enero 21, 2022
Glutatión y glutamina es lo mismo

Glutatión y glutamina es lo mismo

¿se puede tomar glutamina y glutatión juntos?

El estrés oxidativo está relacionado con varias patologías y también se asocia a las operaciones quirúrgicas. Las especies reactivas de oxígeno generadas durante el estrés oxidativo pueden inducir graves daños en las biomoléculas. Para prevenir este daño, las células están dotadas de defensas tanto enzimáticas como no enzimáticas. Una de las moléculas antioxidantes más importantes es el glutatión. Dado que la glutamina es un precursor del glutatión, su suplementación en la dieta clínica puede utilizarse para mantener niveles elevados de glutatión y evitar el daño por estrés oxidativo. Aquí se revisa críticamente la literatura reciente relativa a este tema recurrente.

l-glutatión vs glutatión ¿cuál es mejor?

El cuerpo necesita unas sustancias denominadas aminoácidos para llevar a cabo tareas que incluyen la construcción de su suministro de proteínas, ayudando a regular el uso de energía del cuerpo y controlando esencialmente todos los procesos químicos dentro de las células.
El glutamato y la glutamina son diferentes tipos de aminoácidos. El glutamato es una sustancia derivada de varios aminoácidos diferentes. El glutamato también se conoce como ácido glutámico. Pertenece a un grupo de aminoácidos denominados aminoácidos no esenciales; usted necesita este tipo de ácidos para gozar de buena salud, pero fabrica internamente una cantidad suficiente de ellos para satisfacer las necesidades de su organismo. Además de contribuir a la formación de proteínas, el glutamato funciona como neurotransmisor y ayuda a transmitir señales en el sistema nervioso. Parte de la información que ayuda a transmitir es vital para el funcionamiento normal de todas las células. El glutamato también es esencial para la formación de otro neurotransmisor importante, llamado GABA, o ácido gamma-aminobutírico.
Conceptos básicos sobre la glutaminaLa glutamina es el aminoácido más abundante en el cuerpo humano. Al igual que el glutamato, se produce internamente y por ello se clasifica como un aminoácido no esencial. La glutamina es necesaria para eliminar el amoníaco, un producto de desecho del cuerpo, y para mantener el funcionamiento normal del sistema inmunitario, así como para mantener el funcionamiento del sistema digestivo y del cerebro. La mayoría de las personas no tienen problemas para abastecer su cuerpo de glutamina. Sin embargo, condiciones y circunstancias como el estrés crónico, las infecciones, la cirugía y las lesiones físicas pueden conducir al desarrollo de una deficiencia de glutamina.

¿la l-glutamina aumenta el glutatión

M. Gideon Hoyle es un escritor que vive en las afueras de Houston. Anteriormente, elaboraba folletos y una gran variedad de otros materiales para una fundación educativa sin ánimo de lucro. Ahora se especializa en temas relacionados con la salud, el ejercicio y la nutrición, publicando para varios sitios web.
El cuerpo necesita unas sustancias denominadas aminoácidos para llevar a cabo tareas como la creación de proteínas, la regulación del uso de la energía y el control de todos los procesos químicos en el interior de las células.
El ácido glutámico se convierte en glutamato en el cuerpo. Esta sustancia química ayuda a las células nerviosas del cerebro a enviar y recibir información de otras células, por lo que puede estar implicada en el aprendizaje y la memoria, según el Centro Médico de la Universidad de Rochester.
El glutamato del glutamato es químicamente el mismo que el de las proteínas alimentarias -como las del queso- y el cuerpo metaboliza ambas fuentes de la misma manera. De hecho, cada día se obtienen unos 13 gramos de glutamato natural a partir de las proteínas de los alimentos, mientras que sólo se obtienen unos 0,55 gramos al día de GMS añadido a partir de alimentos como la comida para llevar y las cenas congeladas de la televisión, según la FDA.

beneficios de la glutamina

ResumenDeterminar si la glutamina (Gln) reduce la relación entre el glutatión oxidado y el total (GSSG/GSH) y la activación de la quinasa regulada por señales extracelulares (ERK1/2) en el músculo distrófico. Ratones mdx de cuatro semanas de edad, un modelo animal para distrofia muscular de Duchenne y control (C57BL/10) recibieron inyecciones intraperitoneales diarias de l-Gln (500 mg/kg/d) o 0.9% de NaCl durante 3 d. Las concentraciones de GSH y GSSG en el gastrocnemio fueron medidas usando un procedimiento estándar de reciclaje enzimático. Las concentraciones de aminoácidos libres en el gastrocnemio se determinaron mediante cromatografía de intercambio iónico. Los niveles de proteína fosforilada de ERK1/2 en el cuádriceps se examinaron mediante Western Blot. La l-Gln disminuyó la GSSG y la GSSG/GSH (un indicador de estrés oxidativo). Esto se asoció con la disminución de la fosforilación de ERK1/2. La Gln libre del músculo, el glutamato (Glu) y la suma (Gln + Glu) fueron mayores en mdx frente a C57BL/10, en el nivel basal. El Gln exógeno disminuyó el Glu libre del músculo y el Gln + Glu sólo en mdx, mientras que el Gln no se vio afectado. En conclusión, el Gln exógeno reduce la GSSG/GSH y la activación de ERK1/2 en el músculo esquelético distrófico de ratones mdx jóvenes, lo que se asocia con la disminución del Glu libre muscular y Gln + Glu. Este mecanismo protector antioxidante proporciona una base molecular para el efecto antiproteolítico del Gln en niños con distrofia muscular Duchenne.

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