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LA EXOCITOSIS
Exocitosis
• Proceso mediante el cual es expulsado material
desde la célula
– Generalmente es activado por señales en la
superficie celular o cambios en el voltaje de la
membrana
• Las sustancias a ser expulsadas están
encerradas en vesículas secretoras
• Las proteínas de las vesículas (v-SNARE) se
encuentran y se enganchan a las proteínas
blanco (t-SNARE) situadas en la membrana
– El proceso de acoplado activa la exocitosis
• Algunas substancias exocitadas: hormonas,
neurotransmisores, mucus, desechos celulares.© 2016 Pearson Education, Inc.
Figura 1.1a Exocitosis.
El proceso de
exocitosis
La vesícula limitada
por membrana migra a
la membrana plasmática
Ahí, las proteínas de
la superficie vesícular
(v-SNAREs) se unen con las
t-SNAREs (proteínas de la
membrana plasmática).
Se fusionan la vesícula
con la membrana Celular
abriéndose un poro.
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es liberado al exterior de
la célula.
Se forma un poro de fusión
Fusión
entre v- y
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vesícula
SNARE
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Molécula de
secreción
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Figura 1.1a Exocitosis.
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por membrana migra a
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Exocitosis. Power point para primero y tercero medio, Biología.

  • 2. Exocitosis • Proceso mediante el cual es expulsado material desde la célula – Generalmente es activado por señales en la superficie celular o cambios en el voltaje de la membrana • Las sustancias a ser expulsadas están encerradas en vesículas secretoras • Las proteínas de las vesículas (v-SNARE) se encuentran y se enganchan a las proteínas blanco (t-SNARE) situadas en la membrana – El proceso de acoplado activa la exocitosis • Algunas substancias exocitadas: hormonas, neurotransmisores, mucus, desechos celulares.© 2016 Pearson Education, Inc.
  • 3. Figura 1.1a Exocitosis. El proceso de exocitosis La vesícula limitada por membrana migra a la membrana plasmática Ahí, las proteínas de la superficie vesícular (v-SNAREs) se unen con las t-SNAREs (proteínas de la membrana plasmática). Se fusionan la vesícula con la membrana Celular abriéndose un poro. El contenido vesícular es liberado al exterior de la célula. Se forma un poro de fusión Fusión entre v- y t-SNAREs vesícula SNARE (v-SNARE) Vesícula de secreción Citoplasma Fluido extracelular Membrana Celular SNARE (t-SNARE) 1 2 3 4 Molécula de secreción © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 4. Figura 1.1a Exocitosis. El proceso de exocitosis La vesícula limitada por membrana migra a la membrana plasmática vesícula SNARE (v-SNARE) Vesícula de secreción Citoplasma Fluido extracelular Membrana Celular SNARE (t-SNARE) Molécula de secreción Diapo- 2 1 © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 5. Figura 1.1a Exocitosis. El proceso de exocitosis La vesícula limitada por membrana migra a la membrana plasmática. Ahí, las proteínas de la superficie vesícular (v-SNAREs) se unen con las t-SNAREs (proteínas de la membrana plasmática). Fusión entre v- y t-SNAREs vesícula SNARE (v-SNARE) Vesícula de secreción Citoplasma Fluido extracelular Membrana Celular SNARE (t-SNARE) Molécula de secreción Diapo- 3 1 2 © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 6. Figura 1.1a Exocitosis.. El proceso de exocitosis La vesícula limitada por membrana migra a la membrana plasmática Ahí, las proteínas de la superficie vesícular (v-SNAREs) se unen con las t-SNAREs (proteínas de la membrana plasmática). Se fusionan la vesícula con la membrana Celular abriéndose un poro. Se forma un poro de fusión Fusión entre v- y t-SNAREs vesícula SNARE (v-SNARE) Vesícula de secreción Citoplasma Fluido extracelular Membrana Celular SNARE (t-SNARE) Molécula de secreción Diapo- 4 1 2 3 © 2016 Pearson Education, Inc.
  • 7. Figura 1.1a Exocitosis. El proceso de exocitosis La vesícula limitada por membrana migra a la membrana plasmática. Ahí, las proteínas de la superficie vesícular (v-SNAREs) se unen con las t-SNAREs (proteínas de la membrana plasmática). Se fusionan la vesícula con la membrana Celular abriéndose un poro. El contenido vesícular es liberado al exterior de la célula. Se forma un poro de fusión Fusión entre v- y t-SNAREs Vesícula SNARE (v-SNARE) Vesícula de secreción Citoplasma Fluido extracelular Membrana Celular SNARE (t-SNARE) Molécula de secreción Diapo- 5 1 2 3 4 © 2016 Pearson Education, Inc. Lea, en notas del expositor, cómo se libera un neurotransmisor por la neurona presináptica.
  • 8. Figura 1.1b Exocitosis. Fotomicrografía de una vesícula secretora liberando su contenido por exocitosis (100,000) © 2016 Pearson Education, Inc. http://sites.sinauer.com/neuroscience5e/animations05.01.html

Notas del editor

  1. .
  2. Por la llegada del potencial de acción al terminal nervioso se abren los canales de calcio presentes en la membrana presináptica y el ión entra por difusión facilitada. Se produce así un alza momentánea de la concentración de Calcio en la inmediata vecindad al interior de cada cana. Los canales se abren en el momento del pico del potencial de acción y el Ca+2 que entra genera un microdominio de elevada concentración del ión que está, sin embargo, a corta distancia del punto donde debe ejercer su efecto, que es la vesícula ubicada en el sitio activo de liberación. Normalmente en los sitios activos hay pocas vesículas ubicadas para entrar en el proceso de liberación. Por ello se le han asignado al calcio otras funciones además de la de iniciar la exocitosis. Una de ellas es la de acelerar el traslado de las vesículas a los sitios activos. Pero además del calcio, tanto en el proceso de liberación como en el de traslado de vesículas juegan un papel importante componentes proteicos de las membranas vesicular y plasmática. Por una parte, las vesículas que no se encuentran en los sitios activos están agrupadas en el citoplasma presináptico, unidas entre sí o a la actina, gracias a una proteína, la sinapsina I, ubicada en la membrana de las vesículas. Cuando esta proteína es fosforilada se despegan las vesículas de los filamentos o de las otras vesículas. La fosforilación es catalizada por una quinasa II-dependiente de calmodulina que es, también, calcio-dependiente.: Esto significa que al entrar el ión calcio, se inicia el proceso de separación de vesículas del citoesqueleto para movilizarse a sitios activos. Como éstos se ubican alrededor de los canales de entrada de calcio se producirá una rápida fusión de vesículas a la membrana del terminal. ¿ Cómo se produce el proceso de ubicación de las vesículas en los sitios activos ? La ubicación se produce por un complicado proceso en que interactúan proteínas de la pared de la vesícula (sinaptobrevina y sinaptotagmina) y de la membrana del terminal (sintaxina y SNAP-25). Algunos de estos componentes se unen para formar un complejo llamado SNARE (sintaxina, SNAP-25 y sinaptobrevina) que interactúa con dos proteínas solubles en el proceso de la ubicación: NSF (factor sensible a n-etilmaleimida) y a -SNAP, que es una proteína de unión a NSF, necesaria para que esta molécula (NSF) exprese su actividad ATP-ásica. La ubicación de la vesículas en el sitio activo se explica, entonces, por la llamada hipótesis SNARE. Se asume que existe el complejo SNARE que al estar unido a la sinaptotagmina forma un complejo mayor que une a la vesícula a un punto de la membrana. En esta situación, existe en la membrana vesicular una GTP-asa (hidroliza GTP) llamada Rab-3. Al hidrolizarse el GTP por la acción de esta enzima, el GDP resultante, se une a una proteína de la membrana plasmática (n-sec 1), fenómeno que permite la fusión de ambas membranas. Pero este fenómeno de fusión se iniciaría por la unión del calcio a la sinaptotagmina del complejo. Si no hay complejo SNARE la entrada del calcio no produciría la fusión. Pero dadas las condiciones descritas, para que la fusión se produzca realmente, debe formarse previamente un poro de fusión, que es un poro del tamaño de una gap-junction, que se puede abrir o cerrar como un canal iónico. Cuando se abre este poro expandiéndose irreversiblemente se fusionan las membranas, pero al estar presente el poro quedan comunicados el interior de la vesícula con el espacio sináptico, Luego sobreviene la exocitosis, es decir, la expulsión del contenido de la vesícula.