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Hemoglobina

La hemoglobina ( hemoglobina , [a] Hb o Hgb ) es una proteína que contiene hierro y que facilita el transporte de oxígeno en los glóbulos rojos . Casi todos los vertebrados contienen hemoglobina, [3] a excepción de los peces de la familia Channichthyidae . [4] La hemoglobina en la sangre transporta oxígeno desde los órganos respiratorios ( pulmones o branquias ) a los otros tejidos del cuerpo, donde libera oxígeno para permitir la respiración aeróbica que impulsa el metabolismo del animal . Un ser humano sano tiene de 12  a 20  gramos de hemoglobina por cada 100  ml de sangre. La hemoglobina es una metaloproteína , una cromoproteína y una globulina .

En los mamíferos , la hemoglobina constituye aproximadamente el 96% del peso seco de un glóbulo rojo (excluyendo el agua) y alrededor del 35% del peso total (incluida el agua). [5] La hemoglobina tiene una capacidad de unión de oxígeno de 1,34  ml de O 2 por gramo, [6] lo que aumenta la capacidad total de oxígeno en sangre setenta veces en comparación con el oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo solo. [7] La ​​molécula de hemoglobina de los mamíferos puede unirse y transportar hasta cuatro moléculas de oxígeno. [8]

La hemoglobina también transporta otros gases. Elimina parte del dióxido de carbono respiratorio del cuerpo (alrededor del 20 al 25 % del total) [9] en forma de carbaminohemoglobina , en la que el CO 2 se une a la proteína hemo . La molécula también transporta la importante molécula reguladora de óxido nítrico unida a un grupo tiol en la proteína globina, liberándola al mismo tiempo que oxígeno. [10]

La hemoglobina también se encuentra en otras células, incluidas las neuronas dopaminérgicas A9 de la sustancia negra , macrófagos , células alveolares , pulmones, epitelio pigmentario de la retina, hepatocitos, células mesangiales del riñón, células endometriales, células cervicales y células epiteliales vaginales. [11] En estos tejidos, la hemoglobina absorbe oxígeno innecesario como antioxidante y regula el metabolismo del hierro . [12] El exceso de glucosa en la sangre puede unirse a la hemoglobina y elevar el nivel de hemoglobina A1c. [13]

La hemoglobina y las moléculas similares a la hemoglobina también se encuentran en muchos invertebrados, hongos y plantas. [14] En estos organismos, las hemoglobinas pueden transportar oxígeno, o pueden transportar y regular otras moléculas e iones pequeños como dióxido de carbono, óxido nítrico, sulfuro de hidrógeno y sulfuro. Una variante llamada leghemoglobina sirve para eliminar el oxígeno de los sistemas anaeróbicos, como los nódulos fijadores de nitrógeno de las leguminosas , previniendo el envenenamiento por oxígeno.

La condición médica hemoglobinemia , una forma de anemia , es causada por hemólisis intravascular , en la cual la hemoglobina se escapa de los glóbulos rojos al plasma sanguíneo .

Historia de la investigación

Max Perutz ganó el Premio Nobel de Química por su trabajo determinando la estructura molecular de la hemoglobina y la mioglobina [15]

En 1825, Johann Friedrich Engelhart descubrió que la proporción entre hierro y proteínas es idéntica en las hemoglobinas de varias especies. [16] [17] A partir de la masa atómica conocida del hierro, calculó la masa molecular de la hemoglobina en n × 16000 ( n = número de átomos de hierro por molécula de hemoglobina, que ahora se sabe que es 4), la primera determinación de la masa molecular de una proteína. masa. Esta "conclusión apresurada" provocó el ridículo de los colegas que no podían creer que una molécula pudiera ser tan grande. Sin embargo, Gilbert Smithson Adair confirmó los resultados de Engelhart en 1925 midiendo la presión osmótica de soluciones de hemoglobina. [18]

Aunque se sabía que la sangre transportaba oxígeno desde al menos 1794, [19] [20] Hünefeld describió la propiedad de la hemoglobina de transportar oxígeno en 1840. [21] En 1851, el fisiólogo alemán Otto Funke publicó una serie de artículos en los que describió el crecimiento de cristales de hemoglobina diluyendo sucesivamente los glóbulos rojos con un disolvente como agua pura, alcohol o éter, seguido de una lenta evaporación del disolvente de la solución proteica resultante. [22] [23] La oxigenación reversible de la hemoglobina fue descrita unos años más tarde por Felix Hoppe-Seyler . [24]

Con el desarrollo de la cristalografía de rayos X , fue posible secuenciar estructuras de proteínas. [25] En 1959, Max Perutz determinó la estructura molecular de la hemoglobina. [26] [27] Por este trabajo compartió el Premio Nobel de Química de 1962 con John Kendrew , quien secuenció la proteína globular mioglobina . [25] [28]

El papel de la hemoglobina en la sangre fue dilucidado por el fisiólogo francés Claude Bernard . El nombre hemoglobina se deriva de las palabras hemo y globina , lo que refleja el hecho de que cada subunidad de hemoglobina es una proteína globular con un grupo hemo incrustado . Cada grupo hemo contiene un átomo de hierro, que puede unir una molécula de oxígeno mediante fuerzas dipolares inducidas por iones. El tipo más común de hemoglobina en los mamíferos contiene cuatro de estas subunidades. [ cita necesaria ]

Genética

La hemoglobina consta de subunidades proteicas ( moléculas de globina ), que son polipéptidos , largas cadenas plegadas de aminoácidos específicos que determinan las propiedades químicas y la función de la proteína. La secuencia de aminoácidos de cualquier polipéptido se traduce a partir de un segmento de ADN, el gen correspondiente . La secuencia de aminoácidos que determina las propiedades químicas y la función de la proteína. [ cita necesaria ]

Hay más de un gen de hemoglobina. En los seres humanos, la hemoglobina A (la principal forma de hemoglobina en los adultos) está codificada por los genes HBA1 , HBA2 y HBB . [29] Las subunidades alfa 1 y alfa 2 están codificadas respectivamente por los genes HBA1 y HBA2, muy juntos en el cromosoma 16, mientras que la subunidad beta está codificada por el gen HBB en el cromosoma 11. Las secuencias de aminoácidos de las subunidades de globina generalmente difieren entre especies, con la diferencia crece con la distancia evolutiva. Por ejemplo, las secuencias de hemoglobina más comunes en humanos, bonobos y chimpancés son completamente idénticas, con exactamente las mismas cadenas de proteínas de alfa y beta globina. [30] [31] [32] La hemoglobina humana y la de gorila difieren en un aminoácido en las cadenas alfa y beta, y estas diferencias aumentan entre especies menos relacionadas. [ cita necesaria ]

Las mutaciones en los genes de la hemoglobina pueden dar lugar a variantes de hemoglobina dentro de una sola especie, aunque una secuencia suele ser "más común" en cada especie. [33] [34] Muchas de estas mutaciones no causan ninguna enfermedad, pero algunas causan un grupo de enfermedades hereditarias llamadas hemoglobinopatías . La hemoglobinopatía más conocida es la anemia falciforme , que fue la primera enfermedad humana cuyo mecanismo se entendió a nivel molecular. Un conjunto de enfermedades, en su mayoría separadas, llamadas talasemias , implica una producción insuficiente de hemoglobinas normales y, a veces, anormales, a través de problemas y mutaciones en la regulación del gen de la globina . Todas estas enfermedades producen anemia . [35]

Alineación proteica de las proteínas de la hemoglobina humana, subunidades alfa, beta y delta respectivamente. Las alineaciones se crearon utilizando la herramienta de alineación de UniProt disponible en línea.

Las variaciones en las secuencias de hemoglobina, como ocurre con otras proteínas, pueden ser adaptativas. Por ejemplo, se ha descubierto que la hemoglobina se adapta de diferentes maneras al aire enrarecido en altitudes elevadas, donde una presión parcial más baja de oxígeno disminuye su unión a la hemoglobina en comparación con las presiones más altas al nivel del mar. Estudios recientes en ratones ciervo encontraron mutaciones en cuatro genes que pueden explicar las diferencias entre poblaciones de altas y bajas elevaciones. Se descubrió que los genes de las dos razas son "prácticamente idénticos, excepto aquellos que gobiernan la capacidad de transporte de oxígeno de su hemoglobina... La diferencia genética permite a los ratones de las tierras altas hacer un uso más eficiente de su oxígeno". [36] La hemoglobina de mamut presentó mutaciones que permitieron el suministro de oxígeno a temperaturas más bajas, lo que permitió a los mamuts migrar a latitudes más altas durante el Pleistoceno . [37] Esto también se encontró en los colibríes que habitan en los Andes. Los colibríes ya gastan mucha energía y, por lo tanto, tienen altas demandas de oxígeno y, sin embargo, se ha descubierto que los colibríes andinos prosperan en altitudes elevadas. Mutaciones no sinónimas en el gen de la hemoglobina de múltiples especies que viven a gran altura ( Oreotrochilus, A. castelnaudii, C. violifer, P. gigas y A. viridicuada ) han provocado que la proteína tenga menos afinidad por el hexafosfato de inositol (IHP). ), una molécula que se encuentra en las aves y que tiene una función similar a la del 2,3-BPG en los humanos; esto da como resultado la capacidad de unir oxígeno a presiones parciales más bajas. [38]

Los pulmones circulatorios únicos de las aves también promueven el uso eficiente del oxígeno a presiones parciales bajas de O 2 . Estas dos adaptaciones se refuerzan mutuamente y explican el notable desempeño de las aves en altitudes elevadas. [ cita necesaria ]

La adaptación de la hemoglobina también se extiende a los humanos. Existe una mayor tasa de supervivencia de la descendencia entre las mujeres tibetanas con genotipos de alta saturación de oxígeno que residen a 4.000 m. [39] La selección natural parece ser la fuerza principal que actúa sobre este gen porque la tasa de mortalidad de la descendencia es significativamente menor para las mujeres con mayor afinidad por la hemoglobina y el oxígeno en comparación con la tasa de mortalidad de la descendencia de mujeres con baja afinidad por la hemoglobina y el oxígeno. Si bien el genotipo exacto y el mecanismo por el cual esto ocurre aún no están claros, la selección está actuando sobre la capacidad de estas mujeres para unir oxígeno en presiones parciales bajas, lo que en general les permite sostener mejor procesos metabólicos cruciales. [ cita necesaria ]

Síntesis

La hemoglobina (Hb) se sintetiza en una compleja serie de pasos. La parte hemo se sintetiza en una serie de pasos en las mitocondrias y el citosol de los glóbulos rojos inmaduros, mientras que las partes de la proteína globina se sintetizan mediante ribosomas en el citosol. [40] La producción de Hb continúa en la célula durante todo su desarrollo temprano, desde el proeritroblasto hasta el reticulocito en la médula ósea . En este punto, el núcleo se pierde en los glóbulos rojos de los mamíferos, pero no en las aves ni en muchas otras especies. Incluso después de la pérdida del núcleo en los mamíferos, el ARN ribosomal residual permite una mayor síntesis de Hb hasta que el reticulocito pierde su ARN poco después de ingresar a la vasculatura (este ARN sintético de hemoglobina de hecho le da al reticulocito su apariencia y nombre reticulado). [41]

Estructura del hemo

grupo hemo b

La hemoglobina tiene una estructura cuaternaria característica de muchas proteínas globulares de múltiples subunidades. [42] La mayoría de los aminoácidos de la hemoglobina forman hélices alfa , y estas hélices están conectadas por segmentos cortos no helicoidales. Los enlaces de hidrógeno estabilizan las secciones helicoidales dentro de esta proteína, provocando atracciones dentro de la molécula, lo que luego hace que cada cadena polipeptídica se pliegue en una forma específica. [43] La estructura cuaternaria de la hemoglobina proviene de sus cuatro subunidades en una disposición aproximadamente tetraédrica. [42]

En la mayoría de los vertebrados, la molécula de hemoglobina es un conjunto de cuatro subunidades proteicas globulares . Cada subunidad está compuesta por una cadena proteica estrechamente asociada con un grupo hemo protésico no proteico . Cada cadena de proteína se organiza en un conjunto de segmentos estructurales de hélice alfa conectados entre sí en una disposición de pliegues de globina . Este nombre se debe a que esta disposición es el mismo motivo de plegado utilizado en otras proteínas hemo/globina como la mioglobina . [44] [45] Este patrón de plegado contiene un bolsillo que une fuertemente el grupo hemo. [ cita necesaria ]

Un grupo hemo consta de un ion hierro (Fe) contenido en un anillo heterocíclico , conocido como porfirina . Este anillo de porfirina consta de cuatro moléculas de pirrol unidas cíclicamente (mediante puentes de metino ) con el ion hierro unido en el centro. [46] El ion hierro, que es el sitio de unión del oxígeno, se coordina con los cuatro átomos de nitrógeno en el centro del anillo, que se encuentran todos en un plano. El hemo está unido fuertemente (covalentemente) a la proteína globular a través de los átomos de N del anillo de imidazol del residuo de histidina F8 (también conocido como histidina proximal) debajo del anillo de porfirina. Una sexta posición puede unir oxígeno de forma reversible mediante un enlace covalente coordinado , [47] completando el grupo octaédrico de seis ligandos. Este enlace reversible con el oxígeno es la razón por la que la hemoglobina es tan útil para transportar oxígeno por el cuerpo. [48] ​​El oxígeno se une en una geometría de "extremo doblado" donde un átomo de oxígeno se une al Fe y el otro sobresale en ángulo. Cuando el oxígeno no está unido, una molécula de agua unida muy débilmente llena el sitio, formando un octaedro distorsionado .

Aunque el dióxido de carbono es transportado por la hemoglobina, no compite con el oxígeno por las posiciones de unión del hierro, sino que está unido a los grupos amina de las cadenas de proteínas unidas a los grupos hemo.

El ion hierro puede estar en estado ferroso Fe 2+ o férrico Fe 3+ , pero la ferrihemoglobina ( metahemoglobina ) (Fe 3+ ) no puede unirse al oxígeno. [49] Al unirse, el oxígeno oxida temporal y reversiblemente (Fe 2+ ) a (Fe 3+ ) mientras que el oxígeno se convierte temporalmente en el ion superóxido , por lo que el hierro debe existir en el estado de oxidación +2 para unirse al oxígeno. Si el ion superóxido asociado al Fe 3+ se protona, el hierro de la hemoglobina permanecerá oxidado e incapaz de unirse al oxígeno. En tales casos, la enzima metahemoglobina reductasa eventualmente podrá reactivar la metahemoglobina reduciendo el centro de hierro.

En los seres humanos adultos, el tipo de hemoglobina más común es un tetrámero (que contiene cuatro subunidades de proteínas) llamado hemoglobina A , que consta de dos subunidades α y dos β unidas de forma no covalente, cada una formada por 141 y 146 residuos de aminoácidos, respectivamente. Esto se denota como α 2 β 2 . Las subunidades son estructuralmente similares y aproximadamente del mismo tamaño. Cada subunidad tiene un peso molecular de aproximadamente 16.000  daltons , [50] para un peso molecular total del tetrámero de aproximadamente 64.000 daltons (64.458 g/mol). [51] Por lo tanto, 1 g/dL = 0,1551 mmol/L. La hemoglobina A es la molécula de hemoglobina más estudiada. [ cita necesaria ]

En los bebés humanos, la molécula de hemoglobina fetal está formada por 2 cadenas α y 2 cadenas γ. Las cadenas γ son reemplazadas gradualmente por cadenas β a medida que el bebé crece. [52]

Las cuatro cadenas polipeptídicas están unidas entre sí mediante puentes salinos , enlaces de hidrógeno y el efecto hidrofóbico .

Saturación de oxígeno

En general, la hemoglobina puede estar saturada con moléculas de oxígeno (oxihemoglobina) o desaturada con moléculas de oxígeno (desoxihemoglobina). [53]

oxihemoglobina

La oxihemoglobina se forma durante la respiración fisiológica cuando el oxígeno se une al componente hemo de la proteína hemoglobina en los glóbulos rojos. Este proceso ocurre en los capilares pulmonares adyacentes a los alvéolos de los pulmones. Luego, el oxígeno viaja a través del torrente sanguíneo para llegar a las células, donde se utiliza como aceptor terminal de electrones en la producción de ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa . Sin embargo, no ayuda a contrarrestar la disminución del pH sanguíneo. La ventilación , o la respiración, puede revertir esta condición mediante la eliminación del dióxido de carbono , provocando así un aumento en el pH. [54]

La hemoglobina existe en dos formas: una forma tensa (T) y una forma relajada (R). Diversos factores como el pH bajo, el CO 2 alto y el 2,3 BPG alto a nivel de los tejidos favorecen la forma tensa, que tiene baja afinidad por el oxígeno y libera oxígeno en los tejidos. Por el contrario, un pH alto, un CO 2 bajo o un BPG bajo de 2,3 favorecen la forma relajada, que puede unir mejor el oxígeno. [55] La presión parcial del sistema también afecta la afinidad del O 2 donde, a altas presiones parciales de oxígeno (como las presentes en los alvéolos), se favorece el estado relajado (alta afinidad, R). A la inversa, a presiones parciales bajas (como las presentes en los tejidos respiratorios), se favorece el estado tenso (baja afinidad, T). [56] Además, la unión del oxígeno al hemo de hierro (II) empuja el hierro hacia el plano del anillo de porfirina, provocando un ligero cambio conformacional. El cambio estimula que el oxígeno se una a las tres unidades hemo restantes dentro de la hemoglobina (por lo tanto, la unión del oxígeno es cooperativa). [ cita necesaria ]

Clásicamente, se considera que el hierro de la oxihemoglobina existe en el estado de oxidación del hierro (II). Sin embargo, el complejo de oxígeno con hierro hemo es diamagnético , mientras que tanto el oxígeno como el hierro (II) de alto espín son paramagnéticos . La evidencia experimental sugiere firmemente que el hierro hemo se encuentra en el estado de oxidación del hierro (III) en la oxihemoglobina, existiendo el oxígeno como anión superóxido (O 2 • − ) o en un complejo covalente de transferencia de carga. [57]

Hemoglobina desoxigenada

La hemoglobina desoxigenada (desoxihemoglobina) es la forma de hemoglobina sin oxígeno unido. Los espectros de absorción de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina difieren. La oxihemoglobina tiene una absorción significativamente menor en la longitud de onda de 660 nm que la desoxihemoglobina, mientras que a 940 nm su absorción es ligeramente mayor. Esta diferencia se utiliza para medir la cantidad de oxígeno en la sangre de un paciente mediante un instrumento llamado oxímetro de pulso . Esta diferencia también explica la presentación de cianosis , el color azul a violáceo que desarrollan los tejidos durante la hipoxia . [58]

La hemoglobina desoxigenada es paramagnética ; es débilmente atraído por los campos magnéticos . [59] [60] Por el contrario, la hemoglobina oxigenada exhibe diamagnetismo , una débil repulsión de un campo magnético. [60]

Evolución de la hemoglobina de los vertebrados.

Los científicos coinciden en que el evento que separó la mioglobina de la hemoglobina ocurrió después de que las lampreas se separaron de los vertebrados con mandíbulas . [61] Esta separación de mioglobina y hemoglobina permitió que surgieran y se desarrollaran las diferentes funciones de las dos moléculas: la mioglobina tiene más que ver con el almacenamiento de oxígeno, mientras que la hemoglobina tiene la tarea de transportar oxígeno. [62] Los genes de globina similares a α y β codifican las subunidades individuales de la proteína. [29] Los predecesores de estos genes surgieron a través de otro evento de duplicación también después del ancestro común de los gnatosomas derivado de peces sin mandíbula, hace aproximadamente 450 a 500 millones de años. [61] Los estudios de reconstrucción ancestral sugieren que el ancestro previo a la duplicación de los genes α y β era un dímero formado por subunidades de globina idénticas, que luego evolucionaron para ensamblarse en una arquitectura tetramérica después de la duplicación. [63] El desarrollo de los genes α y β creó el potencial para que la hemoglobina estuviera compuesta de múltiples subunidades distintas, una composición física fundamental para la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno. Tener múltiples subunidades contribuye a la capacidad de la hemoglobina para unirse al oxígeno de manera cooperativa y también para regularse alostéricamente. [62] [63] Posteriormente, el gen α también experimentó un evento de duplicación para formar los genes HBA1 y HBA2 . [64] Estas duplicaciones y divergencias adicionales han creado una gama diversa de genes de globina similares a α y β que están regulados de modo que ciertas formas ocurren en diferentes etapas de desarrollo. [62]

La mayoría de los peces de hielo de la familia Channichthyidae han perdido sus genes de hemoglobina como adaptación al agua fría. [4]

Cooperatividad

Un modelo visual esquemático del proceso de unión de oxígeno, que muestra los cuatro monómeros y hemos , y las cadenas de proteínas solo como bobinas esquemáticas, para facilitar la visualización de la molécula. El oxígeno no se muestra en este modelo, pero, para cada uno de los átomos de hierro , se une al hierro (esfera roja) en el hemo plano . Por ejemplo, en la parte superior izquierda de los cuatro hemos que se muestran, el oxígeno se une a la izquierda del átomo de hierro que se muestra en la parte superior izquierda del diagrama. Esto hace que el átomo de hierro retroceda hacia el hemo que lo contiene (el hierro se mueve hacia arriba a medida que se une al oxígeno, en esta ilustración), acercando el residuo de histidina (modelado como un pentágono rojo a la derecha del hierro), a medida que se mueve. hace. Esto, a su vez, tira de la cadena proteica que contiene la histidina .

Cuando el oxígeno se une al complejo de hierro, hace que el átomo de hierro regrese hacia el centro del plano del anillo de porfirina (ver diagrama en movimiento). Al mismo tiempo, la cadena lateral de imidazol del residuo de histidina que interactúa en el otro polo del hierro es arrastrada hacia el anillo de porfirina. Esta interacción fuerza el plano del anillo hacia el exterior del tetrámero y también induce una tensión en la hélice de la proteína que contiene la histidina a medida que se acerca al átomo de hierro. Esta cepa se transmite a los tres monómeros restantes en el tetrámero, donde induce un cambio conformacional similar en los otros sitios hemo, de modo que la unión del oxígeno a estos sitios se vuelve más fácil.

A medida que el oxígeno se une a un monómero de la hemoglobina, la conformación del tetrámero cambia del estado T (tenso) al estado R (relajado). Este cambio promueve la unión del oxígeno a los grupos hemo de los tres monómeros restantes, saturando así la molécula de hemoglobina con oxígeno. [sesenta y cinco]

En la forma tetramérica de la hemoglobina adulta normal, la unión del oxígeno es, por tanto, un proceso cooperativo . La afinidad de unión de la hemoglobina por el oxígeno aumenta por la saturación de oxígeno de la molécula, y las primeras moléculas de oxígeno unidas influyen en la forma de los sitios de unión de las siguientes, de una manera favorable para la unión. Esta unión cooperativa positiva se logra mediante cambios conformacionales estéricos del complejo proteico de hemoglobina como se analizó anteriormente; es decir, cuando una subunidad proteica de la hemoglobina se oxigena, se inicia un cambio conformacional o estructural en todo el complejo, lo que hace que las otras subunidades adquieran una mayor afinidad por el oxígeno. Como consecuencia, la curva de unión de oxígeno de la hemoglobina es sigmoidea o en forma de S , a diferencia de la curva hiperbólica normal asociada con la unión no cooperativa.

Se ha discutido el mecanismo dinámico de la cooperatividad en la hemoglobina y su relación con la resonancia de baja frecuencia . [66]

Unión de ligandos distintos del oxígeno.

Además del ligando de oxígeno , que se une a la hemoglobina de forma cooperativa, los ligandos de hemoglobina también incluyen inhibidores competitivos como el monóxido de carbono (CO) y ligandos alostéricos como el dióxido de carbono (CO 2 ) y el óxido nítrico (NO). El dióxido de carbono se une a los grupos amino de las proteínas globina para formar carbaminohemoglobina ; Se cree que este mecanismo representa aproximadamente el 10% del transporte de dióxido de carbono en los mamíferos. El óxido nítrico también puede ser transportado por la hemoglobina; está unido a grupos tiol específicos en la proteína globina para formar un S-nitrosotiol, que se disocia nuevamente en óxido nítrico libre y tiol, a medida que la hemoglobina libera oxígeno de su sitio hemo. Se supone que este transporte de óxido nítrico a los tejidos periféricos ayuda al transporte de oxígeno en los tejidos, liberando óxido nítrico vasodilatador a los tejidos en los que los niveles de oxígeno son bajos. [67]

Competitivo

La unión del oxígeno se ve afectada por moléculas como el monóxido de carbono (por ejemplo, procedente del tabaquismo , los gases de escape y la combustión incompleta en los hornos). El CO compite con el oxígeno en el sitio de unión del hemo. La afinidad de unión de la hemoglobina por el CO es 250 veces mayor que su afinidad por el oxígeno, [68] [69] lo que significa que pequeñas cantidades de CO reducen drásticamente la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno al tejido objetivo. [70] Dado que el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, y representa una amenaza potencialmente fatal, se han comercializado detectores de monóxido de carbono para advertir sobre niveles peligrosos en las residencias. Cuando la hemoglobina se combina con el CO, forma un compuesto rojo muy brillante llamado carboxihemoglobina , que puede hacer que la piel de las víctimas de intoxicación por CO tenga un aspecto rosado al morir, en lugar de blanco o azul. Cuando el aire inspirado contiene niveles de CO tan bajos como 0,02%, se producen dolor de cabeza y náuseas ; si la concentración de CO aumenta al 0,1%, se producirá la pérdida del conocimiento. En los fumadores empedernidos, el CO puede bloquear hasta el 20% de los sitios activos de oxígeno.

De manera similar, la hemoglobina también tiene afinidad de unión competitiva por el cianuro (CN ), el monóxido de azufre (SO) y el sulfuro (S 2− ), incluido el sulfuro de hidrógeno (H 2 S). Todos estos se unen al hierro en el grupo hemo sin cambiar su estado de oxidación, pero aun así inhiben la unión del oxígeno, provocando una toxicidad grave.

El átomo de hierro en el grupo hemo debe estar inicialmente en el estado de oxidación ferroso (Fe 2+ ) para soportar la unión y el transporte de oxígeno y otros gases (cambia temporalmente a férrico durante el tiempo que el oxígeno está unido, como se explicó anteriormente). La oxidación inicial al estado férrico (Fe 3+ ) sin oxígeno convierte la hemoglobina en "hem i globina" o metahemoglobina , que no puede unirse al oxígeno. La hemoglobina de los glóbulos rojos normales está protegida por un sistema de reducción para evitar que esto suceda. El óxido nítrico es capaz de convertir una pequeña fracción de hemoglobina en metahemoglobina en los glóbulos rojos. La última reacción es una actividad remanente de la función óxido nítrico dioxigenasa más antigua de las globinas.

alostérico

El dióxido de carbono ocupa un sitio de unión diferente en la hemoglobina. En los tejidos, donde la concentración de dióxido de carbono es mayor, el dióxido de carbono se une al sitio alostérico de la hemoglobina, facilitando la descarga de oxígeno de la hemoglobina y, en última instancia, su eliminación del cuerpo después de que el oxígeno se ha liberado a los tejidos sometidos a metabolismo. Esta mayor afinidad por el dióxido de carbono por parte de la sangre venosa se conoce como efecto Bohr . A través de la enzima anhidrasa carbónica , el dióxido de carbono reacciona con el agua para dar ácido carbónico , que se descompone en bicarbonato y protones :

CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 → HCO 3 + H +
La forma sigmoidea de la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina resulta de la unión cooperativa del oxígeno a la hemoglobina.

Por lo tanto, la sangre con niveles altos de dióxido de carbono también tiene un pH más bajo (más ácida ). La hemoglobina puede unirse a protones y dióxido de carbono, lo que provoca un cambio conformacional en la proteína y facilita la liberación de oxígeno. Los protones se unen en varios lugares de la proteína, mientras que el dióxido de carbono se une al grupo α-amino. [71] El dióxido de carbono se une a la hemoglobina y forma carbaminohemoglobina . [72] Esta disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno mediante la unión de dióxido de carbono y ácido se conoce como efecto Bohr . El efecto Bohr favorece el estado T más que el estado R. (desplaza la curva de saturación de O 2 hacia la derecha ). Por el contrario, cuando los niveles de dióxido de carbono en la sangre disminuyen (es decir, en los capilares pulmonares), la hemoglobina libera dióxido de carbono y protones, lo que aumenta la afinidad de la proteína por el oxígeno. Una reducción en la capacidad total de unión de la hemoglobina al oxígeno (es decir, un desplazamiento de la curva hacia abajo, no sólo hacia la derecha) debido a la reducción del pH se denomina efecto raíz . Esto se ve en los peces óseos.

Es necesario que la hemoglobina libere el oxígeno que une; si no, no tiene sentido vincularlo. La curva sigmoidea de la hemoglobina la hace eficiente en la unión (captación de O 2 en los pulmones) y eficiente en la descarga (descarga de O 2 en los tejidos). [73]

En personas aclimatadas a grandes altitudes, la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato (2,3-BPG) en la sangre aumenta, lo que permite a estos individuos entregar una mayor cantidad de oxígeno a los tejidos en condiciones de menor tensión de oxígeno . Este fenómeno, en el que la molécula Y afecta la unión de la molécula X a una molécula de transporte Z, se denomina efecto alostérico heterotrópico . La hemoglobina en organismos a gran altitud también se ha adaptado de modo que tiene menos afinidad por el 2,3-BPG y, por lo tanto, la proteína se desplazará más hacia su estado R. En su estado R, la hemoglobina se unirá al oxígeno más fácilmente, permitiendo así que los organismos realicen los procesos metabólicos necesarios cuando el oxígeno está presente a presiones parciales bajas. [74]

Los animales distintos de los humanos utilizan moléculas diferentes para unirse a la hemoglobina y cambiar su afinidad por el O 2 en condiciones desfavorables. Los peces utilizan tanto ATP como GTP . Estos se unen a una "bolsa" de fosfato en la molécula de hemoglobina del pescado, lo que estabiliza el estado de tensión y, por lo tanto, disminuye la afinidad por el oxígeno. [75] El GTP reduce la afinidad del oxígeno de la hemoglobina mucho más que el ATP, lo que se cree que se debe a la formación de un enlace de hidrógeno adicional que estabiliza aún más el estado de tensión. [76] En condiciones hipóxicas, la concentración de ATP y GTP se reduce en los glóbulos rojos de los peces para aumentar la afinidad por el oxígeno. [77]

Una variante de hemoglobina, llamada hemoglobina fetal (HbF, α 2 γ 2 ), se encuentra en el feto en desarrollo y se une al oxígeno con mayor afinidad que la hemoglobina adulta. Esto significa que la curva de unión de oxígeno para la hemoglobina fetal está desplazada hacia la izquierda (es decir, un mayor porcentaje de hemoglobina tiene oxígeno unido a una tensión de oxígeno más baja), en comparación con la de la hemoglobina adulta. Como resultado, la sangre fetal en la placenta puede tomar oxígeno de la sangre materna.

La hemoglobina también transporta óxido nítrico (NO) en la parte de globina de la molécula. Esto mejora el suministro de oxígeno en la periferia y contribuye al control de la respiración. El NO se une reversiblemente a un residuo de cisteína específico en la globina; la unión depende del estado (R o T) de la hemoglobina. La hemoglobina S-nitrosilada resultante influye en diversas actividades relacionadas con el NO, como el control de la resistencia vascular, la presión arterial y la respiración. El NO no se libera en el citoplasma de los glóbulos rojos, sino que se transporta fuera de ellos mediante un intercambiador aniónico llamado AE1 . [78]

Tipos de hemoglobina en humanos.

Las variantes de hemoglobina son parte del desarrollo embrionario y fetal normal . También pueden ser formas patológicas mutantes de hemoglobina en una población , causadas por variaciones genéticas. Algunas variantes de hemoglobina bien conocidas, como la anemia falciforme , son responsables de enfermedades y se consideran hemoglobinopatías . Otras variantes no causan patología detectable y, por lo tanto, se consideran variantes no patológicas. [33] [79]

En embriones :

En fetos:

En recién nacidos (recién nacidos inmediatamente después del nacimiento):

Expresión genética de la hemoglobina antes y después del nacimiento. También identifica los tipos de células y órganos en los que se produce la expresión génica (datos de Wood WG , (1976). Br. Med. Bull. 32, 282. )

Formas anormales que ocurren en enfermedades:

Degradación en animales vertebrados.

Cuando los glóbulos rojos llegan al final de su vida debido al envejecimiento o defectos, son eliminados de la circulación por la actividad fagocítica de los macrófagos en el bazo o el hígado o se hemolizan dentro de la circulación. Luego, la hemoglobina libre se elimina de la circulación a través del transportador de hemoglobina CD163 , que se expresa exclusivamente en monocitos o macrófagos. Dentro de estas células, la molécula de hemoglobina se rompe y el hierro se recicla. Este proceso también produce una molécula de monóxido de carbono por cada molécula de hemo degradada. [80] La degradación del hemo es la única fuente natural de monóxido de carbono en el cuerpo humano y es responsable de los niveles normales de monóxido de carbono en la sangre de las personas que respiran aire normal. [81]

El otro producto final importante de la degradación del hemo es la bilirrubina . Se detectan niveles elevados de esta sustancia química en la sangre si los glóbulos rojos se destruyen más rápidamente de lo habitual. La proteína hemoglobina inadecuadamente degradada o la hemoglobina que se ha liberado de las células sanguíneas demasiado rápido puede obstruir los vasos sanguíneos pequeños, especialmente los delicados vasos sanguíneos que filtran la sangre de los riñones , causando daño renal. El hierro se extrae del hemo y se recupera para su uso posterior, se almacena como hemosiderina o ferritina en los tejidos y se transporta en el plasma mediante beta globulinas como transferrinas . Cuando se rompe el anillo de porfirina, los fragmentos normalmente se secretan como un pigmento amarillo llamado bilirrubina, que se secreta en los intestinos en forma de bilis. Los intestinos metabolizan la bilirrubina en urobilinógeno. El urobilinógeno sale del cuerpo en las heces, en un pigmento llamado estercobilina. La globulina se metaboliza en aminoácidos que luego se liberan a la circulación.

Enfermedades relacionadas con la hemoglobina.

La deficiencia de hemoglobina puede ser causada por una disminución de la cantidad de moléculas de hemoglobina, como en la anemia , o por una disminución de la capacidad de cada molécula para unir oxígeno a la misma presión parcial de oxígeno. Las hemoglobinopatías (defectos genéticos que resultan en una estructura anormal de la molécula de hemoglobina) [82] pueden causar ambas cosas. En cualquier caso, la deficiencia de hemoglobina disminuye la capacidad de transporte de oxígeno en sangre . En general, la deficiencia de hemoglobina se distingue estrictamente de la hipoxemia , definida como una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre, [83] [84] [85] [86] aunque ambas son causas de hipoxia (suministro insuficiente de oxígeno a los tejidos).

Otras causas comunes de hemoglobina baja incluyen pérdida de sangre, deficiencia nutricional, problemas de médula ósea, quimioterapia, insuficiencia renal o hemoglobina anormal (como la de la anemia falciforme).

La capacidad de cada molécula de hemoglobina para transportar oxígeno normalmente se modifica por la alteración del pH sanguíneo o del CO2 , lo que provoca una curva de disociación oxígeno-hemoglobina alterada . Sin embargo, también puede alterarse patológicamente, por ejemplo, en caso de intoxicación por monóxido de carbono .

La disminución de la hemoglobina, con o sin disminución absoluta de los glóbulos rojos, provoca síntomas de anemia. La anemia tiene muchas causas diferentes, aunque la deficiencia de hierro y la anemia ferropénica resultante son las causas más comunes en el mundo occidental. Como la ausencia de hierro disminuye la síntesis de hemo, los glóbulos rojos en la anemia por deficiencia de hierro son hipocrómicos (carecen del pigmento rojo de la hemoglobina) y microcíticos (más pequeños de lo normal). Otras anemias son más raras. En la hemólisis (descomposición acelerada de los glóbulos rojos), la ictericia asociada es causada por el metabolito de la hemoglobina, la bilirrubina, y la hemoglobina circulante puede causar insuficiencia renal .

Algunas mutaciones en la cadena de globina están asociadas con hemoglobinopatías , como la anemia falciforme y la talasemia . Otras mutaciones, como se analizó al principio del artículo, son benignas y se denominan simplemente variantes de hemoglobina .

Existe un grupo de trastornos genéticos, conocidos como porfirias , que se caracterizan por errores en las vías metabólicas de síntesis del hemo. El rey Jorge III del Reino Unido fue probablemente el que padeció porfiria más famoso.

En pequeña medida, la hemoglobina A se combina lentamente con la glucosa en la valina terminal (un aminoácido alfa) de cada cadena β. La molécula resultante a menudo se denomina Hb A 1c , una hemoglobina glucosilada . La unión de la glucosa a los aminoácidos de la hemoglobina se produce de forma espontánea (sin la ayuda de una enzima) en muchas proteínas y no se sabe que tenga un propósito útil. Sin embargo, a medida que aumenta la concentración de glucosa en sangre, aumenta el porcentaje de Hb A que se convierte en Hb A 1c . En los diabéticos cuya glucosa suele ser alta, el porcentaje de Hb A 1c también es alto. Debido a la lenta combinación de Hb A con glucosa, el porcentaje de Hb A 1c refleja un promedio ponderado de los niveles de glucosa en sangre durante la vida de los glóbulos rojos, que es de aproximadamente 120 días. [87] Por lo tanto, los niveles de hemoglobina glucosilada se miden para monitorear el control a largo plazo de la enfermedad crónica de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Un control deficiente de la DM2 da como resultado niveles elevados de hemoglobina glucosilada en los glóbulos rojos. El rango de referencia normal es aproximadamente del 4,0 al 5,9%. Aunque es difícil de obtener, se recomiendan valores inferiores al 7% para personas con DM2. Niveles superiores al 9% se asocian con un control deficiente de la hemoglobina glucosilada y niveles superiores al 12% se asocian con un control muy deficiente. Los diabéticos que mantienen sus niveles de hemoglobina glucosilada cerca del 7% tienen muchas más posibilidades de evitar las complicaciones que pueden acompañar a la diabetes (que aquellos cuyos niveles son del 8% o más). [88] Además, el aumento de la hemoglobina glucosilada aumenta su afinidad por el oxígeno, impidiendo así su liberación en el tejido e induciendo un nivel de hipoxia en casos extremos. [89]

Los niveles elevados de hemoglobina se asocian con un mayor número o tamaño de glóbulos rojos, lo que se denomina policitemia . Esta elevación puede ser causada por una cardiopatía congénita , cor pulmonale , fibrosis pulmonar , demasiada eritropoyetina o policitemia vera . [90] Los niveles altos de hemoglobina también pueden ser causados ​​por la exposición a grandes altitudes, el tabaquismo, la deshidratación (artificialmente mediante la concentración de Hb), enfermedades pulmonares avanzadas y ciertos tumores. [52]

Un estudio reciente realizado en Pondicherry, India, muestra su importancia en la enfermedad de las arterias coronarias. [91]

Usos diagnósticos

Se administra una medición de la concentración de hemoglobina antes de una donación de sangre en el Centro de Donación de Sangre de la Cruz Roja Americana de Boston.

La medición de la concentración de hemoglobina se encuentra entre los análisis de sangre que se realizan con más frecuencia , generalmente como parte de un hemograma completo . Por ejemplo, normalmente se prueba antes o después de la donación de sangre . Los resultados se informan en g / L , g/ dL o mol /L. 1 g/dL equivale aproximadamente a 0,6206 mmol/L, aunque estas últimas unidades no se utilizan con tanta frecuencia debido a la incertidumbre sobre el estado polimérico de la molécula. [92] Este factor de conversión, que utiliza el peso molecular de una sola unidad de globina de 16.000 Da , es más común para la concentración de hemoglobina en sangre. Para MCHC (concentración media de hemoglobina corpuscular), el factor de conversión 0,155, que utiliza el peso del tetrámero de 64.500 Da, es más común. [93] Los niveles normales son:

Los valores normales de hemoglobina en el 1º y 3º trimestre de la mujer embarazada deben ser de al menos 11 g/dL y de al menos 10,5 g/dL durante el 2º trimestre. [96]

La deshidratación o la hiperhidratación pueden influir en gran medida en los niveles de hemoglobina medidos. La albúmina puede indicar el estado de hidratación.

Si la concentración está por debajo de lo normal, se llama anemia. Las anemias se clasifican según el tamaño de los glóbulos rojos, las células que contienen hemoglobina en los vertebrados. La anemia se denomina "microcítica" si los glóbulos rojos son pequeños, "macrocítica" si son grandes y "normocítica" en caso contrario.

El hematocrito , la proporción del volumen sanguíneo ocupado por los glóbulos rojos, suele ser aproximadamente tres veces la concentración de hemoglobina medida en g/dL. Por ejemplo, si la hemoglobina se mide en 17 g/dL, eso se compara con un hematocrito del 51%. [97]

Los métodos de prueba de hemoglobina de laboratorio requieren una muestra de sangre (arterial, venosa o capilar) y un análisis en un analizador de hematología y un cooxímetro. Además, también está disponible un nuevo método de prueba no invasivo de hemoglobina (SpHb) llamado COoximetría de pulso con una precisión comparable a la de los métodos invasivos. [98]

Las concentraciones de oxi y desoxihemoglobina se pueden medir de forma continua, regional y no invasiva mediante NIRS . [99] [100] [101] [102] [103] NIRS se puede utilizar tanto en la cabeza como en los músculos. Esta técnica se utiliza a menudo para investigaciones, por ejemplo, en entrenamiento deportivo de élite, ergonomía, rehabilitación, seguimiento de pacientes, investigación neonatal, seguimiento funcional del cerebro, interfaz cerebro-computadora , urología (contracción de la vejiga), neurología (acoplamiento neurovascular) y más.

La masa de hemoglobina se puede medir en humanos mediante la técnica de reinhalación de monóxido de carbono (CO) no radiactivo que se ha utilizado durante más de 100 años. Con esta técnica, se inhala y se vuelve a respirar un pequeño volumen de gas CO puro durante unos minutos. Durante la reinhalación, el CO se une a la hemoglobina presente en los glóbulos rojos. En función del aumento del CO en sangre después del período de reinhalación, se puede determinar la masa de hemoglobina mediante el principio de dilución. Aunque el gas CO en grandes volúmenes es tóxico para los humanos, el volumen de CO utilizado para evaluar los volúmenes de sangre corresponde al que se inhalaría al fumar un cigarrillo. Si bien los investigadores suelen utilizar circuitos de reinhalación personalizados, Detalo Performance de Detalo Health ha automatizado el procedimiento y ha puesto la medición a disposición de un grupo más grande de usuarios. [104]

El control a largo plazo de la concentración de azúcar en sangre se puede medir mediante la concentración de Hb A 1c . Medirlo directamente requeriría muchas muestras porque los niveles de azúcar en sangre varían mucho a lo largo del día. La Hb A 1c es el producto de la reacción irreversible de la hemoglobina A con la glucosa. Una mayor concentración de glucosa produce más Hb A 1c . Debido a que la reacción es lenta, la proporción de Hb A 1c representa el nivel de glucosa en sangre promediado durante la vida media de los glóbulos rojos, que suele ser de ~120 días. Una proporción de Hb A 1c del 6,0% o menos muestra un buen control de la glucosa a largo plazo, mientras que los valores superiores al 7,0% son elevados. Esta prueba es especialmente útil para los diabéticos. [105]

La máquina de resonancia magnética funcional (fMRI) utiliza la señal de la desoxihemoglobina, que es sensible a los campos magnéticos porque es paramagnética. La medición combinada con NIRS muestra una buena correlación con la señal de oxihemoglobina y desoxihemoglobina en comparación con la señal BOLD . [106]

Usos del seguimiento atlético y del seguimiento automático

La hemoglobina se puede rastrear de forma no invasiva, para crear un conjunto de datos individuales que rastree los efectos de la hemoconcentración y la hemodilución de las actividades diarias para comprender mejor el rendimiento deportivo y el entrenamiento. Los deportistas suelen preocuparse por la resistencia y la intensidad del ejercicio. El sensor utiliza diodos emisores de luz que emiten luz roja e infrarroja a través del tejido hasta un detector de luz, que luego envía una señal a un procesador para calcular la absorción de luz por la proteína hemoglobina. [107] Este sensor es similar a un oxímetro de pulso , que consiste en un pequeño dispositivo sensor que se engancha al dedo.

Análogos en organismos no vertebrados.

Existe una variedad de proteínas de unión y transporte de oxígeno en organismos de los reinos animal y vegetal. Todos los organismos, incluidos bacterias , protozoos y hongos , tienen proteínas similares a la hemoglobina cuyas funciones conocidas y previstas incluyen la unión reversible de ligandos gaseosos . Dado que muchas de estas proteínas contienen globinas y la fracción hemo (hierro en un soporte plano de porfirina), a menudo se les llama hemoglobinas, incluso si su estructura terciaria general es muy diferente de la de la hemoglobina de los vertebrados. En particular, la distinción entre "mioglobina" y hemoglobina en los animales inferiores suele ser imposible, porque algunos de estos organismos no contienen músculos . O pueden tener un sistema circulatorio separado reconocible pero no uno que se ocupe del transporte de oxígeno (por ejemplo, muchos insectos y otros artrópodos ). En todos estos grupos, las moléculas que contienen hemo/globina (incluso las globinas monoméricas) que se ocupan de la unión de gases se denominan oxihemoglobinas. Además de ocuparse del transporte y la detección de oxígeno, también pueden ocuparse de NO, CO 2 , compuestos de sulfuro e incluso de eliminación de O 2 en entornos que deben ser anaeróbicos. [108] Incluso pueden abordar la desintoxicación de materiales clorados de una manera análoga a las enzimas P450 y peroxidasas que contienen hemo.

El gusano tubular gigante Riftia pachyptila que muestra penachos rojos que contienen hemoglobina

La estructura de las hemoglobinas varía según la especie. La hemoglobina se encuentra en todos los reinos de los organismos, pero no en todos los organismos. Las especies primitivas como las bacterias, los protozoos, las algas y las plantas suelen tener hemoglobinas de una sola globina. Muchos gusanos nematodos , moluscos y crustáceos contienen moléculas multisubunitarias muy grandes, mucho más grandes que las de los vertebrados. En particular, las hemoglobinas quiméricas que se encuentran en hongos y anélidos gigantes pueden contener tanto globina como otros tipos de proteínas. [14]

Una de las apariciones y usos más llamativos de la hemoglobina en los organismos es en el gusano tubular gigante ( Riftia pachyptila , también llamado Vestimentifera), que puede alcanzar los 2,4 metros de longitud y puebla las fumarolas volcánicas oceánicas . En lugar de un tracto digestivo , estos gusanos contienen una población de bacterias que constituyen la mitad del peso del organismo. Las bacterias oxidan el H 2 S del respiradero con el O 2 del agua para producir energía y producir alimentos a partir de H 2 O y CO 2 . El extremo superior de los gusanos es una estructura en forma de abanico de color rojo intenso ("penacho"), que se extiende hacia el agua y absorbe H 2 S y O 2 para las bacterias, y CO 2 para su uso como materia prima sintética similar a las plantas fotosintéticas. . Las estructuras son de color rojo brillante debido a su contenido de varias hemoglobinas extraordinariamente complejas que tienen hasta 144 cadenas de globina, cada una de las cuales incluye estructuras hemo asociadas. Estas hemoglobinas se destacan por ser capaces de transportar oxígeno en presencia de sulfuro, e incluso de transportar sulfuro, sin estar completamente "envenenadas" o inhibidas por éste, como lo son las hemoglobinas en la mayoría de las otras especies. [109] [110]

Otras proteínas fijadoras de oxígeno

mioglobina
Se encuentra en el tejido muscular de muchos vertebrados, incluidos los humanos, y le da al tejido muscular un color rojo o gris oscuro distintivo. Es muy similar a la hemoglobina en estructura y secuencia, pero no es un tetrámero; en cambio, es un monómero que carece de unión cooperativa. Se utiliza para almacenar oxígeno en lugar de transportarlo.
hemocianina
La segunda proteína transportadora de oxígeno más común que se encuentra en la naturaleza, se encuentra en la sangre de muchos artrópodos y moluscos. Utiliza grupos protésicos de cobre en lugar de grupos hemo de hierro y es de color azul cuando se oxigena.
hemeritrina
Algunos invertebrados marinos y algunas especies de anélidos utilizan esta proteína no hemo que contiene hierro para transportar oxígeno en la sangre. Aparece rosa/violeta cuando está oxigenado, claro cuando no.
clorocruorina
Se encuentra en muchos anélidos y es muy similar a la eritrocruorina, pero el grupo hemo tiene una estructura significativamente diferente. Aparece verde cuando está desoxigenado y rojo cuando está oxigenado.
vanabinas
También conocidos como cromágenos de vanadio , se encuentran en la sangre de las ascidias . Alguna vez se planteó la hipótesis de que utilizaban el metal vanadio como grupo protésico de unión de oxígeno. Sin embargo, aunque contienen preferentemente vanadio, aparentemente unen poco oxígeno y, por tanto, tienen alguna otra función que no ha sido aclarada (las ascidias también contienen algo de hemoglobina). Pueden actuar como toxinas.
eritrocruorina
Se encuentra en muchos anélidos, incluidas las lombrices de tierra , y es una proteína sanguínea gigante que flota libremente y que contiene muchas docenas (posiblemente cientos) de subunidades proteicas que contienen hierro y hemo unidas en un único complejo proteico con una masa molecular superior a 3,5 millones de daltons.
leghemoglobina
En las leguminosas, como la alfalfa o la soja, las bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces están protegidas del oxígeno por este hemo de hierro que contiene una proteína fijadora de oxígeno. La enzima específica protegida es la nitrogenasa , que es incapaz de reducir el gas nitrógeno en presencia de oxígeno libre.
Coboglobina
Una porfirina sintética a base de cobalto. La coboproteína parecería incolora cuando esté oxigenada, pero amarilla cuando esté en las venas.

Presencia en células no eritroides.

Algunas células no eritroides (es decir, células distintas de la línea de glóbulos rojos) contienen hemoglobina. En el cerebro, estos incluyen las neuronas dopaminérgicas A9 en la sustancia negra , los astrocitos en la corteza cerebral y el hipocampo y en todos los oligodendrocitos maduros . [12] Se ha sugerido que la hemoglobina cerebral en estas células puede permitir el "almacenamiento de oxígeno para proporcionar un mecanismo homeostático en condiciones anóxicas, lo cual es especialmente importante para las neuronas A9 DA que tienen un metabolismo elevado con un alto requerimiento de producción de energía". . [12] Se ha observado además que " las neuronas dopaminérgicas A9 pueden tener un riesgo particular de degeneración anóxica ya que, además de su alta actividad mitocondrial, se encuentran bajo un intenso estrés oxidativo causado por la producción de peróxido de hidrógeno mediante autooxidación y/o monoaminooxidasa ( MAO)-desaminación de dopamina mediada y la posterior reacción del hierro ferroso accesible para generar radicales hidroxilo altamente tóxicos". [12] Esto puede explicar el riesgo de degeneración de estas células en la enfermedad de Parkinson . [12] El hierro derivado de la hemoglobina en estas células no es la causa de la oscuridad post-mortem de estas células (origen del nombre latino, sustancia negra ), sino que se debe a la neuromelanina .

Fuera del cerebro, la hemoglobina tiene funciones no transportadoras de oxígeno como antioxidante y regulador del metabolismo del hierro en los macrófagos , [111] células alveolares , [112] y células mesangiales en el riñón. [113]

En historia, arte y música.

Corazón de Acero (Hemoglobina) (2005) de Julian Voss-Andreae . Las imágenes muestran la escultura de 1,50 m (5 pies) de altura justo después de la instalación, después de 10 días y después de varios meses de exposición a los elementos.

Históricamente, una asociación entre el color de la sangre y el óxido se produce en la asociación del planeta Marte , con el dios romano de la guerra, ya que el planeta es de un color rojo anaranjado, que recordaba a los antiguos a la sangre. Aunque el color del planeta se debe a los compuestos de hierro en combinación con el oxígeno del suelo marciano, es un error común pensar que el hierro de la hemoglobina y sus óxidos da a la sangre su color rojo. En realidad, el color se debe a la fracción de porfirina de la hemoglobina a la que está unido el hierro, no al hierro en sí, [114] aunque la ligadura y el estado redox del hierro pueden influir en las transiciones electrónicas de pi a pi* o de n a pi*. la porfirina y por tanto sus características ópticas.

El artista Julian Voss-Andreae creó una escultura llamada Corazón de acero (hemoglobina) en 2005, basada en la columna vertebral de la proteína. La escultura fue realizada en vidrio y acero resistente a la intemperie . La oxidación intencional de la obra de arte inicialmente brillante refleja la reacción química fundamental de la hemoglobina cuando el oxígeno se une al hierro. [115] [116]

El artista de Montreal Nicolas Baier creó Lustre (Hémoglobine) , una escultura en acero inoxidable que muestra la estructura de la molécula de hemoglobina. Se exhibe en el atrio del centro de investigación del Centro de Salud de la Universidad McGill en Montreal. La escultura mide unos 10 metros × 10 metros × 10 metros. [117] [118]

Ver también

Referencias

Notas

  1. ^ de la palabra griega αἷμα, haîma 'sangre' + latín globus 'bola, esfera' + -in ; / ˌ h m ə ˈ ɡ l b ɪ n , ˈ h ɛ m ˌ -/ [1] [2]

Fuentes

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Otras lecturas

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