Medicentro 2011;15(2)
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
“DR. SERAFÍN RUIZ DE ZÁRATE RUIZ”
SANTA CLARA, VILLA CLARA
ARTÍCULO ORIGINAL
COMPORTAMIENTO DE
Por:
MSc. Jesús
Alfonso Rodríguez1, Lic. Danay Heredia Ruiz2, Lic.
Douglas Fernández Carballo3, MSc. Mildrey Vales Almengor4,
Dra. Marianela Ballesteros Hernández5 y Dr. C. Emilio González Rodríguez6
______________
1.
Máster
en Bioquímica General. Unidad de Investigaciones Biomédicas. Universidad de
Ciencias Médicas “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”. Santa Clara, Villa Clara. Profesor
Auxiliar. UCM-VC. e-mail: jesusar@ucm.vcl.sld.cu
2.
Licenciada
en Tecnología de
3.
Licenciado
en Bioquímica. Universidad de Ciencias Médicas “Dr. Serafín Ruiz de Zárate
Ruiz”. Santa Clara, Villa Clara. Instructor. Aspirante e Investigador. UCM-VC.
e-mail: douglasfc@ucm.vcl.sld.cu
4.
Máster
en Química Analítica. Universidad de Ciencias Médicas “Dr. Serafín Ruiz de
Zárate Ruiz”. Santa Clara, Villa Clara. Asistente. UCM-VC. e-mail: mildreyva@ucm.vcl.sld.cu
5.
Especialista
de I Grado en Fisiología Normal y Patológica. Universidad de Ciencias Médicas
“Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz”. Santa Clara, Villa Clara. Asistente. UCM-VC.
e-mail: marianelabh@ucm.vcl.sld.cu
6.
Doctor
en Ciencias Técnicas. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Profesor
Titular UCLV. e-mail: eglez@uclv.edu.cu
Resumen
Introducción: El estrés oxidativo está presente
en la fisiopatología de la hipertensión arterial, considerada el principal
factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis.
Esta enfermedad comienza desde la
infancia y la adolescencia. El sistema antioxidante de niños que se
diagnosticaron hipertensos pudiera estar afectado. Objetivo: Determinar el comportamiento de la enzima antioxidante catalasa
en niños normotensos, prehipertensos e hipertensos. Métodos: Se utilizó una muestra de 226 menores (104 niños y 122
niñas) con edades entre 8 y 11 años: 182 de piel blanca y 44 de piel no blanca pertenecientes
a dos escuelas primarias del municipio de Santa Clara, Villa Clara, a los
cuales se les estudió la tensión arterial para su clasificación en: normales
(146) prehipertensos (64) e hipertensos (16), y se determinó la actividad de la
catalasa en el suero de los niños. Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis perteneciente
al paquete estadístico SPSS. Resultados:
La actividad enzimática de la catalasa disminuyó en los niños hipertensos, en
relación con los normotensos. Resultados similares se obtuvieron cuando se
analizó el comportamiento de la enzima, al estudiarse esta según el sexo y el color de la piel. No se encontró
diferencia significativa en ninguno de los grupos analizados. Conclusiones: Se consideró que el
peróxido de hidrógeno pudiera desempeñar una función clave en los mecanismos
que promueven enfermedades vasculares y desempeñar
un papel crítico en el proceso de aterogénesis, por lo que la disminución de la
actividad de la catalasa puede afectar el sistema antioxidante en los niños
hipertensos.
Descriptores
DeCS: ACTIVACION ENZIMATICA ESTRÉS OXIDATIVO HIPERTENSION |
Subject headings: ENZYME
ACTIVATION OXIDATIVE
STRESS HYPERTENSION |
Introducción
Cada vez son mayores las evidencias del papel del estrés
oxidativo en la fisiopatología de muchas enfermedades, como la aterosclerosis,
la hipertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus (DM), las enfermedades
coronarias y neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, entre otras1.
Normalmente, la célula está produciendo especies oxidantes, como son las especies
reactivas del oxígeno (ERO) como el anión superóxido (O2.-), peróxido de hidrógeno (H2O2) y el
radical hidroxilo (OH), y las especies reactivas del nitrógeno (ERN) entre las
que se halla el anión peroxinitrito (ONOO). Entre las principales fuentes de
las ERO están las enzimas NADPH oxidasa,
la xantina oxidasa, así como la sintetasa del óxido nítrico endotelial (SONe),
cuando esta se encuentra desacoplada, y la cadena transportadora de electrones
en la mitocondria2,3. En concentraciones fisiológicas, estas
especies reactivas funcionan como moléculas de señalización dentro de la célula4,
pero cuando las concentraciones son mayores, estas actúan como moléculas
oxidantes, provocan la oxidación de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y
carbohidratos y alteran funciones importantes en la célula5. Los
organismos presentan mecanismos que permiten recolectar el exceso de especies
oxidantes. Estos están constituidos por los sistemas antioxidantes enzimáticos
y no enzimáticos, y los principales del primer mecanismo son las enzimas superóxido
dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatión peroxidasa (GPx), y del segundo
mecanismo, las vitaminas E, A y C y el glutatión reducido (GSH)6. En
condiciones normales o fisiológicas, la célula garantiza un balance entre la
producción y la recolección de las
especies reactivas. Cuando este favorece
la producción de los oxidantes, ya sea por aumento en su producción o
por disminución de las defensas antioxidantes, aparece lo que se conoce como
estrés oxidativo (EO). Existen múltiples evidencias de que la aterosclerosis
comienza desde los primeros años de vida; esto ha sido confirmado por estudios
clínicos, epidemiológicos y patológicos7.
El objetivo de este trabajo fue determinar el comportamiento
de la actividad de la enzima
antioxidante catalasa en niños normotensos, prehipertensos e hipertensos.
Métodos
Este estudio forma parte del Proyecto del Centro de
Desarrollo de Electrónica (PROCDEC) que se ejecuta por
Se obtuvo el consentimiento informado de todos los padres de
los niños involucrados en la investigación, se les explicó en qué consistía el
estudio que se les iba a realizar a sus hijos, la importancia de este y el
beneficio que recibiría cada uno de ellos.
En nuestra muestra participaron 226 menores (104 niños y 122 niñas) entre las
edades de 8 y 10 años: 182 de piel blanca y 44 de piel no blanca,
pertenecientes a las escuelas primarias “María Dámaso Jova” y “José Martí” de
Santa Clara, Villa Clara, a los cuales se les estudió la tensión arterial (TA)
para su clasificación en hipertensos, prehipertensos y normales.
En la medición de
Para la medición de
Para la evaluación de los percentiles, se utilizó la tabla
para la edad, sexo y talla de niños americanos, ya que no existen las tablas
cubanas.
Se consideraron hipertensos aquellos niños que tuvieron cifras
de TA por encima del 95 % del percentil para su edad, sexo y talla; se
clasificaron como prehipertensos los que tuvieron un percentil entre 90 % y 95
%, y como normales aquellos con menos del 90 % de percentil10.
A cada niño se le realizó la extracción de 5 ml de sangre
con jeringuilla desechable en la condición de ayuno, con previo consentimiento
de sus padres o tutores. Las muestras de sangre fueron procesadas, se les
separó el suero de los glóbulos mediante centrifugación, y se les determinó la
actividad de la enzima. La actividad de la catalasa se efectuó por el método de
Aebi11, basado en la descomposición del H2O2 en
agua y oxígeno. La cantidad de H2O2 como sustrato
descompuesto es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Se mide
la variación de la densidad óptica (DO) a 240 nm que tiene lugar durante la
descomposición del sustrato por la enzima. La concentración del frasco original
de H2O2 debe estar entre 8,9 y
Las determinaciones fueron realizadas en un
espectrofotómetro Génesis 10 UV, en el Laboratorio de Química Sanguínea de la
Universidad Médica de Villa Clara. Los reactivos utilizados son de alta calidad
y pertenecen a la firma MERCK y SIGMA.
Resultados
En la tabla 1 se plantean las actividades enzimáticas de la
catalasa, según la clasificación de los niños en normotensos, prehipertensos e
hipertensos. La actividad enzimática fue similar en los niños prehipertensos y
disminuyó en los hipertensos. En la tabla 2 se observó la disminución de la
actividad de la catalasa en los niños prehipertensos e hipertensos. Las niñas
hipertensas también tuvieron menor actividad de la catalasa que las
normotensas, no sucedió así en las prehipertensas (tabla 3). En los niños de piel
blanca, la actividad de la enzima fue menor en los hipertensos, no así en los
clasificados como prehipertensos, donde la actividad aumentó ligeramente (tabla
4). En la tabla 5 se señala que la actividad enzimática disminuyó en los niños de
piel no blanca prehipertensos e hipertensos. No se encontró diferencia
significativa en ninguno de los grupos estudiados.
Tabla 1 Actividad de la catalasa según
la clasificación de los niños.
Clasificación |
No. |
% |
Actividad enzimática (µmol H2O2/ min/g proteína) χ ± DE |
Nivel de significación |
Normal |
146 |
64,6 |
1,149 ± 1,59 |
- |
Prehipertensos |
64 |
28,3 |
1,141 ± 1,48 |
p > 0,05 |
Hipertensos |
16 |
7,0 |
0,796 ± 0,62 |
p > 0,05 |
TOTAL |
226 |
100,0 |
1,028 ± 1,23 |
- |
Fuente: Laboratorio de Química
Sanguínea de la Unidad de Investigaciones Biomédicas.
Tabla 2 Actividad de la catalasa en
el sexo masculino según la clasificación de los niños.
Clasificación |
No. |
% |
Actividad enzimática (µmol H2O2/ min/g proteína) χ ± DE |
Nivel de significación |
Normal |
67 |
64,3 |
1,366
± 2,09 |
- |
Prehipertensos |
31 |
29,8 |
1,004
± 1,31 |
p > 0,05 |
Hipertensos |
6 |
5,7 |
0,828
± 0,92 |
p > 0,05 |
TOTAL |
104 |
100,0 |
1,06
± 0,92 |
- |
Fuente: Laboratorio de Química
Sanguínea de la Unidad de Investigaciones Biomédicas.
Tabla 3 Actividad de la catalasa en
el sexo femenino según la clasificación de los niños.
Clasificación |
No. |
% |
Actividad
enzimática (µmol
H2O2/ min/g proteína) χ ± DE |
Nivel de significación |
Normal |
79 |
64,7 |
0,966 ± 0,958 |
- |
Prehipertensos |
33 |
27,0 |
1,275 ± 1,643 |
p > 0,05 |
Hipertensos |
10 |
8,1 |
0,777 ± 0,413 |
p > 0,05 |
TOTAL |
122 |
100,0 |
1,006 ± 0,413 |
- |
Fuente: Laboratorio de Química
Sanguínea de la Unidad de Investigaciones Biomédicas.
Tabla 4 Actividad de la catalasa en
los niños de piel blanca según su clasificación.
Clasificación |
No. |
% |
Actividad
enzimática (µmol
H2O2/ min/g proteína) χ ± DE |
Nivel de significación |
Normal |
119 |
65,3 |
1,077 ± 1,35 |
- |
Prehipertensos |
51 |
28,0 |
1,159 ± 1,62 |
p > 0,05 |
Hipertensos |
12 |
6,59 |
0,747 ± 0,39 |
p > 0,05 |
TOTAL |
182 |
100,0 |
0,99 ± 1,12 |
- |
Fuente: Laboratorio de Química
Sanguínea de la Unidad de Investigaciones Biomédicas.
Tabla 5 Actividad de la catalasa en
los niños de piel no blanca según su
clasificación.
Clasificación |
No. |
% |
Actividad
enzimática (µmol
H2O2/ min/g proteína) χ ± DE |
Nivel de significación |
Normal |
27 |
61,3 |
1,467± 2,37 |
- |
Prehipertensos |
13 |
29,5 |
1,083 ± 0,784 |
p>0,05 |
Hipertensos |
4 |
9,0 |
0,944 ± 1,152 |
p>0,05 |
TOTAL |
44 |
100,0 |
1,164 ± 1,435 |
- |
Fuente: Laboratorio de Química
Sanguínea de
Discusión
La hipertensión primaria es la causa más común de
hipertensión en los adultos, no así en los niños, en los que hasta hace poco
tiempo se consideraba una rareza13 En los últimos 10 años,
Summary
Introduction: Oxidative stress is present in
hypertension physiopathology, considered as the main risk factor of
cardiovascular diseases such as atherosclerosis. This illness begins since
infancy and adolescence. According to this study antioxidant system of children
who were diagnosed as hypertensive could be affected. Objective: To determine the manifestation of the catalase antioxidant enzyme in normotensive,
prehypertensive and hypertensive children. Methods:
A sample of 226 infants (104 boys and 122 girls) between 8
and 11 years old: 182 white skin and 44 non white skin from two primary schools
of Santa Clara municipality, Villa Clara was used, their blood pressure was
studied for their classification in: normal (146), pre-hypertensive (64) and
hypertensive (16), and it was also determined catalase activity in children´s
serum. Kruskal- Wallis Test was used, which belongs to the SPSS statistical
package. Results: Enzymatic activity
of catalase decreased in hypertensive children in relation to normotense
children. Similar results were obtained when it was analyzed enzyme
manifestation according to sex and skin color. Conclusions: It was considered that hydrogen peroxide could develop
an important role in the mechanisms that promote vascular diseases and could
have a critical role in atherogenesis process that is the reason why catalase
activity decrease could affect antioxidant system in hypertensive children.
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Recibido: 25 de noviembre de 2010
Aprobado: 16 de marzo de 2011
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