Mecanismos de acción hormonal: hormonas hidrosolubles

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Una PowerPoint sobre el mecanismo de acción hormonal que usan las hormonas hidrosolubles para la señalización celular. En esta PPT se trata la vía que usa al AMPc como segundo mensajero


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Mecanismos de acción hormonal: Las hormonas hidrosolubles

Mecanismos de acción hormonal Hay dos mecanismos, dependiendo de la naturaleza química Hormonas hidrosolubles (todas las hormonas de naturaleza aminoacídica, excepto la hormona tiroidea) No pueden entrar a la célula blanco Actúan en los receptores de la membrana plasmática Acoplados por Proteínas Gs a segundos mensajeros intracelulares que median la respuesta de las células blanco

Mecanismos de acción hormonal Hormonas liposolubles (hormonas esteroideas y la hormonas tiroideas) Actúan en receptores intracelulares que activan directamente a los genes

Receptores de la membrana plasmática y sistema de segundos mensajeros Señales que usan al AMPc como 2º mensajero La Hormona (primer mensajero) se une a un receptor El receptor activa a la Proteína G La proteína G activa a la Adenilato ciclasa La adenilato ciclasa convierte ATP a AMPc (segundo mensajero) El AMPc activa a proteínas kinasas

Receptores de la membrana plasmática y sistema de segundos mensajeros Señales que usan al AMPc como 2º mensajero La kinasas activadas fosforilan a varias proteínas, activando algunas e inactivando a otras El AMPc es degradado rápidamente por la enzima fosfodiesterasa Cascadas enzimáticas intracelulares tienen un enorme efecto de amplificación.

Figure 16.2 Hormona (1 er mensajero) se une al receptor. Receptor activa a la proteina G. Proteína G activa a la adenilato ciclasa. AMPc acti- va a proteínas kinasas. Adenilato ciclasa convierte ATP a AMPc (2 do mensajero). Receptor Proteína G (G S ) Adenilato ciclasa Gatilla respuestas de células blanco (enzimas activadas, estimulan la secreción celular, abriendo canales Iónicos, etc.) Hormonas que actúan vía mecanismos AMPc Epinefrina ACTH FSH LH Proteína kinasa inactiva fluido extracelular Citoplasma Proteína kinasa activa GDP Glucagón PTH TSH Calcitonina 1 2 3 4 5

Figure 16.2, step 1 Hormona (1 er mensajero) se une al receptor. Receptor Hormonas que actúan vía mecanismos AMPc Epinefrina ACTH FSH LH fluido extracelular Citoplasma Glucagón PTH TSH Calcitonina 1

Figure 16.2, step 2 Hormona (1 er mensajero) se une al receptor. Receptor activa a la proteina G. Receptor Proteína G (G S ) Hormonas que actúan vía mecanismos AMPc Epinefrina ACTH FSH LH fluido extracelular Citoplasma GDP Glucagón PTH TSH Calcitonina 1 2

Figure 16.2, step 3 Hormona (1 er mensajero) se une al receptor. Receptor activa a la proteina G. Proteína G activa a la adenilato ciclasa. Receptor Proteína G (G S ) Adenilato ciclasa Hormonas que actúan vía mecanismos AMPc Epinefrina ACTH FSH LH fluido extracelular Citoplasma GDP Glucagón PTH TSH Calcitonina 1 2 3

Figure 16.2, step 4 Hormona (1 er mensajero) se une al receptor. Receptor activa a la proteina G. Proteína G activa a la adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa convierte ATP a AMPc (2 do mensajero). Receptor Proteína G (G S ) Adenilato ciclasa Hormonas que actúan vía mecanismos AMPc Epinefrina ACTH FSH LH fluido extracelular Citoplasma GDP Glucagón PTH TSH Calcitonina 1 2 3 4

Figure 16.2, step 5 Hormona (1 er mensajero) se une al receptor. Receptor activa a la proteina G. Proteína G activa a la adenilato ciclasa. AMPc acti- va a proteínas kinasas. Adenilato ciclasa convierte ATP a AMPc (2 do mensajero). Receptor Proteína G (G S ) Adenilato ciclasa Gatilla respuestas de células blanco (enzimas activadas, estimulan la secreción celular, abriendo canales Iónicos, etc.) Hormonas que actúan vía mecanismos AMPc Epinefrina ACTH FSH LH Proteína kinasa inactiva fluido extracelular Citoplasma Proteína kinasa activa GDP Glucagón PTH TSH Calcitonina 1 2 3 4 5

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