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2013, Número 3

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Med Int Mex 2013; 29 (3)


Detección de estrés nitrosante en niños con hipertensión pulmonar secundaria a comunicación interventricular

García-Hernández FC, Gutiérrez- Salinas J, García-Ortiz L, Ramírez-García S, Núñez-Ramos NR, Hernández-Rodríguez S, Carranza-Castro H, Archundia-Garcia A
Texto completo Cómo citar este artículo Artículos similares

Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 30
Paginas: 242-249
Archivo PDF: 153.63 Kb.


PALABRAS CLAVE

malondialdehído, hipertensión pulmonar, nitratos totales, cardiopatía.

RESUMEN

Antecedentes: la hipertensión pulmonar en niños, secundaria a comunicación interventricular, produce alteraciones generales en el organismo caracterizadas por reactividad importante en el sistema vascular cardio-pulmonar. En modelos experimentales se ha comprobado que existe estrés nitrosante que acompaña a la hipertensión pulmonar.
Objetivo: detectar la concentración de malondialdehído en pacientes pediátricos con hipertensión pulmonar.
Material y método: estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal y comparativo efectuado en niños de 0 a 5 años de edad con diagnóstico clínico de hipertensión pulmonar secundaria a comunicación interventricular. A todos los sujetos de estudio se les tomó una muestra de sangre para aislar el plasma y determinar, mediante métodos espectrofotométricos con equipos comerciales, la concentración de malondialdehído, nitratos totales (NOx) y el estatus antioxidante total (EAT). Como grupo control se tomaron muestras de sangre de niños sin afectación cardiovascular, pareados en edad al grupo en estudio.
Resultados: la concentración de malondialdehído en los niños con hipertensión pulmonar tuvo un incremento estadísticamente significativo de 2.55 veces respecto del grupo control (p ‹ 0.05), al igual que el estatus antioxidante total que se incrementó 14%. La concentración de nitratos totales fue 1.42 veces menor en pacientes con hipertensión pulmonar en comparación con el grupo control.
Conclusiones: nuestros resultados muestran que los niños con hipertensión pulmonar tienen alteraciones en el equilibrio nitrosativo, indicativos de estrés nitrosativo secundario a su enfermedad de base que puede alterar el resto del organismo, sobre todo el sistema circulatorio.


REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)

  1. Rubin L. Diagnosis and Management of Pulmonary Arterial Hypertension: ACCP Evidence-based Clinical Practice Guidelines. Chest 2004;126:7-10.

  2. Hipertensión Arterial Pulmonar. Meditex 2002. Documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, octubre 2001.

  3. Simmonneau G. Continuos Subcutaneous Infusion of treprostinil a Prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension. Amer J Resp Crit Care Med 2002;165:800-804.

  4. Santos S, Peinado V. Conceptos actuales sobre la patogenia de la Hipertensión Pulmonar. Arch Bronconeumol 2002;38(supl 1):10-15.

  5. Lobo J. Pauta de tratamiento de la hipertensión pulmonar. Arch Bronconeumol 2002;38(Suppl 1):24-28.

  6. Severson C, McGoon M. Continuous Intravenous Epoprotenol for Pulmonary Arterial Hypertension: Highlightinhg Practical Issues, Special considerations. Advances in Pulmonary Hypertension Winter 2002;1:4-8.

  7. Park MH. Advances in diagnosis and treatment in patients with pulmonary arterial hypertension. Catheter Cardivasc Interv 2008;71:205-213.

  8. Chin KM, Rubin LJ. Pulmonar artery hypertension. J Am Coll Cardiol 2008;51:1527-1538.

  9. DeMarco VG, Habibi J, Whaley-Connell AT, Schneider RI. Oxidative stress contributes to pulmonary hypertension in the transgenic (mRen2)27 rat. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2008;294:H2659-2668.

  10. Ferrari R, Cargnoni A, Curello S, Boffa GM, Ceconi C. Effects of iloprost (ZK 36374) on glutathione status during ischaemia and reperfusion of rabbit isolated hearts. Br J Pharmacol 1989;98:678-684.

  11. Ignarro LJ. Nitric oxide as a unique signaling molecule in the vascular system: a historical overview. J Physiol Pharmacol 2002;53:503-514.

  12. Stankevicius E, Kévelaitis E, Vainorius E, Simonsen U. Role of nitric oxide and other endothelium-derived factors. Medicina 2003;39:333-341.

  13. May JM, Zhi-Chao Q, Xia L, Cobb CE. Nitric uptake and metabolism and oxidant stress in human erythrocytes. Am J Physiol Cell Physiol 2000;279:C1946-C1954.

  14. Dalle-Donne I, Rossi R, Colombo R, Giustarini D, Milzani A. Biomarkers of oxidative damage in human disease. Clin Chem 2006;52:601-623.

  15. Noble DR, Williams DLH. Nitrosation products from S-nitrosothiols via preliminary nitric oxide formation. J Chem Soc Perkin Trans 2002;2:1834-1838.

  16. Halliwell B. Free radicals, antioxidants and human disease: curiosity, cause, or consequence? Lancet 1999;344:721-724.

  17. Nielsen F, Mikkelsen BB, Nielsen JB, Andersen HR, Grandjean P. Plasma malondialdehyde as biomarker for oxidative stress: reference interval and effects of life-style factors. Clin Chem 1997;43:1209-1214.

  18. Fridovich I. Oxygen toxicity: a radical explanation. J Exp Biol 1998;201:1203–1209.

  19. Gutiérez-Salinas J, Cruz-Tovar L. Determinación de enzimas antioxidantes y malondialdehído en el suero de niños con IgM positiva para citomegalovirus Acta Pediatr Mex 2009;30(2):77-83.

  20. Cortas N.K, Wakid N.W. Determination of inorganic nitrate in serum and urine by kinetic cadmium-reduction method. Clin Chem 1990;38:1440-1443.

  21. Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal Biochem 1979;95:351-358.

  22. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AI, Randal RJ. Protein measurement with the folin phenol reagent. J Biol Chem 1951;95:351-358.

  23. Sethi S, Pratap MS, Dikshit M. Nitric oxide-mediated augmentation of polymorphonuclear free radical generation after hypoxia-reoxygenation. Blood 1999;93:333-340.

  24. Yoshida K, Kasama K. Biotransformation of nitric oxide. Eviromental Healt Pers 1987;73:201-206.

  25. Toda N, Okamura T. The pharmacology of nitric oxide in the peripheral nervous system of blood vessels. Parmacol Rev 2003;55:271-324.

  26. Rubbo H, Tarpey M, Freeman BA. Nitric oxide and reactive oxygen species in vascular injury. Biochem Soc Symp 2000;61:33-35.

  27. Rathaus M, Bernheim J. Oxygen species in the microvascular environment: regulation of vascular tone and the development of hypertension. Nephrol Dial Transplant 2002;17:216-221.

  28. Aiko O, Vuopala K, Pokela ML, Hallman M. Diminished inducible nitric oxidase synthase expression in fulminant early-onset neonatal pneumonia. Pediatrics 2000;105:1013-1019.

  29. Anggard E. Nitric oxide: mediator, murderer and medicine. Lancet 1994;343:1199-1206.

  30. Petros A, Bennet D, Vallance P. Effect of nitric oxyde synthase inhibitors on hypotension in patients with septic shock. Lancet 1991;338:1557-1558.




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