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Quimiorreceptor

Un quimiorreceptor , también conocido como quimiosensor , es un receptor sensorial especializado que transduce una sustancia química ( endógena o inducida) para generar una señal biológica. [1] Esta señal puede ser en forma de un potencial de acción , si el quimiorreceptor es una neurona , [2] o en forma de un neurotransmisor que puede activar una fibra nerviosa si el quimiorreceptor es una célula especializada, como los receptores del gusto , [3] o un quimiorreceptor periférico interno , como los cuerpos carótidos . [4] En fisiología , un quimiorreceptor detecta cambios en el entorno normal, como un aumento en los niveles sanguíneos de dióxido de carbono (hipercapnia) o una disminución en los niveles sanguíneos de oxígeno (hipoxia), y transmite esa información al sistema nervioso central que activa las respuestas corporales para restablecer la homeostasis .

En las bacterias , los quimiorreceptores son esenciales en la mediación de la quimiotaxis . [5] [6]

Quimiorreceptores celulares

En procariotas

Las bacterias utilizan proteínas helicoidales largas y complejas como quimiorreceptores, lo que permite que las señales viajen largas distancias a través de la membrana celular. Los quimiorreceptores permiten que las bacterias reaccionen a los estímulos químicos de su entorno y regulen su movimiento en consecuencia. [7] En las arqueas , los receptores transmembrana comprenden solo el 57% de los quimiorreceptores, mientras que en las bacterias el porcentaje aumenta al 87%. Esto es un indicador de que los quimiorreceptores desempeñan un papel más importante en la detección de señales citosólicas en las arqueas. [8]

En eucariotas

Los cilios primarios , presentes en muchos tipos de células de mamíferos , sirven como antenas celulares . [9] La función móvil de estos cilios se pierde en favor de su especialización sensorial. [10]

Quimiorreceptores vegetales

Las plantas tienen diversos mecanismos para percibir el peligro en su entorno. Las plantas son capaces de detectar patógenos y microbios a través de las quinasas de los receptores de nivel superficial (PRK). Además, las proteínas similares a receptores (RLP) que contienen dominios de receptores de unión a ligandos capturan patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPS) y patrones moleculares asociados a daños (DAMPS), lo que en consecuencia inicia la inmunidad innata de la planta para una respuesta de defensa. [11]

Las quinasas de los receptores vegetales también se utilizan para el crecimiento y la inducción de hormonas, entre otros procesos bioquímicos importantes. Estas reacciones son desencadenadas por una serie de vías de señalización que son iniciadas por receptores de plantas químicamente sensibles. [12] Los receptores de hormonas vegetales pueden estar integrados en las células vegetales o situarse fuera de la célula, con el fin de facilitar la estructura y la composición química. Hay 5 categorías principales de hormonas que son exclusivas de las plantas y que, una vez unidas al receptor, desencadenarán una respuesta en las células diana. Estas incluyen auxina , ácido abscísico , giberelina , citoquinina y etileno . Una vez unidas, las hormonas pueden inducir, inhibir o mantener la función de la respuesta diana. [13]

Clases

Existen dos clases principales de quimiorreceptores: directos y a distancia. [ cita requerida ]

Órganos sensoriales

Cuando los estímulos del entorno son importantes para la supervivencia del organismo, es necesario detectarlos. Como todos los procesos vitales se basan en última instancia en la química, es natural que la detección y transmisión de los estímulos externos impliquen eventos químicos. La química del entorno es, por supuesto, relevante para la supervivencia, y la detección de los estímulos químicos del exterior puede articularse directamente con los químicos celulares. [ cita requerida ]

La quimiorrecepción es importante para la detección de alimentos, hábitat, congéneres (incluidas las parejas) y depredadores. Por ejemplo, las emisiones de la fuente de alimento de un depredador, como olores o feromonas, pueden estar en el aire o en una superficie donde ha estado la fuente de alimento. Las células de la cabeza, generalmente las vías respiratorias o la boca, tienen receptores químicos en su superficie que cambian cuando entran en contacto con las emisiones. Pasan en forma química o electroquímica al procesador central, el cerebro o la médula espinal . La salida resultante del SNC ( sistema nervioso central ) hace que el cuerpo actúe para captar el alimento y mejorar la supervivencia. [ cita requerida ]

Fisiología

Control de la respiración

Los quimiorreceptores, llamados ASIC , detectan los niveles de dióxido de carbono en la sangre. Para ello, controlan la concentración de iones de hidrógeno en la sangre, que disminuyen el pH de la misma. Esto puede ser una consecuencia directa de un aumento de la concentración de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono acuoso en presencia de anhidrasa carbónica reacciona para formar un protón y un ion bicarbonato . [ cita requerida ]

La respuesta es que el centro respiratorio (en el bulbo raquídeo), envía impulsos nerviosos a los músculos intercostales externos y al diafragma , a través del nervio intercostal y el nervio frénico , respectivamente, para aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen de los pulmones durante la inhalación.

Los quimiorreceptores que regulan la profundidad y el ritmo de la respiración se dividen en dos categorías. [ cita requerida ]

Frecuencia cardíaca

La respuesta a la estimulación de los quimiorreceptores sobre la frecuencia cardíaca es complicada. Los quimiorreceptores en el corazón o en las grandes arterias cercanas, así como los quimiorreceptores en los pulmones, pueden afectar la frecuencia cardíaca. La activación de estos quimiorreceptores periféricos a partir de la detección de una disminución del O2 , un aumento del CO2 y una disminución del pH se transmite a los centros cardíacos por los nervios vago y glosofaríngeo hasta el bulbo raquídeo del tronco encefálico. Esto aumenta la estimulación nerviosa simpática en el corazón y un aumento correspondiente de la frecuencia cardíaca y la contractilidad en la mayoría de los casos. [20] Estos factores incluyen la activación de los receptores de estiramiento debido al aumento de la ventilación y la liberación de catecolaminas circulantes.

Sin embargo, si se detiene la actividad respiratoria (por ejemplo, en un paciente con una lesión de la médula espinal cervical alta), entonces el reflejo cardíaco primario a la hipercapnia y la hipoxia transitorias es una bradicardia profunda y vasodilatación coronaria a través de la estimulación vagal y la vasoconstricción sistémica por estimulación simpática. [21] En casos normales, si hay un aumento reflejo de la actividad respiratoria en respuesta a la activación de los quimiorreceptores, la mayor actividad simpática en el sistema cardiovascular actuaría para aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad.

Véase también

Lista de los distintos tipos de células del cuerpo humano adulto

Referencias

  1. ^ Kumar, Prem; Prabhakar, Nanduri R. (enero de 2012). "Quimiorreceptores periféricos: función y plasticidad del cuerpo carotídeo". Fisiología integral . 2 (1): 141–219. doi :10.1002/cphy.c100069. ISBN 978-0-470-65071-4. PMC  3919066 . PMID  23728973.
  2. ^ ab Rawson, Nancy E.; Yee, Karen K. (2006). "Transducción y codificación". Gusto y olfato . Avances en otorrinolaringología. Vol. 63. págs. 23–43. doi :10.1159/000093749. ISBN 3-8055-8123-8Número de modelo :  PMID16733331 .
  3. ^ Saunders, Cecil J.; Christensen, Michael; Finger, Thomas E.; Tizzano, Marco (22 de abril de 2014). "La neurotransmisión colinérgica vincula las células quimiosensoriales solitarias a la inflamación nasal". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 111 (16): 6075–6080. Bibcode :2014PNAS..111.6075S. doi : 10.1073/pnas.1402251111 . PMC 4000837 . PMID  24711432. 
  4. ^ Nurse, Colin A.; Piskuric, Nikol A. (enero de 2013). "Procesamiento de señales en los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo de los mamíferos". Seminarios en biología celular y del desarrollo . 24 (1): 22–30. doi :10.1016/j.semcdb.2012.09.006. PMID  23022231.
  5. ^ Hazelbauer, Gerald L.; Falke, Joseph J.; Parkinson, John S. (enero de 2008). "Quimiorreceptores bacterianos: señalización de alto rendimiento en matrices en red". Tendencias en ciencias bioquímicas . 33 (1): 9–19. doi :10.1016/j.tibs.2007.09.014. ISSN  0968-0004. PMC 2890293 . PMID  18165013. 
  6. ^ Bi, Shuangyu; Lai, Luhua (febrero de 2015). "Quimiorreceptores y quimioefectores bacterianos". Ciencias de la vida celular y molecular . 72 (4): 691–708. doi :10.1007/s00018-014-1770-5. ISSN  1420-9071. PMC 11113376 . PMID  25374297. S2CID  15976114. 
  7. ^ Samanta, Dipanjan; P. Borbat, Peter; Dzikovski, Boris; H. Freed, Jack; R. Crane, Brian (9 de febrero de 2015). "La dinámica de los quimiorreceptores bacterianos se correlaciona con el estado de actividad y se acopla a largas distancias". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 112 (8): 2455–2460. Bibcode :2015PNAS..112.2455S. doi : 10.1073/pnas.1414155112 . PMC 4345563 . PMID  25675479. 
  8. ^ Krell, Tino (1 de abril de 2007). "Explorando lo (casi) desconocido: sistemas arqueológicos de dos componentes". Journal of Bacteriology . 200 (7). doi :10.1128/JB.00774-17. PMC 5847645 . PMID  29339416. 
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  10. ^ R. Mitchell, David (10 de abril de 2012). "La evolución de los cilios y flagelos eucariotas como orgánulos móviles y sensoriales". Membranas eucariotas y citoesqueleto . Avances en medicina y biología experimental. Vol. 607. págs. 130-140. doi :10.1007/978-0-387-74021-8_11. ISBN 978-0-387-74020-1. PMC  3322410 . PMID  17977465.
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  13. ^ Armitage, Lynne; Leyser, Ottoline (2021). "Receptores de hormonas vegetales". Access Science . doi :10.1036/1097-8542.900137.
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  20. ^ "Capítulo 4". www.columbia.edu . Consultado el 29 de enero de 2017 .
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