Transducción de Señales Flashcards

1
Q

Las hormonas proteicas operan mediante un mecanismo de transducción de señales marque verdadero o falso? Por qué?

A

Verdadero.
Esta se da ya que hay ciertos ligandos que por su tamaño o afinidad por los lípidos no pueden atravesar las membranas, y es por ello que realizan su acción uniéndose a receptores transmembrana y por medio del mecanismo de TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES.

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2
Q

De qué se trata el mecanismo de transducción de señales?
Cuáles son sus etapas? (3)

A

Se basa en un conjunto de eventos en cascada, por el cuál la célula convierte una señal o estímulo externo en otras señales específicas a nivel intracelular.
Consta de 3 etapas:
- Recepción de la señal
- Procesamiento de la señal
(fx — amplificar la misma)
- Respuesta

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3
Q

Qué moléculas (ligandos) intervienen en la transducción de señales?

A

Se habla de ligandos como las hormonas y sus respectivos Receptores.

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4
Q

Menciona características del complejo hormona-receptor.

¿cómo es su unión?

A
  • Ambos tienen afinidad el uno por el otro.
  • Tienen dinamismo.
  • Su unión es REVERSIBLE.
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5
Q

Mencione 2 características de los Receptores de hormonas.

A
  • Especificidad
  • Saturabilidad (hace referencia a que hay cierta cantidad de receptores que se van a unir a cierta cantidad de ligandos; cuando se supera la cantidad de ligandos, los Receptores se saturan)
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6
Q

Cuál es la principal diferencia de los receptores intracelulares y los receptores de membrana?

A

La diferencia es que los Rc de membrana, son hidrosolubles pero no lipofólicos, por ende, no atraviesan membranas celulares, es por ello que su rc está en la membrana.
Por otro lado, los Rc intracelulares son hidrofóbicos pero lipofílicos, por ende si logran atravesar membranas.

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7
Q

Ejemplos de Receptores de membrana:

A
  • Rc de insulina
  • Rc de glucagon
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8
Q

Ejemplos de Receptores intracelulares:

A
  • Rc de hormonas tiroideas
  • Rc de hormonas esteroideas
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9
Q

Cómo se clasifican los Receptores hormonales?

A

Según su localización subcelular se clasifican en:
- Receptores de membrana
- Receptores intracelulares

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10
Q

Menciona el mecanismo de acción de los Receptores Ionotrópicos.

A
  • Este tipo de receptores forman canales iónicos que atraviesan la membrana plasmática, de esta manera permiten el ingreso del flujo iónico.
    Requieren de la unión del ligando con el receptor para así abrirse, y posteriormente cerrarse.
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10
Q

Aparte de los receptores mencionados, que otros receptores hay?

A
  • Receptores Ionotrópicos
  • Receptores con actividad enzimática también llamados receptores con actividad tirosin quinasa
  • Receptores acoplados a Proteínas G.
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11
Q

Háblame de los Receptores con actividad enzimática. Cómo están formados?

A

También se llaman rc con actividad tirosin quinasa.
Están formados por una cadena polipeptídica que atraviesa la membrana plasmática. Está formada por 4 subunidades proteícas, 2 extracelulares y 2 intracelulares.
- Las subunidades intracelulares también llamadas beta, son las que atraviesan la membrana y además poseen la actividad enzimática, es decir tienen el dominio tirosin quinasa.

  • Las subunidades extracelulares también llamadas alfa, se unen a la hormonas.

–> Ambas subunidades están unidas por puentes disulfuro.

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12
Q

Háblame de los Receptores acoplados a proteínas G.

A

También son llamados Receptores 7 TMS (7 dominios transmembrana), están formados por una única cadena polipeptídica, tienen el extremo amino en el espacio extracelular y el extremo carboxilo en el espacio intracelular.

  • Estos receptores funcionan cuando se unen a Proteínas G de tipo triméricas.
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13
Q

Respecto a las Proteínas G

A

Se llaman así ya que unen nucléotidos de guanina, Hay de 2 tipos:
- Monoméricas
- Triméricas ( se llaman así por sus 3 subunidades alfa (fija los nucleótidos de guanina), beta y gamma).)

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13
Q

Qué hace la Proteína Gs?

A

Activa la adenilil ciclasa e inactiva los canales de calcio.
-Su subunidad es la alfa.

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14
Q

Qué hace la Proteínas Gi?

A

Inhibe la adenilil ciclasa.

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15
Q

Qué hace la Proteína Go?

A

Activa canales de K e inactiva canales de Ca

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16
Q

Qué hace la Proteína Gq?

A

Activa la Fosfolipasa C. Su activación genera 2dos mensajeros.

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17
Q

Respecto a los Receptores acoplados a Proteínas G.
¿Cómo se generan los 2dos mensajeros?

A

1ro: La unión del ligando (hormona) al receptor, activa a la Proteína G.
2do: A través de la Proteína G se activa al sistema efector –> que es una enzima que cataliza la transformación de un sustrato a un producto (llamado 2do mensajero)

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18
Q

Marque V o F.
El 1er mensajero es la hormona, y el segundo mensajero es el producto del sistema efector.

A

Verdadero

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19
Q

En qué difieren las proteínas G? Por qué se habla de ellas?

A

Difieren de la subunidad α.
La sub α i:
-inhibe la adenilil ciclasa.
- estimula canales iónicos y fosfodiesterasas.

La sub α s:
- estimula la adenilil ciclasa

La sub α q:
- estimula la fosfolipasa C.

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20
Q

La Proteína Gs al activar a la adenilil ciclasa, que segundo mensajero genera?

A

AMPc

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21
Q

La proteína Gq al activar a la Fosfolipasa C, que segundo mensajero genera’

A

I3P y DIACILGLICEROL.

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22
Q

Cuál es el sustrato de la adenilil ciclasa?

A

ATP.
Ésta enzima cataliza la conversión del ATP en AMPc.

23
Q

Sobre que estructura actúa la Fosfolipasa C? que hace’

A

Actúa sobre el fosfoglicérido.
Lo que hace es hidrolizar la unión éster del fosfoglicérido, liberando así I3P y DAG.

24
Q

Cuáles son los sustratos de una reacción catalizada por una Kinasa?

A

ATP y la proteínas desfosforilada

25
Q

Cuáles son los productos de una reacción catalizada por una Kinasa?
¿Libera ADP o ATP?

A

ADP y la proteína fosforilada.

26
Q

En qué consiste la fosforilación de una proteína?

¿el agregado de dicho P a qué 3 aa se da?

A

Consiste en el agregado de un grupo fosfato en un aa con un grupo -OH, que puede ser serina, treonina o tirosina.

27
Q

Por qué la fosforilación se da en estos aa? ¿El enlace que une al grupo fosfato y al -OH, cuál es?

A

Porque estos aa tienen un grupo
-OH en su estructura, por ende, a este se le va a unir el grupo fosfato a través de un enlace fosfoéster.

28
Q

La Serina/Treonina Kinasa, solo fosforila residuos de serina y treonina?

V o F

A

Verdadero

29
Q

La Tirosina/Kinasa solo fosforila residuos de tirosina?

V o F

A

Verdadero

30
Q

Qué hacen las Fosfatasas?
¿Cómo lo hacen?
¿Liberan ADP y Pi?

A

Catalizan la desfosforilación de proteínas fosforiladas. Esto lo hacen hidrolizando las uniones fosfoéster en la proteína, a medida que hace esto libera Pi y la PROT DESFOSFORILADA.

31
Q

Dentro del grupo de enzimas Fosfatasas, a cuáles enzimas encontramos?

A
  • Serina/ Treonina Fosfatasas (hidrolizan uniones fosfoéster en serinas y treoninas)
  • Tirosina Fosfatasas ( ^^ en tirosinas)
32
Q

Un ejemplo de una Serina/ Treonina Fosfatasa es?

A

la PP1(proteína fosfatasa 1)
- Participa principalmente en la regulación del metabolismo del glucógeno, de la contracción muscular y de ciertos canales iónicos.

33
Q

Dentro del grupo de TIROSINAS FOSFATASAS (PTPs), cuales encontramos (3)?

A
  • Enzimas Transmembrana también llamadas símil receptor.
    (pueden tener 2 dominios con actividad tirosin quinasa)
  • Enzimas de tipo soluble o no transmembrana. (solo tienen 1 dominio con actividad tirosin quinasa)
  • Enzimas duales (como pj la MAP KINASAS-FOSFATASAS), catalizan la desfosforilación de grupos fosfo-serina/fosfo-treonina y fosfo-tirosina.
    Se activan cuando se fosforilan en un residuo de treonina y otro de tirosina
    Regulan la actividad de las MAP quinasas (MAPKs).
34
Q

Marque V o F
La fosforilación puede modificar la actividad o no de una proteína.

A

Verdadero.
Impacta incluso en los factores de transcripción, por ende cambia su actividad.

35
Q

Qué son las PKA y PKC?

A

Son proteínas kinasas.

36
Q

Por qué son importantes las PKA y PKC? ¿son importantes en el mecanismo de transducción de señales?

A

Porque participan en el mecanismo de transducción de señales de hormonas que regulan el metabolismo.

37
Q

Diferencias entre PKA y PKC

A

– PKA es una Kinasa tetramérica, está formada por 4 subunidades, 2 catalíticas y 2 reguladoras.
PKC está formada por una ÚNICA cadena polipeptídica, es MONOMÉRICA, además tiene 10 isoformas.

– La PKA se activa cuando el ligando se une a la PROTEINA Gs, mientras que la PKC se activa cuando se une a la PROTEÍNA Gq.

– El ligando de PKA es el AMPc, mientras que el de PKC es el DAG y el CALCIO.

38
Q

Similitudes entre PKA y PKC

A

– Ambas pertenecen al grupo de Serinas/treonina quinasas.
– Ambas son kinasas.
– Las hormonas que las activan tienen receptores de tipo 7 TMS.

39
Q

Respecto a la regulación de los niveles intracelulares de AMPc…

El AMPc se obtiene a partir de ATP por medio de que enzima?

:)

A

De la adenilil ciclasa

40
Q

El AMPc se hidroliza a AMP por medio de que enzima?

A

Fosfodiesterasa

41
Q

Los Receptores 7 TMS del glucagon llevan a la activación de la Adenilil ciclasa?

V o F
¿ésta acción que genera?

A

Verdadero.
- genera el aumento de AMPc

42
Q

Los Receptores de Insulina llevan a la activación de la Fosfodiesterasa?
V o F

¿ésta acción que genera?

A

Verdadero.
- Disminución del AMPc.

43
Q

Mencione los 2dos mensajeros que participan en la activación de la proteína PKC.

¿El fosfoglicérido es cierto que es un sustrato, de queé enzima?

A

Para obtener dichos segundos mensajeros es importante el PIP2 que es un fosfoglicérido, el cual es sustrato de la FOSFOLIPASA C, la cual al hidrolizar al PIP 2, genera la liberación de I3P y DAG.

  • El I3P, es reconocido por receptores de I3P en la superficie del retículo endoplasmático, como consecuencia de dicha unión se libera CALCIO.

DAG e I3P – Ca2+

44
Q

Por qué el PIP2 activa a la PKC?

A

Porque el PIP2 es sustrato de la Fosfolipasa C, la cual lo hidroliza dejando así como productos al DAG y al I3P.

45
Q

Sabemos que el DAG actúa como segundo mensajero para la activación de la PKC junto al calcio, cómo se obtiene éste último?
¿De qué enzima son los siguientes productos de hidrólisis: DAG e I3P?

A

Los productos de hidrólisis del PIP 2 son tanto el DAG y el I3P; éste último es reconocido por su receptor en la superficie del retículo endoplásmico y en consecuencia se libera CALCIO.

46
Q

El receptor del Factor de crecimiento epidérmico, que tipo de receptor es?

A

De tipo tirosin quinasa

47
Q

Cuándo se activa el receptor del EGF?
(factor de crecimiento epidérmico)

A

Se activa cuando se une el EGF al Receptor de EGF.

48
Q

El receptor de insulina, que tipo de receptor es? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué subunidad tiene la actividad enzimática? ¿Qué subunidad tiene el sitio de unión de la insulina?

A

-Es de tipo tirosin quinasa.
-Está en el espacio extracelular de la membrana.
-En la subunidad beta.
-La subunidad alfa.

49
Q

El glucagon como la adrenalina activan a proteínas Gs y Gq, respectivamente?
V o F

A

Verdadero.
-El glucagón activa la PKA, cuando dicho ligando se une a una proteína Gs.

-La adrenalina activa la PKC por medio de que dicho ligando se una a su receptor alfa, el cual está acoplado a la Proteína Gq.

50
Q

La activación de una PROTEÍNA Gs lleva a la activación de que enzima?

A

adenilil ciclasa (enzima)

51
Q

Qué función tiene la adenilil ciclasa una vez activada?

A

AMPc (2do mensajero)

52
Q

El aumento de AMPc lleva a la activación de qué KInasa?

A

PKA

53
Q

El glucagon activa a la PKA?

A

Verdadero

54
Q

La insulina inactiva a la PKA?

A

Verdadero.

  • La insulina promueve la activación de una fosfodiesterasa que hidroliza al AMPc, bajando así
    los niveles intracelulares de éste con la consiguiente disminución de la actividad de PKA.
55
Q

La adrenalina cuando se une a su receptor beta, genera la activación de la PKA?

A

Veradero.
* Receptor alfa (hígado) ⮕ Activa la Fosfolipasa C ⮕genera DAG e I3P- CALCIO ⮕ ACTIVA LA PKC
Receptor beta (hígado y músculo) ⮕ Activa la adenilil ciclasa ⮕ genera AMPc ⮕ ACTIVA LA PKA

55
Q

Qué son las MAP KINASAS?

¿cuáles son sus ligandos?

A

Son serina/treonina Kinasas que se activan cuando el ligando (insulina, glucagon) desencadena una fosforilación de la treonina y tirosina.

56
Q

Qué es una AMPK ?

A
  • 1ro: una Kinasa dependiente de AMP
  • 2do: es una serina/treonina kinasa activada por AMP.