Mecanismos de señalización celular

Mecanismos de señalización celular
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Concepto:Los mecanismos de señalización celular abarca los procesos mediante los cuales las células y los organismos intercambian información y coordinan sus funciones. Esto es fundamental para mantener la homeostasis y adaptarse a los cambios ambientales.[1]

Los Mecanismos de señalización celular funcionan como sistemas en cascada, compuestos por una serie de etapas secuenciales. Primero, se produce la detección de un mensajero por parte de un receptor. Luego, sigue un proceso de transducción, donde la señal extracelular se convierte en una señal intracelular. La propagación de estas señales intracelulares, también conocidas como segundos mensajeros, y su interacción con proteínas efectoras, permite la regulación de los procesos celulares básicos y las funciones fisiológicas integradas. Por lo tanto, estos sistemas son herramientas poderosas para modular las funciones del organismo. [2]

Tipos de señalización

  • Señalización autocrina: Las células emiten señales que influyen en ellas mismas. Este tipo de comunicación es frecuente en células del sistema inmunitario y en células cancerosas.
  • Señalización paracrina: Las células emiten señales que afectan a las células cercanas. Un ejemplo de esto es la interacción entre células nerviosas y musculares.
  • Señalización endocrina: Las señales químicas, conocidas como hormonas, se liberan en el torrente sanguíneo y pueden influir en células ubicadas en distintas partes del cuerpo. Un ejemplo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre.
  • Señalización Sináptica: Se produce en el sistema nervioso, donde las neuronas liberan neurotransmisores en las sinapsis para comunicarse con otras neuronas o células musculares.

Elementos de la señalización celular

Ejemplos de vías de señalización

  1. Vía de la Proteína G: Involucra receptores acoplados a proteínas G que activan una cascada de señales intracelulares, como la producción de AMP cíclico (AMPc) y la activación de proteínas quinasas.
  2. Vía de la Tirosina Quinasa: Involucra receptores que, al unirse a su ligando, activan la fosforilación de residuos de tirosina en proteínas objetivo, lo que desencadena una serie de eventos celulares.
  3. Vía de Akt/PKB: Esta vía está involucrada en la regulación del crecimiento celular, la supervivencia y el metabolismo.
  4. Vía de AMPK: Actúa como un sensor de energía celular y regula el metabolismo energético.
  5. Vía de cAMP: Depende de la producción de AMP cíclico como segundo mensajero para activar proteínas quinasas y otras moléculas.
  6. Vía de Eph/ephrin: Involucra interacciones entre receptores Eph y sus ligandos efrinas, y es crucial para el desarrollo del sistema nervioso.
  7. Vía de Hedgehog: Importante en el desarrollo embrionario y la diferenciación celular.
  8. Vía de Hippo: Regula el crecimiento de órganos y la proliferación celular.
  9. Vía de la Insulina: Regula el metabolismo de la glucosa y otros procesos metabólicos.

Estas vías son solo algunas de las muchas que existen y que son esenciales para la comunicación y el funcionamiento adecuado de las células.[5] [6] [7] [8] [9]

La comunicación celular en fisiología es un campo de estudio amplio y en constante evolución, fundamental para entender cómo las células y los organismos coordinan sus actividades y responden a su entorno.

Enlaces recomendados

  • YouTube. SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR Y SEGUNDOS MENSAJEROS. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de[10].
  • YouTube. (n.d.). FISIOLOGIA: Comunicación intercelular y vías de señalización intracelulares. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de / [11].
  • YouTube. (n.d.). Receptores celulares: Tipos y funciones | Vías de señalización y comunicación celular. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de / [12].
  • Osmosis. Video, (n.d.). Cell signaling pathways: Anatomy & Definition. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de [13].
  • Bing. (n.d.). Señalización celular: cómo es que nuestras células hablan entre sí. Recuperado el 22 de agosto de 2024, de [14].

Referencias

Fuentes

Barret, K. E. (with Koeppen, B. M., & Stanton, B. A.). (2018). Berne y Levy fisiología (7ª ed). Elsevier. Pag. 36. ISBN 978-84-9113-258-5