Fisiología de La Membrana Celular

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Tema: Fisiología de la membrana Docente: Elmer Humberto Luna Vílchez Integrantes: Campos Bustamante, Anilú Chumioque Sánchez , Mario Idrogo Huaranga, Luis Mego Ramírez, Jhan Paredes Pérez ,Erick Olano Ugás, Alex

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Page 1: Fisiología de La Membrana Celular

• Tema: Fisiología de la membrana• Docente: Elmer Humberto Luna Vílchez• Integrantes: Campos Bustamante, Anilú Chumioque Sánchez , Mario Idrogo Huaranga, Luis Mego Ramírez, Jhan Paredes Pérez ,Erick Olano Ugás, Alex

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Objetivos

• Describir las partes de la fisiología celular• Especificar los procesos que se llevan a cabo

en el Aparto de Golgi.• Explicar los conceptos sobre la trasmisión de

señales intracelulares.• Explicar las vías de transmisión de señales

intracelulares.

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Membrana Plasmática

• Define los límites estructurales y funcionales de la célula• Esta compuesta por lípidos y proteínas• La membrana fosfolipídica forma una barrera doble separando medio intracelular y

extracelular

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Bicapa Fosfolipídica

Los 4 fosfolípidos mas importantes de la bicapa son: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y esfingomielina

Además de los fosfolipidos están también los glucolípidos y colesterol Glucolípidos estan ubicados en la cara externa y el colesterol aporta rigidez y se inserta en la

parte interna dela bicapa fosfolipídica.

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Proteinas de Membrana

• Se distinguen 2 clases:• Proteínas periféricas que no se insertan en la cara interna hidrofóbica sino que se

asocian de manera indirecta atreves de interacciones iónicas entre proteínas• Proteínas integrales : se insertan en la bicapa se pueden liberar por medio de

detergentes , pueden ser vistas mediante la técnica de crio fractura

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Proteínas transportadoras y de los canales

• Difusión pasiva:Proteínas como el oxígeno y dióxido de carbono atraviesan la bicapa a favor de gradiente de concentración y no requieren de una proteína transportadora• Difusión facilitada:Depende de la gradiente de concentración y eléctricos a ambos lados de la membrana.

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Aparato de golgi

Cisternas unidas a membranas aplanadas y ligeramente curvadas

Formado por

Posee dos caras

Cara de entrada o cis Cara de salida o trans

Junto al retículo endoplasmático

Membrana plasmática Núcleo

Orientada

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Funciones del aparato de golgi

Modificación de carbohidratos

Síntesis de esfingomielina y

glucoesfingolípidos

Clasificación de productos a

transportar en la célula

Glucosilación

Por un proceso llamado

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• Vía secretora o exocitosis:-Fusión producida por el aparato de golgi con la membrana plasmática, liberando material al espacio extracelular.-Desde la vía trans del aparato de golgi salen vesículas hacia varias direcciones.

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• Endocitosis: - Proceso donde la célula ingiere materiales desde el espacio intracelular, englobandolo en una vesícula apropiada para el material a ingerir

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Vesículas revestidas de COP y clatrina

• Son cubiertas proteínicas ensambladas en la superficie citosólica que inducen la formación de vesículas de carga.

• Las vesículas son formadas por gemación.

• Intervienen en el transporte celular.

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Vesículas revestidas de clatrina• Movilizan productos del aparato de golgi y del

espacio celular hasta los lisosomas• Se encuentran en vesículas endolíticas.

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Vesículas revestidas de COP• Son vesículas revestidas de coatómeros (COP)

cuya función es movilizar productos de las cisternas del aparato de golgi(vesículas revestidas con COPI) y del retículo endoplasmático(vesículas revestida.s con COPII).

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Endocitosis mediada por receptores: captación de colesterol

La partícula LDL se une a su receptor

La proteína clatina se une al receptor y forma la

fosa revestida

La fosa revestida se invagina y da lugar a una

vesícula revestida

Cuando se internaliza la clatina se desprende un

se forma un vesícula descubierta

La vesícula descubierta se fusiona con el endosoma.

Las partículas de LDL- colesterol se desprende y

pasan a un lisosoma primario que después se

convierte en lisosoma secundario

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Importancia Clínica: Hipercolesterolemia Familiar

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Lisosomas y digestión celular

• El lisosoma es un orgánulo limitado por membrana y enzimas hidrolíticas, trasportadores de membrana que permiten el paso de productos digeridos como aminoácidos, carbohidratos, y nucleótidos al citosol, la membrana lisosómica esta dotada de una bomba dependiente de ATP, que introduce iones en el lisosoma con e fin de mantener el PH ácido.

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Transmisión de señales celulares:

Definición: .Este mecanismo conocido como trasmisión de señales celulares permite la comunicación de una célula con otra y resulta imprescindible para la regulación y la integración funcional en los organismos multicelulares..Las moléculas de transmisión de señales son secretadas o se expresan en la superficie celular , estas pueden unirse a receptores localizados en la superficie de una misma célula o de otra.

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Mecanismos de transmisión de señales celulares:

Trasmisión de señales Paracrina: La molécula a participar tiene acción local para regular el comportamiento de una célula cercana

Transmisión de señales Endocrinas: interviene una molécula denominada hormona secretada por una célula endocrina y transportadora en el torrente circulatorio con el fin de que actué en una célula diana lejana

Transmisión de señale Autocrinas: Se caracteriza por la respuesta de las células a una molécula de trasmisión de señales producidas por ellas mismas. Trasmisión de señales celulares mediante neurotransmisores: Una forma especifica de trasmisión de señales Paracrina.

Transmisión de señales neuroendocrina: Una modalidad especifica de transmisión de señales endocrina.

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Mecanismo de acción de las moléculas de transmisión de señales intercelulares

Las moléculas de transmisión de señales ejercen su acción después de unirse a receptores que son expresados por las células diana, a su vez , estas células llevan acabo una retroalimentación negativa o positiva para controlar la liberación de la célula diana.T. Endocrina: Secretan una hormona polipeptídica o esteroidea a un vaso sanguíneo , a la cual se transporta a una célula diana.T. Paracrina: Producen hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre células adyacentes.T.Autocrina: Algunas hormonas o factores de crecimiento , como las prostaglandinas y las interleucinas , pueden actuar sobre la célula origen.T.con neurotransmisores:Las neuronas liberan neurotransmisores de los terminales axonicos para activar neuronas próximas.T. Neuroendocrina:Vierten una hormona a la sangre la cual viajara al órgano diana para estimular la señal nerviosa.

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Oxido nítricoEs una molécula de transmisión de señales , se trata de un gas sencillo sintetizado a partir del aminoácido arginina por la enzima oxido nítrico sintetasa .Se comporta como una molécula de transmisión de señales Paracrina en los sistemas nervioso , inmunitario y circulatorio.Características:.Es una molécula inestable con una semivida limitada (segundos).Ejerce efectos locales.Una función conocida de la transmisión de señales mediada por este gas es la dilatación de los vasos sanguíneos.

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Vías de Transmisión de señales Intracelulares

Molécula + Receptor Específico = Activación de dianas.

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• Vías: -Vía del cAMP(Monofosfato de adenosina cíclico) - Vía del cGMP

-Vías de la fosfolipasa C-Ca+2

- Vía del Factor de transcripción NF-kB

- Vía del Ca+2- Calmodulina

- Vía del MAP cinasa

- Vía del JAK-STAT

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Vía del cAMP(Monofosfato de adenosina cíclico)

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Vía del cGMP

cGMP GTPSintetiza

Acción

Guanilato Ciclasa

Convierte

GMP

AcciónFosfodiesterasa

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Vías de la fosfolipasa C-Ca+2

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En el citoplasma NF-KB forma un complejo inactivo al asociarse con I-KB

La estimulación de la proteína C cinasa hace que I- KB sufra una DEGRADACIÓN DEPENDIENTE DE FOSFORILACIÓN por parte del protosoma 26S

La eliminación de I-kB descubre los sitios de localización nuclear del heterodímero NF-kB quien se asocia al núclo y se asocia a secuencias específicas de ADN

Participa en las respuestas inmunitarias en varias estirpes celulares y es etimulado por la proteína cinasa C

Factor de transcripción nuclear NF-kB

Vía NF- kB

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Vía Ca2+ - Calmodulina

IP3 de PIP2 pasa al citosol : activa bombas de iones y libera Ca2+

Una concentración alta de Ca2+ citoplásmico activa diversas proteínas cinasas y fosfatasas dependientes de Ca2+

La Calmodulina es una proteína que dependiente de Ca2+

La calmodulina se activa cuando la concentración de Ca2+ supera 0,5uM

La función de calmodulina/Ca2+ es adherirse y activar otras proteinas target para alterar su actividad.

Ca2+ es un destacado segundo mensajero

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Ligando (acetilcolina), el efector (proteína G), y el mensajero secundario (Ca2+/Calmodulina).

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La proteína de unión GTP Ras interacciona con la proteína quinasa Raf.

Raf se fosforila y activa MEK la cual activa ERK mediante la fosforilación de residuos de tirosina y treonina

ERK activada migra al núcleo para realizar la fosforilación del factor ElK-1

El factor ElK-1 activado se asocia a SER y forma un complejo con SRF

Vía de la cinasa ERK-MAP

Se induce la actividad génica

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Vía de JAK - STAT

Unión de la citocina al receptor.

Fosforilación JAK

Fosforilación de tirosinas del receptor

Activación de genes diana

Translocación al núcleo

Reclutamiento y fosforilación STAT

Dimerización STAT

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Conclusiones:

1-Hemos descrito los diferentes procesos de la fisiología celular importantes en la regulación de material intracelular y extracelular.2.-Podemos concluir que el aparato de Golgi realiza procesos muy importante en el transporte celular.3.-Hemos definido los conceptos básicos a saber sobre señales intercelulares.4.-Por último hemos explicado las diferentes vías de transmisión intracelulares