Señalización celular

Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas - UPCH
7 Mar 202222:46

Summary

TLDREl script presenta un análisis detallado de la señalización celular, un proceso fundamental en la comunicación entre células y la coordinación de funciones corporales. Se discuten los mecanismos básicos de transmisión de señales, los distintos tipos de receptores y sus funciones, así como los efectos de hormonas clave como la adrenalina e insulina. Se enfatiza la importancia de la señalización en la adaptación, metabolismo y proliferación celular, y se ilustra con ejemplos cómo estas señales son esenciales para respuestas específicas ante estrés o ingerir alimentos.

Takeaways

  • 🌐 La señalización celular es fundamental para la comunicación entre células y la coordinación de funciones en los organismos multicelulares.
  • 📶 Los mecanismos de señalización celular implican la liberación de un primer mensajero, su recepción por una célula diana a través de un receptor específico, y la activación de un segundo mensajero dentro de la célula.
  • 🔑 Los receptores son esenciales en la señalización celular, y su unión con el primer mensajero (ligando) desencadena una serie de eventos que llevan a la activación de enzimas y otras proteínas (efectores).
  • 🔬 Los segundos mensajeros, como el cAMP cíclico, el GMP cíclico, el ión calcio, IP3 y DAG, son moléculas clave en la amplificación de la señal y la activación de respuestas celulares.
  • 🔚 La finalización de la señalización celular es crucial para controlar procesos como la replicación celular y prevenir el crecimiento incontrolado, como en el cáncer.
  • 🔄 La amplificación de la señal es una característica importante de la señalización celular, donde una pequeña cantidad de primer mensajero puede activar una gran cantidad de enzimas y producir una respuesta significativa dentro de la célula.
  • 👃 El receptor 7tm es el tipo más común de receptor, involucrado en múltiples funciones, incluyendo los sentidos, el crecimiento celular, la neurotransmisión y la acción hormonal.
  • 💪 La adrenalina, una hormona producida en la glándula adrenal, actúa a través de receptores adrenérgicos para aumentar la energía disponible en respuesta a amenazas o estrés (reacción de lucha o huida).
  • 🍬 La insulina, secretada por el páncreas, es esencial para el control de la absorción de glucosa en los tejidos y utiliza receptores tirosina kinasa para activar una serie de enzimas que incrementan el número de transportadores de glucosa.
  • 🧬 Los receptores intracelulares, como los receptores nucleares, son importantes para la regulación de la expresión gènetica y responden a primeros mensajeros liposolubles que pueden atravesar la membrana celular directamente.

Q & A

  • ¿Qué es la señalización celular y por qué es importante?

    -La señalización celular es el proceso mediante el cual las células se comunican entre sí y con los órganos del cuerpo. Es importante porque permite la coordinación de funciones específicas en respuesta a diferentes estímulos, como el estrés o la ingesta de alimentos.

  • ¿Cuál es el primer paso en la señalización celular?

    -El primer paso en la señalización celular es la liberación de un primer mensajero por una célula, que detecta un cambio en su ambiente y lo comunica a otras células.

  • ¿Qué es un receptor y qué función cumple en la señalización celular?

    -Un receptor es una molécula específica en una célula diana que se une al primer mensajero o ligando. Su función es reconocer y unirse a ese mensajero, dando inicio a la cadena de eventos que llevará a la respuesta celular.

  • ¿Qué son los segundos mensajeros y cuál es su papel en la señalización celular?

    -Los segundos mensajeros son moléculas que se forman dentro del citoplasma de las células y amplifican la señal inicial del primer mensajero, llegando a proteínas específicas y activando a los efectores que producen la respuesta celular.

  • ¿Por qué es necesario el uso de segundos mensajeros en la señalización celular?

    -El uso de segundos mensajeros permite la amplificación de la señal, donde la unión de una única molécula de primer mensajero con su receptor puede activar múltiples segundos mensajeros, resultando en una gran cantidad de efectores activados y una respuesta celular más significativa.

  • ¿Qué es la insulina y qué papel juega en la señalización celular?

    -La insulina es una hormona producida por el páncreas que juega un papel fundamental en el control de la glucosa en la sangre. A través de su receptor, que es un receptor tirosina kinasa, la insulina regula la absorción de glucosa en los tejidos y el metabolismo energético.

  • ¿Cómo afecta la adrenalina a nivel celular y qué es su función principal?

    -La adrenalina, al unirse a sus receptores adrenérgicos, activa una serie de eventos que incrementan la energía disponible en el cuerpo, preparándolo para la lucha o la huida. Esto incluye efectos en el páncreas, hígado y músculos que resultan en una mayor disponibilidad de ATP y una disminución de la secreción de insulina.

  • ¿Qué son los receptores 7tm y cuál es su importancia?

    -Los receptores 7tm, también conocidos como receptores acoplados a proteínas G, son los receptores más comunes y se caracterizan por tener una estructura de siete hélices alfa que atraviesan la membrana celular. Son importantes en la percepción de sentidos y en la transición de señales hormonales y neurotransmisoras.

  • ¿Qué es la autofósforilación y cómo se relaciona con los receptores tirosina kinasa?

    -La autofósforilación es el proceso por el cual una enzima fosforila una de sus propias tirosinas. En los receptores tirosina kinasa, esta autofósforilación permite que el receptor se active y ancle otras proteínas, iniciando la respuesta celular.

  • ¿Cuáles son las principales vías de señalización celular y cómo se diferencian?

    -Las principales vías de señalización celular incluyen la señalización endocrina, paracrina, autócrina y juxtacrina. Se diferencian principalmente por la distancia que recorren los primeros mensajeros para llegar a su célula diana y el medio a través del cual se transmiten.

  • ¿Qué son los receptores intracelulares y cómo funcionan?

    -Los receptores intracelulares son receptores que se encuentran dentro de la célula y se unen a primeros mensajeros liposolubles, como hormonas y vitaminas. Estos receptores, al unirse a sus ligandos, pueden activar la expresión de genes o iniciar otras respuestas celulares sin necesidad de atravesar la membrana celular.

  • ¿Cómo se relaciona la señalización celular con el cáncer?

    -La señalización celular está involucrada en procesos como la proliferación celular. Cuando la señalización celular se altera o se descontrola, puede llevar a que las células se multipliquen sin fin, lo que puede resultar en el desarrollo de cáncer.

Outlines

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📚 Introducción a la Señalización Celular

El primer párrafo presenta a Con el Rojas Campos, un estudiante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien inicia una sesión sobre señalización celular. Los objetivos son comprender los mecanismos de transmisión de señales, reconocer receptores y sus funciones, y entender los efectos de hormonas como la adrenalina e insulina. Se menciona que se hablará de receptores 7tm, tirosina kinasa y receptores intracelulares, y se destaca la importancia de la señalización celular en la comunicación entre células y órganos, así como su papel en la respuesta a situaciones de estrés o amenaza.

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🔬 Funcionamiento y Amplificación en la Señalización Celular

El segundo párrafo se enfoca en el proceso de señalización celular, desde la liberación del primer mensajero hasta la activación de los efectores. Se describe cómo los primeros mensajeros, como hormonas, son liberados y difunden por el cuerpo hasta llegar a su célula diana. La formación del complejo ligando-receptor y la liberación de un segundo mensajero que activa las proteínas son claves para la respuesta celular. Además, se explica cómo la amplificación de la señal es posible a través de la activación en cadena de enzimas y la importancia de la regulación de la señalización para evitar el cáncer.

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🧬 Clasificación y Ejemplos de Receptores Celulares

El tercer párrafo explora los distintos tipos de receptores celulares, como el receptor 7tm, receptor acoplado de proteína G y receptores de tirosina kinasa. Se menciona que el receptor 7tm es el más común y se utiliza en la percepción de los sentidos y la neurotransmisión. El receptor de adrenalina, un ejemplo de receptor 7tm, desempeña un papel crucial en la respuesta al estrés. El receptor de tirosina kinasa se activa por unión de ligandos y es importante para la insulina y los factores de crecimiento.

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💉 Receptor de Insulina y su Papel en la Diabetes

El cuarto párrafo se centra en el receptor de insulina, un receptor de tirosina kinasa que juega un papel fundamental en el control de la glucosa en el cuerpo. Se describe cómo la insulina, secretada por el páncreas, actúa en órganos como el cerebro, hígado, tejido adiposo y músculos. La insulina es esencial para la absorción de glucosa y su administración en personas con diabetes tipo 1 es crucial, ya que la señalización de la insulina es endocrina y se difunde a través de la sangre.

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🛡 Receptores Intracellulares y su Importancia

El último párrafo habla sobre los receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula y son capaces de unirse a primeros mensajeros liposolubles. Estos receptores, como los citoplasmáticos y nucleares, son importantes para la regulación de la expresión de genes. Ejemplos de primeros mensajeros que interactúan con estos receptores son las vitaminas, hormonas tiroideas y esteroideas. El párrafo concluye con preguntas y prácticas relacionadas con la insulina, cortisol y la función de los segundos mensajeros en la señalización celular.

Mindmap

Keywords

💡Señalización celular

Señalización celular es el proceso mediante el cual las células se comunican entre sí para coordinar sus funciones. Es fundamental para la regulación de los procesos biológicos y es el tema central del video. Por ejemplo, se menciona que permite la comunicación entre células y órganos del cuerpo para responder a situaciones de estrés o ingerir alimentos.

💡Primer mensajero

El primer mensajero es una molécula que se libera por una célula en respuesta a un estímulo y se difunde para transmitir la señal a otras células. En el video, se describe cómo la liberación del primer mensajero inicia el proceso de señalización celular, como cuando una célula detecta un cambio en su ambiente.

💡Célula diana

La célula diana es la célula que recibe la señal del primer mensajero. Se destaca en el video por tener un receptor específico que se une al primer mensajero, dando inicio al proceso de señalización. Es crucial para la recepción y respuesta a la señal enviada por la célula emisora.

💡Receptor

El receptor es una proteína en la célula diana que se une específicamente a un primer mensajero o ligando. En el video, se explica que la unión del receptor con el primer mensajero es esencial para la recepción de la señal y el comienzo de la transducción de señal.

💡Segundo mensajero

Los segundos mensajeros son moléculas que se forman dentro de la célula y amplifican la señal del primer mensajero. El video destaca su importancia en la amplificación de la señal y su papel en la activación de enzimas y otras proteínas, como en el caso del AMP cíclico y el ión calcio.

💡Activación de los efectores

Los efectores son proteínas que, una vez activadas, producen una respuesta en la célula. En el video, se ilustra cómo los segundos mensajeros activan los efectores, que a su vez desencadenan cambios en la célula, como la activación de enzimas o cambios en la expresión de genes.

💡Adrenalina

La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona que desempeña un papel crucial en la respuesta del cuerpo al estrés. En el video, se describe cómo la adrenalina, al unirse a sus receptores, activa la cadena de eventos que lleva a la producción de energía para la lucha o la huida.

💡Receptor 7TM

El receptor 7TM, o receptor de siete hélices transmembranares, es el tipo más común de receptor y se caracteriza por su estructura de siete hélices alfa que cruzan la membrana celular. El video menciona que estos receptores están involucrados en múltiples funciones, incluyendo la neurotransmisión y la acción hormonal.

💡Receptor de tirosina kinasa

El receptor de tirosina kinasa es un tipo de receptor que se compone de subunidades y está involucrado en la fosforilación de tirosinas. En el video, se describe cómo la activación de estos receptores, como el receptor de la insulina, desencadena una serie de eventos que afectan la absorción de glucosa en las células.

💡Insulina

La insulina es una hormona producida por el páncreas que juega un papel fundamental en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. El video explica cómo la insulina, al unirse a su receptor, activa una serie de enzimas y proteínas que facilitan la entrada de glucosa en las células.

💡Receptores intracelulares

Los receptores intracelulares son aquellos que se encuentran dentro de la célula y se unen a primeros mensajeros liposolubles. El video menciona que estos receptores, como los receptores nucleares, son importantes para la regulación de la expresión de genes y se activan por moléculas como las hormonas esteroideas y las vitaminas A y D.

Highlights

La presentación cubre los mecanismos fundamentales de la transmisión de señales celulares y su importancia en el cuerpo humano.

Se explican los distintos tipos de receptores y sus funciones principales en la señalización celular humana.

Se discute la señalización celular como comunicación entre células y su coordinación en respuesta a estímulos externos.

Se describe el proceso de liberación del primer mensajero y su detección por una célula diana.

La importancia de los segundos mensajeros en la amplificación de la señal celular se destaca.

Se mencionan ejemplos de segundos mensajeros, como el cAMP cíclico, el GMP cíclico y el ión calcio.

La finalización de la señalización celular es crucial para evitar el crecimiento celular incontrolado, como en el cáncer.

Se ilustra cómo la señalización celular permite cambios en la estructura de las células y su respuesta a señales externas.

Se describen las funciones de la señalización celular en el metabolismo, la expresión de genes y la proliferación celular.

Se clasifican los tipos de señalización celular basándose en la distancia que recorren los primeros mensajeros.

Se presentan ejemplos de señalización endocrina, paracrina, autócrina y juxtacrina.

Se detalla la estructura y función del receptor 7TM, el más común, con 22 mil 202 variedades distintas.

Se explica cómo funciona el receptor acoplado a proteína G y su papel en la activación de enzimas.

Se discuten los efectos de la adrenalina en el cuerpo, como parte de la respuesta de lucha o huida.

Se describe el receptor de la adrenalina y su papel en la activación de la adenilato ciclase y la producción de cAMP.

Se analiza la estructura del receptor tirosina kinasa y su función en la autofosforilación y la respuesta celular.

Se explica cómo la insulina, a través de su receptor tirosina kinasa, regula la absorción de glucosa en las células.

Se mencionan los receptores intracelulares y su papel en la detección de primeros mensajeros liposolubles.

Se presentan ejemplos de receptores intracelulares, como los receptores nucleares, y su función en la regulación de la expresión gènetica.

Se ofrecen preguntas y respuestas para reforzar la comprensión de los conceptos de señalización celular.

Se sugiere el uso de recursos como la Khan Academy para una mejor comprensión visual de los temas tratados.

Transcripts

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hola como estan mi nombre es con el

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rojas campos estudiante de la

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universidad peruana cayetano heredia y

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miembro de su cd estudiantiles ciencias

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clínicas hoy día les voy a presentar el

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tema de señalización celular

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los objetivos para esta sesión serán

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comprender los mecanismos fundamentales

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de la transmisión de señales universal

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dar reconocer los distintos tipos de

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receptores y sus funciones principales

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en el ser humano y entender los

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mecanismos clave de la señalización se

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hablar los efectos de las hormonas

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adrenalina e insulina

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los contenidos de la sesión son los

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siguientes comenzaremos hablando de la

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señalización celular pasaremos a hablar

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del receptor 7tm luego del receptor

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tirosina kinasa y finalmente hablaremos

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de los receptores intracelulares de

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manera general

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comenzamos hablando de la señalización

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celular

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como sabemos los seres humanos son los

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organismos pluricelulares es decir

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estamos compuestos por un gran número de

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células repartido a lo largo de nuestros

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órganos y con funciones especializadas

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dependiendo de donde se encuentren

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dicho esto parece increíble que en

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ciertas circunstancias nuestros órganos

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y por ende las células que los componen

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puedan coordinar sus funciones para

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darnos una respuesta específica en

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situaciones de estrés amenaza o incluso

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cuando ingerimos alimentos los distintos

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órganos de nuestro cuerpo van a

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coordinar sus funciones cambiando las

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para estar de acuerdo a la situación en

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la que nos encontramos

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es aquí donde nos ayuda a la

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civilización celular ya que ésta puede

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decirse permite la comunicación entre

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células y por ende entre los distintos

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órganos de nuestro cuerpo todo empieza

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con lo que se conoce como la liberación

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del primer mensajero una célula

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cualquiera va a detectar un cambio en su

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ambiente y va a liberar una molécula

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conocida como el primer mensajero esto

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puede ser liderado por ejemplo al

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torrente sanguíneo donde va a difundir

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por todo el cuerpo hasta llegar a lo que

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se conoce como la tabla excel o célula

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diana esta célula tiene la

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característica de contar con un receptor

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específico para el primer mensajero

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también conocido como ligando una vez

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que el ligando según el receptor

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formando el complejo ligando al receptor

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se ha considerar que se ha recepcionado

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el primer un mensajero aquí pasamos al

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tercer paso ya que la señal no puede

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quedar ahí sino tiene que entrar a la

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misma célula esto se da gracias a la

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difusión del segundo mensajero que son

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moléculas que se va a formar dentro del

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citoplasma de las células y van a tener

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una función bastante similar al del

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primer mensajero van a llegar a ciertas

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proteínas se van a sentir ellas y las

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van a activar haciendo que consigan

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esto se llama la activación de los

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efectores estos efectores son los que

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nos van a dar la respuesta a la señal

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pero cuáles son los segundos mensajeros

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estas moléculas tienen algunas

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características en común en primer lugar

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se encuentran de manera reducida o en

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concentraciones bajas dentro del

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citoplasma de las células y además son

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bio disponibles o fáciles de sintetizar

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para poder aumentar la cantidad de estas

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moléculas si es que se recibe un primer

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mensajero

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los algunos ejemplos son el mp cíclico

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el gmp cíclico el ión calcio que es uno

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de los principales segundos mensajeros

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en las células de nuestro cuerpo el

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insee toll

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145 trifosfato también conocido como ip

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3 y el 10 y mísero el conocido como

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tablet el último paso de la civilización

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celular es la finalización este paso es

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sumamente importante ya que la

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señalización celular también controla

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los procesos como la replicación y la

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proliferación celular podemos

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imaginarnos y es que una célula nunca

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termina este tipo de señales simplemente

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continuaría proliferando es decir

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aumentando su número dividiéndose sin

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fin esto nos puede recordar por ejemplo

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al cáncer y es verdad algunos cánceres

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surgen por deficiencias dentro de la

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civilización celular esto significa que

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las células simplemente continúan

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complicándose sin fin y terminan

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formando tumores

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para entender un poco mejor el concepto

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veamos la siguiente diapositiva la

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bonita verde vas a nuestro primer

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mensajero o ligando esto ha sido

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liberados en una célula y ahora está

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llegando a la célula diana en la cual se

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va a unir con el receptor

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este receptor luego va a sufrir algunos

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cambios dentro de su estructura lo cual

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en este caso va a promover la liberación

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del sitio activo de una enzima

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antecedente a este receptor

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una vez que está libre el sitio activo

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ahora ha conseguido una actividad

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catalítica es decir la enzima está

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activa entonces va a venir la estrellita

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azul se va a unir al sitio activo y se

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va a convertir en una estrellita

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amarilla esta estrella va a ser nuestro

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segundo mensajero el segundo mensajero

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ahora está libre dentro del citoplasma y

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puede unirse a otra proteína por ejemplo

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esta bonita azul al unirse la bolita

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azul con la estrella amarilla esta va a

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tener algunos cambios dentro de su

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estructura lo que va a hacer que pasa en

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una forma inactiva a una formativa ahora

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esta enzima activa va a poder difundir

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dentro del citoplasma de la célula y

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realizar sus funciones efectores

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pero cuál es la razón por la cual las

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células usan segundos mensajeros para la

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gran mayoría de señales y no por ejemplo

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simplemente transportan el primer

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mensajero hacia entre la célula donde

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estas razones podría ser por ejemplo que

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transporta el primer mensajero hacia

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entre la célula no es muy efectivo desde

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el punto de vista energético pero otro

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es que el uso de unos mensajeros tiene

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una clara ventaja esta es la

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amplificación

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como hemos visto en un principio y um y

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obligando al receptor va a por ejemplo

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activar una enzima esta enzima luego

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para catalizar un segundo mensajero este

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segundo mensajero puede activar por

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ejemplo otra enzima y esta otra enzima

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va a realizar sus funciones catalizando

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alguna otra reacción sin embargo esta

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visión de

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111 no es del todo cierta cuando se

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forme el complejo ligando receptor este

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no va activar únicamente a una sola

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enzima puede que active por ejemplo 10

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estas 10 enzimas luego pueden reutilizar

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cada una de ellas 10 y segundos

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mensajeros

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entonces ahora tendríamos 100 segundos

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mensajeros en total y cada uno de estos

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son unos mensajeros podrían luego

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activar a 10 enzimas efectoras entonces

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estaríamos activando de manera total a

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1000 enzimas y luego estas milésimas por

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ejemplo podrían canalizar 10 reacciones

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cada uno entonces tendríamos 10.000

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productos finales como podemos ver sea

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una de manera exponencial esto va a

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significar que aunque solo tengamos un

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único receptor unido a un único ligando

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la respuesta va a ser lo suficientemente

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grande como para generar cambios dentro

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de la célula entonces la amplificación

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se basa en que con bajas concentraciones

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de moléculas de primer mensajero aún así

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podemos tener una gran señal

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ahora solo para recalcar cuáles son las

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funciones de la señalización celular en

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la señalización celular está presente en

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muchos de los mecanismos y procesos que

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suceden dentro de nuestras células por

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ejemplo en los cambios del metabolismo

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estos se pueden dar en algunas ocasiones

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de manera casi inmediata también podemos

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hablar acerca de la alteración de la

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expresión de genes esto demora un poco

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más de tiempo no es inmediato pero es

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sumamente importante para la actuación

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de las células y por ende en nuestra

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adaptación y por último como ya hemos

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mencionado la señalización celular es

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necesaria para el crecimiento de

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proliferación celular un ejemplo de esto

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es cuando nos hacemos una herida esta

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cura gracias a la señalización celular

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en la imagen podemos observar alguna de

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las principales vías de señalización

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celular que dulce en nuestro cuerpo se

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que se ve súper complicado y super

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gigantesco y de alguna manera lo es pero

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no es necesario que entendamos al

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detalle cada una de estos simplemente lo

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creáis a alguien para ver la gran

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variedad de señales que hay y cómo es

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que éstas tienen distintas funciones

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entre nuestro cuerpo pero además quería

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recalcar una cosa podemos ver en cada

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una de estas señales algo importante

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tenemos un prender mensajero y un

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receptor un primer mensajero un receptor

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un primer mensajero y un receptor un

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primer mensajero y un receptor o poder

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este esquema básico como he aprendido al

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inicio de la clase está presente en la

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gran mayoría de señales que nos vamos a

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encontrar es por eso que es tan

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importante conocerlo

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y cómo es que se clasifican estas

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señales por bueno esta clasificación que

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puede operar se basa en la distancia que

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tiene que recorrer los primeros

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mensajeros para llegar a su célula ción

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en la imagen podemos ver una

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señalización endocrina que es de lo que

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hemos hablado antes el primer mensajero

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va a entrar al torrente sanguíneo y va a

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difundir por todo el cuerpo hasta llegar

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a su ser la diana estos primeros

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mensajeros se conocen como hormonas en

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la imagen bien podemos ver la

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civilización para crin a esto sucede

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cuando la célula secretora está cerca a

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la célula diana entonces la señal no

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tiene que recorrer por el torrente

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sanguíneo simplemente puede infundir

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hasta esta célula en la imagen se puede

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ver la señalización auto crina como

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sugiere el nombre las células que

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secretan en la señal son las mismas que

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la van a recibir es decir que estas

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células no sólo pueden crear un primer

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mensajero sino tienen los receptores

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necesarios para recibir su propia señal

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y por último la de ahí existe un tipo de

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señal que requiere que las dos células

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estén en contacto pero ésta no es tan

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importante como las tres anteriores que

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hemos mencionado

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ahora pasaremos a hablar de algunos

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receptores en específico el primero que

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vamos a mencionar es el receptor 7m este

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es el tipo de receptor más común

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conocemos hasta 22 mil 202 7 m distintos

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este receptor recibe su nombre porque su

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estructura básica es la de siete hélices

play10:05

alfa atravesando la membrana sin embargo

play10:08

esto nos dice mucho acerca de su función

play10:09

por eso que existe un nombre que nos

play10:11

escribe un poco mejor cómo funciona el

play10:14

receptor acoplado de proteína g

play10:16

ahora por lo menos tenemos que estos

play10:18

protectores tienen dos sitios òmnium uno

play10:21

para el ligando omar y press

play10:23

civilizadora y otro para la proteína g

play10:25

una molécula que se encuentra del

play10:27

tránsito plasma la proteína g recibe su

play10:30

nombre porque su forma activa interactúa

play10:32

con el gtp y en su forma inactiva con el

play10:34

gp

play10:35

a la derecha con ver cómo es que

play10:37

funcione el ciclo de activación

play10:39

desactivación de esta proteína cuando un

play10:41

ligando se une al receptor acoplado

play10:43

proteína g va a suceder dos cosas muy

play10:45

importantes el primero es que la

play10:47

proteína g va a liberar a su jefe y se

play10:50

va a unir a un gtp el segundo es que la

play10:52

subunidad alfa se va a separar de las

play10:54

otras unidades una vez que sucede esto

play10:57

ya tenemos una proteína g activa y ésta

play10:59

puede pasar a continuar con la respuesta

play11:01

sin embargo después de un tiempo este

play11:04

gtp va a perder un grupo fosfato y se va

play11:06

a transformar nuevamente fdp esto va a

play11:08

llevar a que la subunidad vuelva a

play11:11

unirse con sus otras dos unidades y

play11:13

vuelve a unirse al receptor acoplador

play11:15

proteína g volviendo al estado inactivo

play11:17

las funciones que tiene este tipo de

play11:19

receptor son muy variadas pero una de

play11:21

las principales son permitir los

play11:23

sentidos como el olfato gusto visión el

play11:26

crecimiento celular la neurotransmisión

play11:28

y la acción hormonal que vamos a ver más

play11:30

adelante tomando como ejemplo a la

play11:32

hormona adrenalina

play11:35

ahora pasaremos a hablar del receptor de

play11:37

la adrenalina o resuelto el logro

play11:39

enérgico que como ya hemos visto es un

play11:41

receptor 7m la adrenalina es una hormona

play11:44

producida en la glándula adrenal esto es

play11:46

el vídeo que va a infundir por la sangre

play11:48

en los distintos tejidos de nuestro

play11:49

cuerpo

play11:50

esto es muy importante porque

play11:51

técnicamente todos nuestros órganos

play11:53

tienen receptores adrenérgicos o

play11:56

receptores de la adrenalina

play11:58

si bien los distintos receptores de la

play11:59

adrenalina en nuestros distintos órganos

play12:01

tienen algunas variaciones con respecto

play12:03

a la respuesta que dan existe un efecto

play12:05

en conjunto es muy importante la

play12:08

adrenalina nos sirve para la reacción de

play12:10

lucha y da cuando nos vemos enfrentados

play12:12

ante una amenaza tenemos que es decir si

play12:15

nos quedamos a luchar o si salimos

play12:17

corriendo aquí es donde entra a jugar la

play12:20

adrenalina y distintos efectos en el

play12:22

músculo por ejemplo aumenta la cantidad

play12:24

de atp en el páncreas disminuye la

play12:26

secreción de insulina en el hígado

play12:28

aumenta la degradación del glucógeno

play12:30

pero todos estos efectos sumados dan

play12:32

como efecto neto algo muy importante

play12:34

aumenta la energía disponible para

play12:37

luchar o huir

play12:41

cuando la adrenalina también conocida

play12:43

como epinefrina se une a un receptor

play12:46

adrenérgico va a suceder lo que hemos

play12:49

visto la proteína g va a liberarse de

play12:52

sus otras dos unidades y va a liberar el

play12:54

gp uniéndose un gtp luego esta proteína

play12:57

g bayern y se ha unido a una enzima

play13:00

conocida como la adenilato ciclasa esta

play13:03

enzima al unirse con la proteína g va a

play13:05

pasar a su estado activo y que es lo que

play13:07

hace la de mileto ciclasa es bastante

play13:09

simple como su nombre sugiere lo que

play13:11

hace es ciclar el atp entonces coge un

play13:14

atp lo transforma en mp cíclico éste mp

play13:18

cíclico es uno de los segundos

play13:19

mensajeros que hemos visto previamente y

play13:21

su función es unirse a una proteína

play13:23

kinasa y inactiva y volverle una

play13:26

proteína quinasa a activa y que es lo

play13:28

estás en las proteínas en casa esto lo

play13:30

podemos ver en el gráfico debajo las

play13:32

quinasas son enzimas que canalizan una

play13:35

fracción específica añadir grupos

play13:38

fosfato a proteínas podemos pensar en la

play13:40

proteína esponsorizada de la izquierda

play13:43

como una proteína inactiva

play13:44

cuando la proteína kinasa le añade el

play13:46

grupo fosfato esta va a pasar a

play13:48

fabricarse y a convertirse en su

play13:50

formativa es de esta manera como las

play13:52

proteínas quinasas pueden regular la

play13:54

actividad de algunas proteínas podemos

play13:57

pensar la fosforilación electro

play13:58

filiación como una especie de

play14:00

interruptor cuando sus gorilas algunas

play14:02

proteínas estas activas y cuando las de

play14:04

sus orillas por medio de la acción de

play14:05

una fosfatasa éstas pasan a su forma

play14:07

inactiva algunas proteínas funcionan a

play14:10

la inversa también

play14:16

ahora pasaremos a ver en el receptor

play14:18

tirosina kinasa la estructura de este

play14:21

receptor es la de un dinero con dos

play14:23

unidades a qué me refiero con esto pues

play14:25

bueno cada receptor tirosina kinasa está

play14:28

compuesto por una subunidad alfa que

play14:30

está viendo al medio extracelular es

play14:32

decir hacia afuera de la célula y una

play14:35

subunidad beta que atraviesa la membrana

play14:36

y está viendo hacia el lado intracelular

play14:39

es decir hacia dentro de la célula sin

play14:42

embargo esta estructura no funciona por

play14:44

sí sola sino que tiene que encontrarse

play14:46

con otros receptores del tirosina kinasa

play14:48

unirse y allí recién pueden tener una

play14:50

función es por esto que tenemos dos

play14:52

unidades en cada uno de los receptores

play14:55

pero que tienen que unirse en forma de

play14:57

dinero para funcionar este receptor

play14:59

recibe su nombre porque dentro de la

play15:01

subunidad beta existe un dominio que es

play15:04

una enzima kinasa pero no cualquier

play15:06

enzima kinasa sino una que fosforila

play15:08

únicamente a tirosinas cuando este

play15:11

receptor se une su ligando lo que va a

play15:14

suceder es que el dominio tirosina

play15:15

kinasa pase a activar ese seguir para

play15:17

comenzar a consolidar pero no va a

play15:19

controlar a cualquier cosa sino bajo a

play15:22

la subunidad beta del receptor que tiene

play15:25

en su costado podemos pensarlo de esta

play15:27

manera el rey en la subunidad beta que

play15:30

está a la derecha va a fosforilada a la

play15:32

tirosina de la subunidad de ataque hasta

play15:33

la izquierda y la subunidad beta que

play15:36

está a la izquierda abajo similar la

play15:37

tirosina de la seguridad beta que está a

play15:40

la derecha

play15:41

esto significa que dentro de los

play15:43

receptores tirosina kinasa activados va

play15:45

a haber una autopostulación esta es muy

play15:47

importante sobre todo porque esta

play15:49

fosforilación le permite anclar otras

play15:52

proteínas para formularlas después

play15:54

algunos ligandos importantes de la

play15:56

tirosina kinasa son la insulina y los

play15:59

factores de crecimiento

play16:02

en este gráfico podemos ver otra vez lo

play16:04

que ya hemos dicho el receptor tirosina

play16:05

kinasa se tiene que unir como otro

play16:07

receptor tirosina kinasa en forma de

play16:09

dinero para recibir la molécula

play16:11

señalizador o primer mensajero una vez

play16:14

hecho esto también conformacionales

play16:15

dentro de la estructura de este receptor

play16:18

va a activar el dominio tirosina kinasa

play16:20

de la subunidad beta esto va a hacer que

play16:23

se auto fosforila dando así el inicio a

play16:26

la respuesta celular

play16:29

ahora pasaremos a ver un ejemplo de un

play16:31

receptor tirosina kinasa como es el

play16:34

receptor de la insulina la insulina es

play16:36

una hormona secretada por el páncreas

play16:37

esto significa que ésta va a pasar al

play16:39

torrente sanguíneo y de ahí se dirigirá

play16:41

al resto de órganos del cuerpo la

play16:44

insulina y diversas acciones sobre

play16:46

varios órganos principalmente el cerebro

play16:48

el hígado el tejido adiposo y los

play16:50

músculos periféricos sin embargo su

play16:52

principal función es controlar la

play16:54

absorción de glucosa

play16:57

pero como es que la insulina tiene estos

play16:58

efectos sobre las distintas células de

play17:00

nuestro cuerpo pues bueno todo empieza

play17:03

con receptor de la insulina este

play17:05

receptor es un tirosina kinasa tiene la

play17:07

misma estructura que hemos visto antes

play17:09

una subunidad alfa que está viendo al

play17:11

lado extracelular y uno se une al beta

play17:13

que atraviesa la membrana y mira el lado

play17:15

intracelular el inicio las señales se da

play17:18

cuando el receptor se une la insulina

play17:19

cuando pasa esto cambios estructurales

play17:22

en el receptor va a hacer que se auto

play17:24

fabriles esta fosforilación va a ser

play17:26

útil para anclar algunas proteínas como

play17:29

es la guerra s una desangelada la rdc

play17:32

también pasar fosforilada por la

play17:34

seguridad beta y estas oscilaciones le

play17:37

permiten a la irc anclar otra enzima

play17:40

conocida como grafos conocido 3 quinasa

play17:43

esta enzima le va a agregar un grupo

play17:46

fosfato al molécula pintos que se va a

play17:48

transformar en la molécula y 3 una vez

play17:51

hecho esto la pin 3

play17:54

a unirse con la proteína quinasa

play17:56

dependiente de pib 3 y esto le va a

play17:59

activar la proteína quinasa dependiente

play18:01

de peter es lo que va a hacer es agregar

play18:04

un grupo de otros factor a la proteína

play18:06

quinasa acate una vez hecho esto la

play18:10

proteína quinasa acate se vuelve en su

play18:12

forma activa

play18:13

esta es una proteína efecturá que tiene

play18:14

como efecto final incrementar el número

play18:17

de transportadores de glucosa en la

play18:19

superficie de ser menor

play18:25

si bien hemos dicho que la gran mayoría

play18:26

de receptores están ubicados en la

play18:29

membrana celular bien dos al lado

play18:32

extracelular es decir viéndose afuera de

play18:35

la célula este no siempre es el caso

play18:37

existe un tipo especial de receptores

play18:39

los receptores intracelulares que no se

play18:41

encuentran unidos en la membrana siendo

play18:43

más bien dentro de la misma célula esto

play18:45

es debido a que estos receptores se van

play18:47

a unir a primeros mensajeros

play18:49

liposolubles es decir moléculas como una

play18:52

naturaleza hidrofóbica ya que éstas

play18:54

pueden atravesar la membrana sin

play18:55

necesidad de transportadores o canales

play18:57

por lo cual este proceso si es

play18:59

energéticamente favorable existen dos

play19:02

tipos principales de receptores los citó

play19:04

sólidos ubicados en el sitio sol y los

play19:06

receptores nucleares ubicados en el

play19:08

núcleo los receptores nucleares tienen

play19:10

una importante función en la regulación

play19:12

de la expresión de genes y en ese se

play19:14

unen de manera directa al adn

play19:17

algunos ejemplos de estos primeros

play19:20

mensajeros liposolubles son las

play19:22

vitaminas a y de las hormonas tiroideas

play19:24

y las hormonas esteroideas acá podemos

play19:28

ver al evocarse feroz ve al ex traidor y

play19:31

la testosterona las cuales además de ser

play19:33

hormonas son moléculas imposibles

play19:38

ya para finalizar voy a pasar unas

play19:41

preguntas y prácticas los invito a posar

play19:43

el vídeo pero la pregunta es responder

play19:45

con la clave que creen correcta la

play19:47

primera pregunta nos dice en las

play19:49

personas con diabetes tipo 1 la

play19:50

producción de insulina en el páncreas

play19:51

que es insuficiente para cubrir las

play19:53

necesidades del cuerpo por esta razón

play19:55

insulina tiene que administrarse de

play19:57

manera directa el tejido subcutáneo

play19:58

debajo de la piel aunque el sitio de

play20:00

inyección no se puede encontrar lejos de

play20:02

los tejidos ya no está puede actuar

play20:04

sobre estos porque la señalización de la

play20:06

insulina es de tipo

play20:11

la respuesta es

play20:14

la señalización de la insulina este tipo

play20:17

endocrina como yo hemos visto esto

play20:19

quiere decir que ni su orina va a pasar

play20:21

por medio de los vasos sanguíneos a

play20:23

difundirse por todo el cuerpo es por

play20:25

esto que no importa sin la inyección se

play20:27

da en el tejido subcutáneo porque la

play20:29

insulina simplemente se va a difundir y

play20:31

llevar a los distintos órganos en los

play20:32

que tienen que parar

play20:35

ahora pasamos con la pregunta 2

play20:37

nuevamente los invito a posar el vídeo

play20:39

leer la pregunta y decidir cuál creen

play20:42

que es la respuesta correcta

play20:45

el cortisol es una hormona producida en

play20:47

la glándula adrenal que tiene un rol

play20:48

principal en la respuesta del estrés

play20:50

debido a su naturaleza hidrofóbica

play20:52

esperaríamos que el receptor para esta

play20:54

hormona sea de tipo

play21:00

y la respuesta es

play21:03

esperaremos que el receptor para esta

play21:04

hormona sea de tipo receptor

play21:06

intracelular como ya hemos dicho existen

play21:09

algunos receptores que se encuentran

play21:11

dentro de la misma célula y no anclados

play21:13

a la membrana estos receptores son los

play21:16

receptores intracelulares y sirven para

play21:18

detectar las señales de moléculas

play21:21

hidrofóbicas como es el cortisol en el

play21:25

gráfico podemos apreciar como el

play21:26

cortisol va a entrar de manera directa

play21:28

al citoplasma de las células diana

play21:30

recién en ese momento se unirá a su

play21:32

receptor que es un receptor interés

play21:34

celular

play21:37

ahora pasamos con la tercera pregunta

play21:39

nuevamente aus en el vídeo y piensen

play21:41

cual creen que es la respuesta correcta

play21:45

la función del mensaje por segundos

play21:47

mensajeros es un paso necesario para la

play21:48

señalización celular ya que esto permite

play21:51

que

play21:55

y la respuesta es

play21:58

ya que esto permite que se amplifique la

play22:00

señal como ya hemos dicho una de las

play22:03

ventajas que tiene el uso de segundos

play22:04

mensajeros es que la unión de una única

play22:08

molécula de primer mensajero con su

play22:10

receptor puede formar a su tiempo varias

play22:14

moléculas de segundo mensajero esto

play22:16

resulta en una amplificación de la señal

play22:18

inicial haciendo que aunque tengamos muy

play22:21

poca cantidad de primer mensajero este

play22:23

puede producir una respuesta

play22:27

y bueno con eso habríamos terminado la

play22:29

clase aquí pueden ver las referencias de

play22:31

la cual explica la información que les

play22:32

ha presentado vida un recurso que a mí

play22:35

me gusta mucho usar es el de ca'n

play22:36

academy muchas las imágenes que les

play22:38

presente viviendo hasta que de esta

play22:40

página muchas gracias por escuchar y

play22:42

espero que les haya gustado la clase

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