COMUNICACIÓN CELULAR Flashcards

1
Q

Las células se comunican entre sí a través de agentes químicos (moléculas mensajeras o de señalización).

A

COMUNICACION CELULAR

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2
Q

Tipos de comunicación (2 y subtipos)

A

directa: ligándoselas asociados a membrana y yuxtacrina (uniones gap)
indirecta: autocrina, paracrina, sinapsis quimica, endocrina

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3
Q

la molécula de señalización no se secreta (se encuentra en la membrana plasmática), debe ponerse en contacto con el receptor localizado en la membrana plasmática de la célula blanco.

A

ligándoselas asociados a membrana

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4
Q

ejemplo de comunicación de ligándos asociados a membrana

A

presentación de antigenos

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5
Q

Mediada por uniones Gap (unión comunicante), las células conectadas a través del establecimiento de este tipo de uniones firmes, puede responder de forma coordinada ante un inductor que se une a alguna de las células que están comunicadas.

A

yuxtacrina

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6
Q

ejemplo de comunicación yuxtacrina

A

sinapsis electrica

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7
Q

Una célula libera un mensajero que actúa sobre la misma célula. Ej. Prostaglandinas.

A

autocrina

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8
Q

Una célula o un grupo de ellas liberan un mensajero que actúa sobre las células adyacente que presenten el receptor adecuado. De esta forma la célula inductora e inducida se encuentran próximas (Ejemplo: comunicación sináptica química).

A

paracrina

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9
Q

la neurona presináptica segrega unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que son captadas por receptores de membrana de la neurona postsináptica.

A

sinapsis química

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10
Q

una glándula libera hormonas (inductor) que pueden actuar sobre células u órganos situados en cualquier lugar del cuerpo (células blanco) debido a que viajan por el torrente sanguíneo.

A

endocrina

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11
Q

propiedades de la comunicación indirecta endocrina

A

Las células o tejidos blanco poseen receptores que reconocen exclusivamente los diferentes tipos de moléculas hormonales. Así un receptor reconoce exclusivamente una hormona.
• Una célula puede tener distintos tipos de receptores, y así reconocer diferentes hormonas.

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12
Q

proceso por el que una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior, en otra señal o respuesta específica.

A

transduccion de señales

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13
Q

propiedades de la señal

A

• Pueden actuar a corta o larga distancia
• La velocidad de respuesta a una señal depende de la naturaleza de la respuesta de la célula blanco.
• Cada célula está programada para responder a combinaciones específicas de moléculas señal (mensajeros primarios) extracelulares.
• Por lo general diferentes tipos de células responden de forma diferente a una misma molécula señal extracelular.
ºinterruptores moleculares

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14
Q

interruptores de señal

A

Interruptores moleculares: Hay dos tipos de proteínas intracelulares que actúan como interruptores moleculares (monedas energéticas), activando e inactivando proteínas.
• ATP: Adenosín trifosfato.
• GTP: Guanosín trifosfato.

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15
Q

tipos de mensajeros primarios (2)

A

lipofilicos

hidrofilicos

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16
Q

mensajeros primarios definición

A

son las moléculas que son secretadas por una célula para enviar una señal.

17
Q

serán capaces de difundir la bicapa lipídica y unirse principalmente a receptores en el citoplasma o el núcleo celular. Tienen un tiempo de acción largo. Necesita transportador.

A

mensajero primario lipofilico

18
Q

incapaces de atravesar la membrana, su receptor se encontrará en la membrana plasmática. Tienen un tiempo de acción corto. No necesariamente necesita transportador.

A

mensajero primario hidrofilico

19
Q

Son generalmente proteínas y se encuentran principalmente en la membrana citoplasmática o en el núcleo o citoplasma de la célula.

A

receptores

20
Q

tipos de receptores (3)

A

Receptores ligados a canales iónicos (ionotrópicos).
• Receptores enzimáticos (catalítico).
• Receptores acoplados a proteínas G.

21
Q

receptores ligados a canales ionicos

A

La unión de la molécula de señalización a su receptor, que es parte de un canal iónico, produce la apertura transitoria del canal, lo que altera la permeabilidad de la membrana al ión, y se produce la traducción de una señal química en eléctrica.

22
Q

Este tipo de receptor es una proteína integral que actúa directamente como enzima o están asociados a enzimas a las que activan.

A

receptor ligado a enzimas

23
Q

receptor acoplado a proteinas G (gpcr) todo sobre él

A

Están compuestos por una única cadena polipeptídica que atraviesa siete veces
la membrana (siete dominios transmembrana).
No tienen actividad catalítica intrínseca sino que funcionan indirectamente a través de un intermediario que activa o inactiva canales iónicos o enzimas asociados a la membrana llamado proteína G (Proteína fijadora de nucleótido de Guanina; GDP y GTP).
La proteína G tiene 3 subunidades:
• Alfa (α)= Es el sitio donde se une GDP y GTP
• Beta (β)
• Gamma (γ)

24
Q

subtipos de GPCR (RECPTOR ACOPLADO A PROTEINAS G)

A

Subtipos de GPCR:
• Gs (stimulatory G protein): activa la adenilato ciclasa con lo que aumenta la
concentración de AMPc.
• Gi (inhibitory G protein): inhibe la adenilato ciclasa con lo que reduce la
concentración de AMPc.
• Gq: activa la fosfolipasa C

25
Q

son moléculas que permiten amplificar a nivel intracelular la señal recibida. La unión de un ligando al receptor puede generar cientos de moléculas de segundos mensajeros que, a su vez, pueden modificar a miles de moléculas efectoras.
• Deben producirse muy rápidamente frente a la interacción ligando-receptor y luego destruirse o inactivarse también de forma muy veloz.

A

Segundos mensajeros

26
Q

los segundos mensajeros más importantes (4)

A
  • AMPc (Adenosín monofosfato cíclico).
  • DAG (Diacilglicerol).
  • IP3 (Inositol trifosfato).
  • Complejo Ca2+-Calmodulina.
27
Q

AMPc

A

El AMP cíclico se sintetiza a partir de ATP mediante la enzima unida a la membrana plasmática adenilato ciclasa

28
Q

estimulado e inhibido por

A
  • Estimulado por GPCR subtipo Gs.

* Inhibido por GPCR subtipo Gi.

29
Q

destrucción de AMPc

A

destruido por varias fosfodiesterasas de AMP cíclico que lo hidrolizan a 5’-monosfosfato (5’- AMP).

30
Q

AMPc ejerce sus efectos principalmente activando a _

A

PKA

31
Q

señalización mediante AMPc exitatoria

A
  1. El mensajero primario activa GPCR Gs.
  2. La proteína Gs activa (GTP) activa la
    adenilato cliclasa.
  3. La adenilato ciclasa produce AMPc a partir
    del ATP.
  4. El AMPc activa la proteína PKA.
  5. La proteína PKA activa migra al núcleo y
    activa la proteína reguladora de la expresión
    génica CREB (CRE-binding protein).
  6. CREB se une a una secuencia corta del ADN denominado elemento de respuesta al
    AMPc CRE (cyclic AMP response element).
  7. Se producen proteínas.
32
Q

Como funciona Gq –> DAG

A

Señalización mediante IP3 y DAG:
1. El mensajero primario activa GPCR Gq.
2. La proteína Gq activa (GTP) activa la fosfolipasa C-β (PLCβ).
3. La PLCβ produce el IP3 y DAG a partir del fosfotidilinositol.
4. Por otro lado el DAG se libera en forma de ácido araquidónico que actúa como señal o puede ser utilizado
en la síntesis de otras moléculas (prostaglandinas; intervienen en la respuesta inflamatoria: vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los tejidos permitiendo el paso de los leucocitos, antiagregante plaquetario, estímulo de las terminaciones nerviosas del dolor). Además activa a la proteína quinasa C (PKC, dependiente de calcio; función hidrólisis de lípidos, crecimiento y diferenciación celular).

33
Q

Como funciona Gq –> IP3

A

• Señalización mediante IP3 y DAG:
1. El mensajero primario activa GPCR Gq.
2. La proteína Gq activa (GTP) activa la fosfolipasa C-β (PLCβ).
3. La PLCβ produce el IP3 y DAG a partir del fosfotidilinositol.
4. Por un lado el IP3 abre los canales liberadores de Ca+2 sensibles de IP3 (receptor de IP3) de la membrana
del retículo endoplasmático liberando Ca+2 . Para controlar (1) el IP3 se desfosforila a IP2 mediante una fosfatasa, (2) se fosforila a IP4 mediante una quinasa y (3) el Ca+2 es bombeado hacia el exterior de la célula.

34
Q

Cómo se da la alergia con histamina

A

Histamina: Mediante el receptor H1 desencadena la erupción o sarpullido cutáneo, la broncoconstricción, el mareo, el aumento de la permeabilidad vascular y la vasodilatación como consecuencia de la relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos.

35
Q

Tx de alergia al maní

A

antihistamínico de H1 (loratadina)

36
Q

funciones generales del complejo ca+ - calmodulina

A
  • En los oocitos después de la fecundación por el espermatozoide es responsable del inicio del desarrollo embrionario.
  • En las fibras musculares provoca la contracción.
  • En células nerviosas y secretoras (neuronas, células beta del páncreas) provoca la secreción.
37
Q

receptor intracelular del ca+

A

calmodulina

38
Q

complejo ca+ - calmodulina fosforilan a ___ que a su vez fosforilan proteínas reguladoras_____- de la expresión génica

A

CaM-quinasa / CREB

39
Q

Regulación del ca+

A

a través de canales y/o proteínas que almacenan, sacan o capturan el Ca2+ intracelular.