Mostrando entradas con la etiqueta insulina. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta insulina. Mostrar todas las entradas

viernes, 22 de agosto de 2008

Dorothy Crowfoot Hodgkin

Hodgkin nace en El Cairo en 1910. El trabajo de Hodgkin (1910-1994) se consideró tan importante que se convirtió en la primera mujer desde Florence Nightingale a la que la Reina le concedió la Orden del Mérito. Pero, ¿qué importancia tuvo Dorothy Crowfoot Hodgkin? Analicemos primero en qué contexto científico entra en acción.En la última parte del siglo XIX, los químicos empezaron a calcular las formas de algunos compuestos que contenían carbono. Constituyeron modelos imaginándose los enlaces que formarían. Esto funcionó bastante bien con moléculas pequeñas, pero las más grandes eran demasiado complejas. En 1914 a Max von Laue le concedieron el premio Nobel por su descubrimiento de la “difracción de rayos X en cristales”. Esto abrió una nueva posibilidad, y un año más tarde, William H. Bragg y William L. Bragg (padre e hijo) compartieron el premio Nobel de 1915 por usar la difracción de rayos X para determinar cómo están posicionados los átomos de un compuesto en relación con otro. El panorama lo estableció la gente al empezar a dar sentido a la estructura tridimensional de los compuestos. El problema era que algunos de los más útiles y, por tanto, más valiosos compuestos se hicieran cada vez más complejos, con cada molécula conteniendo muchos cientos de átomos, cada uno en una ubicación precisa.
En aquel tiempo, Hodgkin terminó el primer grado y no tenía claro si continuar sus estudios en cristales o en antigüedades. Ambas cosas la fascinaban y al principio esperaba resolver el dilema utilizando la cristalografía de rayos X para analizar muestras antiguas. Su tutor F.M. Brewer, la convenció de que se concentrara en los cristales, y se lanzó su carrera. Con el consuelo de Brewer se trasladó a Cambridge a trabajar con John Desmond Bernal. Bernal estaba desarrollando técnicas de cristalografía de rayos X. La idea era que cuando los rayos X golpean una molécula cristalizada, los electrones que rodean cada átomo hacen que el rayo se curve. Al haber muchos átomos, el resultado es que cuando los rayos X salen del cristal y caen en una placa fotográfica, producen unas series de luces y manchas oscuras. Medir la intensidad y la posición relativa de cada mancha, indica las posiciones relativas de los átomos en el cristal. En un mundo que aún no había inventado los ordenadores, se necesitaban las matemáticas para resolver compuestos complejos, pero juntos, Hodgkin y Bernal, dedujeron las primeras pautas de difracción de las proteínas.
El primer éxito real vino de una forma cristalizada de pepsina, utilizando cristales que habían sido producidos por John Philpot en Uppsala, Suecia. Uno de sus primeros descubrimientos fue que si se quiere ver la estructura de una proteína, hay que mantener el cristal líquido en el que existiría normalmente. Secarlo y ponerlo en otra solución alteraba radicalmente la forma de la proteína, haciendo inútil la observación. Al terminar su doctorado, Hodgkin volvió a Oxford y, entre otras cosas, comenzó a trabajar en la insulina. Ésta era una tarea altamente complicada y la llevaría 34 años completarla. La razón de parte de su éxito, aparte de la perseverancia, fue que desarrolló formas de construcción de cristales en los que las moléculas tenían átomos específicos remplazados pos zinc. Estos cristales revelaron pistas sobre la estructura de la aparición natural de la proteína. Durante esta investigación, la penicilina llegó a escena. Claramente, éste era un compuesto importante. Sin embargo era difícil de producir naturalmente y, antes de poder fabricarse, alguien tendría que descubrir su estructura. Hodgkin vio que junto con su intrincada función de destruir bacterias, tenía un inusual anillo característico, conocido ahora como la estructura beta-lactámica.
En 1955 tomó las primeras fotos de la difracción de rayos X de cristales de cianocobalamina, más comúnmente llamados vitamina B12 (principalemte por su determinación de la estructura de la vitamina B12, imagen de la derecha, recibe el premio Nobel de Química en 1964). Esta molécula probó ser de cuatro veces mayor tamaño que la penicilina y, de nuevo, contenía una estructura de anillo central. Este anillo de porfirina contenía cobalto en el centro.
En este escenario Hodgkin fue pionera en el uso de ordenadores como ayuda en los cálculos, y la colaboración con Kenneth Trueblood en la Universidad de California, Los Ángeles, le dio acceso a los procesadores más avanzados de la época.
¿Y qué importancia tiene conocer la estructura de un compuesto? Si se quiere sacar sentido a las propiedades y reacciones de una molécula o compuesto es fundamental conocer su estructura. Además, es aún más importante si se quiere construir versiones sintéticas de un compuesto mediante la unión de otros más simples.
Los rayos X fueron la herramienta que usó Hodgkin para determinar la estructura de muchos compuestos biológicamente importantes: el colesterol en 1937, la penicilina en 1945, la vitamina B12 en 1954, la insulina en 1969 así como la de la lactoglobulina, ferritina, y virus del mosaico del tabaco. Posteriormente Hodgkin y sus colaboradores se encaminaron al calciferol o vitamina D2, así como al antibiótico gramicidina.
Además, estaba Interesada en el intercambio intelectual entre científicos y se preocupaba por los problemas que la ciencia ocasionaba a la población, así que entre 1976 y 1988 fue presidenta de las Conferencias Pugwash de Ciencia y Asuntos Mundiales. Fue galardonada con el Premio Lenin por la Paz concedido por el Gobierno Soviético en 1985-1986.
Fuente: Las grandes ideas que formaron nuestro mundo. Pete Moore. Ed. Lisma.

sábado, 10 de mayo de 2008

Metformina vs diabetes gestacional


El medicamento contra la diabetes metformina es tan efectivo como las inyecciones de insulina para tratar a las mujeres con la forma de la enfermedad que se desarrolla durante el embarazo, informaron el miércoles investigadores de Nueva Zelanda y Australia.

La llamada diabetes gestacional se produce en una de cada 20 embarazadas y existe cierto temor de que la metformina pueda afectar al feto, ya que puede atravesar la placenta.Pero el nuevo estudio, dirigido por Janet Rowan, del Hospital de la Ciudad de Auckland en Nueva Zelanda, reveló que el riesgo de complicaciones, como estrés respiratorio, defectos de nacimiento e hipoglucemia del recién nacido, no era distinto en las 363 mujeres que recibieron metformina y las 370 a las que se administraron inyecciones convencionales de insulina.
La metformina está disponible en versión genérica pero también la comercializa Bristol-Myers.

Después del parto, casi el 77 por ciento de las mujeres que recibieron el fármaco dijo que quería seguir con la píldora si desarrollaba diabetes nuevamente durante un embarazo, aunque el 46 por ciento necesitó algunas inyecciones de insulina como suplemento en algún momento.Sólo el 27 por ciento de quienes recibieron inyecciones de insulina manifestó lo mismo, según indicó el equipo en New England Journal of Medicine.

Con todo, los médicos deberían ser cautelosos, dijeron los autores. "Los doctores deberían evitar el uso de metformina hasta que los datos de seguimiento de los niños estén disponibles", escribió el equipo de Rowan.Los bebés nacidos durante el estudio serán evaluados cuando cumplan los 2 años.
En un comentario, los doctores Jeffrey Ecker y Michael Greene, de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, dijeron que una pregunta que resta responder es si la metformina sería mejor que otra píldora antidiabética genérica, la gliburida.

Otro estudio que se publicará el jueves en New England Journal of Medicine sugiere que los médicos algún día querrán tratar el aumento de los niveles de azúcar en sangre ligado al embarazo de una forma más agresiva que como lo hacen ahora.

Una prueba sobre 23.316 mujeres de nueve países reveló que tener diabetes gestacional "leve", que suele mantenerse sin tratar, aumenta el riesgo de tener bebés de mayor peso o con niveles superiores del péptido C, que mide las posibilidades de diabetes.La tasa de cesáreas también se incrementaba entre las mujeres que eran más propensas a tener niveles de glucosa elevados durante el embarazo.

El equipo, dirigido por el doctor Boyd Metzger, de la Northwestern University en Chicago, también halló un vínculo entre los niveles de azúcar en sangre y problemas como el nacimiento prematuro y las lesiones al nacer, además de un alza en las chances de que el recién nacido termine en terapia intensiva.

No obstante, algunos especialistas consideraron que es poco probable que se modifique el tratamiento de la diabetes gestacional leve.

Por: Gene Emery

domingo, 23 de marzo de 2008

Un refresquito


Cada vez que usted se toma un refresco en su organismo ocurre lo siguiente: A los 10 minutos:El azúcar golpea su sistema.Usted no vomita inmediatamente del dulzor abrumador porque el ácido fosfórico corta el sabor permitiendo que usted lo asimile. A los 20 minutos: El azúcar en sangre, eleva la insulina. Su hígado responde a esto dando vuelta a cualquier azúcar que pueda conseguir transformandolo en grasa.A los 40minutos: La absorción del cafeína es completa.

Sus pupilas se dilatan, sube la presión arterial, el hígados descarga más azúcar en su circulación sanguínea. Los receptores de la adenosina en su cerebro ahora se bloquean para prevenir la somnolencia. A los 45 minutos: La dopamina aumenta estimulando los centros del placer de su cerebro.

Ésta es la misma manera como la heroína trabaja. A los 60minutos: El ácido fosfórico baja el calcio, el magnesio y el zinc aumentando la excreción urinaria del calcio. Despues de 60minutos:Las características diuréticas del cafeína actuan. Ahora usted evacuará y orinara el calcio, el magnesio y el zinc así como el sodio, y el agua. El delirio baja usted comenzará a tener bajo el azúcar. Usted puede estar irritable e inactivo. Usted ahora debera hidratarse pero el daño causado a los huesos y los dientes es fuerte y no se recupera.

Via:http://lasaludylamedicina.blogspot.com/

jueves, 4 de octubre de 2007


La enfermedad de Alzheimer podría ser una tercera forma de diabetes
3 de Octubre de 2007

En una reciente investigación realizada por científicos de la Northwestern University, se ha descubierto porqué un indicador de insulina en el cerebro (crucial para la formación de la memoria) deja de trabajar cuando se desarrolla la enfermedad de Alzheimer. Parece ser que una proteína tóxica encontrada en los cerebros de individuos con Alzheimer elimina los receptores de insulina en las neuronas.

Con la demostración que los niveles de insulina y sus receptores son más bajos en los cerebros de individuos con la enfermedad de Alzheimer, el estudio vierte la luz sobre la idea emergente que el Alzheimer es un “tipo 3” de diabetes.

Los nuevos resultados, podrían ayudar a los investigadores a determinarse qué aspectos de las drogas existentes que se utilizan actualmente para tratar a pacientes diabéticos pueden proteger las neuronas contra esta toxina, llamada ADDLs, e intentar por esta vía encontrar una cura definitiva para esta terrible enfermedad.

Fuente: Science Dialy