Estructura
dinámica que
recubre el
Endotelio Vascular
COMPONENTES
PRINCIPALES
Carbohidratos
dispuestos en red y
con multicapa
Proteoglicanos
Moléculas compuestas por una cadena proteica
central a la que se unen covalentemente uno o
más glucosaminoglicanos (GAGs).
Interviene
en:
- Organización del citoesqueleto
- Señalización
celular
- Unión
celular
- La estructura y función del
glicocálix
Glicoproteínas
Proteínas cortas con cadenas laterales de
azucares ramificados que se anclan al
citoplasma endotelial.
Tipos:
Moléculas de adhesión endotelial
(selectinas, integrinas, moléculas de
adhesión intracelular como ICAM, VCAM)
Complejos funcionales que regulan la
coagulación, fibrinólisis y hemostasia
(complejo de glicoproteína Ib-IX-V que se
une al factor de Von Willebrand)
Glucosaminoglicanos
Se unen al proteoglucano en el dominio externo,
siendo los principales heparán sulfato,
condroitín sulfato, dermatán sulfato y queratán
sulfato
El ácido
hialurónico
es un glucosaminoglicano no sulfatado y
sin núcleo proteico, que se encuentra en
la porción más superficial del glicocálix
Sintetizados de las
células Endoteliales
FUNCIONES
1. Regulación de la permeabilidad vascular a las
moléculas y líquidos (agua y solutos)
2. Participación en la filtración glomerular
3. Filtración de macromoléculas
4. Control del flujo sanguíneo capilar y hematrocito
capilar
5. Modulación de la coagulación y fibrinólisis
6. Prevención de la adhesión de plaquetas y leucocitos.
ESTRUCTURA Y
COMPOSICIÓN
Endotelio Vascular
Es una monocapa que separa
los tejidos de la sangre.
Las células endoteliales tienen una
multitud de funciones que son
específicas a su localización
Estructura del
Endotelio Vascular
Uniones
Intracelulares
Adherens junctions
Estas uniones adherentes contribuyen a la estabilidad
mecánica del endotelio.
involucradas en la señalización celular
Gap junctions
Permiten la comunicación directa entre las células
endoteliales mediante el paso de iones y pequeñas
moléculas.
facilitan la coordinación de respuestas vasculares.
Tight junctions
Estas uniones estrechas sellan las células endoteliales
entre sí, controlando la permeabilidad de la barrera
endotelial y regulando el paso de moléculas y células.
Glicocálix
Endotelial
Actúa como una barrera
física y química
Modulando el paso de moléculas
y células hacia el endotelio
subyacente.
Capa de
carbohidratos
Cubre la superficie apical
de las células endoteliales
Celulas Endoteliales
Células alargadas y planas, alineadas
en la dirección del flujo sanguíneo, lo
que reduce la resistencia y el daño
mecánico.
Forman una monocapa continua que
recubre la superficie interna de los vasos
sanguíneos, desde grandes arterias hasta
pequeños capilares.
Homeostasis Vascular
Proceso de equilibrio en el que el sistema vascular
regula el flujo sanguíneo, la presión arterial y la
integridad de los vasos.
Regulación del tono vascular
Mantenimiento de la integridad
del endotelio
Sistema nervioso autónomo
Factores humorales
Mecanismos de coagulación y
fibrinólisis
Sistema renina-angiotensina
-aldosterona (RAAS)
SINTESIS
es un proceso complejo que
involucra múltiples vías
enzimáticas
REGULACION DE LA
PERMEABILIDAD
Actúa como mediador en los cambios de permeabilidad
vascular, especialmente ante fuerzas de tensión
Evitando el edema
Controlando la
filtración de proteínas.
Cargas
Negativas
Son cruciales para repeler moléculas
cargadas negativamente, así como
glóbulos blancos, rojos y plaquetas, lo
que ayuda a mantener la integridad
vascular
De dos
maneras:
Creando un filtro positivo de unión
Célula- Célula
Actuando como plataforma de
señalización que regula la integridad de
la unión
TRANSDUCCIÓN DE
FUERZAS MECÁNICAS
El endotelio vascular está expuesto a diversas fuerzas mecánicas
Fuerzas radiales
causadas por la presión intravasculares
Fuerzas tangenciales
causadas en la pared del vaso
Fuerzas de corte axial
causadas por la fricción de la sangre que
fluye contra la pared vascular
Las fuerzas de tensión excesivas pueden causar torsiones que se
transmiten al citoesqueleto de las células endoteliales
Provocado por el torrente sanguíneo
Desencadena la liberación de óxido nítrico
Protección contra Estímulos Aterogénicos
MODELO DE
STARLING
Describe las fuerzas que
regulan el movimiento
de fluidos a través de
las paredes capilares
Modelo Clásico
de Starling
Presión Hidrostática
Capilar (PHc)
Presión Hidrostática del
Líquido Intersticial (PHi)
Presión Oncótica del
Líquido Intersticial (POi)
Presión Oncótica
Capilar (POc)
Nuevo Modelo
de Starling
Subglicocálix
Presión Oncótica del
Subglicocálix (POsg)
Dinámica de PHi y
POsg
ENFOQUE
TRASLACIONAL
Blancos
terapéuticos de
uso clínico en
patologías
SEPSIS
Desprendimiento del Glicocálix, como parte de una respuesta inmune
Daño al glicocálix producido por el estado inflamatorio sistémico
Lleva a:
La sobrexpresión de moléculas de adhesión
Activación de heparanasa
Estas vías pueden ser modificadas
farmacológicamente
Para:
Mejorando la respuesta
inmune y reducir el daño
vascular
ATEROSCLEROSIS
relación
entre
Progresión de la
enfermedad coronaria
Disfunción endotelial
Objetivo:
Restaurar el glicocálix y
endotelio lesionado.
Disminuyendo la acumulación de
colesterol y plaquetas.
nivel experimental:
Uso de: albúmina, heparán sulfato
y condroitín sulfato y rhamnan
sulfato.
DIABETES MELLITUS
Factor de
daño
Endocrino
Hiperglicemia
Fármacos
como el
sulodexide
tiene:
Capacidad para restaurar
el glicocálix y mejorar la
función endotelial
ISQUEMIA
Se da por:
Daño al Glicocálix
El fenómeno de reperfusión
La medición de
glucosaminoglicanos
Se considera un método para
evaluar el grado de lesión
endotelial
Fármacos
como el
sulodexide
para:
Reducir el área de infarto y mejorar
los biomarcadores de inflamación
RELEVANCIA CLÍNICA
Disfunción
Endotelial
Es un estado en el cual el
endotelio, no funciona
correctamente
El endotelio
desempeña un
papel crucial
en:
Regulación del tono
vascular
La coagulación
La inflamación
El equilibrio de fluidos
ENDOTELIO
capa de la células que recubre el
interior de los vasos sanguíneos