Введение

Класс полисахаридов Гепариноиды - это гликозаминогликаны, которые химически и фармакологически связаны с гепарином. Они включают в себя олигосахариды и сульфатированные полисахариды растительного, животного или синтетического происхождения. Было проведено множество научных исследований гепариноидов. Гепариноиды, как и гепарин, действуют путем взаимодействия с гепариносвязывающими белками, как правило, посредством ионных взаимодействий или водородных связей. Некоторые примеры белков, связывающих гепарин, включают антитромбин III. Считается, что большая часть белков взаимодействует с гепарином не напрямую, а вместо этого белки, связывающие гепарин, фактически взаимодействуют с боковыми цепями гликозаминогликана (GAG) или муцинами, связанными с полимером гепарина, поэтому возможно, что гепариноиды взаимодействуют с этими белками аналогичным образом, приобретая боковые цепи GAG in vivo. Одним из противоположных примеров является белок химаза, который непосредственно связывается с гепарином. Алгиновая кислота функционирует как гепариноид, когда она сульфатирована. Пентазан из коры Fagus sylvatica, когда он сульфатирован, действует с одной десятой эффективности гепарина.

Из микробиологических источников

Полисахарид K5 из E. coli действует как гепариноид, когда он сульфатирован.

История

Гепарин впервые был выделен из печени собаки студентом-медиком Джей Макклином в 1916 году. Йорпес открыл структуру гепарина полисахаридов в 1935 году, определив, что это высокосульфатированный полимер гликозаминогликогликана (ГАГ) и мочевой кислоты. Примерно в то же время гепарин начали использовать в профилактике и лечении послеоперационного тромбоза.

Производство

Для полного синтеза гепарина не существует промышленного процесса; гепарин изолируется из тканей животных, как правило, из легких говядины, свиней и слизистой оболочки кишечника.