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Comunicación Celular: Mecanismos y Tipos de Señalización, Apuntes de Biología Celular

COMUNICACION CELULAR BIOLOGIA CELULAR APUNTES

Tipo: Apuntes

2020/2021

Subido el 07/05/2023

gabriela-cuevas
gabriela-cuevas 🇨🇱

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COMUNICACIÓN CELULAR
Emisor Código Mensaje (feedback) Canal Decodificar Receptor
La señalización celular hace posible que las células respondan en forma apropiada a estímulos ambientales.
Comunicación celular:
- Transmite información
- Se entregan señales extracelulares (primeros mensajeros o mensajeros químicos)
- Las señales pueden viajar en distancias variables
- Respuestas rápidas o lentas
- Modificar las respuestas en otras células (excitadoras, inhibidoras o moduladoras)
Etapas de la comunicación celular
1. Síntesis del mensajero químico
2. Secreción del mensajero por la célula emisora
3. Transporte del mensajero hasta la célula blanco
4. Detección/recepción del mensajero por un receptor (célula blanco)
5. Transmisión intracelular de la señal (transducción de la señal) y cambio en el
estatus celular (metabolismo, expresión génica, etc.)
6. Eliminación (degradación) de la señal (interrupción del proceso)
1. Síntesis de mensajeros químicos de acuerdo a su naturaleza química
SEÑAL: Primer mensajero
Puede ser de naturaleza proteica, van a ser moléculas hidrofílicas y solubles en agua.
a) Aminoácidos: Son derivadas de proteínas como, por ejemplo, la epinefrina.
b) Péptidos: Son cadenas polipeptídicas relativamente cortas, por ejemplo, la vasopresina
c) Proteínas: Cadenas polipeptídicas mucho más grandes que superan los 100 aminoácidos y experimentan
una serie de modificaciones post traduccionales. Un ejemplo sería la insulina.
d) Lípidos como hormonas incluidas las de naturaleza esteroidal: Son hidrofóbicas y derivados del colesterol,
como por ejemplo el cortisol y la testosterona. Estas moléculas pueden interactuar con los fosfolípidos de la
membrana y de alguna manera esto regula su respuesta.
2. Secreción del mensajero por la célula emisora
Si son de carácter hidrofílico, es decir derivados de peptídicos, para que sean secretadas en el interior de la
célula serán almacenadas en vesículas. Este proceso se le denomina exocitosis.
a) Exocitosis constitutiva: No existe control sobre el proceso de secreción. Proceso continuo en el tiempo y
tiene que ver con el desplazamiento de vesículas hacia la membrana para reponer fragmentos de membrana
que hayan podido ser internalizado por endocitosis.
b) Exocitosis regulada: Existe un control sobre el proceso de secreción, se realiza en un momento
determinado, no de forma continua. El aumento en los niveles de Ca+2 en el citosol determinan la secreción de
neurotransmisor entre las neuronas. Estas vesículas se mantienen retenidas por el citoesqueleto en el citosol
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COMUNICACIÓN CELULAR

Emisor  Código  Mensaje (feedback)  Canal  Decodificar  Receptor La señalización celular hace posible que las células respondan en forma apropiada a estímulos ambientales. Comunicación celular:

  • Transmite información
  • Se entregan señales extracelulares (primeros mensajeros o mensajeros químicos)
  • Las señales pueden viajar en distancias variables
  • Respuestas rápidas o lentas
  • Modificar las respuestas en otras células (excitadoras, inhibidoras o moduladoras) Etapas de la comunicación celular
  1. Síntesis del mensajero químico
  2. Secreción del mensajero por la célula emisora
  3. Transporte del mensajero hasta la célula blanco
  4. Detección/recepción del mensajero por un receptor (célula blanco)
  5. Transmisión intracelular de la señal (transducción de la señal) y cambio en el estatus celular (metabolismo, expresión génica, etc.)
  6. Eliminación (degradación) de la señal (interrupción del proceso)
  7. Síntesis de mensajeros químicos de acuerdo a su naturaleza química SEÑAL: Primer mensajero Puede ser de naturaleza proteica, van a ser moléculas hidrofílicas y solubles en agua. a) Aminoácidos : Son derivadas de proteínas como, por ejemplo, la epinefrina. b) Péptidos : Son cadenas polipeptídicas relativamente cortas, por ejemplo, la vasopresina c) Proteínas : Cadenas polipeptídicas mucho más grandes que superan los 100 aminoácidos y experimentan una serie de modificaciones post traduccionales. Un ejemplo sería la insulina. d) Lípidos como hormonas incluidas las de naturaleza esteroidal: Son hidrofóbicas y derivados del colesterol, como por ejemplo el cortisol y la testosterona. Estas moléculas pueden interactuar con los fosfolípidos de la membrana y de alguna manera esto regula su respuesta.
  8. Secreción del mensajero por la célula emisora Si son de carácter hidrofílico, es decir derivados de peptídicos, para que sean secretadas en el interior de la célula serán almacenadas en vesículas. Este proceso se le denomina exocitosis. a) Exocitosis constitutiva : No existe control sobre el proceso de secreción. Proceso continuo en el tiempo y tiene que ver con el desplazamiento de vesículas hacia la membrana para reponer fragmentos de membrana que hayan podido ser internalizado por endocitosis. b) Exocitosis regulada : Existe un control sobre el proceso de secreción, se realiza en un momento determinado, no de forma continua. El aumento en los niveles de Ca+2^ en el citosol determinan la secreción de neurotransmisor entre las neuronas. Estas vesículas se mantienen retenidas por el citoesqueleto en el citosol

de la célula, y solo será liberada cuando la célula reciba un estimulo que haga el aumento los niveles de calcio intracelular.

  1. Transporte del mensajero hasta la célula blanco a) Autocrino : La molécula señal es secretada y actúa sobre receptores que se encuentran presenten en la misma célula blanco. Generalmente ocurre en células del sistema inmune. b) Paracrino : Las moléculas van a viajar pequeñas distancias, las moléculas señal van a ser secretadas por una célula emisora y van a ejercer su efecto en células vecinas. Generalmente son péptidos. c) Endocrino : Donde las moléculas señales pueden viajar distancias muy largas porque viajan a través de la circulación sanguínea hasta llegar a la célula blanco para ejercer su efecto en ellas. Generalmente son hormonas independiente de la naturaleza química.
  2. Detección / recepción del mensajero por un receptor (célula blanco) El tipo de receptor activado depende de la naturaleza química del primer mensajero. a) Mensajero liposoluble (hidrofóbico) se una a receptores intracelulares : Difunden a través de la membrana, atravesándola sin problema e interactuando con el receptor al interior de la célula en el citosol o en el núcleo, formando un complejo hormona-receptor que ingresa al núcleo donde activan genes específicos.
    • Hormonas sexuales masculinas (testosterona) y femeninas (estradiol, progesterona)
    • Glándula suprarrenal (cortisol, cortisona, aldosterona)
    • Hormonas tiroideas (T3, T4)
    • Vitamina D, ácido retinoico b) Mensajero hidrosoluble (lipofóbico) une receptores de superficie celular : Mensajeros polares no atraviesan la membrana, reconocen receptor de la superficie en la membrana de la célula diana. El receptor activa las enzimas del interior de la membrana.
    • Insulina
    • Glucagón
    • Hormona antidiurética
    • Oxitocina
    • Angiotensina
    • Factores de liberación de las hormonas hipofisarias
    • Endorfinas
    • Factores de crecimiento y de transformación Membrana plasmática: Impermeable a iones, moléculas inorgánica, polipéptidos y proteínas. Una membrana tiene muchos tipos de receptores.
  3. Transmisión intracelular de la señal (transducción de señal) y cambio en el status celular (metabolismo, expresión génica, etc.) La transducción de señales es el proceso por el que un tipo de señal es convertido en otro. Una célula blanco convierte una señal extracelular en una señal intracelular.

Mensajeros hidrosolubles que unen receptores de superficie celular Se conocen tres clases de proteínas receptoras y se clasifican dependiendo de la velocidad con la que responden dentro de la célula

  1. Receptores asociados a canales iónicos : Provocan la hiperpolarización o despolarización de la célula. Esta respuesta está dada de forma muy rápida en milisegundos. Actúan dos moléculas de acetilcolina, y los canales aumentan su probabilidad de apertura, los iones se pueden traspasar por gradiente electroquímico. Siempre y cuando el ligando esté presente.
  2. Receptores acoplados a proteínas G : Van principalmente a activar una proteína efectora que va a dar cuenta de la producción de segundos mensajeros. Es una respuesta rápida de segundos.
  • Extensa familia de receptores de superficie (proteínas) con 7 dominios transmembranas
  • Transmiten información desde el exterior de la célula
  • El genoma humano posee 800 GPCR con localización y perfiles de expresión específicos para los diferentes tejidos Unidos a proteína G heterotrimérica con actividad GTPasa. La activación de la proteína G activa a otras proteínas efectoras que generan los segundos mensajeros que trasmiten la señal al interior de la célula.
  1. Receptores asociados a actividad kinasa : Van a generar una respuesta de la fosforilación de la proteína o una mas lenta como la transcripción de genes o la síntesis de proteínas que dura horas.