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Metabolismo humano del hierro

El metabolismo humano del hierro es el conjunto de reacciones químicas que mantienen la homeostasis humana del hierro tanto a nivel sistémico como celular.

El hierro es un mineral esencial para asegurar la supervivencia de casi todos los organismos vivientes. Su participación en los grupos metal y las proteínas hierro-azufre lo involucra en funciones muy diversas al tiempo que fundamentales: transporte de oxígeno, replicación de ADN, metabolismo energético y respiración celular.[1]

El hierro es un bioelemento necesario, pero potencialmente tóxico, dada su facilidad para intercambiar electrones con diversos sustratos originando especies reactivas de oxígeno según la reacción de Fenton. Esto genera estrés oxidativo, peroxidacion lipídica y daño del ADN lo que finalmente puede concluir en una muerte celular anticipada.[1]

Por lo indicado en los párrafos precedentes se comprende que el metabolismo del hierro requiere de una regulación adecuada y muy fina para el mantenimiento de la salud humana. En hematología se estudia el metabolismo sistémico del hierro porque es esencial para los glóbulos rojos, donde se contiene la mayor parte del hierro del cuerpo humano. La comprensión del metabolismo del hierro también es importante para el estudio de las enfermedades relacionadas con su exceso (por ejemplo, la hemocromatosis hereditaria) o su deficiencia (anemia por deficiencia de hierro).

Almacenamiento

El hierro es el elemento traza más abundante en el organismo animal e igualmente en el ser humano.

El contenido de hierro corporal total en un individuo sano se mantiene entre 40 a 50 miligramos por kilo de peso corporal, o bien entre 3 y 5 gramos totales, gracias a un estricto control en su absorción, movilización, almacenamiento y reciclaje.[1][2][3][4][5][6]

El hierro presente en los distintos compartimientos corporales se puede agrupar en dos categorías:

Hierro inorgánico

En el estómago, parte de las sales férricas se reducen a ferrosas debido al bajo pH gástrico y a la acción de la vitamina C que favorece esta reacción. Del estómago, el hierro ingerido pasa al duodeno donde las sales férricas restantes son transformadas en sales ferrosas por las enzimas DcytB, que son ferrorreductasas. Todo el hierro inorgánico ha de ser convertido en Fe (II) porque el intestino delgado es capaz de absorber las sales ferrosas pero no las férricas. El Fe (II) ingresa en el enterocito mediante la proteína transportadora DMT1, encargada también del transporte de otros metales como zinc, cobre y cobalto. De todo el hierro inorgánico ingerido en la dieta sólo cerca del 2% se absorbe.[cita requerida]

Hierro orgánico

Los grupos hemo son incorporados al interior celular mediante una proteína transportadora. Dentro del enterocito el grupo hemo se destruye y el Fe (II) contenido en éste se libera.

Absorción

En casi todos los alimentos hay hierro pero en muy poca cantidad. En la dieta suelen entrar 10 mg y de ellos solo se absorbe en el intestino un 10 % (1 mg). Diariamente se suele perder 1 mg por lo que se cubre la pérdida. El hierro se encuentra en todas las células, ya que los citocromos y otras enzimas son ferrodependientes. Las pérdidas de hierro en condiciones normales se deben a la descamación de la piel (pérdida de células con hierro) y a la descamación de enterocitos intestinales. Si hay perdidas de sangre superiores a las fisiológicas (sangrado menstrual excesivo, pérdidas intestinales ocultas y otras), las necesidades de reposición aumentan. Casi todo el hierro liberado por la descomposición de la hemoglobina (Hb) de los eritrocitos senescentes, alrededor de 20-25 mg/día, se reutiliza, y solo se pierden 1-2 mg de hierro al día, que son los que deben reponerse en la alimentación.

Transporte

El hierro absorbido es transportado por la transferrina. El hierro siempre tiene que estar unido a proteínas porque si no provocaría radicales libres. La transferidora lo lleva a la médula ósea para formar los hematíes y tras 120 días van al bazo para ser degradados y el hierro se vuelve a utilizar. La transferrina lleva el hierro a todas las células del organismo por tanto todas las células van a tener receptores para la transferrina para tomar el hierro. El hígado es donde se almacena el hierro y al ser muy oxidante tiene que estar unido a una proteína intracelular que es la ferritina.[7]​ En el bazo los eritrocitos son destruidos por macrófagos y se reutiliza el hierro enviándolo al hígado.

En el enterocito el Fe +3 pasa a Fe +2. El Fe +3 es poco soluble y es como se encuentra en los alimentos ya que se oxida por el oxígeno del aire. El Fe +3 pasa a Fe +2 por el pH ácido en el estómago, pero en el duodeno se vuelve a pH básico por lo que la absorción se dará únicamente en el principio del duodeno.

Carencia de hierro: anemia

Las mujeres en edad fértil necesitan aproximadamente 18 mg/día, el doble que los hombres, debido a la pérdida en la menstruación. La falta de hierro provoca cansancio, apatía y pérdida de apetito por lo que se come menos, entrando en un ciclo vicioso.

La anemia da lugar a uñas quebradizas, caída de pelo, boqueras, mayor posibilidad de infecciones, disminución del catabolismo de la adrenalina y Na (se produce mayor irritabilidad porque actúa menos la MAO y aunque quieres hacer más cosas no puedes).

En la membrana del enterocito se encuentran receptores al Fe +3 aunque son muy pocos. También va a existir una ferrorreductasa que es una proteína capaz de reducir el Fe +3 a Fe +2. Muy cerca de esta ferrirreductasa encontramos la proteína transportadora de metales divalentes acoplada a una bomba de protones, que es capaz de introducir el Fe +2 al interior del enterocito.

En la membrana existen también receptores al hierro hemo (el que entra en el anillo protoporfirínico de la hemoglobina), que lo que van a hacer es coger la molécula de hemoglobina e introducirla en el enterocito. Dentro del enterocito hay una oxigenasa que rompe el grupo hemo y deja libre el hierro.

El hierro no puede estar en el citoplasma de una célula, por lo tanto puede seguir dos vías:

  • dentro del enterocito se une a la proteína ferritina. Una vez hecho esto hay que enviarlo al plasma.
  • Alcanzar la membrana basolateral donde vamos a tener otras dos proteínas, que son la hefastina y la ferroportina ―las cuales pasan el Fe +2 a Fe +3― y la ferroportina lo va a sacar al plasma para dárselo a la transferrina. El exceso de hierro es mortal por lo que todo lo anterior ha de estar regulado.

El hierro activa a la proteína IRP1 (proteína reguladora de hierro 1) y únicamente se activa si la transferrina que ha entrado en la célula estaba baja en hierro, y lo que hacen es aumentar la síntesis de proteínas que absorben y exportan hierro. El enterocito lo que va a hacer es absorber mayor cantidad de hierro y transportarlo a las células. Si la transferrina tiene hierro suficiente lo que hace es activar a la IRP2 que lo que hace es aumentar la síntesis de ferritina para almacenarlo, e inhibe la síntesis de las proteínas absortivas y exportadoras.

La célula que necesita mayor cantidad de hierro es el eritroblasto, el cual posee gran cantidad de receptores a la transferrina. El eritroblasto se queda con el hierro y la transferrina se queda sin hierro. Este Fe +2 lo lleva a la mitocondria y lo introduce en el anillo hemo formando la hemoglobina.

Síntesis de la hemoglobina

La síntesis de hemoglobina se regula mediante las proteínas IRP1 e IRP2. Si hay mucho hierro se activa la IRP2 que inactiva los receptores a la transferirna y si hay poco se activa la IRP1. La EPO activa a la IRP1 para aumentar la división de eritroblastos. Los macrófagos internalizan al hierro hemo de la hemoglobina tras la destrucción de un eritroblasto y obtenemos Fe +2. En el interior del macrófago encontramos la proteína DMT que es capaz de pasar el hierro a la ferritina. En la membrana del macrófago nos encontramos la hefastina y la ferroportina que lo que hacen es ceder el hierro a la transferrina para que lo transporte. En el macrófago también nos encontramos la IRP1 e IRP2. La IRP1 activada aumenta las proteínas exportadoras y los receptores al hierro hemo. La IRP2 aumenta la síntesis de ferritina y disminuye las proteínas exportadoras.

El reticulocito tiene la mayor densidad de receptores: receptores a la transferrina, DMT (proteína transportadora de metales divalentes), receptores al grupo hemo, receptores a la hemoglobina, receptores a la ferritina, y receptores a complejos de hierro de bajo peso molecular. El hepatocito asimismo es capaz de sintetizar ferritina y también posee hefastina y ferroportina. El hepatocito está regulado por la IRP1 e IRP2.

En el músculo encontramos la mioglobina que también necesita aporte de hierro.

La hepcidina es un péptido producido en el hígado cuando sus niveles de hierro son altos. Actúa a nivel del enterocito regulando de forma inversa (inhibe las 2 proteínas absortivas y las 2 exportadoras). En el macrófago inhibe las proteínas exportadoras quedando el hierro dentro del macrófago.

Vía común

En el medio intracelular del enterocito el Fe (II) puede seguir dos caminos diferentes en dependencia de su unión o no a la ferritina, una proteína intracelular de almacenamiento. El Fe (II) que se une a la ferritina queda almacenado en la célula y se expulsa en las heces cuando el enterocito se descama, por lo tanto no llega a absorberse por el organismo. El Fe (II) que no se une a la ferritina es oxidado a Fe (III) por una proteína de la membrana basolateral, la hefaestina. Este Fe (III) es expulsado al líquido intersticial por la proteína de transporte ferroportina y allí es ligado por la transferrina.

Un importante sumidero de hierro dentro de la célula es la mitocondria (Napier, Ponka, y Richardson, 2005). Este orgánulo es el sitio de síntesis del grupo hemo y es el principal sitio de síntesis de hierro-azufre, por lo que la homeostasis del hierro de la mitocondria está íntimamente relacionado con la homeostasis del hierro de la célula entera.

Regulación

La hepcidina es una hormona hepática que inhibe la expresión de la ferroportina y la DMT1, con lo cual evita la absorción de hierro, tanto inorgánico como orgánico.

Trastornos asociados

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la anemia causada por un insuficiente metabolismo del hierro es la segunda en millones de habitantes en todo el mundo. Prevalece en mujeres embarazadas y niños menores de un año. La ferropenia (disminución del hierro en el organismo) se caracteriza por tener menos cantidad de hierro para formar hemoglobina, menos cantidad de hemoglobina en los glóbulos rojos y por tanto menor capacidad para transportar el oxígeno a los tejidos.

La absorción intestinal de hierro no rebasa la cantidad 1 mg por día por lo que su eficiencia oscila entre el 5 y el 10% solamente. La capacidad del hierro para donar y aceptar electrones lo hace susceptible para generar radicales libres de oxígeno al reaccionar con este. Los radicales libres son altamente dañinos para las moléculas orgánicas, entre los más importantes están el anión superóxido (•O2-) y el radical hidroxilo (•OH-) que pueden formarse en las siguientes reacciones:

Fe+5 + O8 → Fe+4 + 402−

2Fe+2 + H2O2 → 2Fe+3 + OH + •OH

Esto explica la función de la reducida eficiencia de la absorción intestinal de hierro, como regulación biológica de su concentración en el organismo. La hemocromatosis es una enfermedad producida por el aumento patológico de la absorción de hierro. El exceso de hierro puede dañar el páncreas y producir diabetes o incluso acumularse en el hígado y provocar cirrosis.

Alimentos con un alto contenido en hierro

De acuerdo a la Base de Datos Española de Composición de los Alimentos (BEDCA)[8]​ los alimentos con mayor cantidad de hierro en miligramos por cada 100 gr de porción comestible son los siguientes:[9]

Otras fuentes de hierro

Lista: alimentos ricos en hierro orgánico
Alimento Tamaño de la ración Hierro % orientativo
Almejas 100g 28 mg 155%
Hígado de cerdo 100g 18 mg 100%
Riñón de ternera 100g 12 mg 69%
Ostras 100g 12 mg 67%
Calamares 100g 11 mg 60%
Hígado de cordero 100g 10 mg 57%
Pulpo 100g 9.5 mg 53%
Mejillones 100g 6.7 mg 37%
Hígado de ternera 100g 6.5 mg 36%
Corazón de ternera 100g 6.4 mg 35%
Lista: alimentos ricos en hierro inorgánico
Alimento Tamaño de la ración Hierro % orientativo
Vainas de soja 250ml 9.3 mg 52%
Judías 100g 7 mg 39%
Lentejas 250ml 7 mg 39%
Falafel 140g 4.8 mg 27%
Semillas de soja 250ml 4.7 mg 26%
Semillas de sésamo tostadas 30g 4.4 mg 25%
Espirulina 15g 4.3 mg 24%
Jengibre 30g 3.4 mg 19%
Espinacas 85g 3 mg 17%

Véase también

Referencias

  1. Gozzelino, Raffaella; Arosio, Paolo (enero de 2016). «Iron Homeostasis in Health and Disease» [Homeostasis del hierro en la salud y la enfermedad]. Int J Mol Sci (en inglés) (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)) 17 (1): 130. PMID 26805813. doi:10.3390/ijms17010130. Consultado el 20 de septiembre de 2017. 
  2. Salazar-Lugo, Raquel (enero a marzo de 2015). «Metabolismo del hierro, inflamación y obesidad». SABER (Cumaná, Venezuela: Universidad de Oriente) 27 (1): 5-16. ISSN 1315-0162. Consultado el 20 de septiembre de 2017. 
  3. Ganz, Tomas (octubre de 2013). «Systemic Iron Homeostasis» [Homeostasis del hierro sistémico]. Physiological Reviews (en inglés) (The American Physiological Society) 93 (4): 1721-1741. ISSN 1522-1210. doi:10.1152/physrev.00008.2013. Consultado el 20 de septiembre de 2017. 
  4. Pantopoulos, Kostas; Porwal, Suheel Kumar; Tartakoff, Alan; Devireddy, L. (julio de 2012). «Mechanisms of mammalian iron homeostasis» [Mecanismos de la homeostasis del hierro en mamíferos]. Biochemistry (en inglés) 51 (29): 5705-5724. PMID 22703180. doi:10.1021/bi300752r. Consultado el 20 de septiembre de 2017. 
  5. García Rosolen, N.; Eandi Eberle, S.; Feliú Torres, A.; Musso, A. M. (mayo a agosto de 2010). «Conceptos actuales sobre fisiología y patología del hierro». Hematología Argentina (Argentina) 14 (2): 48-57. Consultado el 20 de septiembre de 2017. 
  6. Forrellat Barrios, Mariela; Gautier du Défaix Gómez, Hortensia; Fernández Delgado, Norma (2000). . Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter 2000;16(3):149-60 (La Habana, Cuba) 16 (3): 149-160. ISSN 1561-2996. Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2017. Consultado el 20 de septiembre de 2017. 
  7. Lönnerdal, Bo; McDermid, Joann M. (1 de julio de 2012). «Iron». Advances in Nutrition (en inglés) 3 (4): 532-533. ISSN 2161-8313. doi:10.3945/an.112.002261. Consultado el 20 de marzo de 2019. 
  8. «BEDCA». www.bedca.net. Consultado el 20 de marzo de 2019. 
  9. Oct 2013, 07. «Los 30 alimentos con más hierro para alejar el cansancio y el dolor de cabeza que provoca la anemia». Mujerhoy. Consultado el 20 de marzo de 2019. 
  •   Datos: Q5925744

metabolismo, humano, hierro, metabolismo, humano, hierro, conjunto, reacciones, químicas, mantienen, homeostasis, humana, hierro, tanto, nivel, sistémico, como, celular, hierro, mineral, esencial, para, asegurar, supervivencia, casi, todos, organismos, vivient. El metabolismo humano del hierro es el conjunto de reacciones quimicas que mantienen la homeostasis humana del hierro tanto a nivel sistemico como celular El hierro es un mineral esencial para asegurar la supervivencia de casi todos los organismos vivientes Su participacion en los grupos metal y las proteinas hierro azufre lo involucra en funciones muy diversas al tiempo que fundamentales transporte de oxigeno replicacion de ADN metabolismo energetico y respiracion celular 1 El hierro es un bioelemento necesario pero potencialmente toxico dada su facilidad para intercambiar electrones con diversos sustratos originando especies reactivas de oxigeno segun la reaccion de Fenton Esto genera estres oxidativo peroxidacion lipidica y dano del ADN lo que finalmente puede concluir en una muerte celular anticipada 1 Por lo indicado en los parrafos precedentes se comprende que el metabolismo del hierro requiere de una regulacion adecuada y muy fina para el mantenimiento de la salud humana En hematologia se estudia el metabolismo sistemico del hierro porque es esencial para los globulos rojos donde se contiene la mayor parte del hierro del cuerpo humano La comprension del metabolismo del hierro tambien es importante para el estudio de las enfermedades relacionadas con su exceso por ejemplo la hemocromatosis hereditaria o su deficiencia anemia por deficiencia de hierro Indice 1 Almacenamiento 2 Hierro inorganico 3 Hierro organico 3 1 Absorcion 3 2 Transporte 3 3 Carencia de hierro anemia 3 4 Sintesis de la hemoglobina 4 Via comun 5 Regulacion 6 Trastornos asociados 7 Alimentos con un alto contenido en hierro 8 Vease tambien 9 ReferenciasAlmacenamiento EditarEl hierro es el elemento traza mas abundante en el organismo animal e igualmente en el ser humano El contenido de hierro corporal total en un individuo sano se mantiene entre 40 a 50 miligramos por kilo de peso corporal o bien entre 3 y 5 gramos totales gracias a un estricto control en su absorcion movilizacion almacenamiento y reciclaje 1 2 3 4 5 6 El hierro presente en los distintos compartimientos corporales se puede agrupar en dos categorias El hierro asociado al grupo hemo que se encuentra en la hemoglobina de los eritrocitos 60 a 70 es decir entre dos y tres gramos en la mioglobina de los musculos 10 o alrededor de 300 miligramos y en diversas enzimas como catalasas peroxidasas y citocromos 2 3 4 5 El hierro no asociado al grupo hemo que se encuentra en macrofagos ubicados en el bazo el higado y la medula osea alrededor de 600 microgramos asi como en hepatocitos celulas del higado asociado a la ferritina alrededor de 1 gramo o circulante asociado a la transferrina 0 1 a 0 2 2 3 4 6 Hierro inorganico EditarEn el estomago parte de las sales ferricas se reducen a ferrosas debido al bajo pH gastrico y a la accion de la vitamina C que favorece esta reaccion Del estomago el hierro ingerido pasa al duodeno donde las sales ferricas restantes son transformadas en sales ferrosas por las enzimas DcytB que son ferrorreductasas Todo el hierro inorganico ha de ser convertido en Fe II porque el intestino delgado es capaz de absorber las sales ferrosas pero no las ferricas El Fe II ingresa en el enterocito mediante la proteina transportadora DMT1 encargada tambien del transporte de otros metales como zinc cobre y cobalto De todo el hierro inorganico ingerido en la dieta solo cerca del 2 se absorbe cita requerida Hierro organico EditarLos grupos hemo son incorporados al interior celular mediante una proteina transportadora Dentro del enterocito el grupo hemo se destruye y el Fe II contenido en este se libera Absorcion Editar En casi todos los alimentos hay hierro pero en muy poca cantidad En la dieta suelen entrar 10 mg y de ellos solo se absorbe en el intestino un 10 1 mg Diariamente se suele perder 1 mg por lo que se cubre la perdida El hierro se encuentra en todas las celulas ya que los citocromos y otras enzimas son ferrodependientes Las perdidas de hierro en condiciones normales se deben a la descamacion de la piel perdida de celulas con hierro y a la descamacion de enterocitos intestinales Si hay perdidas de sangre superiores a las fisiologicas sangrado menstrual excesivo perdidas intestinales ocultas y otras las necesidades de reposicion aumentan Casi todo el hierro liberado por la descomposicion de la hemoglobina Hb de los eritrocitos senescentes alrededor de 20 25 mg dia se reutiliza y solo se pierden 1 2 mg de hierro al dia que son los que deben reponerse en la alimentacion Transporte Editar El hierro absorbido es transportado por la transferrina El hierro siempre tiene que estar unido a proteinas porque si no provocaria radicales libres La transferidora lo lleva a la medula osea para formar los hematies y tras 120 dias van al bazo para ser degradados y el hierro se vuelve a utilizar La transferrina lleva el hierro a todas las celulas del organismo por tanto todas las celulas van a tener receptores para la transferrina para tomar el hierro El higado es donde se almacena el hierro y al ser muy oxidante tiene que estar unido a una proteina intracelular que es la ferritina 7 En el bazo los eritrocitos son destruidos por macrofagos y se reutiliza el hierro enviandolo al higado En el enterocito el Fe 3 pasa a Fe 2 El Fe 3 es poco soluble y es como se encuentra en los alimentos ya que se oxida por el oxigeno del aire El Fe 3 pasa a Fe 2 por el pH acido en el estomago pero en el duodeno se vuelve a pH basico por lo que la absorcion se dara unicamente en el principio del duodeno Carencia de hierro anemia Editar Las mujeres en edad fertil necesitan aproximadamente 18 mg dia el doble que los hombres debido a la perdida en la menstruacion La falta de hierro provoca cansancio apatia y perdida de apetito por lo que se come menos entrando en un ciclo vicioso La anemia da lugar a unas quebradizas caida de pelo boqueras mayor posibilidad de infecciones disminucion del catabolismo de la adrenalina y Na se produce mayor irritabilidad porque actua menos la MAO y aunque quieres hacer mas cosas no puedes En la membrana del enterocito se encuentran receptores al Fe 3 aunque son muy pocos Tambien va a existir una ferrorreductasa que es una proteina capaz de reducir el Fe 3 a Fe 2 Muy cerca de esta ferrirreductasa encontramos la proteina transportadora de metales divalentes acoplada a una bomba de protones que es capaz de introducir el Fe 2 al interior del enterocito En la membrana existen tambien receptores al hierro hemo el que entra en el anillo protoporfirinico de la hemoglobina que lo que van a hacer es coger la molecula de hemoglobina e introducirla en el enterocito Dentro del enterocito hay una oxigenasa que rompe el grupo hemo y deja libre el hierro El hierro no puede estar en el citoplasma de una celula por lo tanto puede seguir dos vias dentro del enterocito se une a la proteina ferritina Una vez hecho esto hay que enviarlo al plasma Alcanzar la membrana basolateral donde vamos a tener otras dos proteinas que son la hefastina y la ferroportina las cuales pasan el Fe 2 a Fe 3 y la ferroportina lo va a sacar al plasma para darselo a la transferrina El exceso de hierro es mortal por lo que todo lo anterior ha de estar regulado El hierro activa a la proteina IRP1 proteina reguladora de hierro 1 y unicamente se activa si la transferrina que ha entrado en la celula estaba baja en hierro y lo que hacen es aumentar la sintesis de proteinas que absorben y exportan hierro El enterocito lo que va a hacer es absorber mayor cantidad de hierro y transportarlo a las celulas Si la transferrina tiene hierro suficiente lo que hace es activar a la IRP2 que lo que hace es aumentar la sintesis de ferritina para almacenarlo e inhibe la sintesis de las proteinas absortivas y exportadoras La celula que necesita mayor cantidad de hierro es el eritroblasto el cual posee gran cantidad de receptores a la transferrina El eritroblasto se queda con el hierro y la transferrina se queda sin hierro Este Fe 2 lo lleva a la mitocondria y lo introduce en el anillo hemo formando la hemoglobina Sintesis de la hemoglobina Editar La sintesis de hemoglobina se regula mediante las proteinas IRP1 e IRP2 Si hay mucho hierro se activa la IRP2 que inactiva los receptores a la transferirna y si hay poco se activa la IRP1 La EPO activa a la IRP1 para aumentar la division de eritroblastos Los macrofagos internalizan al hierro hemo de la hemoglobina tras la destruccion de un eritroblasto y obtenemos Fe 2 En el interior del macrofago encontramos la proteina DMT que es capaz de pasar el hierro a la ferritina En la membrana del macrofago nos encontramos la hefastina y la ferroportina que lo que hacen es ceder el hierro a la transferrina para que lo transporte En el macrofago tambien nos encontramos la IRP1 e IRP2 La IRP1 activada aumenta las proteinas exportadoras y los receptores al hierro hemo La IRP2 aumenta la sintesis de ferritina y disminuye las proteinas exportadoras El reticulocito tiene la mayor densidad de receptores receptores a la transferrina DMT proteina transportadora de metales divalentes receptores al grupo hemo receptores a la hemoglobina receptores a la ferritina y receptores a complejos de hierro de bajo peso molecular El hepatocito asimismo es capaz de sintetizar ferritina y tambien posee hefastina y ferroportina El hepatocito esta regulado por la IRP1 e IRP2 En el musculo encontramos la mioglobina que tambien necesita aporte de hierro La hepcidina es un peptido producido en el higado cuando sus niveles de hierro son altos Actua a nivel del enterocito regulando de forma inversa inhibe las 2 proteinas absortivas y las 2 exportadoras En el macrofago inhibe las proteinas exportadoras quedando el hierro dentro del macrofago Via comun EditarEn el medio intracelular del enterocito el Fe II puede seguir dos caminos diferentes en dependencia de su union o no a la ferritina una proteina intracelular de almacenamiento El Fe II que se une a la ferritina queda almacenado en la celula y se expulsa en las heces cuando el enterocito se descama por lo tanto no llega a absorberse por el organismo El Fe II que no se une a la ferritina es oxidado a Fe III por una proteina de la membrana basolateral la hefaestina Este Fe III es expulsado al liquido intersticial por la proteina de transporte ferroportina y alli es ligado por la transferrina Un importante sumidero de hierro dentro de la celula es la mitocondria Napier Ponka y Richardson 2005 Este organulo es el sitio de sintesis del grupo hemo y es el principal sitio de sintesis de hierro azufre por lo que la homeostasis del hierro de la mitocondria esta intimamente relacionado con la homeostasis del hierro de la celula entera Regulacion EditarLa hepcidina es una hormona hepatica que inhibe la expresion de la ferroportina y la DMT1 con lo cual evita la absorcion de hierro tanto inorganico como organico Trastornos asociados EditarSegun la OMS Organizacion Mundial de la Salud la anemia causada por un insuficiente metabolismo del hierro es la segunda en millones de habitantes en todo el mundo Prevalece en mujeres embarazadas y ninos menores de un ano La ferropenia disminucion del hierro en el organismo se caracteriza por tener menos cantidad de hierro para formar hemoglobina menos cantidad de hemoglobina en los globulos rojos y por tanto menor capacidad para transportar el oxigeno a los tejidos La absorcion intestinal de hierro no rebasa la cantidad 1 mg por dia por lo que su eficiencia oscila entre el 5 y el 10 solamente La capacidad del hierro para donar y aceptar electrones lo hace susceptible para generar radicales libres de oxigeno al reaccionar con este Los radicales libres son altamente daninos para las moleculas organicas entre los mas importantes estan el anion superoxido O2 y el radical hidroxilo OH que pueden formarse en las siguientes reacciones Fe 5 O8 Fe 4 402 2Fe 2 H2O2 2Fe 3 OH OH Esto explica la funcion de la reducida eficiencia de la absorcion intestinal de hierro como regulacion biologica de su concentracion en el organismo La hemocromatosis es una enfermedad producida por el aumento patologico de la absorcion de hierro El exceso de hierro puede danar el pancreas y producir diabetes o incluso acumularse en el higado y provocar cirrosis Alimentos con un alto contenido en hierro EditarDe acuerdo a la Base de Datos Espanola de Composicion de los Alimentos BEDCA 8 los alimentos con mayor cantidad de hierro en miligramos por cada 100 gr de porcion comestible son los siguientes 9 Tomillo 123 6 miligramos Pan blanco frito 89 2 miligramos Comino 123 35 miligramos Eneldo 456 8 miligramos Oregano 789 miligramosOtras fuentes de hierro Lista alimentos ricos en hierro organico Alimento Tamano de la racion Hierro orientativoAlmejas 100g 28 mg 155 Higado de cerdo 100g 18 mg 100 Rinon de ternera 100g 12 mg 69 Ostras 100g 12 mg 67 Calamares 100g 11 mg 60 Higado de cordero 100g 10 mg 57 Pulpo 100g 9 5 mg 53 Mejillones 100g 6 7 mg 37 Higado de ternera 100g 6 5 mg 36 Corazon de ternera 100g 6 4 mg 35 Lista alimentos ricos en hierro inorganico Alimento Tamano de la racion Hierro orientativoVainas de soja 250ml 9 3 mg 52 Judias 100g 7 mg 39 Lentejas 250ml 7 mg 39 Falafel 140g 4 8 mg 27 Semillas de soja 250ml 4 7 mg 26 Semillas de sesamo tostadas 30g 4 4 mg 25 Espirulina 15g 4 3 mg 24 Jengibre 30g 3 4 mg 19 Espinacas 85g 3 mg 17 Vease tambien EditarHepcidinaReferencias Editar a b c Gozzelino Raffaella Arosio Paolo enero de 2016 Iron Homeostasis in Health and Disease Homeostasis del hierro en la salud y la enfermedad Int J Mol Sci en ingles Multidisciplinary Digital Publishing Institute MDPI 17 1 130 PMID 26805813 doi 10 3390 ijms17010130 Consultado el 20 de septiembre de 2017 a b c Salazar Lugo Raquel enero a marzo de 2015 Metabolismo del hierro inflamacion y obesidad SABER Cumana Venezuela Universidad de Oriente 27 1 5 16 ISSN 1315 0162 Consultado el 20 de septiembre de 2017 a b c Ganz Tomas octubre de 2013 Systemic Iron Homeostasis Homeostasis del hierro sistemico 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