Proteínas plasmáticas y proteinograma: composición, función y aplicaciones en patología humana. Revisión Narrativa
Palabras clave:
Proteínas Plasmáticas; Proteinograma; Electroforesis; Gammapatía Monoclonal; Revisión NarrativaResumen
Introducción: Las proteínas plasmáticas constituyen un conjunto heterogéneo de moléculas con funciones esenciales para la homeostasis del organismo. Su estudio mediante proteinograma representa una herramienta diagnóstica de amplia utilidad clínica, aunque persisten controversias sobre su interpretación en contextos específicos y ante la irrupción de nuevas tecnologías analíticas.
Objetivo: Sintetizar el conocimiento actual sobre las proteínas plasmáticas, integrando su composición, origen, funciones fisiológicas y valor diagnóstico mediante el proteinograma.
Métodos: Se realizó una búsqueda en distintos buscadores académicos, utilizando términos como "plasma proteins", "serum protein electrophoresis", "proteinograma", "monoclonal gammopathy" y "nephrotic syndrome". Se incluyeron artículos originales, revisiones, capítulos de libro y guías clínicas publicados entre 2015 y 2026, en español e inglés. La selección priorizó la relevancia temática y la calidad metodológica, con preferencia por metaanálisis, revisiones sistemáticas y estudios de alto nivel de evidencia.
Resultados: Las proteínas plasmáticas, sintetizadas en hígado y sistema inmune, se organizan en albúmina, α1, α2, β y γ‑globulinas, con funciones en transporte, inmunidad, coagulación y presión oncótica. El proteinograma por electroforesis identifica patrones típicos de síndrome nefrótico, cirrosis, inflamación y gammapatías. La electroforesis capilar y la proteómica amplían el potencial diagnóstico, aunque la electroforesis convencional sigue siendo la técnica de cribado de referencia.
Conclusiones: El proteinograma sigue siendo fundamental en el laboratorio clínico. Su correcta interpretación, con consideración de variaciones fisiológicas y contexto clínico, junto con tecnologías avanzadas, ofrece una visión integral del estado de salud y enfermedad. La proteómica promete medicina personalizada, aunque su implementación rutinaria enfrenta desafíos de costo y complejidad técnica.
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