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Diferenciación y Señalización Celular

Diferenciación y Señalización Celular

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1. Diferenciación y Células Madre (Stem Cells) Para mantener la organización multicelular, las células dependen de la comunicación, la adhesión selectiva y la memoria celular (patrones de expresión génica heredables). La renovación de tejidos depende de las células madre, caracterizadas por su capacidad de autorrenovación y su potencia:• Clasificación: Totipotentes (cigoto), Pluripotentes (embrionarias - CME), Multipotentes (adultas) y Unipotentes.• Regulación (Nichos): Las células madre residen en nichos específicos. En el intestino, las Células de Paneth secretan la señal Wnt para mantener a las células madre en estado proliferativo; fallos en esta vía pueden causar cáncer.• Aplicaciones: Incluyen la reprogramación de células adultas a pluripotentes (iPS), el uso de organoides y la clonación (ej. oveja Dolly).2. Principios de Señalización Celular Las células convierten señales extracelulares en respuestas intracelulares (transducción).• Tipos: Endocrina (hormonas en sangre), Paracrina (mediadores locales), Neuronal (sinapsis), Dependiente de contacto y Autocrina.• Receptores:Intracelulares: Para moléculas pequeñas/hidrofóbicas (hormonas esteroides, óxido nítrico) que cruzan la membrana. ◦ De Superficie: Para moléculas grandes/hidrofílicas. Actúan mediante interruptores moleculares (fosforilación o unión a GTP).3. Vías de Transducción y NeuronasReceptores acoplados a Proteínas G (GPCR): Activan enzimas que generan segundos mensajeros. La Adenilato ciclasa produce AMPc (activa PKA). La Fosfolipasa C genera IP3 (libera Ca2+ del RE) y DAG (activa PKC).• Receptores Tirosina Quinasa (RTK): Regulan crecimiento y proliferación. Activan la proteína Ras (vía MAPK) o la vía PI3K/Akt.• Señalización Neuronal: La sinapsis química convierte una señal eléctrica (potencial de acción) en química. La llegada del impulso abre canales de Ca2+ voltaje-dependientes, lo que provoca la liberación de neurotransmisores

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