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Comunicação celular gktukykty, Resumos de Medicina

Resumo sobre Comunicação celular

Tipologia: Resumos

2022

Compartilhado em 09/06/2022

anne-caroline-5v8
anne-caroline-5v8 🇧🇷

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Comunicação celular
Conceitos Gerais
- As células se comunicam por meio da liberação de
moléculas sinalizadoras extracelulares (p. ex.,
hormônios e neurotransmissores).
- Transferência de sinais elétricos e/ou químicos
através de junções comunicantes entre células
adjacentes.
- Observamos uma comunicação local que se por
difusão de substâncias no meio extracelular.
- A informação pode vir de várias formas.
- A comunicação frequentemente envolve a conversão
dos sinais de informação de uma forma para outra.
Transdução de Sinal
Receptor
- São proteínas de membrana que contribuem:
Seleção de substâncias que entrarão na
célula;
Reconhecimento de sinal químico;
Garantir especificidade para a transferência
do sinal.
Ativa uma ou mais vias ou sistemas de
sinalização intracelular.
Dependem de proteínas sinalizadoras
intracelulares, que processam o sinal dentro
da célula receptora e o distribuem para os
alvos intracelulares apropriados.
Mensageiros Químicos
- Influenciam:
Metabolismo;
Multiplicação;
Secreção;
Fagocitose;
Contração;
Produção de anticorpos;
Inúmeras outras funções.
Os sinais
- Os sinais podem atuar a distâncias curtas e longas.
- As moléculas-sinal podem ser:
• Proteínas; • Peptídeos; • Aminoácidos;
• Nucleotídeos; • Derivados de ácidos graxos
• Esteroides; • Gases dissolvido.
- Proteínas efetoras: alvos localizados na porção
final das vias de sinalização
As quais são, alteradas pelo sinal recebido e
implementam a alteração adequada no
comportamento celular.
Dependendo do sinal, do tipo e do estado da
célula que o recebe, esses efetores podem ser
reguladores de transcrição, canais iônicos,
componentes de uma via metabólica ou partes do
citoesqueleto.
A Molécula Sinalizadora (sinal/ligante): interage com o
receptor.
- Regulam o crescimento, a divisão e a diferenciação celular, e
influenciam o metabolismo celular.
- Controlam os eventos associados ao citoesqueleto, incluindo
a forma, a divisão e a migração celular, e a migração e a
aderência célula-a-célula e célula-a-matriz.
- Modulam a composição iônica intracelular por meio da
regulação da atividade dos canais para cálcio e de proteínas
de transporte.
O receptor: molécula proteica que ajuda na ativação de
mecanismos celulares.
Mecanismos celulares ativados: produção de um segundo
sinal ou mudança na atividade da proteína celular.
Proteínas sinalizadoras interagem com e regulam a
atividade das proteínas alvos, e, dessa forma, modulam a
função celular.
O sinal é convertido em ativação, ou em inativação, de um
ou mais mensageiros intracelulares pela interação com
receptores.
Atividade metabólica da célula-alvo sofre alteração.
A transdução cessa e a célula retorna ao seu estado.
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Conceitos Gerais

- As células se comunicam por meio da liberação de moléculas sinalizadoras extracelulares (p. ex., hormônios e neurotransmissores ). - Transferência de sinais elétricos e/ou químicos através de junções comunicantes entre células adjacentes.

  • Observamos uma comunicação local que se dá por difusão de substâncias no meio extracelular.
  • A informação pode vir de várias formas.
  • A comunicação frequentemente envolve a conversão dos sinais de informação de uma forma para outra.

Transdução de Sinal

Receptor

- São proteínas de membrana que contribuem:

 Seleção de substâncias que entrarão na

célula;

 Reconhecimento de sinal químico;

 Garantir especificidade para a transferência

do sinal.

 Ativa uma ou mais vias ou sistemas de

sinalização intracelular****.

  • Dependem de proteínas sinalizadoras intracelulares, que processam o sinal dentro da célula receptora e o distribuem para os alvos intracelulares apropriados. Mensageiros Químicos - Influenciam:

 Metabolismo;

 Multiplicação;

 Secreção;

 Fagocitose;

 Contração;

 Produção de anticorpos;

 Inúmeras outras funções.

Os sinais

- Os sinais podem atuar a distâncias curtas e longas.

  • As moléculas-sinal podem ser:
  • Proteínas; • Peptídeos; • Aminoácidos;
  • Nucleotídeos; • Derivados de ácidos graxos
  • Esteroides; • Gases dissolvido.
  • Proteínas efetoras: alvos localizados na porção final das vias de sinalização
    • As quais são, alteradas pelo sinal recebido e implementam a alteração adequada no comportamento celular.
    • Dependendo do sinal, do tipo e do estado da célula que o recebe, esses efetores podem ser reguladores de transcrição, canais iônicos, componentes de uma via metabólica ou partes do citoesqueleto.
  • A Molécula Sinalizadora (sinal/ligante): interage com o receptor.
  • Regulam o crescimento, a divisão e a diferenciação celular, e influenciam o metabolismo celular.
  • Controlam os eventos associados ao citoesqueleto, incluindo a forma, a divisão e a migração celular, e a migração e a aderência célula-a-célula e célula-a-matriz.
  • Modulam a composição iônica intracelular por meio da regulação da atividade dos canais para cálcio e de proteínas de transporte.
  • O receptor: molécula proteica que ajuda na ativação de mecanismos celulares.
  • Mecanismos celulares ativados: produção de um segundo sinal ou mudança na atividade da proteína celular.
  • Proteínas sinalizadoras interagem com e regulam a atividade das proteínas alvos, e, dessa forma, modulam a função celular.
  • O sinal é convertido em ativação, ou em inativação, de um ou mais mensageiros intracelulares pela interação com receptores.
  • Atividade metabólica da célula-alvo sofre alteração.
  • A transdução cessa e a célula retorna ao seu estado.

Sinalização Endócrina

  • O mecanismo mais comum de comunicação célula- célula: corrente sanguínea -> Hormônios.
  • Atua em longas distâncias.
  • São hormônios secretados na corrente sanguínea e que são amplamente distribuídos pelo corpo. Sinalização Parácrina
  • Difusão das moléculas pelo líquido extracelular;
  • Permanece nos locais próximos de onde foi secretada atuam como mediadores locais.
  • As células podem responder aos próprios mediadores. Teremos, então, uma Sinalização Autócrina (atua nela mesma, na mesma cél. que os secretam, mas também podem produzir sinais aos quais elas mesmas respondem). Sinalização Sináptica
  • Envio para longas distâncias ;
  • Ocorre quando neurônios transmitem sinais elétricos ao longo de seus axônios e liberam neurotransmissores nas sinapses , e que afetam a função de outros neurônios ou células que estão distantes do corpo celular do neurônio.
  • Liberada rápida e especificamente (neurotransm).
  • A relação física entre o terminal nervoso e a célula alvo assegura que o neurotransmissor alcance uma célula específica. Sinalização Dependente de Contato
  • Alta especificidade ;
    • Curto alcance ;
    • Não necessita de liberação de moléculas.

Respostas aos Sinais

  • Cada célula responde a um conjunto limitado de sinais;
  • Depende do seu estágio de desenvolvimento e da sua condição (cada célula tem uma condição particular para se analisar). - Respostas típicas envolvem:
  • Alteração na forma da célula;
  • Movimento celular;
  • Metabolismo;
  • Expressão gênica;
  • Ou, uma combinação de vários destes. É importante considerar algumas situações/possibilidades:
    • Uma cél. está exposta a centenas de moléculas-sinal diferentes em seu ambiente.
    • Essas moléculas-sinal podem estar no líquido e na matriz extracelular, ou ligadas à superfície das células adjacentes.
    • A cél. deve responder seletivamente a esse conjunto de sinais: ignorando alguns, reagindo a outros, de acordo com sua função especializada - garantido pelos tipos e abundância de receptores.

Transmissão por Vias de Sinalização Intracelular Proteínas de Sinalização atuando como interruptores moleculares

- Mecanismo mais amplo e comum

  • A proteína é regulada por fosforilação dependente, devendo haver um equilíbrio entre as cinases e fosfatases.
    • Alternância do estado ativo/inativo
      • GTP: ativo - GDP: inativo
        • Dois tipos principais de proteínas participam desta via de ligação ao GTP:  Proteínas G  GTPases Monoméricas
        • Proteínas G
        • Transmitem mensagens a partir dos receptores que estão acoplados.
        • GTPases Monoméricas
        • São proteínas auxiliares que ajudam na transmissão dos sinais.
        • GEFs:
        • Fatores de troca do nucleotídeo guanina
        • Ativam as proteínas por promoverem a troca de GDP por GTP
        • GAPs: proteínas ativadoras de GTPase

Outras propriedades

  • Características dos Sistemas de Transdução:

 Especificidade

 Amplificação

 Modularidade

 Dessensibilização/Adaptação

 Integração

  • ESPECIFICIDADE - A molécula sinalizadora se encaixa no sitio de ligação do receptor complementar; outros sinais não se encaixam. - AMPLIFICAÇÃO
  • Quando enzimas ativam enz. o nº de moléc. afetadas aumenta geometricamente na cascata enzimática.
  • Uma enzima é ativada por um receptor de sinal e ela, por sua vez, catalisa a ativação de muitas moléc. de uma 2ª enzima, que ativa muitas moléculas de uma 3ª enz., e assim por diante, nas chamadas cascatas enzimáticas.
  • MODULARIDADE
  • Proteínas com afinidades multivalentes formam diversos complexos de sinalização a partir de partes intercambiáveis. A fosforilação fornece pontos de interação reversíveis.
  • DESSENSIBILIZIÇÃO/ ADAPTAÇÃO - A ativação do receptor dispara um circuito de retroalimentação que desliga o receptor ou o remove da superfície celular.
  • INTEGRAÇÃO
  • Quando 2 sinais apresentam efeitos opostos sobre uma característica metabólica, a regulação é consequência da ativação integrada de ambos receptores.
  • É a capacidade que o sistema tem de receber vários sinais e produzir uma resposta unificada apropriada ao conjunto de necessidades da cél. ou do organsino.

Classes de Receptores de

Superfície Celular

1. Receptores acoplados a canais

iônicos

  • Canais iônicos controlados por transmissores ou receptores ionotrópicos.
  • É mediado por um pequeno número de neurotransmissores que abrem ou fecham temporariamente um canal iônico - m odificam a permeabilidade da MP a íons específicos.
  • Alteram o potencial de membrana produzindo uma corrente elétrica.
  • Estão envolvidos na sinalização sináptica rápida entre as células nervosas e outras células-alvo eletricamente excitáveis, como os neurônios/sinapses e as células musculares. - O sinal químico é convertido em elétrico (modificação na voltagem – potencial de membrana) -

estabelecimento de um estado excitatório ou estado inibitório.

  • Fluxo de íons: sódio, potássio, cálcio, dentre outros.
  • IONOTRÓPICOS

2. Receptores acoplados a enzimas

  • Agem como enzimas ou se associam a enzimas no interior da célula, ou seja, a enzimas ativadas por eles;
  • Quando estimulados, as enzimas podem ativar uma ampla variedade de vias de sinalização intracelular.
  • Geralmente, são ptns transmembrana de passagem única, cujo sítio de interação com o ligante está do lado de fora da célula e cujo sítio catalítico, ou de ligação à enzima, está do lado de dentro.

Outras formas de classificação dos

receptores

Qual é a vantagem da comunicação por meio de 2º Mensageiro?

  • Amplificação do sinal inicial
  • Modulação da excitabilidade neuronal
  • Regulação da atividade intracelular RESUMO DA TRANSDUÇÃO -Todas as células têm mecanismos de transdução de sinal específicos e altamente sensíveis, que se mantiveram conservados durante o correr da evolução. -Vários estimulas atuam por meio de receptores proteicos específicos. -Os receptores ligam a molécula sinalizadora e iniciam o processo que amplifica o sinal, integram-no com outros receptores e transmitem a informação através da célula ou, em alguns casos, para alguma região localizada da célula. Se o sinal persiste, a dessensibilização do receptor reduz ou cessa a resposta. -Os organismos multicelulares têm quatro tipos gerais de mecanismos de sinalização: proteínas da membrana plasmática que agem por meio de proteínas G, receptores com atividade enzimática própria (como tirosina-cinase), canais iônicos com portões e receptores nucleares que ligam esteroides e modificam a expressão gênica.