結合組織は 結合組織であり、多量の細胞外基質によって分離された異なる種類の細胞が存在することを特徴とします。このマトリックスは繊維と非晶質 基質 で構成されており、これらの組織に特徴的な生体力学的特性を提供する役割を果たします。軟骨では、その圧縮能力と引張能力は、グリコサミノグリカン (GAG)、コラーゲン、および弾性線維によって提供されます。
GAG はアミノ糖で構成される 多糖類 です。それらは、高分子量 二糖類 の繰り返し単位によって形成される、直鎖アニオン性として分類される不均一な 炭水化物 のグループを構成します。二糖類を形成する 単糖類 の 1 つはアミノ糖で、もう 1 つの単糖類はウロン酸またはガラクトースである可能性があります。 GAG の主な種類には、コンドロイチン、コンドロイチン-4-硫酸、およびコンドロイチン-6-硫酸に代表されるコンドロイチン 硫酸 があります。
したがって、コンドロイチン硫酸は、D-グルクロン酸とN-アセチル-D-ガラクトサミンによって形成される直鎖ヘテロ多糖であり、硫酸基が結合して異性体が決定されます。したがって、コンドロイチン-4-硫酸では、硫酸ラジカルは 炭素 番号4 (C4)に結合し、コンドロイチン-6-硫酸ではC6に結合します。
コンドロイチン 4 硫酸はコンドロイチン硫酸 A とも呼ばれ、コンドロイチン 6 硫酸はコンドロイチン硫酸 C とも呼ばれます。これらの異性体は体内のさまざまな場所に分布しており、人生の段階や人生の段階によって異なる場合があります。個人の健康状態。したがって、コンドロイチンは角膜に存在し、コンドロイチン-4-硫酸は軟骨、骨、 角膜 および大動脈 動脈 に存在します。コンドロイチン-6-リン酸は、軟骨、 椎間板 の髄核、 腱 、および 臍帯 にも分布しています。
コンドロイチン 硫酸は 、炎症誘発性サイトカインであるインターロイキン 1 (IL-1)、および軟骨分解プロセスで作用するマトリックスメタロプロテイナーゼを阻害することに加えて、軟骨合成を刺激することができます。
コンドロイチン硫酸。
合成
最初に、中心タンパク質が 小胞体 で合成され、その後 ゴルジ複合体 に輸送されます。この細胞小器官では、結合領域の形成、鎖伸長を伴う重合、多糖類の硫酸化が起こります。リンカー領域は、ポリペプチド鎖に存在する特定のセリンにキシロース残基を付加することによって形成されます。続いて、ガラクトースとグルクロン酸分子の付加が起こります。重合段階では、特定の酵素による N-アセチル-D ガラクトサミンとグルクロン酸の付加が観察されます。硫酸化では、硫酸基は 3′-ホスホアデノシン-5′-ホスホ硫酸として知られる補酵素によって供与されます。
タンパク質が GAG と複合体を形成すると、プロテオグリカンが形成されます。
主な治療適応
コンドロイチンは合成由来のもの、またはサメやウシの軟骨から抽出されたものがあります。治療では通常、 グルコサミン が併用されます。
その使用のハイライトは、人間や動物に影響を及ぼし、痛みや動きの制限を引き起こす変形性関節疾患である変形性関節症の治療にあります。年齢と関係があり、50歳以上の人に多く見られます。犬では、7歳以上の大型犬で発生率が高くなります。このような場合、コンドロイチンには鎮痛および抗炎症作用があり、痛みを軽減し、 関節の 可動性を改善します。
コンドロイチン 4 および 6-硫酸は、軟骨の再生を刺激する能力に加えて、その変性の速度を低下させ、さらには変形性関節症の発症を防ぐ能力があるため、軟骨保護剤と呼ばれています。これらの物質は滑液と軟骨に蓄積し、軟骨の維持と修復に不可欠な前駆体を提供します。これらの分子は、その独自の構造により大量の水を含んでおり、プロテオグリカンや コラーゲン 、細胞やマトリックスの合成を刺激することに加えて、組織の細胞成分や繊維成分に必要なサポートを可能にします。それらはまた、メタロプロテイナーゼなどの軟骨を分解する酵素を阻害することによっても作用します。
参考文献:
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サントス、カエターノ・ヴァス。コンドロイチン硫酸:物質から治療へ。 < https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/22911/000733782.pdf?sequence=1&isAllowed=y > で入手可能
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ギャラリー











