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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Daño oxidativo, radicales libres y antioxidantes]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,ISMM Dr. Luis Díaz Soto  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A literature review was made on the topic of free oxygen radicals, reactive oxygen species and oxidative stress to bring medical science specialists closer to the interesting and ever increasingly important world of free radicals, a topic of interest at present not only for biochemists, physiologists and other specialists in basic medical sciences but for other experts as well. This paper provides a general view of the main aspects of this topic, concepts, classifications and characteristics of free radicals, and of the various systems of antioxidant defense. Also, it briefly explains the mechanisms by which these chemical species damage the body, and finally makes recommendations from the hygiene-dietary viewpoint in order to keep an adequate prooxidant-antioxidant balance.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p>Instituto Superior de Medicina Militar &#147;Dr. Luis D&iacute;az Soto&#148;</p><h2>Da&ntilde;o  oxidativo, radicales libres y antioxidantes</h2>    <p><a href="#cargo">Cap. Justo  R. Venereo Guti&eacute;rrez<span class="superscript">1</span></a><span class="superscript"><a name="autor"></a></span></p><h4>    <br>  Resumen</h4>    <p>Se realiz&oacute; una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica sobre  el tema de los radicales libres del ox&iacute;geno, las especies reactivas del  ox&iacute;geno y el estr&eacute;s oxidativo, con el objetivo de acercar a los  diferentes especialistas de las ciencias m&eacute;dicas al interesante y cada  vez m&aacute;s importante mundo de los radicales libres, tema que en la actualidad  es de gran inter&eacute;s para bioqu&iacute;micos, fisi&oacute;logos y otros especialistas  de las ciencias b&aacute;sicas de la medicina. En este trabajo se presenta una  visi&oacute;n general de los principales aspectos del tema, se mencionan conceptos,  clasificaciones y caracter&iacute;sticas de los radicales libres y de los diferentes  sistemas de defensa antioxidante; se explican brevemente los mecanismos por los  cuales se producen los da&ntilde;os de estas especies qu&iacute;micas sobre el  organismo y se brindan recomendaciones desde el punto de vista higi&eacute;nico-diet&eacute;tico  para mantener un adecuado equilibrio prooxidante/antioxidante.</p>    <p>DeCS: RADICALES  LIBRES/an&aacute;lisis; RADICALES LIBRES/efectos adversos; ESTRES OXIDATIVO; ANTIOXIDANTES.</p>    <p>    <br>  </p>    <p>Los adelantos cient&iacute;ficos y espec&iacute;ficamente en la medicina  son realmente sorprendentes tanto en el conocimiento de las enfermedades y su  tratamiento como de sus complicaciones, no obstante quedan a&uacute;n muchas dudas  que aclarar con respecto al origen de estas. En los &uacute;ltimos 30 a viene  desarroll&aacute;ndose cada d&iacute;a un inter&eacute;s mayor por los problemas  relacionados con el estr&eacute;s oxidativo, los radicales libres, las especies  reactivas del ox&iacute;geno y los antioxidantes, todo esto dado por la importancia  que poseen en la bioqu&iacute;mica, la biolog&iacute;a y la medicina.<span class="superscript">1</span>  Las ciencias m&eacute;dicas est&aacute;n dando un paso de avance significativo  en el conocimiento de muy variadas enfermedades, en su fisiopatolog&iacute;a,  su tratamiento y m&aacute;s importante aun, en su prevenci&oacute;n.    <br> </p>    <p>Ya  en 1981 <i>Berg</i>,<span class="superscript">2</span> al recibir el Premio Nobel,  dijo... &#147;Tendremos que tener m&eacute;dicos que dominen la anatom&iacute;a  molecular y la fisiolog&iacute;a de los cromosomas y los genes, de la misma forma  que el cirujano cardiaco domina la lectura y funcionamiento del &aacute;rbol coronario&#148;.      ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </p>    <p>Existen varios trabajos en los cuales se expone la relaci&oacute;n  existente entre el estr&eacute;s oxidativo y algunas enfermedades, <i>N.F. Boyd</i>  y <i>V.Mc Guire</i> realizaron un estudio en 37 450 mujeres que ten&iacute;an  el diagn&oacute;stico de displasia mamaria y encontraron elevaci&oacute;n de los  niveles de l&iacute;pidos peroxidados. El <i>Linxian General Population Study</i>  realizado en una poblaci&oacute;n china de 30 000 personas mostr&oacute; una reducci&oacute;n  significativa del c&aacute;ncer de est&oacute;mago en aquellos que ingirieron  suplementos de antioxidantes. El estudio MONICA de la OMS mostr&oacute; una correlaci&oacute;n  inversa entre los niveles de vitamina E y la mortalidad por infarto del miocardio  en 16 ciudades europeas. El Cambridge Heart Antioxidant Study (CHAOS) agrup&oacute;  a 2 000 pacientes con enfermedad coronaria comprobada por coronariograf&iacute;a,  que fueron divididos en 2 grupos: a uno se le administr&oacute; un placebo y al  otro 800 UI de vitamina E; despu&eacute;s de un seguimiento de 510 d se observ&oacute;  una disminuci&oacute;n de la mortalidad por infarto del miocardio en el grupo  tratado.<span class="superscript">3</span>    <br> </p>    <p>Cuba da sus primeros pasos  en este campo de la investigaci&oacute;n, varios son los logros obtenidos por  los cient&iacute;ficos, y se destaca la obtenci&oacute;n del VIMANG, un producto  terap&eacute;utico con propiedades antioxidantes comprobadas. Ya en 1999 se celebr&oacute;  en Cuba el Simposio Internacional Estr&eacute;s Oxidativo en Biomedicina, que  estuvo caracterizado por un gran nivel cient&iacute;fico y de actualidad.    <br>  </p>    <p>Hoy d&iacute;a en todo el mundo este tema ha dejado de ser solo inter&eacute;s  de bioqu&iacute;micos y fisiol&oacute;gicos para convertirse en un arma m&aacute;s  en la comprensi&oacute;n y origen de las enfermedades que afectan actualmente  a la humanidad.4    <br> </p>    <p>Todos los elementos se&ntilde;alados hasta aqu&iacute;  han motivado la realizaci&oacute;n de esta revisi&oacute;n.     <br> </p><h4>Da&ntilde;o  o estr&eacute;s oxidativo</h4>    <p>De manera habitual, el ox&iacute;geno se encuentra  en su forma m&aacute;s estable (O2), con los electrones que forman el enlace (p),  antienlazante con el mismo esp&iacute;n, es decir, en lo que se conoce como estado  triplete, as&iacute; el ox&iacute;geno es poco reactivo con una velocidad de reacci&oacute;n  a temperatura fisiol&oacute;gica baja; sin embargo por reacciones puramente qu&iacute;micas,  por acciones enzim&aacute;ticas o por efecto de las radiaciones ionizantes, se  pueden producir una serie de especies qu&iacute;micas o sustancias prooxidantes  (mol&eacute;culas o radicales libres altamente reactivos) que son capaces de dar  lugar a m&uacute;ltiples reacciones con otros compuestos presentes en el organismo,  que llegan a producir da&ntilde;o celular. Por lo anteriormente expuesto se comprende  que, si bien el ox&iacute;geno es imprescindible para el metabolismo y las funciones  del organismo, no se deben olvidar los muchos efectos t&oacute;xicos que posee.<span class="superscript">5-7</span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </p>    <p>El da&ntilde;o o estr&eacute;s oxidativo se ha definido como la exposici&oacute;n  de la materia viva a diversas fuentes que producen una ruptura del equilibrio  que debe existir entre las sustancias o factores prooxidantes y los mecanismos  antioxidantes encargados de eliminar dichas especies qu&iacute;micas, ya sea por  un d&eacute;ficit de estas defensas o por un incremento exagerado de la producci&oacute;n  de especies reactivas del ox&iacute;geno. Todo esto trae como consecuencia alteraciones  de la relaci&oacute;n estructura-funci&oacute;n en cualquier &oacute;rgano, sistema  o grupo celular especializado; por lo tanto se reconoce como mecanismo general  de da&ntilde;o celular, asociado con la fisiopatolog&iacute;a primaria o la evoluci&oacute;n  de un n&uacute;mero creciente de entidades y s&iacute;ndromes de inter&eacute;s  m&eacute;dico-social, involucrado en la g&eacute;nesis y en las consecuencias  de dichos eventos.<span class="superscript">8</span>    <br> </p><h4>Radicales libres</h4>    <p>Desde  el punto de vista qu&iacute;mico, los radicales libres son todas aquellas especies  qu&iacute;micas, cargadas o no, que en su estructura at&oacute;mica presentan  un electr&oacute;n desapareado o impar en el orbital externo que les da una configuraci&oacute;n  espacial generadora gran inestabilidad, se&ntilde;alizado por el punto situado  a la derecha del s&iacute;mbolo. Poseen una estructura birradic&aacute;lica, son  muy reactivos, tienen una vida media corta, por lo que act&uacute;an cercano al  sitio en que se forman y son dif&iacute;ciles de dosificar.<span class="superscript">9-11</span>  Desde el punto de vista molecular son peque&ntilde;as mol&eacute;culas ubicuitarias  y difusibles que se producen por diferentes mecanismos entre los que se encuentran  la cadena respiratoria mitocondrial, la cadena de transporte de electrones a nivel  microsomal y en los cloroplastos, y las reacciones de oxidaci&oacute;n, por lo  que producen da&ntilde;o celular (oxidativo) al interactuar con las principales  biomol&eacute;culas del organismo.     <br> </p>    <p>No obstante lo expresado anteriormente,  los radicales libres del ox&iacute;geno tienen una funci&oacute;n fisiol&oacute;gica  en el organismo como la de participar en la fagocitosis, favorecen la s&iacute;ntesis  de col&aacute;geno, y la s&iacute;ntesis de prostaglandinas, activan enzimas de  la membrana celular, disminuyen la s&iacute;ntesis de catecolaminas por las gl&aacute;ndulas  suprarrenales, modifican la biomembrana y favorecen la quimiotaxis.    <br> </p>    <p>Existe  un t&eacute;rmino que incluye a los radicales libres y a otras especies no radic&aacute;licas,  pero que pueden participar en reacciones que llevan a la elevaci&oacute;n de los  agentes prooxidantes y son las especies reactivas del ox&iacute;geno (EROS).12,13    <br>  </p>    <p>Las principales especies reactivas del ox&iacute;geno o sustancias prooxidantes  son:</p><ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li> Radical hidroxilo (HO)+    <br> </li>    <li> Per&oacute;xido de hidr&oacute;geno  (H2O2)    <br> </li>    <li> Ani&oacute;n super&oacute;xido (O2)    <br> </li>    <li> Ox&iacute;geno  singlete (1O2)    <br> </li>    <li> Ox&iacute;geno n&iacute;trico (NO)    <br> </li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li>  Per&oacute;xido (ROO)    <br> </li>    <li> Semiquinona (Q)    <br> </li>    <li> Ozono</li>    </ul>    <p>Los  radicales libres del ox&iacute;geno se clasifican de la forma siguiente:</p><ol>      <li> Radicales libres inorg&aacute;nicos o primarios. Se originan por transferencia  de electrones sobre el &aacute;tomo de ox&iacute;geno, representan por tanto distintos  estados en la reducci&oacute;n de este y se caracterizan por tener una vida media  muy corta; estos son el ani&oacute;n super&oacute;xido, el radical hidr&oacute;xilo  y el &oacute;xido n&iacute;trico.    <br> </li>    <li> Radicales libres org&aacute;nicos  o secundarios. Se pueden originar por la transferencia de un electr&oacute;n de  un radical primario a un &aacute;tomo de una mol&eacute;cula org&aacute;nica o  por la reacci&oacute;n de 2 radicales primarios entre s&iacute;, poseen una vida  media un tanto m&aacute;s larga que los primarios; los principales &aacute;tomos  de las biomol&eacute;culas son: carbono, nitr&oacute;geno, ox&iacute;geno y azufre.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  </li>    <li> Intermediarios estables relacionados con los radicales libres del ox&iacute;geno.  Aqu&iacute; se incluye un grupo de especies qu&iacute;micas que sin ser radicales  libres, son generadoras de estas sustancias o resultan de la reducci&oacute;n  o metabolismo de ellas, entre las que est&aacute;n el ox&iacute;geno singlete,  el per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, el &aacute;cido hipocloroso, el peroxinitrito,  el hidroper&oacute;xidos org&aacute;nicos.<span class="superscript">14</span></li>    </ol>    <p>Los  radicales libres se generan a nivel intracelular y extracelular. Entre las c&eacute;lulas  relacionadas con la producci&oacute;n de radicales libres del ox&iacute;geno tenemos  los neutr&oacute;filos, monocitos, macr&oacute;fagos, eosin&oacute;filos y las  c&eacute;lulas endoteliales. Las enzimas oxidantes involucradas son la xantin-oxidasa,  la indolamindioxigenasa, la triptofano-dioxigenasa, la mieloperoxidasa, la galactosa  oxidasa, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, la monoamino-oxidasa y la NADPH oxidasa.<span class="superscript">15,16</span>  Y entre las sustancias y agentes es conocida ampliamente la relaci&oacute;n de  los productos c&iacute;clicos de naturaleza redox como son el paraquat, diquat,  alloxano, estreptozozina y doxorubicina, con los radicales libres. Tambi&eacute;n  se producen radicales libres por la administraci&oacute;n de paracetamol, tetracloruro  de carbono y furosemida; por &uacute;ltimo no se puede olvidar agentes como el  humo de cigarrillos, las radiaciones ionizantes, la luz solar, el shock t&eacute;rmico  y las sustancias que oxidan el glutati&oacute;n (GSH) como fuentes de radicales  libres.<span class="superscript">17-19</span>    <br> </p>    <p>Existen algunas circunstancias  en que tambi&eacute;n se producen radicales libres como son:</p><ul>     <li> Dieta  hipercal&oacute;rica.    <br> </li>    <li> Dieta insuficiente en antioxidantes.    <br> </li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li>  Procesos inflamatorios y traumatismos.    <br> </li>    <li> Fen&oacute;menos de isquemia  y reperfusi&oacute;n.    <br> </li>    <li> Ejercicio extenuante.</li>    </ul><h4>    <br> Efecto  nocivo de los radicales libres</h4>    <p>El da&ntilde;o celular producido por las  especies reactivas del ox&iacute;geno ocurre sobre diferentes macromol&eacute;culas:</p><ol>      <li> <i>L&iacute;pidos</i>. Es aqu&iacute; donde se produce el da&ntilde;o mayor  en un proceso que se conoce como peroxidaci&oacute;n lip&iacute;dica, afecta a  las estructuras ricas en &aacute;cidos grasos poliinsaturados, ya que se altera  la permeabilidad de la membrana celular y se produce edema y muerte celular. La  peroxidaci&oacute;n lip&iacute;dica o enranciamiento oxidativo representa una  forma de da&ntilde;o h&iacute;stico que puede ser desencadenado por el ox&iacute;geno,  el ox&iacute;geno singlete, el per&oacute;xido de hidr&oacute;geno y el radical  hidroxilo. Los &aacute;cidos grasos insaturados son componentes esenciales de  las membranas celulares, por lo que se cree son importantes para su funcionamiento  normal; sin embargo, son vulnerables al ataque oxidativo iniciado por los radicales  libres del ox&iacute;geno.<span class="superscript">20-22</span>    <br> </li>    ]]></body>
<body><![CDATA[</ol>    <p>Los  factores que influyen en la magnitud de la peroxidaci&oacute;n lip&iacute;dica  son:    <br> </p>    <blockquote>     <p>a) La naturaleza cualitativa y cuantitativa del agente  inicializador.    <br> b) Los contenidos de la membrana en &aacute;cidos grasos poliinsaturados  y su accesibilidad.    <br> c) La tensi&oacute;n de ox&iacute;geno.    <br> d) La presencia  de hierro.    <br> e) El contenido celular de antioxidantes (betacarotenos, alfatocoferoles,  glutati&oacute;n).    <br> f) La activaci&oacute;n de enzimas que pueden hacer terminar  la cadena de reacci&oacute;n como es el caso de la glutati&oacute;n peroxidasa  (GSH-Prx).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </p></blockquote>    <p>Una vez que se inicia, el proceso toma forma  de &#147;cascada&#148;, con producci&oacute;n de radicales libres que lleva a  la formaci&oacute;n de per&oacute;xidos org&aacute;nicos y otros productos, a  partir de los &aacute;cidos grasos insaturados; y una vez formados, estos radicales  libres son los responsables de los efectos citot&oacute;xicos.<span class="superscript">23</span></p>    <p>2.  <i>Prote&iacute;nas</i>. Hay oxidaci&oacute;n de un grupo de amino&aacute;cidos  como fenilalanina, tirosina, histidina y metionina; adem&aacute;s se forman entrecruzamientos  de cadenas pept&iacute;dicas, y por &uacute;ltimo hay formaci&oacute;n de grupos  carbonilos.    <br> 3. <i>&Aacute;cido desoxirribonucleico (ADN)</i>. Ocurren fen&oacute;menos  de mutaciones y carcinog&eacute;nesis, hay p&eacute;rdida de expresi&oacute;n  o s&iacute;ntesis de una prote&iacute;na por da&ntilde;o a un gen espec&iacute;fico,  modificaciones oxidativas de las bases, delecciones, fragmentaciones, interacciones  estables ADN-prote&iacute;nas, reordenamientos cromos&oacute;micos y desmetilaci&oacute;n  de citosinas del ADN que activan genes.    <br> </p>    <p>El da&ntilde;o se puede realizar  por la alteraci&oacute;n (inactivaci&oacute;n/p&eacute;rdida de algunos genes  supresores de tumores que pueden conducir a la iniciaci&oacute;n, progresi&oacute;n,  o ambas de la carcinog&eacute;nesis). Los genes supresores de tumores pueden ser  modificados por un simple cambio en una base cr&iacute;tica de la secuencia del  ADN.<span class="superscript">24-28</span></p><h4>    <br> Sistemas de defensa antioxidante</h4>    <p>El  sistema de defensa antioxidante est&aacute; constituido por un grupo de sustancias  que al estar presente en concentraciones bajas con respecto al sustrato oxidable,  retrasan o previenen significativamente la oxidaci&oacute;n de este. Como sustrato  oxidable se pueden considerar casi todas las mol&eacute;culas org&aacute;nicas  o inorg&aacute;nicas que se encuentran en las c&eacute;lulas vivas, como prote&iacute;nas,  l&iacute;pidos, hidratos de carbono y las mol&eacute;culas de ADN.<span class="superscript">29</span>  Los antioxidantes impiden que otras mol&eacute;culas se unan al ox&iacute;geno,  al reaccionar-interactuar m&aacute;s r&aacute;pido con los radicales libres del  ox&iacute;geno y las especies reactivas del ox&iacute;geno que con el resto de  las mol&eacute;culas presentes, en un determinado microambiente -membrana plasm&aacute;tica,  citosol, n&uacute;cleo o l&iacute;quido extracelular (tabla 1). La acci&oacute;n  del antioxidante es de sacrificio de su propia integridad molecular para evitar  alteraciones de mol&eacute;culas -l&iacute;pidos, prote&iacute;nas, ADN, etc.-  funcionalmente vitales o m&aacute;s importantes.<span class="superscript">30</span>  Su acci&oacute;n la realizan tanto en medios hidrof&iacute;licos como hidrof&oacute;bicos.31  Act&uacute;an como eliminadoras (Scavengers), con el objetivo de mantener el equilibrio  prooxidante/antioxidante a favor de estos &uacute;ltimos (tabla 2). Los antioxidantes  ex&oacute;genos act&uacute;an como mol&eacute;culas suicidas, ya que se oxidan  al neutralizar al radical libre, por lo que la reposici&oacute;n de ellos debe  ser continua, mediante la ingesti&oacute;n de los nutrientes que los contienen.</p>    <p align="center">Tabla  1. Clasificaci&oacute;n de los antioxidantes seg&uacute;n el sitio donde ejercen  su acci&oacute;n</p><table width="75%" border="1" align="center"> <tr> <td>     <div align="center">Intracelular  </div></td><td>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div align="center">Membrana</div></td><td>     <div align="center">Extracelular</div></td></tr>  <tr> <td>Super&oacute;xido dismutasa</td><td>     <div align="center">Vitamina E </div></td><td>      <div align="center">Ceruloplasmina</div></td></tr> <tr> <td>Catalasa </td><td>      <div align="center">Betacarotenos</div></td><td>     <div align="center">Transferinas</div></td></tr>  <tr> <td>Peroxidasa</td><td>     <div align="center">Ubiquinol-10</div></td><td>     <div align="center">Lactoferinas</div></td></tr>  <tr> <td>DT-deafarasa </td><td>     <div align="center"></div></td><td>     <div align="center">Alb&uacute;minas</div></td></tr>  <tr> <td>GSH</td><td>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div align="center"></div></td><td>     <div align="center">Haptoglobinas</div></td></tr>  <tr> <td>Prote&iacute;nas que ligan metales</td><td>     <div align="center"></div></td><td>      <div align="center">Vitamina C</div></td></tr> <tr> <td>Sistemas proteol&iacute;ticos</td><td>      <div align="center"></div></td><td>     <div align="center">&Aacute;cido &uacute;rico</div></td></tr>  <tr> <td>Vitamina C</td><td>     <div align="center"></div></td><td>     <div align="center">Vitamina  E</div></td></tr> </table>    <p align="center">Tabla 2. Clasificaci&oacute;n de los  antioxidantes, seg&uacute;n origen</p><table width="75%" border="1" align="center">  <tr> <td>Origen </td><td>Acci&oacute;n</td></tr> <tr> <td>1. Ex&oacute;genos</td><td>&nbsp;</td></tr>  <tr> <td>Vitamina E</td><td>- Neutraliza el ox&iacute;geno singlete</td></tr>  <tr> <td>&nbsp;</td><td>- Captura radicales libres hidroxilo</td></tr> <tr> <td>&nbsp;</td><td>-  Captura O<span class="subscript">2</span></td></tr> <tr> <td>&nbsp;</td><td>- Neutraliza  per&oacute;xidos</td></tr> <tr> <td>Vitamina C</td><td>- Neutraliza el ox&iacute;geno  singlete</td></tr> <tr> <td>&nbsp;</td><td>- Captura radicales libres de hidroxilo</td></tr>  <tr> <td>&nbsp;</td><td>- Captura O<span class="subscript">2</span></td></tr> <tr> <td>&nbsp;</td><td>-  Regenera la forma oxidada de la vitamina E</td></tr> <tr> <td>Betacarotenos</td><td>Neutraliza  el ox&iacute;geno singlete</td></tr> <tr> <td>Flavonoides, Licopenos</td><td>&nbsp;</td></tr>  <tr> <td>2. End&oacute;genos</td><td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td>Enzim&aacute;ticos</td><td>Cofactor</td></tr>  <tr> <td>Super&oacute;xido dismutasa (SOD)</td><td>Cobre, sodio, manganeso</td></tr>  <tr> <td>Catalasa (CAT)</td><td>Hierro</td></tr> <tr> <td>Glutati&oacute;n peroxidasa  (GPx)</td><td>Selenio</td></tr> <tr> <td>3. No enzim&aacute;ticos</td><td>&nbsp;</td></tr>  <tr> <td>Glutati&oacute;n </td><td>Barreras fisiol&oacute;gicas que enfrenta el  ox&iacute;geno a su paso desde el aire hasta las c&eacute;lulas</td></tr> <tr>  <td>Coenzima Q </td><td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td>&Aacute;cido Tioctico</td><td>Transportadores  de metales (transferrina y ceruloplasmina)</td></tr> </table><h4>Caracter&iacute;sticas  de las enzimas antioxidantes<span class="superscript">32</span></h4><ol>     <li>  <i>Catalasa (CAT)</i>. Tiene una amplia distribuci&oacute;n en el organismo humano,  alta concentraci&oacute;n en h&iacute;gado y ri&ntilde;&oacute;n, baja concentraci&oacute;n  en tejido conectivo y epitelios, pr&aacute;cticamente nula en tejido nervioso  y se localiza a nivel celular: mitocondrias, peroxisomas, citosol (eritrocitos);  presenta 2 funciones fundamentales: catal&iacute;tica y peroxidativa y forma parte  del sistema antioxidante CAT/SOD que act&uacute;a en presencia de altas concentraciones  de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </li>    <li> <i>Glutati&oacute;n peroxidasa  (GPx)</i>. Es una enzima selenio-dependiente, cataliza la reducci&oacute;n de  per&oacute;xido de hidr&oacute;geno a lipoper&oacute;xido (L-OOH), usa como agente  reductor el glutati&oacute;n reducido (GSH) y se localiza en: citosol (eritrocitos),  lisosomas (neutr&oacute;filos, macr&oacute;fagos y otras c&eacute;lulas del sistema  inmune). Existen 3 formas de GPx: GPx-c o forma celular, tiene mayor afinidad  por el per&oacute;xido de hidr&oacute;geno que por el lipoper&oacute;xido; GPx  &#150;p o forma extracelular, presenta afinidad semejante para ambos sutratos;  GPx-PH, tiene afinidad espec&iacute;fica para los lipoper&oacute;xidos.    <br> Las  formas GPx-c y GPx-p no son capaces de utilizar los lipoper&oacute;xidos.    <br>  </li>    <li> Super&oacute;xido dismutasa. Su distribuci&oacute;n es amplia en el  organismo, est&aacute; formada por un grupo de enzimas metaloides: Cu-SOD y Zn-SOD  que contienen cobre y cinc en su sitio activo y se encuentran en el citosol y  en el espacio inter-membranoso mitocondrial; Mn-SOD que contiene manganeso y se  localiza en la matriz mitocondrial; Fe-SOD que contiene hierro y se localiza en  el espacio periplasm&aacute;tico de la E. Coli. Estas enzimas dismutan el ox&iacute;geno  para formar per&oacute;xido de hidr&oacute;geno y su principal funci&oacute;n  es la protecci&oacute;n contra el ani&oacute;n super&oacute;xido.</li>    </ol><h4>    <br>  Indicaciones de los antioxidantes</h4><ul>     <li> Antecedentes hereditarios de enfermedad  ateroscler&oacute;tica o tumoral.    <br> </li>    <li> Tabaquismo.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </li>    <li> Hipertensi&oacute;n  arterial.    <br> </li>    <li> Prevenci&oacute;n primaria de dislipidemia, diabetes,  obesidad, sedentarismo, estr&eacute;s y menopausia.    <br> </li>    <li> Prevenci&oacute;n  secundaria de angina de pecho, afecci&oacute;n vascular perif&eacute;rica, enfermedad  cerebrovascular, antecedentes de infarto, t&eacute;cnicas de revascularizaci&oacute;n  previas (bypass, angioplastia, terapias trombol&iacute;ticas), cataratas incipientes,  displasias mamarias, trasplante de &oacute;rganos, c&aacute;ncer, infertilidad  masculina y enfermedades neurodegenerativas.33    <br> </li>    </ul>    <p>Existen algunas  recomendaciones que mejoran la capacidad antioxidante como son:<span class="superscript">34</span>    <br>  </p><ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li> Ejercicio regular no extenuante.    <br> </li>    <li> Supresi&oacute;n  del mal h&aacute;bito de fumar.    <br> </li>    <li> Evitar dietas hiperproteicas e hipercal&oacute;ricas.    <br>  </li>    <li> Priorizar la ingesti&oacute;n de vegetales en las comidas.    <br> </li>    <li>  Evitar el estr&eacute;s.    <br> </li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li> Suplementaci&oacute;n con antioxidantes  y oligoelementos.<span class="superscript">35,36</span>    <br> <ul>     <li>Vitamina  E: 100-400 mg.    <br> </li>    <li>Vitamina C: 200-2 000 mg.    <br> </li>    <li>Betacarotenos:  2-10 mg.    <br> </li>    <li>Selenio: 50-100 mg.    <br> </li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Manganeso: 1,5 mg.    <br>  </li>    <li>Cobre: 1 mg.    <br> </li>    </ul></li>    </ul><h4>Summary</h4>    <p>A literature  review was made on the topic of free oxygen radicals, reactive oxygen species  and oxidative stress to bring medical science specialists closer to the interesting  and ever increasingly important world of free radicals, a topic of interest at  present not only for biochemists, physiologists and other specialists in basic  medical sciences but for other experts as well. This paper provides a general  view of the main aspects of this topic, concepts, classifications and characteristics  of free radicals, and of the various systems of antioxidant defense. Also, it  briefly explains the mechanisms by which these chemical species damage the body,  and finally makes recommendations from the hygiene-dietary viewpoint in order  to keep an adequate prooxidant-antioxidant balance. </p>    <p>Subject headings: FREE  RADICALS/analysis; FREE RADICALS/adverse effects; OXIDATIVE STRESS; ANTIOXIDANTS.    <br>  </p><h4>Referencias bibliogr&aacute;ficas</h4><ol>     <!-- ref --><li> Romero Alvira D, Bueno  G&oacute;mez J. Radicales libres del ox&iacute;geno y antioxidantes en medicina  (Editorial). Rev Clin Espa&ntilde;ola 1998;184(7):345-6.    <br> </li>    <!-- ref --><li> Berg P.  Disections and reconstructions of genes and chromosomes, (Nobel lecture). Science  1981;213:296-303.    <br> </li>    <!-- ref --><li> Ferreira R. Estr&eacute;s oxidativo y antioxidantes.  De las Ciencias B&aacute;sicas a la Medicina Aplicada. Buenos Aires:Laboratorios  Bag&oacute; 1996:24.    <br> </li>    <!-- ref --><li> Halliwell B. 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