Una introduccin a Los mecanismos de transduccin de

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Una introducción a. . . Los mecanismos de transducción de señales Patricia V. Agostino

Una introducción a. . . Los mecanismos de transducción de señales Patricia V. Agostino – Laboratorio de Cronobiología - UNQ

Para qué sirven? Las señales intracelulares gobiernan el “comportamiento social” de cada célula, asegurando

Para qué sirven? Las señales intracelulares gobiernan el “comportamiento social” de cada célula, asegurando que se lleve a cabo una determinada acción sólo cuando la información emitida por el entorno así lo indica. Ejemplos (y errores): • Proliferación celular • Diferenciación celular • Respuesta inmune (Cáncer) (Desórdenes del desarrollo) (Desórdenes autoinmunes)

Esquema de una cascada de señalización

Esquema de una cascada de señalización

Tipos de señalización: • Autócrina • Parácrina

Tipos de señalización: • Autócrina • Parácrina

Tipos de señalización: • Endócrina • Sináptica

Tipos de señalización: • Endócrina • Sináptica

Tipos de señalización: • Por contacto (GAP junctions)

Tipos de señalización: • Por contacto (GAP junctions)

Quiénes actúan como señal? • Iones (Ca+2) • Proteínas • Hormonas • Glicolípidos •

Quiénes actúan como señal? • Iones (Ca+2) • Proteínas • Hormonas • Glicolípidos • Fosfolípidos • Aminoácidos • Gases (NO, CO) • Señales físicas (luz)

Características de las señales (1). Toda señal debe ser detectada, decodificada, amplificada, integrada y

Características de las señales (1). Toda señal debe ser detectada, decodificada, amplificada, integrada y transformada por la célula blanco.

La respuesta efectora está mediada por un proceso de integración de señales

La respuesta efectora está mediada por un proceso de integración de señales

Características de las señales (2). Toda señal debe ser rápidamente destruida. • Degradación enzimática.

Características de las señales (2). Toda señal debe ser rápidamente destruida. • Degradación enzimática. • Recaptación. • Difusión al medio extracelular.

Características de las señales (3). Una misma señal puede provocar respuestas diferentes en distintos

Características de las señales (3). Una misma señal puede provocar respuestas diferentes en distintos tipos celulares.

Interacción Ligando-Receptor • Especificidad • Afinidad L+R La unión LR es reversible En el

Interacción Ligando-Receptor • Especificidad • Afinidad L+R La unión LR es reversible En el equilibrio Por lo que k 1 k 2 LR [L] [R] k 1 = [RL] k 2 [R] [L] [RL] = k 2 k 1 = KD KD = constante de disociación en equilibrio (inversa: KA)

Interacción Ligando-Receptor Escrito de forma similar a la ecuación de Michaelis-Menten [RL] RT =

Interacción Ligando-Receptor Escrito de forma similar a la ecuación de Michaelis-Menten [RL] RT = 1 1 + KD/[L] RT = [R] + [RL] Ejemplos de Binding Assays (Lodish et al, Molecular Biology, chapter 20):

Tipos de receptores • De membrana • Intracelulares üCitoplasmáticos üNucleares

Tipos de receptores • De membrana • Intracelulares üCitoplasmáticos üNucleares

Las moléculas hidrofóbicas atraviesan la membrana celular

Las moléculas hidrofóbicas atraviesan la membrana celular

Receptores de membrana e intracelulares

Receptores de membrana e intracelulares

Receptores Intracelulares Citoplasmáticos Al unirse al ligando, el complejo L-R transloca al núcleo y

Receptores Intracelulares Citoplasmáticos Al unirse al ligando, el complejo L-R transloca al núcleo y se une al DNA. Ej: receptor de cortisol. Nucleares La interacción con su respectivo ligando permite la unión del receptor al DNA. Ej: receptores de estrógenos, andrógenos, hormonas tiroideas, ácido retinoico, vitamina D.

Receptores de membrana • Receptores asociados a canales iónicos • Receptores asociados a enzimas

Receptores de membrana • Receptores asociados a canales iónicos • Receptores asociados a enzimas • Receptores asociados a proteína G

Receptores asociados a canales iónicos

Receptores asociados a canales iónicos

Familias de canales iónicos Regulados por voltage (voltagegated channels) Requieren despolarización (raramente hiperpolarización) Regulados

Familias de canales iónicos Regulados por voltage (voltagegated channels) Requieren despolarización (raramente hiperpolarización) Regulados por ligando (ligandgated channels) Ligandos extracelulares intracelulares (neurotransmisores) (Ca+2, c. AMP) Regulados mecánicamente (mechanical stretch-gated channels)

Tipos de receptores asociados a enzimas • Receptores guanilato ciclasa • Receptores tirosina kinasa

Tipos de receptores asociados a enzimas • Receptores guanilato ciclasa • Receptores tirosina kinasa • Receptores tirosina fosfatasa • Receptores serina/treonina kinasa ATP Pi ADP

Receptores Asociados a Proteína G (GPCRs) La unión del ligando extracelular altera la conformación

Receptores Asociados a Proteína G (GPCRs) La unión del ligando extracelular altera la conformación del dominio citoplasmático del receptor, posibilitando que éste se una a la proteína G, la cual a su vez activa (o inactiva) una enzima de la membrana plasmática (ej: adenilato ciclasa).

El efecto de varias señales está mediado por segundos mensajeros y por supuesto el

El efecto de varias señales está mediado por segundos mensajeros y por supuesto el Ca+2

Proteinas kinasas y fosfatasas: importantes mediadores ATP Pi ADP

Proteinas kinasas y fosfatasas: importantes mediadores ATP Pi ADP

Señalización clásica vía GPCR Adenilato ciclasa Gs b g Gq a Fosfolipasa C-b Fosfolípidos

Señalización clásica vía GPCR Adenilato ciclasa Gs b g Gq a Fosfolipasa C-b Fosfolípidos de inositol c. AMP IP 3 PKA DAG Ca+2 PKC Ca+2 -Ca. M Fosforilación de proteínas Ca. MK Activación de otras proteínas (NOS, etc. ) Activación / Inhibición de la transcripción génica Fosforilación de proteínas

GPCRs: Amplificación de la señal Biological functions: • smell and taste • perception of

GPCRs: Amplificación de la señal Biological functions: • smell and taste • perception of light • neurotransmission • function of endocrine and exocrine glands • chemotaxis • exocytosis • control of blood presure • embryogenesis • development • cell growth and differentiation

Superfamilia de proteínas G (GTPasas) Triméricas Monoméricas • Ras Cell growth • Rho Cell

Superfamilia de proteínas G (GTPasas) Triméricas Monoméricas • Ras Cell growth • Rho Cell morphology • Rac • Rab Vesicular traffic • Ran Nuclear transport

Velocidad de los procesos de señalización

Velocidad de los procesos de señalización

Ejemplos de mecanismos en los que intervienen receptores acoplados a proteína G Olfación Visión

Ejemplos de mecanismos en los que intervienen receptores acoplados a proteína G Olfación Visión

Olfación • We can smell between 4000 and 10000 different odors. • Smell can

Olfación • We can smell between 4000 and 10000 different odors. • Smell can influence mood, memory, emotions, mate choice, the immune system, and the endocrine system. • Animals “smell” fear because a chemical signal is secreted in sweat which communicates the emotion

Olfación • • • One neuron – One receptor (one allele) Each receptor expressed

Olfación • • • One neuron – One receptor (one allele) Each receptor expressed in thousands of neurons Each odorant can bind to multiple receptors Each receptor can bind to multiple odorants Axons of neurons expressing same type of receptor converge on the same glomeruli sites on the olfactory bulb.

Olfactory Signal Transduction • Odorant Olfactory Receptor • Receptor starts signal • Second messenger:

Olfactory Signal Transduction • Odorant Olfactory Receptor • Receptor starts signal • Second messenger: c. AMP • Neuron Olfactory Bulb (Glomerulus) Recognition Golf c. AMP

Hasta hoy se conocen diez especies de roedores que conservan la percepción UV, entre

Hasta hoy se conocen diez especies de roedores que conservan la percepción UV, entre ellos, el Octodon degus. Visión Insect vision: A black-eyed Susan (Rudbeckia hirta) as humans see it and in ultraviolet light as visible to an insect

Visión

Visión

Regulación de la señal (mecanismos de adaptación) A nivel ligando/receptor:

Regulación de la señal (mecanismos de adaptación) A nivel ligando/receptor:

Regulación de la señal Otros puntos de regulación

Regulación de la señal Otros puntos de regulación

Resúmen Í Tipos de señalización Í Tipos de moléculas señal Í Características de las

Resúmen Í Tipos de señalización Í Tipos de moléculas señal Í Características de las señales Í Interacción ligando-receptor Í Tipos receptores Í Señalización vía GPCRs Í Regulación de la señal

Bibliografía recomendada • Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Signaling, chapter 15,

Bibliografía recomendada • Alberts et al. Molecular Biology of the Cell Signaling, chapter 15, 3 rd edition. • Lodish et al. Molecular Biology. Cell-to-Cell Signaling, chapter 20. • Kazanietz MG (ed). Farmacología Molecular. Universidad Nacional de Quilmes, 2000.

Bibliografía recomendada www. biocarta. com/genes/index. asp

Bibliografía recomendada www. biocarta. com/genes/index. asp

Ejemplos www. biocarta. com Señalización visual Síntesis de histidina

Ejemplos www. biocarta. com Señalización visual Síntesis de histidina

Preguntas? pagostino@unq. edu. ar

Preguntas? pagostino@unq. edu. ar