Diferencia entre lipoproteína lipasa y lipona sensible a hormonas

Diferencia clave - Lipoproteina Lipasa vs Hormona Sensible Lipasa
 

Las lipasas son enzimas que hidrolizan los lípidos. Para ser absorbidos en el sistema circulatorio, los lípidos deben hidrolizarse en ácidos grasos y glicerol. Lipoproteína lipasa (LPL) en una enzima que es un miembro de la familia del gen de la lipasa y se activa por la insulina. Lipasa sensible a las hormonas (HSL) es una enzima involucrada en la hidrólisis de los ésteres, especialmente los ésteres de colesterilo, y son activados por el glucagón y las hormonas del estrés. los diferencia clave Es el factor activador de las dos enzimas.. Lipoproteína lipasa (LPL) es activada por la insulina, mientras que la lipasa sensible a las hormonas (HSL) es activada por las hormonas del estrés (glucagón, etc.).

CONTENIDO

1. Resumen y diferencia clave
2. ¿Qué es la lipoproteína lipasa?
3. ¿Qué es la lipasa sensible a las hormonas?
4. Similitudes entre lipoproteína lipasa y lipona sensible a la hormona
5. Comparación lado a lado: lipoproteína lipasa versus lipasa sensible a hormonas en forma tabular
6. Resumen

¿Qué es la lipoproteína lipasa??

La lipoproteína lipasa (LPL) se considera un miembro de la familia de genes de la lipasa. Estas lipasas incluyen lipasa hepática, lipasa endotelial y lipasa pancreática. LPL se compone de dos regiones específicas, a saber, el extremo N más grande y el dominio C más pequeño. El dominio N-terminal más grande consiste en el sitio activo lipolítico. Un enlazador de péptidos ayuda a estos dos dominios a unirse. El extremo N es una estructura globular que tiene una hoja Beta central que está encerrada por hélices. El C-terminal tiene la forma de un cilindro alargado y es un sándwich Beta hecho de dos capas de hojas Beta.

Las lipasas lipoproteínas son generalmente enzimas solubles en agua que funcionan para hidrolizar los triglicéridos en las lipoproteínas. También participan en la promoción de la captación celular de lipoproteínas ricas en colesterol, remanentes de quilomicrones y ácidos grasos libres. La LPL se adhiere a la superficie luminal de las células endoteliales que están presentes en los capilares. Esta unión de la enzima es causada por proteoglicanos sulfatados con heparina y la proteína de unión a HDL glicosilfosfatidilinositol 1 (GPIHBP1). La LPL se disemina ampliamente en el corazón, el tejido óseo y el tejido adiposo, así como en las glándulas mamarias sometidas a la lactancia..

Figura 01: Lipoproteína Lipasa

LPL se regula principalmente transcripcionalmente y post-transcripcionalmente. Las funciones de estas LPL son ayudar a codificar las lipoproteínas lipoproteínas que se encuentran en las células endoteliales en los músculos, el corazón y el tejido adiposo. También actúa como un homodímero. Puede actuar como un catalizador para ayudar a convertir VLDL a IDL y luego a LDL. Si hay mutaciones serias que han tenido lugar, entonces causa una deficiencia de LPL que resulta en una hiperlipoproteinemia tipo I. Pero, si hay mutaciones que no son serias, puede dar lugar a trastornos del metabolismo de las lipoproteínas..

¿Qué es la lipasa sensible a las hormonas??

Lipasa sensible a las hormonas (HSL) se conoce como una enzima que implica la hidrólisis de los ésteres. Es una lipasa neutra intracelular que también se conoce con el término colesteril éster hidrolasa anteriormente. HSL puede ser de dos formas, larga y corta. Ambas formas se presentan en diferentes tipos de tejidos. HSL se expresa en tejidos esteroidogénicos, como los testículos en forma larga. Funciona en la conversión de ésteres de colesterilo en colesterol libre. Esto se traduce en la producción de hormonas esteroides. HSL se expresa en el tejido adiposo en el formato largo que implica la hidrólisis de los triglicéridos a ácidos grasos..

Durante la alta demanda de energía a nivel corporal, HSL se activa para movilizar las grasas almacenadas. La activación de HSL se lleva a cabo en dos pasos con la participación de dos mecanismos diferentes. Inicialmente, la HSL se traslada a la superficie de una molécula lipídica mediante la perifilina A fosforilada que imita la hidrólisis de la molécula lipídica..

Figura 02: El proceso de lipólisis y acción de HSL.

En segundo lugar, HSL se activa en un mecanismo menos significativo comparable al del primero. Aquí, la HSL se activa por una vía de señalización a través de una molécula específica conocida como proteína quinasa A (PKA) dependiente de AMPc. Esta activación es importante en la movilización de lípidos que ocurren en respuesta al AMP cíclico (cAMP). La producción de AMPc se eleva con la activación del receptor acoplado a Gproteína. La vía secundaria de activación de HSL se produce en el receptor de glucagón y el receptor de ACTH mediante la estimulación de beta-adrenérgico y ACTH, respectivamente. HSL interviene en la movilización de grasas almacenadas. Esto se considera como la función principal de HSL. Esta enzima hidroliza el triacilglicerol y el diacilglicerol dando como resultado la liberación de un ácido graso en cada caso con la producción de diglicéridos y monoglicéridos respectivamente.

¿Cuál es la similitud entre la lipoproteína lipasa y la lipasa sensible a hormonas??

  • Ambos participan en reacciones de hidrólisis.

¿Cuál es la diferencia entre la lipoproteína lipasa y la lipasa sensible a hormonas?

Lipoproteína Lipasa vs Lipasa Sensible a Hormonas

La lipoproteína lipasa (LPL) se considera un miembro de la familia de genes de la lipasa. Estas lipasas incluyen lipasa hepática, lipasa endotelial y lipasa pancreática.. Un inmunógeno es una molécula extraña o un tipo de antígeno que puede provocar una respuesta inmunitaria al desencadenar el sistema inmunitario del huésped..
Activación
La LPL es activada por la insulina y la apolipoproteína C II.. HSL es activado por catecolaminas y glucagón..

Resumen - Lipoproteína Lipasa vs Hormona Sensible Lipasa

LPL y HSL son enzimas importantes para regular y mantener el metabolismo de las grasas en el hígado, el tejido adiposo y los intestinos. Participan en reacciones hidrolíticas. La LPL actúa en el estado alimentado cuando las grasas están presentes en abundancia y hace que las grasas se hidrolicen para almacenarlas. HSL actúa en estado de ayuno para romper las reservas de grasa y producir ácidos grasos libres para la producción de energía. Por lo tanto, una deficiencia de estas enzimas puede conducir a desequilibrios en el metabolismo de las grasas..

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Referencia:
  1. Bernlohr, David A. y Melanie A. Simpson. "Tejido adiposo y metabolismo de los lípidos". Bioquímica de los lípidos, lipoproteínas y membranas New Comprehensive Biochemistry, 1996, pp. 257-281.
  2. Bernlohr, David A. y Melanie A. Simpson. "Tejido adiposo y metabolismo de los lípidos". Bioquímica de los lípidos, lipoproteínas y membranas New Comprehensive Biochemistry, 1996, pp. 257-281.
  3. Kraemer, Fredrick y Wen-Jun Shen. “Nutrición y metabolismo”. Nutrición y metabolismo, vol. 3, no. 1, 2006, p. 12.
Imagen de cortesía:
  1. Descripción general ANGPTL4 'Por Sander kersten (CC BY-SA 3.0) vía Commons Wikimedia
  2. 'Metabolismo1' Por Cruithne9 (CC BY-SA 4.0) vía Commons Wikimedia