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Garay Wendy, Flórez José.
UNIVERSIDAD DE SUCRE
PROGRAMA DE BIOLOGÍA
REDES DE SEÑALIZACIÓN
CELULAR
• Muchos procesos son estimulados por VEGF, incluida la división
celular, la migración y la remodelación de las conexiones entre las
células
Redes de Señalización celular
• El primer paso de la señalización VEGF es bastante sencillo
• Normalmente, las proteínas receptoras flotan por separado en
la membrana y están en modo "apagado" para expresar cuando
VEGF se une, une dos moléculas receptoras, formando un
dímero activo que dispara una señal dentro de la célula.
• Todos los receptores tienen una estructura modular similar
Redes de Señalización celular
• El conjunto es bastante flexible, por lo que los científicos a
menudo determinan la estructura en partes
• Las proteínas quinasas son enzimas que agregan grupos fosfato a
las proteínas
• Esto lanza la señal dentro de la célula, el receptor de VEGF
ejemplifica varias de las características funcionales necesarias
para una proteína de señalización eficaz.
• Los grupos fosfato son perfectos para esto, ya que llevan una
fuerte carga negativa por lo que son fácilmente reconocibles por
otras proteínas en la red de señalización.
Redes de Señalización celular
• El calcio se libera en algunos casos, que se une a las proteínas y
modula su actividad.
• La activación por fosforilación es esencial en la siguiente etapa de la
red de señalización, donde la señal se amplifica y se envía a los
lugares apropiados dentro de la célula
• Las estructuras atómicas han revelado que muchas de estas quinasas
tienen una estructura distintiva
Redes de Señalización celular
Redes de Señalización celular
• Una vez que la quinasa activada ingresa al núcleo, el mensaje es
transferido a proteínas reguladoras que son expertas en el control del
genoma.
• Se une como parte de un potenciador, que integra señales de muchos
factores diferentes de transcripción
Redes de Señalización celular
• Los factores de transcripción vienen en muchos tamaños y formas.
Las estructuras atómico han revelado que normalmente se componen
de dos partes:
1. una parte recibe la señal y responde a ella
1. la otra reconoce la secuencia apropiada de ADN en el genoma.
Redes de Señalización celular
Redes de Señalización celular
Redes de Señalización celular
• Finalmente, una enzima fosfatasa específica, DUSP5, elimina la fosfato
de la última quinasa en la cascada de señalización, cerrando el todo el
proceso hacia abajo.
• La proteína también incluye otro dominio involucrado en el
reconocimiento de las proteínas que desfosforila.
Redes de Señalización celular
Redes de Señalización celular
Conclusiones:
• No hay nada como el estudio de las redes de señalización para
convencernos del proceso aleatorio de evolución y su efectividad.
• Se Puede imaginar generación tras generación de cambios, agregando
aleatoriamente una nueva quinasa aquí o una fosfatasa de respaldo
allá, ajustando lentamente el flujo de información.
• Como resultado, nuestras células están llenas de miles de receptores,
quinasas, fosfatasas y factores de transcripción y una serie de otras
proteínas de señalización que juntas deciden cómo responder a
nuestro mundo minuto a minuto y año tras año.
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  • 1. Garay Wendy, Flórez José. UNIVERSIDAD DE SUCRE PROGRAMA DE BIOLOGÍA REDES DE SEÑALIZACIÓN CELULAR
  • 2.
  • 3. • Muchos procesos son estimulados por VEGF, incluida la división celular, la migración y la remodelación de las conexiones entre las células Redes de Señalización celular
  • 4. • El primer paso de la señalización VEGF es bastante sencillo • Normalmente, las proteínas receptoras flotan por separado en la membrana y están en modo "apagado" para expresar cuando VEGF se une, une dos moléculas receptoras, formando un dímero activo que dispara una señal dentro de la célula. • Todos los receptores tienen una estructura modular similar Redes de Señalización celular
  • 5. • El conjunto es bastante flexible, por lo que los científicos a menudo determinan la estructura en partes
  • 6. • Las proteínas quinasas son enzimas que agregan grupos fosfato a las proteínas • Esto lanza la señal dentro de la célula, el receptor de VEGF ejemplifica varias de las características funcionales necesarias para una proteína de señalización eficaz. • Los grupos fosfato son perfectos para esto, ya que llevan una fuerte carga negativa por lo que son fácilmente reconocibles por otras proteínas en la red de señalización. Redes de Señalización celular
  • 7. • El calcio se libera en algunos casos, que se une a las proteínas y modula su actividad. • La activación por fosforilación es esencial en la siguiente etapa de la red de señalización, donde la señal se amplifica y se envía a los lugares apropiados dentro de la célula • Las estructuras atómicas han revelado que muchas de estas quinasas tienen una estructura distintiva Redes de Señalización celular
  • 9. • Una vez que la quinasa activada ingresa al núcleo, el mensaje es transferido a proteínas reguladoras que son expertas en el control del genoma. • Se une como parte de un potenciador, que integra señales de muchos factores diferentes de transcripción Redes de Señalización celular
  • 10. • Los factores de transcripción vienen en muchos tamaños y formas. Las estructuras atómico han revelado que normalmente se componen de dos partes: 1. una parte recibe la señal y responde a ella 1. la otra reconoce la secuencia apropiada de ADN en el genoma. Redes de Señalización celular
  • 12. Redes de Señalización celular • Finalmente, una enzima fosfatasa específica, DUSP5, elimina la fosfato de la última quinasa en la cascada de señalización, cerrando el todo el proceso hacia abajo. • La proteína también incluye otro dominio involucrado en el reconocimiento de las proteínas que desfosforila.
  • 14. Redes de Señalización celular Conclusiones: • No hay nada como el estudio de las redes de señalización para convencernos del proceso aleatorio de evolución y su efectividad. • Se Puede imaginar generación tras generación de cambios, agregando aleatoriamente una nueva quinasa aquí o una fosfatasa de respaldo allá, ajustando lentamente el flujo de información. • Como resultado, nuestras células están llenas de miles de receptores, quinasas, fosfatasas y factores de transcripción y una serie de otras proteínas de señalización que juntas deciden cómo responder a nuestro mundo minuto a minuto y año tras año.