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.
Heparinoids are glycosaminoglycans which are chemically and pharmacologically related to heparin. They include oligosaccharides and sulfated polysaccharides of plant, animal, or synthetic origin. Multiple scientific studies have been conducted on heparinoids. Heparinoids, like heparin, act by interacting with heparin binding proteins, generally through ionic interactions or hydrogen bonding. Some examples of heparin binding proteins include antithrombin III. It is thought that much protein interaction with heparin is not direct, and instead heparin binding protein actually interact with glycosaminoglycan (GAG) side chains or mucins bound to the heparin polymer, so it is possible that heparinoids interact with these proteins in a similar way, acquiring GAG side chains in vivo. One counterexample is the protein chymase, which directly binds to heparin. Alginic acid functions as a heparinoid when it is sulfated. Pentosan from the bark of Fagus sylvatica, when sulfated, acts with one tenth of the efficacy of heparin.
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.