sido la
prueba de esfuerzo isométrico (hand
grip), que ha mostrado un alto valor predictivo y sensibilidad en el
diagnóstico de
Diversos mecanismos han sido propuestos para explicar la
hiperreactividad vascular; uno de los más recientes considera la disfunción
endotelial, considerada como un deterioro de la vasodilatación dependiente del
endotelio y mayor sensibilidad a la vasoconstricción3.
Numerosos oligoelementos están involucrados en la
fisiopatología de
Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue determinar
las concentraciones séricas de los oligoelementos hierro, cobre y zinc en
individuos clasificados como normotensos, hiperreactivos e hipertensos según
Métodos
Se realizó
un estudio transversal de tipo descriptivo en las áreas de salud del
Policlínico “Ramón Pando Ferrer” de Santa Clara. El universo estuvo formado por
individuos de ambos sexos, raza blanca, con edades entre 18 y 60 años. Del
total de pesquisados, se seleccionó la muestra de manera aleatoria, que quedó
constituida por 193 individuos que fueron clasificados en tres grupos: normotensos,
hiperreactivos e hipertensos, a partir de la respuesta presora obtenida a la
PPS. El grupo de normotensos quedó formado por 123 individuos y los grupos de hiperreactivos
e hipertensos por 30 y 40 respectivamente.
Se
utilizaron como criterios de exclusión los siguientes: padecimiento de
cualquier enfermedad, incluida la HTA anteriormente diagnosticada, estar
consumiendo habitualmente cualquier clase de medicamento, o haber ingerido
medicamentos en las últimas 72 horas, además de cualquier grado de hemólisis encontrado
en la muestra de sangre obtenida.
Se
realizó
A partir de los valores obtenidos de la presión arterial
media (PAM) en la PPS, la muestra se dividió en tres grupos:
Normotensos: aquellos individuos en que la PAM, al
segundo minuto de la prueba, fue menor que 110 mmHg en los hombres y 105 mmHg
en las mujeres.
Hiperreactivos: si la PAM, al segundo minuto de comenzada
la PPS, fue igual o mayor que 110 mmHg y menor que 120 mmHg en los hombres e
igual o mayor que 105 mmHg y menor que 115 mmHg en las mujeres.
Hipertensos: aquellos hombres que presentaron cifras de
PAM, al segundo minuto de comenzada
Las determinaciones de las concentraciones en suero de
los oligoelementos estudiados se realizaron en un espectrofotómetro de absorción
atómica marca PYE UNICAM SP9. Para la determinación de los oligoelementos (Fe,
Cu y Zn) se utilizó una solución de Tritón X-100 al 0,003 %. Para cada elemento
se utilizó una curva patrón; se realizaron tres lecturas por cada muestra y se
tomó la media de esos valores. El Cu fue medido a una longitud de onda (l) de 324,8 nanómetro (nm), el Zn
a 213,9 nm y el Fe a 248,3 nm, según los procedimientos normalizados de operación
establecidos. Los reactivos utilizados pertenecen a la firma MERCK y SIGMA.
Las
concentraciones séricas de Fe, Cu y Zn se consideraron normales, teniendo en
cuenta la bibliografía consultada5,6, cuando se encontraban en los
rangos siguientes: Fe: 4,0-30,0 mmol/l, Cu: 11,0-24,0 mmol/l y
Zn: 7,7-23,0 mmol/l.
Los datos
de la muestra fueron importados en forma de una base única al SPSS de Windows para su procesamiento. Se
procedió a la caracterización de la muestra según sexo y edad, además de la comparación
de los niveles de concentración de los oligoelementos en los grupos estudiados.
La
variable edad no se ajustó a una distribución normal, lo que fue comprobado mediante
las pruebas de Kolmogorov-Smirnov
y Shapiro-Wilks con p < 0,05.
Por tanto, las técnicas estadísticas de comparación entre grupos fueron no
paramétricas. Se utilizó el análisis de varianza no paramétrico de Kruskal-Wallis
(K-W) y la prueba de Mann-Whitney (M-W). Para los niveles de concentración en
suero de los diferentes oligoelementos, las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks
mostraron que no había razones para rechazar el ajuste a la distribución normal
(p > 0,05). Entonces, para la comparación univariada se usaron
los métodos clásicos de ANOVA y las comparaciones entre dos grupos con la prueba t de Student. Para todas las pruebas de
hipótesis, se utilizó el nivel de significación 0,05.
Resultados
En la tabla
1 aparece caracterizada la muestra teniendo en cuenta su distribución por sexo
y la reactividad mostrada a la PPS. La muestra, en su conjunto, fue equiparable
desde el punto de vista de la composición por sexos. Existió un comportamiento
diferente en el grupo de hiperreactivos; sin embargo, la distribución por sexos
entre normotensos e hipertensos fue similar.
Tabla 1 Características de la muestra respecto al sexo por
grupo.
|
Grupos |
Sexo |
Total |
||||
|
Femenino |
Masculino |
|||||
|
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
|
|
Normotensos |
67 |
54,5 |
56 |
45,5 |
123 |
100 |
|
Hiperreactivos |
7 |
23,3 |
23 |
76,7 |
30 |
100 |
| Hipertensos |
23 |
57,5 |
17 |
42,5 |
40 |
100 |
|
TOTAL |
97 |
50,3 |
96 |
49,7 |
193 |
100 |
Fuente: Laboratorio de estrés oxidativo. UCM-VC.
Los
individuos clasificados como normotensos presentaron una media de edad de 34,91
años, los hiperreactivos 41,80 años y los hipertensos 48,88 años. Los
resultados de la prueba de Kruskal-Wallis demostraron que existen diferencias
significativas entre los tres grupos en su conjunto (p = 0,0000). Los
resultados de la prueba de Mann-Whitney entre parejas de grupos reflejaron que
la edad fue significativamente diferente entre los normotensos e hiperreactivos,
y entre estos y los hipertensos (p < 0,05).
En la tabla
2 se observó un comportamiento similar en los valores medios de concentración
en suero de los oligoelementos Fe, Cu y Zn.
Tabla 2 Concentración de los oligoelementos Fe, Cu
y Zn por grupo.
|
Grupos |
Hierro (mmol/l) |
Cobre (mmol/l) |
Zinc (mmol/l) |
|
Normotensos |
18,03 ± 3,58 |
19,27 ± 3,22 |
15,91 ± 2,42 |
|
Hiperreactivos |
19,13 ± 2,39 |
19,17 ± 2,60 |
15,10 ± 2,01 |
|
Hipertensos |
20,23 ± 2,61 |
19,17 ± 1,74 |
15,07 ± 1,79 |
Media ± desviación estándar. Unidades: mmol/l: micromol por litro.
Fuente: Laboratorio de estrés
oxidativo. UCM-VC.
Al
aplicar la prueba t de Student, se
encontraron diferencias significativas en los niveles de Fe entre los tres
grupos (p < 0,05) y el Zn presentó diferencias medianamente
significativas entre normotensos e hiperreactivos (p entre 0,05 y 0,10). Sin
embargo, en los niveles de Cu no se hallaron
diferencias significativas entre los grupos.
Discusión
Es de
esperar el comportamiento observado con la edad en los tres grupos, ya que la
HTA es una enfermedad cuya prevalencia se incrementa con la edad.
Las
concentraciones obtenidas coinciden con los valores de suero informados en
adultos5,6. Es apreciable la tendencia observada a incrementarse de
los niveles de Fe en los grupos de hiperreactivos e hipertensos y la
disminución del Zn en estos grupos, aunque solo el hierro presentó diferencias
significativas.
El Fe forma parte del grupo prostético de la
protoporfirina IX de la catalasa (CAT), enzima antioxidante importante
involucrada en la destrucción protectora del peróxido de hidrógeno (H2O2),
que evita la formación del radical hidroxilo7. Sin embargo, una de
las acciones fundamentales del Fe es su actividad prooxidante, y su mecanismo
básico es la producción de especies reactivas del oxígeno (ERO), a través del ciclo
de Haber-Weiss, basado en la reacción
de Fenton, al actuar como agente catalítico y promover la formación del radical
hidroxilo8.
Por otra
parte, el Zn ha mostrado tener una actividad antioxidante por sí mismo, porque:
a) protege los grupos sulfidrilos contra la oxidación y b) previene la
generación de ERO mediante competencia por los sitios de unión con metales
prooxidantes, como Cu y Fe9. Entre las posibles acciones antioxidantes
del Zn se encuentran las siguientes: protege contra la depleción de vitamina E,
estabiliza la estructura de la membrana, mantiene las concentraciones hísticas de
barredores de radicales libres (RL) y favorece su eliminación a través de una
cascada de sistemas enzimáticos10.
La
superóxido dismutasa (SOD) es otra enzima antioxidante importante. Se conocen
tres tipos de SOD; de ellas,
Varios estudios
relacionan los niveles de estos elementos en plasma o suero con diversas afecciones,
incluidas las cardiovasculares, con el estrés oxidativo11-14. Los
niveles bajos de Zn han sido descritos en diferentes enfermedades15.
Algunos estudios han encontrado valores más bajos de Zn en pacientes
hipertensos que en normotensos, de forma similar a lo observado en esta investigación16.
Sin embargo, otros han observado aumentos en los niveles de Cu sérico, lo que
revela un daño oxidativo que favorece las enfermedades cardiovasculares17.
Asimismo, se ha postulado el exceso de hierro sérico como factor causal del
estrés oxidativo, y se ha encontrado un aumento significativo de sus valores en
mujeres embarazadas que desarrollaron posteriormente preeclampsia8.
Finalmente,
existen suficientes evidencias científicas que justifican el papel de los oligoelementos
en la disfunción endotelial18,19. Por tales motivos, las
alteraciones descritas en las concentraciones de estos oligoelementos en el
suero podrían influir sobre la fisiopatología de
Summary
The development of hypertension is
preceded by a pre-hypertensive state which can be manifested by an abnormal
cardiovascular reactivity. Several trace elements are involved in the
physiopathology of arterial hypertension and some of them are related to
vascular hyperreactivity by means of the endothelial function. The objective of
this paper was to determine and to compare serum concentrations of iron, copper
and zinc trace elements in individuals classified as normotense, hyper-reactive
and hypertensive through a Sustained Weight Test. A transversal descriptive study
was performed in health areas of "Ramón Pando Ferrer" Policlinic of
Vila Clara. The universe was made up of individuals of both sexes, white skin,
between 18 and 60 years old. In our sample, the values or serum concentrations
of trace elements were in correspondence with the informed ones in the
consulted bibliography, and when the three groups were compared, iron was the
only one that presented significant differences. Iron levels were higher in
hyper-reactive and hypertensive groups, and as tendency, zinc levels were lower
in these groups.
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Recibido:
15 de diciembre de 2010
Aprobado:
3 de febrero de 2011
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