Ir al contenido principal

Señalización Celular

Señalización Celular:

•Comunicación mediante compuestos “señales” que generan respuestas determinadas en células diana.

¿Para qué sirve la señalización celular?

•Movimiento
•Metabolismo
•Diferenciación
•Proliferación
•Muerte
•supervivencia

Pasos para la señalización celular

•Síntesis del mensajero
•Liberación de la sustancia química por la célula mensajera.
•Transporte hacia la célula diana
•Detección del mensajero por proteínas receptoras especificas
•Cambio en el metabolismo celular causado por el receptor-ligando
•Eliminación de la señal

¿ Cómo se lleva a cabo?

•Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Estas señales

químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora, con

frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Ahí pueden flotar,

hacia las células vecinas, como mensajes en una botella.

Célula Diana

Célula diana, la célula debe tener el receptor adecuado para esa señal. Cuando una molécula señalizadora se une a su receptor, altera la forma o actividad del receptor, lo que desencadena un cambio dentro de la célula. Debido a que funcionan uniéndose a receptores específicos, estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos.

Sistema de traducción de Señales

•Reconocimiento
•Transmisión
•Modulación del efector
•Amplificación
•Respuesta
•Terminación.

Respuesta

•Actividad enzimática
•Cambios de organización del citoesqueleto
•Cambios en permeabilidad de iones
•Activación síntesis de ADN
•Activación o represión de genes

Cascada de señalización

Tipos de comunicación  celular 

Comunicación endocrina u hormonal

•Se realiza a través de hormonas, producidas en glándulas y las cuales son liberadas al torrente
sanguíneo actuando en otros órganos o tejidos.

Neurotransmisión:

•La realizan las neuronas del sistema nervioso que transmiten impulsos con rapidez y precisión,
pasando de unas neuronas a otras mediante el proceso de sinapsis en el que intervienen
neurotransmisores.

Comunicación Neuroendocrina:

•Células nerviosas reciben impulsos nerviosos que gatillan la liberación de señales al torrente
sanguíneo, las cuales viajan hasta encontrar su célula blanco.

Comunicación yuxtacrina:

•Esta comunicación depende del contacto entre dos células. Las células que están en contacto poseen
las llamadas uniones comunicantes o uniones ‘gap’ (gap junction).

Comunicación autocrina:

•Los receptores blanco se encuentran en la tanto en las células emisoras como en las células
receptoras, ya que pertenecen a un mismo tipo celular, por lo que las señales liberadas afectan a las
células cercanas y a la misma célula.

RECEPTORES CELULARES

Los receptores celulares son componentes de la célula capaces de identificar mensajeros químicos como 

LA TRANSMISIÓN DE LAS SEÑALES SE LLEVA A CABO MEDIANTE MENSAJEROS:

•Extracelulares
• Hormonas
• Factores de crecimiento
• Neurotransmisores
• Feromonas –Intracelulares
• “Segundos mensajeros”. La transducción de señales extracelulares se lleva a cabo mediante la interacción con RECEPTORES.

RECEPTORES Y MECANISMOS DE LA SEÑALIZACION CELULAR

• Mecanismos de transducción de señales Sistemas de coordinación de las funciones de los
organismos pluricelulares mediante comunicación.

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Diversidad y concordancia celular

RECONOCIMIENTO Y ESQUEMATIZACIÓN DE LA CÉLULA La palabra "célula" fue usada por primera vez en sentido biológico por el científico inglés Robert Hooke (1635-1701). Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales están constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Llamó a estas cavidades "células", que significa "habitaciones pequeñas". Sin embargo, la "célula" no adoptó su significado actual, la unidad básica de la materia viva, hasta unos 150 años después. Hooke publicó los dibujos de sus observaciones en el libro Micrographia. Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), comerciante de telas holandés construyó como entretenimiento diminutas lentes biconvexas montadas sobre placas metálicas, que se sostenían muy cerca del ojo. A través de ellas podía observar objetos, que montaba sobre la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta trescientas veces. Durante años y años se dedicó a exami...

Biocatalizadores

Un biocatalizador, es un catalizador que actúa en los seres vivos. A su vez, los catalizadores son compuestos químicos de distinta naturaleza, que facilitan y aceleran las reacciones químicas, porque disminuyen la cantidad de energía de activación necesaria para que estas ocurran.   Los biocatalizadores son esenciales en los seres vivos por dos motivos: 1.En los seres vivos los reactivos no pueden ser calentados a temperaturas elevadas ni se pueden someter a descargas eléctricas, ya que esodestruiría sus propias células. 2.En los seres vivos se producen una enorme cantidad de reacciones químicas, lo que haría necesario una enorme cantidad de energía, para que se pudieran llevar a cabo. Los biocatalizadores son las enzimas, vitaminas y hormonas, aunque las que realmente intervienen como catalizadores son las enzimas. 2.Enzimas. Una enzima es un catalizador biológico que acelera las velocidades de reacción para una reacción específica en una célula. No ...

Precursores de las macromoléculas

AMINOÁCIDOS Son cadenas carbonadas con la función ácido (-COOH) en un carbono terminal y la función amino (-NH2) en el carbono anterior (carbono  α). PROPIEDADES DE LOS AMINOÁCIDOS: ÁCIDO - BASE Presentan distintos estados de ionización dependiendo del pH: pH ÁCIDO: En el medio abundan los protones y todos los grupos funcionales están saturados de H: la carga del aminoácido (sin tener en cuenta el radical) es (+). pH NEUTRO: A medida que el pH se va neutralizando, la concentración de H va disminuyendo y el/los grupos ácidos van perdiendo primero los protones, conservándolos el grupo amino (básico). El aminoácido adquiere el estado de Ión dipolar, con dos extremos con cargas opuestas. pH BÁSICO: Cuando la concentración de H se hace mínima, el medio adquiere carácter básico. En este punto, el grupo amino pierde un H y el aminoácido adquiere carga (-). Los aminoácidos tienen una serie de propiedades físico-químicas derivadas de su carácter de...