Teoria 13 - Transduccion de señales.

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Transducción de señales
1
Algunas señales a las cuales las células responden
Señales químicas
Señales físicas
•Factores de crecimiento
•Hormonas
•Neurotransmisores
•Olores
•Feromonas
•Saborizantes
•Luz
•Contacto mecánico
•Antígenos
•Glicoproteínas y
oligosacáridos de la superficie
celular
•Señales de desarrollo
•Componentes de la matriz
extracelular
2
Transducción de señales
Señales químicas y físicas (información)
Receptor
Amplificación
de la señal
Respuesta (cambio químico)
3
Características de la transducción de señales (I)
4
Características de la transducción de señales (II)
5
Segundos mensajeros
NO
Ca+2
Ca+2
NO
6
Características de la transducción de señales (III)
7
Características de la transducción de señales (IV)
8
Tipos de sistemas de transducción de señales
9
Receptores de tipo serpentina (acoplados a proteínas G)
10
Interacción Proteína G-Adenilato ciclasa
11
Activación de proteína quinasa A
12
Cascada de fosforilaciones
Proteína quinasa A
Fosforilasa b quinasa (Inactiva)
Glucógeno Fosforilasa (inactiva)
Glucógeno
Fosforilasa b quinasa (Activa)
Glucógeno Fosforilasa (Activa)
Glucosa 1 fosfato
13
Amplificación de la señal
14
Finalización de la señal
•
Difusión del ligando
•
Actividad GTPasa (G)
•
Reciclado del receptor
•
Proteínas fosfatasas
•
PIP3 fosfatasa
•
Fosfodiesterasas de AMPc y GMPc
15
Enzimas y otras proteínas reguladas por fosforilación
dependiente de AMPc
16
Algunas cascadas de transducción de señales involucran al inositol
trifosfato y al Ca+2 como segundos mensajeros
17
18
Familia de Serpentinas
19
Receptores con actividad enzimática
Mecanismo de señalización de dos componentes en bacterias
Algunas señales para E. coli
•Azúcares
•AA
•O2
•Temperatura
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Receptor de Insulina
21
Activación de glucógeno sintasa mediada por Insulina (músculo)
22
Los defectos en las vías de señalización pueden llevar
al cáncer o a otras enfermedades
Algunos inhibidores de
proteínas quinasas son
antitumorales efectivos.
Ej: Gleevec
Bcr-Abl Quinasa
23
¡Que buena solucion!
24
Receptores de tipo guanilato ciclasa
25
Receptores sin actividad enzimática
26
Proteína quinasa B activa a cascadas de MAPK
Receptor CB1
MAPK
Apetito
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Alteraciones a nivel de proteínas G
Toxina de Bordetella pertusis
Gi
GDP
Gi es ADP ribosilado y se previene el
desplazamiento de GDP por GTP. Como
consecuencia se bloquea la actividad inhibitoria de
Gi sobre la adenilato ciclasa.
Gi
GTP
GDP
AC
GTP
28
Conclusiones
•
Todas las células poseen mecanismos específicos de transducción de señales
•
Una gran variedad de estímulos actúan a través de receptores localizados en la
membrana plasmática o en el núcleo.
•
Los receptores unidos a la señal amplifican la misma y la señal es integrada con la
información de otros receptores y transmitida dentro de la célula. Las células
generan cambios químicos ante estas señales.
•
Existen diferentes vías para dar por finalizado la respuesta.
•
Las células eucariotas tienen seis mecanismos diferentes de transducción de
señales.
•
Los mensajeros secundarios y las proteínas fosforiladas contribuyen a la
transducción de la información.
•
Las alteraciones en los mecanismos de transducción de señales pueden llevar a
enfermedades graves como el cáncer.
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