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Canaloma

El canaloma , a veces llamado " canaloma iónico ", es el conjunto completo de canales iónicos [1] y porinas [2] expresados ​​en un tejido biológico u organismo. [3] Es análogo al genoma , el metaboloma (que describe los metabolitos), el proteoma (que describe la expresión proteica general ) y el microbioma . La caracterización del canaloma iónico, conocida como canalómica , es una rama de la fisiología , la biofísica , la neurociencia y la farmacología , con especial atención a la expresión génica . [4] [5] [6] Se puede realizar mediante una variedad de técnicas, que incluyen electrofisiología de fijación de parche , PCR e inmunohistoquímica . [4] [7] La ​​canalómica se está utilizando para examinar y descubrir nuevos medicamentos. [4] [8]

Estudios funcionales

La estructura y la función de los canales de membrana están estrechamente relacionadas, [9] [10] pero quizás el trabajo más famoso que estudia la estructura de los canales iónicos es el artículo de Doyle et al . 1998, que condujo al Premio Nobel de Química para Roderick MacKinnon . [1] Las anomalías de la estructura del canal resultan en consecuencia en su mal funcionamiento fisiológico. Los estudios canalómicos incluyen el estudio sistemático de enfermedades resultantes de tales disfunciones. Dicha enfermedad se denomina canalopatía . [4] [8] Además, los estudios canalómicos examinan los posibles fármacos para determinar su eficacia en las canalopatías, examinando las afinidades de unión de los compuestos farmacológicos candidatos. [4] [8]

Referencias

  1. ^ ab Doyle, DA, Morais-Cabral, J., Pfuetzner, RA, Kuo, A, Gulbis, JM, Cohen, SL, Chait, BT, MacKinnon, R (1998) La estructura del canal de potasio: base molecular de la conducción y selectividad de K + . Science 280 :69–77.
  2. ^ Preston GM, Carroll TP, Guggino WB, Agre P (1992). Aspecto de los canales de agua en los ovocitos de Xenopus que expresan la proteína CHIP28 de los glóbulos rojos. Science 256 (5055): 385–387
  3. ^ Barrett-Jolley, R., R. Lewis, et al. (2010). El canaloma emergente de los condrocitos: fronteras en fisiología y biofísica de membranas. doi :10.3389/fphys.2010.00135
  4. ^ abcde Lehmann-Horn, F.; Jurkat-Rott, K. (2003). "Nanotecnología para canales iónicos neuronales". Revista de neurología, neurocirugía y psiquiatría . 74 (11): 1466–1475. doi :10.1136/jnnp.74.11.1466. PMC 1738249 . PMID  14617700. 
  5. ^ Jurkat-Rott, K.; Lehmann-Horn, F. (2004). "La técnica de fijación de parches en la investigación de canales iónicos". Current Pharmaceutical Biotechnology . 5 (4): 387–395. doi :10.2174/1389201043376715. PMID  15320769.
  6. ^ Gabashvili, S.; Sokolowski, H.; Morton, C.; Giersch, B. (septiembre de 2007). "Expresión génica del canal iónico en el oído interno". Revista de la Asociación para la Investigación en Otorrinolaringología . 8 (3): 305–328. doi :10.1007/s10162-007-0082-y. ISSN  1525-3961. PMC 2538437 . PMID  17541769. 
  7. ^ Perraud, AL; Schmitz, C.; Scharenberg, AM (2006). Revisiones y protocolos en la investigación de DT40 . Bioquímica subcelular. Vol. 40. págs. 257–270. doi :10.1007/978-1-4020-4896-8_15. ISBN 978-1-4020-4895-1.S2CID 436332  .
  8. ^ abc Camerino, DC; Tricarico, D.; Desaphy, JF (abril de 2007). "Farmacología de los canales iónicos". Neurotherapeutics . 4 (2): 184–198. doi : 10.1016/j.nurt.2007.01.013 . PMID  17395128.
  9. ^ Cohen, BE; Grabe, M.; Jan, LY (2003). "Respuestas y preguntas de las estructuras KvAP". Neuron . 39 (3): 395–400. doi : 10.1016/S0896-6273(03)00472-0 . PMID  12895415.
  10. ^ Randall, A.; Mcnaughton, N.; Green, P. (agosto de 2006). "Propiedades de los canales de Na + dependientes del voltaje en la línea celular de rabdomiosarcoma humano SJ-RH30: análisis convencional y automatizado de fijación de parche". Investigación farmacológica . 54 (2): 118–128. doi :10.1016/j.phrs.2006.03.005. ISSN  1043-6618. PMID  16675265.