Cascada de Señalización Flashcards

1
Q

¿De qué depende la capacidad de los seres humanos para ver, recibir y responder a señales ambientales?

A

De la activación de las vías de señalización intracelulares de las diferentes células que lo conforman

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2
Q

¿A través de qué se da la comunicación celular?

A

Mensajeros extracelulares

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3
Q

Tipos de comunicación celular (4)

A

Autocrina
Paracrina
Endocrina
Yuxtacrina

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4
Q

Tipo de comunicación donde la célula que está produciendo el mensajero expresa receptores en su superficie que pueden responder a ese mismo mensajero

A

Autocrina

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5
Q

Tipo de comunicación donde las moléculas mensajeras viajan distancias cortas hacia otras células que están cerca de la célula que generó el mensajero

A

Paracrina

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6
Q

Tipo de comunicación donde las moléculas mensajeras alcanzan sus células blanco a través del paso por el torrente sanguíneo

A

Endocrina

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7
Q

Tipo de comunicación por contacto con otras células o con la matriz extracelular, mediante moléculas de adhesión celular

A

Yuxtacrina

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8
Q

Cuáles son las dos vías para la transducción de señales

A

Segundos mensajeros
Reclutamiento de proteínas

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9
Q

Molécula que se une a un receptor

A

Ligando

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10
Q

Son proteínas que fosforilan

A

Cinasas

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11
Q

Qué aminoácidos pueden ser fosforilados ?

A

serina
treonina
tirosina

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12
Q

¿Qué puede inducir la proteína blanco? (5)

A

lo que yo quiera que haga
- Un cambio en la expresión del gen
- Una alteración de la actividad de las enzimas metabólicas
- Un cambio en la permeabilidad ionica
- Muerte de la célula
- Activación de la síntesis de DNA, etc.

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13
Q

Un ligando es:

A

Una molécula que se une a un receptor provocando cambios intracelulares

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14
Q

Cuáles son los 4 tipos de receptores?

A
  • ionotrópicos
  • acoplados a proteinas G (metabotrópicos)
  • ligados a cinasas
  • nucleares (intracelulares/citoplasmáticos)
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15
Q

Los canales ionotrópicos se pueden activar por:

A

Voltaje (PA), Ligando (NT) o estímulo mecánico (temperatura)

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16
Q

Dos tipos de canales ionotrópicos

A

Selectivos: Na, K, Ca, Cl
No selectivos: pasa todo

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17
Q

Tipo de receptores que tienen 7 dominios transmembranales y 3 hélices de cada lado (al exterior de la célula y en el citoplasma)

A

Receptores acoplados a proteína G

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18
Q

¿Dónde se encuentra la terminación amino del receptor acoplado a proteína G?

A

En el exterior

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19
Q

¿Dónde se encuentra la terminación carboxilo del receptor acoplado a proteína G?

A

En el interior

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20
Q

¿Con qué actúan los receptores acoplados a proteína G?

A

Con una proteína G

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21
Q

¿Cuántas subunidades tiene la proteína G?

A

Tres: alfa, beta y gamma

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22
Q

¿Cómo se encuentra la proteína G en su forma inactiva?

A

La subunidad alfa se encuentra unida a GDP y a la subunidad beta y gamma

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23
Q

¿Dónde se une el GDP?

A

En la subunidad alfa

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24
Q

¿Cómo se encuentra la proteína G en su forma activa?

A

La subunidad alfa se encuentra unida a GTP y se separa de la subunidad beta y gamma, uniéndose a un efector

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25
Q

Qué efector activa cada subtipo de proteína G?

A

Gs –> adenilato ciclasa
Gq –> fosfolipasa C β
Gi –> inhibe adenilato ciclasa

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26
Q

¿Cómo se desactivan los receptores?

A

Endocitándolos

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27
Q

¿Quién endocita al receptor?

A

Las proteínas arrestina y clatrina

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28
Q

Una vez endocitado el receptor, ¿qué pasa con él?

A

Se puede reciclar o se puede degradar

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29
Q

Qué le pasa a un GPCR si es fosforilado?

A

Se une arrestina –> clatrina lo internaliza en un endosoma –> recicla o degrada

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30
Q

Tipo de receptor que genera un dimerización del receptor seguida de la activación del dominio del receptor de la proteína cinasa fosoforilan residuos de tirosina específicos de las proteínas citoplasmáticas

A

Proteína tirosina cinasa receptora

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31
Q

Receptor de la insulina

A

Tirosin cinasa

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32
Q

Cómo funcionan los receptores intracelulares?

A

Al unirse con su ligando –> expone sitio de unión al DNA –> funciona como factor de transcripción

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33
Q

En donde estan los receptores nucleares

A

En el citosol

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34
Q

Tipo de traducción de señales donde el receptor sufre un cambio conformacional que causa que la señal entre a través hasta el dominio citoplasmático del receptor y activa a un efector

A

Síntesis de segundos mensajeros

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35
Q

Tipo de traducción de señales donde el receptor sufre un cambio conformacional y empieza a fosforilar

A

Reclutamiento de proteínas

36
Q

Sistemas para generar segundos mensajeros (6)

A

Sistema de adenil ciclasa
Sistema de guanilil ciclasa
Sistema de fosfolípidos
Calcio
Ras, Raf y MAPk
JAK / STAT

37
Q

Sistema para la síntesis de AMPc

A

Sistema de adenil ciclasa

38
Q

¿A partir de qué y con qué enzima se genera el AMPc?

A

A partir de ATP por la adenil ciclasa

39
Q

¿Qué activa el AMPc?

A

PKA y EPAC

40
Q

PKA

A

Cinasa dependiente de AMPc

41
Q

¿Qué activa PKA?

A

CREB

42
Q

Función de CREB

A

Puede llegar directamente a una zona reguladora del DNA, promoviendo la transcripción

43
Q

¿A qué ayuda el AMPc? (5)

A

Síntesis de diferentes proteínas para el metabolismo
Expresión de genes
División celular y crecimiento
Diferenciación celular
Neurotransmisión

44
Q

Qué hace el AMPc ?

A

AMPc –> PKA –> fosforila CREB (factor de transcripción)
AMPc –> EPAC

45
Q

Sistema que promueve la síntesis de GMPc

A

Sistema de guanilil ciclasa

46
Q

¿A partir de qué y con qué enzima se genera GMPc?

A

A partir de GTP por la guanilil ciclasa

47
Q

Qué hace el GMPc?

A

activa la PKG

48
Q

¿Qué enzima degrada el AMPc?

A

Fosfodiesterasa

49
Q

¿Qué enzima degrada el GMPc?

A

Fosfodiesterasa

50
Q

¿Qué activa GMPc?

A

La cinasa dependiente de GMPc

51
Q

¿A través de qué se activa el sistema de fosfolípidos?

A

A través de receptores acoplados a proteína G
y Receptores tirosin cinasa PLC y

52
Q

Sistema de fosfolípidos

¿Qué activan los receptores acoplados a proteína G?

A

PLC - B (fosfolipasa beta)

53
Q

¿Qué hace la PLC-B?

A

Rompe al fosfatidil inositol 4,5 bifosfato en diacilglicerol e inositol trifosfato

54
Q

Sistema de fosfolípidos

Tiene la capacidad de ir al RE y liberar calcio

A

Inositol

55
Q

Sistema de fosfolípidos

Tiene la capacidad de activar PKC

A

Diacilglicerol

56
Q

¿Quién activa la PLC-Y (fosfolipasa gamma)?

A

Los receptores tirosin cinasa

57
Q

PIP2

A

Fosfatidilinositol 4,5 bifosfato

58
Q

¿Quién fosforila a PIP2?

A

Fosfolipasa C

59
Q

¿Qué forman PIP2 al ser fosforilado por la fosfolipasa C?

A

Inositol 1,4,5 trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG)

60
Q

IP3

A

Inositol 1,4,5 trifosfato

61
Q

DAG

A

Diacilglicerol

62
Q

¿Qué activa DAG?

A

PKC

63
Q

PKC

A

Protein cinasa

64
Q

¿A qué ayuda la protein cinasa?

A

A la secreción celular y a la expresión de genes

65
Q

¿Quién fosforila a PIP2 y en qué lo convierte?

A

Fosfatilinositol 3 cinasa y se convierte en PIP3

66
Q

PIP3

A

Fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato

67
Q

¿A quién fosforila PIP3?

A

A PKB o AKT

68
Q

PKB

A

Protein cinasa B (AKT)

69
Q

Tipos de AKT (3)

A

AKT1
AKT2
AKT3

70
Q

AKT que inhibe la apoptosis

A

AKT1

71
Q

AKT que ayuda en la señalización de la insulina y el transporte de la glucosa

A

AKT2

72
Q

AKT cuya función se desconoce pero se sabe que trabaja en el cerebro

A

AKT3

73
Q

Cinasa que fosforila factores de transcripción que ayudan al metabolismo celular y a la síntesis de proteínas

A

PKB

74
Q

¿Qué hace el calcio?

A

Convierte una señal eléctrica en química

75
Q

Proteína que siempre acompaña al calcio

A

Calmodulina

76
Q

¿Qué hacen el Ca + Calmodulina?

A

Activan diferentes factores como CREB

77
Q

¿Quién activa a las MAPk?

A

Los receptores de tirosin cinasa y receptores acoplados a proteína G

78
Q

¿A quién activa Ras?

A

A Raf

79
Q

¿A quién activa Raf?

A

A las MAPk

80
Q

¿Quién activa a NF-KB?

A

Receptores tirosin cinasa o receptores similares a Toll

81
Q

¿Para qué es importante NF-KB?

A

En la respuesta inmunológica a bacterias

82
Q

¿Cuál es la vía de señalización de los factores de crecimiento?

A

Vía de las MAPk

83
Q

¿Cuál es la vía de señalización por una bacteria?

A

Vía de las MAPk

84
Q

Qué hace el calcio como segundo mensajero?

A

une a calmodulina –> Ca + calmodulina activan CaM cinasa

85
Q

Describe la vía de las MAPKs

A

RTK fosforila a Ras –> Ras fosforila a Raf –> Raf fosforila a MAPKs (MEK y ERK) (cinasas serina/treonina)

86
Q

Describe la via de las JAKs

A

receptor enzimático fosforila a JAK
JAK fosforila a STAT ( signal transducer and activator of transcription proteins)
STAT se dimerisa y funciona como factor de transcripción