3,5-diyodotironina

compuesto químico
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3,5-diyodotironina (3,5-T2) es una hormona tiroidea activa, de la clase de las yodotironinas. Tiene dos átomos de yodo, en las posiciones 3 y 5 de su anillo interior. Su fórmula es C15H13I2NO4.

 
3,5-diyodotironina
Nombre IUPAC
ácido propanoico 2-amino-3-[4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diyodofenil]
General
Fórmula molecular C15H13I2NO4
Identificadores
ChEBI 89575
ChEMBL CHEMBL150462
ChemSpider 110252
PubChem 123675
UNII U1Y9GN485M
C1=CC(=CC=C1O)OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)O)N)I
Propiedades físicas
Masa molar 524,893404 g/mol

Efectos biológicos editar

Por ser activa 3,5-T2, estimula el receptor TR-beta de las hormonas tiroideas. Por tanto, aumenta el gasto energético. Tiene efectos agonistas (tiromiméticos) en el tejido miocárdico y en la hipófisis, lo cual provoca que la 3,5-T2 suprima la liberación de tirotropina (TSH). 3,5-T2 es un regulador alostérico de la citocromo c oxidasa, el complejo IV de la cadena de transporte de electrones. Aumenta su actividad al evitar la interacción del trifosfato de adenosina (ATP) como inhibidor alostérico.[1][2][3][4][5]

Importancia clínica editar

En el síndrome de enfermedad no tiroidea aumentan las concentraciones de 3,5-T2. Esto podría explicar por qué los pacientes con síndrome de T3 bajo no se benefician de la terapia de sustitución con hormonas tiroideas.[6][7][8][9]

Referencias editar

  1. «The effects of 3,5-diiodothyronine on energy balance». Frontiers in Physiology 5: 528. 2014. PMC 4292545. PMID 25628573. doi:10.3389/fphys.2014.00528. 
  2. «3,5-Diiodo-L-thyronine activates brown adipose tissue thermogenesis in hypothyroid rats». PLOS ONE 10 (2): e0116498. 2015. Bibcode:2015PLoSO..1016498L. PMC 4319745. PMID 25658324. doi:10.1371/journal.pone.0116498. 
  3. «Administration of 3,5-diiodothyronine (3,5-T2) causes central hypothyroidism and stimulates thyroid-sensitive tissues». The Journal of Endocrinology 221 (3): 415-27. Jun 2014. PMC 4045230. PMID 24692290. doi:10.1530/JOE-13-0502. 
  4. «3,5-Diiodo-L-thyronine (3,5-t2) exerts thyromimetic effects on hypothalamus-pituitary-thyroid axis, body composition, and energy metabolism in male diet-induced obese mice». Endocrinology 156 (1): 389-99. Jan 2015. PMC 4272399. PMID 25322465. doi:10.1210/en.2014-1604. 
  5. Arnold S.; Goglia F.; Kadenbach B. (1998). «3,5-Diiodothyronine binds to subunit Va of cytochrome-c oxidase and abolishes the allosteric inhibition of respiration by ATP.». Eur. J. Biochem. 252 (2): 325-330. PMID 9523704. doi:10.1046/j.1432-1327.1998.2520325.x. 
  6. «Elevated 3,5-diiodothyronine concentrations in the sera of patients with nonthyroidal illnesses and brain tumors». The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 82 (5): 1535-42. May 1997. PMID 9141546. doi:10.1210/jcem.82.5.3939. 
  7. «Nonthyroidal Illness Syndrome in Cardiac Illness Involves Elevated Concentrations of 3,5-Diiodothyronine and Correlates with Atrial Remodeling». European Thyroid Journal 4 (2): 129-37. Jun 2015. PMC 4521060. PMID 26279999. doi:10.1159/000381543. 
  8. Langouche, L; Lehmphul, I; Perre, SV; Köhrle, J; Van den Berghe, G (December 2016). «Circulating 3-T1AM and 3,5-T2 in Critically Ill Patients: A Cross-Sectional Observational Study.». Thyroid 26 (12): 1674-1680. PMID 27676423. doi:10.1089/thy.2016.0214. 
  9. Chatzitomaris, Apostolos; Hoermann, Rudolf; Midgley, John E.; Hering, Steffen; Urban, Aline; Dietrich, Barbara; Abood, Assjana; Klein, Harald H. et al. (20 de julio de 2017). «Thyroid Allostasis–Adaptive Responses of Thyrotropic Feedback Control to Conditions of Strain, Stress, and Developmental Programming». Frontiers in Endocrinology 8: 163. PMC 5517413. PMID 28775711. doi:10.3389/fendo.2017.00163. 

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