En biología, una señal que viaja en sentido inverso hacia su origen.
La señalización retrógrada en biología es el proceso en el que una señal viaja en sentido inverso desde una fuente de destino hasta su fuente original. Por ejemplo, el núcleo de una célula es la fuente original para crear proteínas de señalización. Durante la señalización retrógrada, en lugar de que las señales salgan del núcleo, se envían al núcleo. [1] En biología celular , este tipo de señalización se produce normalmente entre las mitocondrias o el cloroplasto y el núcleo. Las moléculas de señalización de las mitocondrias o el cloroplasto actúan sobre el núcleo para afectar a la expresión génica nuclear. En este sentido, el cloroplasto o las mitocondrias actúan como un sensor de estímulos internos y externos que activan una vía de señalización. [2]
Las señales retrógradas se transmiten desde los plástidos al núcleo en las plantas y las algas eucariotas , [4] [2] y desde las mitocondrias al núcleo en la mayoría de los eucariotas. [5] En general, se considera que las señales retrógradas transmiten señales intracelulares relacionadas con el estrés y la detección ambiental. [6] Muchas de las moléculas asociadas con la señalización retrógrada actúan modificando la transcripción o uniéndose directamente y actuando como un factor de transcripción . Los resultados de estas vías de señalización varían según el organismo y los estímulos o el estrés. [4]
Evolución
Se cree que la señalización retrógrada surgió después de la endocitosis de las mitocondrias y los cloroplastos hace miles de millones de años. [7] Originalmente se creía que eran bacterias fotosintéticas; las mitocondrias y los cloroplastos transfirieron parte de su ADN al núcleo protegido por la membrana. [8] Por lo tanto, algunas de las proteínas necesarias para las mitocondrias o los cloroplastos se encuentran dentro del núcleo. Esta transferencia de ADN requirió además una red de comunicación para responder adecuadamente a las señales externas e internas y producir las proteínas necesarias. [9]
En levadura
La primera vía de señalización retrógrada descubierta en la levadura es la vía RTG. [10] [11] La vía RTG desempeña un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis metabólica de la levadura. [11] Con recursos limitados, las mitocondrias deben mantener un equilibrio de glutamato para el ciclo del ácido cítrico . [12] La señalización retrógrada de las mitocondrias inicia la producción de moléculas precursoras de glutamato para equilibrar adecuadamente los suministros dentro de las mitocondrias. [13] La señalización retrógrada también puede actuar para detener el crecimiento si se encuentran problemas. En Saccharomyces cerevisiae , si las mitocondrias no se desarrollan adecuadamente, dejarán de crecer hasta que se solucione el problema o se induzca la muerte celular. [13] Estos mecanismos son vitales para mantener la homeostasis de la célula y garantizar el funcionamiento adecuado de las mitocondrias. [13]
En las plantas
Una de las moléculas de señalización retrógrada más estudiadas en las plantas son las especies reactivas de oxígeno (ROS). [14] Estos compuestos, que anteriormente se creía que eran perjudiciales para la célula, se ha descubierto que actúan como una molécula de señalización. [15] Las especies reactivas de oxígeno se crean como un subproducto de la respiración aeróbica y actúan sobre los genes implicados en la respuesta al estrés. [15] Dependiendo del estrés, las especies reactivas de oxígeno pueden actuar sobre las células vecinas para iniciar una señal local. [16] Al hacer esto, las células circundantes están "preparadas" para reaccionar al estrés porque los genes implicados en la respuesta al estrés se inician antes de encontrarse con el estrés. [16] El cloroplasto también puede actuar como un sensor de la respuesta a los patógenos y la sequía. La detección de estos estreses en la célula inducirá la formación de compuestos que luego pueden actuar sobre el núcleo para producir genes de resistencia a los patógenos o tolerancia a la sequía. [17]
En neurociencia
El objetivo principal de la neurotransmisión retrógrada es regular la neurotransmisión química . [3] Por este motivo, la neurotransmisión retrógrada permite que los circuitos neuronales creen bucles de retroalimentación . En el sentido de que la neurotransmisión retrógrada sirve principalmente para regular la neurotransmisión anterógrada típica, en lugar de distribuir realmente información, es similar a la neurotransmisión eléctrica .
A diferencia de los neurotransmisores convencionales (anterógrados), los neurotransmisores retrógrados se sintetizan en la neurona postsináptica y se unen a los receptores en la terminal axónica de la neurona presináptica. [18] Además, la señalización retrógrada inicia una cascada de señalización que se centra en la neurona presináptica. Una vez que se inicia la señalización retrógrada, se produce un aumento de los potenciales de acción que comienzan en la neurona presináptica, lo que afecta directamente a la neurona postsináptica al aumentar el número de sus receptores. [19]
La señalización retrógrada también puede desempeñar un papel en la potenciación a largo plazo (PLP), un mecanismo propuesto de aprendizaje y memoria, aunque esto es controvertido. [25] [26] [27]
Definición formal de un neurotransmisor retrógrado
En 2009, Regehr et al. propusieron criterios para definir los neurotransmisores retrógrados. Según su trabajo, una molécula de señalización puede considerarse un neurotransmisor retrógrado si cumple todos los criterios siguientes: [3]
La maquinaria adecuada para sintetizar y liberar el mensajero retrógrado debe estar ubicada en la neurona postsináptica.
La interrupción de la síntesis y/o liberación del mensajero de la neurona postsináptica debe impedir la señalización retrógrada.
Los objetivos apropiados para el mensajero retrógrado deben estar ubicados en el botón presináptico.
La interrupción de los objetivos del mensajero retrógrado en los botones presinápticos debe eliminar la señalización retrógrada.
La exposición del botón presináptico al mensajero debería imitar la señalización retrógrada siempre que la presencia del mensajero retrógrado sea suficiente para que se produzca la señalización retrógrada.
En los casos en que el mensajero retrógrado no es suficiente, el emparejamiento de los otros factores con la señal retrógrada debería imitar el fenómeno.
Tipos de neurotransmisores retrógrados
Los neurotransmisores retrógrados endógenos más frecuentes son el óxido nítrico [23] [24] y varios endocannabinoides , que son ligandos lipofílicos. [19] [28]
El neurotransmisor retrógrado, óxido nítrico (NO), es un gas soluble que puede difundirse fácilmente a través de varias membranas celulares. [29] La óxido nítrico sintasa es la enzima responsable de la síntesis de NO en varias células presinápticas. [30] En concreto, se sabe que el NO desempeña un papel fundamental en la LTP, que desempeña un papel importante en el almacenamiento de la memoria dentro del hipocampo. [31] Además, la literatura sugiere que el NO puede actuar como mensajero intracelular en el cerebro y también puede tener un efecto en las sinapsis glutamatérgicas y GABAérgicas presinápticas. [32]
Al utilizar la señalización retrógrada, los endocannabinoides, un tipo de neurotransmisor retrógrado, se activan cuando se unen a los receptores acoplados a la proteína G en las terminales presinápticas de las neuronas. [33] La activación de los endocannabinoides da como resultado la liberación de neurotransmisores particulares en las sinapsis excitatorias e inhibidoras de una neurona, lo que en última instancia afecta varias formas de plasticidad. [34] [19] [33]
Señalización retrógrada en la potenciación a largo plazo
En lo que respecta a la LTP, la señalización retrógrada es una hipótesis que describe cómo los eventos que subyacen a la LTP pueden comenzar en la neurona postsináptica pero propagarse a la neurona presináptica , aunque la comunicación normal a través de una sinapsis química ocurre en una dirección presináptica a postsináptica. La utilizan con mayor frecuencia quienes sostienen que las neuronas presinápticas contribuyen significativamente a la expresión de la LTP. [35]
Fondo
La potenciación a largo plazo es el aumento persistente de la fuerza de una sinapsis química que dura desde horas hasta días. [36] Se cree que ocurre a través de dos eventos separados temporalmente, en los que primero ocurre la inducción , seguida de la expresión . [36] La mayoría de los investigadores de LTP coinciden en que la inducción es completamente postsináptica, mientras que hay desacuerdo en cuanto a si la expresión es principalmente un evento presináptico o postsináptico. [26] Algunos investigadores creen que tanto los mecanismos presinápticos como los postsinápticos juegan un papel en la expresión de LTP. [26]
Si la LTP se indujera y expresara completamente en la fase postsináptica, no habría necesidad de que la célula postsináptica se comunicara con la célula presináptica después de la inducción de la LTP. Sin embargo, la inducción postsináptica combinada con la expresión presináptica requiere que, después de la inducción, la célula postsináptica se comunique con la célula presináptica. Debido a que la transmisión sináptica normal ocurre en una dirección presináptica a postsináptica, la comunicación postsináptica a presináptica se considera una forma de transmisión retrógrada . [25]
Mecanismo
La hipótesis de la señalización retrógrada propone que durante las primeras etapas de la expresión de la LTP, la célula postsináptica "envía un mensaje" a la célula presináptica para notificarle que se ha recibido un estímulo inductor de LTP postsinápticamente. La hipótesis general de la señalización retrógrada no propone un mecanismo preciso por el cual se envía y recibe este mensaje. Un mecanismo puede ser que la célula postsináptica sintetice y libere un mensajero retrógrado al recibir la estimulación inductora de LTP. [37] [38] Otro es que libere un mensajero retrógrado preformado tras dicha activación. Otro mecanismo más es que las proteínas que abarcan la sinapsis pueden ser alteradas por estímulos inductores de LTP en la célula postsináptica, y que los cambios en la conformación de estas proteínas propagan esta información a través de la sinapsis y a la célula presináptica. [39]
Identidad del mensajero
De estos mecanismos, la hipótesis del mensajero retrógrado ha recibido la mayor atención. Entre los defensores del modelo, existe un desacuerdo sobre la identidad del mensajero retrógrado. Una oleada de trabajos a principios de la década de 1990 para demostrar la existencia de un mensajero retrógrado y determinar su identidad generó una lista de candidatos que incluían el monóxido de carbono , [40] el factor activador de plaquetas , [41] [42] el ácido araquidónico , [43] y el óxido nítrico. El óxido nítrico ha recibido mucha atención en el pasado, pero recientemente ha sido reemplazado por proteínas de adhesión que abarcan la hendidura sináptica para unir las células presinápticas y postsinápticas. [39] Los endocannabinoides anandamida y/o 2-AG , que actúan a través de los receptores cannabinoides acoplados a la proteína G , pueden desempeñar un papel importante en la señalización retrógrada en la LTP. [20] [21]
Referencias
^ Leister, Dario (2012). "Señalización retrógrada en plantas: de escenarios simples a complejos". Frontiers in Plant Science . 3 : 135. doi : 10.3389/fpls.2012.00135 . ISSN 1664-462X. PMC 3377957 . PMID 22723802.
^ ab Nott A, Jung HS, Koussevitzky S, Chory J (junio de 2006). "Señalización retrógrada de plástido a núcleo". Revisión anual de biología vegetal . 57 : 739–59. doi :10.1146/annurev.arplant.57.032905.105310. PMID 16669780.
^ abc Regehr WG, Carey MR, Best AR (julio de 2009). "Regulación de las sinapsis dependiente de la actividad por mensajeros retrógrados". Neuron . 63 (2): 154–70. doi :10.1016/j.neuron.2009.06.021. PMC 3251517 . PMID 19640475.
^ ab Duanmu D, Casero D, Dent RM, Gallaher S, Yang W, Rockwell NC, et al. (febrero de 2013). "La señalización retrógrada de bilina permite el enverdecimiento y la supervivencia fototrófica de Chlamydomonas". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 110 (9): 3621–6. doi : 10.1073/pnas.1222375110 . PMC 3587268 . PMID 23345435.
^ Liu Z, Butow RA (diciembre de 2006). "Señalización retrógrada mitocondrial". Revisión anual de genética . 40 : 159–85. doi :10.1146/annurev.genet.40.110405.090613. PMID 16771627.
^ Nott A, Jung HS, Koussevitzky S, Chory J (2006). "Señalización retrógrada de plástido a núcleo". Revisión anual de biología vegetal . 57 : 739–59. doi :10.1146/annurev.arplant.57.032905.105310. PMID 16669780.
^ Bevan RB, Lang BF (2004). "Evolución del genoma mitocondrial: el origen de las mitocondrias y de los eucariotas". Función mitocondrial y biogénesis . Temas de genética actual. Vol. 8. Berlín, Heidelberg: Springer. págs. 1–35. doi :10.1007/b96830. ISBN.978-3-540-21489-2.
^ da Cunha FM, Torelli NQ, Kowaltowski AJ (2015). "Señalización retrógrada mitocondrial: desencadenantes, vías y resultados". Medicina oxidativa y longevidad celular . 2015 : 482582. doi : 10.1155/2015/482582 . PMC 4637108. PMID 26583058 .
^ Whelan SP, Zuckerbraun BS (2013). "Señalización mitocondrial: hacia delante, hacia atrás y en el medio". Medicina oxidativa y longevidad celular . 2013 : 351613. doi : 10.1155/2013/351613 . PMC 3681274. PMID 23819011 .
^ Parikh VS, Morgan MM, Scott R, Clements LS, Butow RA (enero de 1987). "El genotipo mitocondrial puede influir en la expresión génica nuclear en levadura". Science . 235 (4788): 576–80. Bibcode :1987Sci...235..576P. doi :10.1126/science.3027892. PMID 3027892.
^ ab Liu Z, Sekito T, Epstein CB, Butow RA (diciembre de 2001). "La señalización mitocondrial al núcleo dependiente de RTG está regulada negativamente por la proteína Lst8p con siete repeticiones WD". The EMBO Journal . 20 (24): 7209–19. doi :10.1093/emboj/20.24.7209. PMC 125777 . PMID 11742997.
^ Jazwinski SM, Kriete A (2012). "La respuesta retrógrada de la levadura como modelo de señalización intracelular de la disfunción mitocondrial". Frontiers in Physiology . 3 : 139. doi : 10.3389/fphys.2012.00139 . PMC 3354551 . PMID 22629248.
^ abc Liu Z, Butow RA (octubre de 1999). "Un cambio transcripcional en la expresión de genes del ciclo del ácido tricarboxílico de la levadura en respuesta a una reducción o pérdida de la función respiratoria". Biología molecular y celular . 19 (10): 6720–8. doi :10.1128/MCB.19.10.6720. PMC 84662 . PMID 10490611.
^ Maruta T, Noshi M, Tanouchi A, Tamoi M, Yabuta Y, Yoshimura K, et al. (abril de 2012). "La señalización retrógrada desencadenada por H2O2 desde los cloroplastos hasta el núcleo desempeña un papel específico en la respuesta al estrés". The Journal of Biological Chemistry . 287 (15): 11717–29. doi : 10.1074/jbc.m111.292847 . PMC 3320920 . PMID 22334687.
^ ab Schieber M, Chandel NS (mayo de 2014). "Función de las ROS en la señalización redox y el estrés oxidativo". Current Biology . 24 (10): R453-62. doi :10.1016/j.cub.2014.03.034. PMC 4055301 . PMID 24845678.
^ ab Shapiguzov A, Vainonen JP, Wrzaczek M, Kangasjärvi J (2012). "ROS-talk - cómo el apoplasto, el cloroplasto y el núcleo transmiten el mensaje". Frontiers in Plant Science . 3 : 292. doi : 10.3389/fpls.2012.00292 . PMC 3530830 . PMID 23293644.
^ Estavillo GM, Chan KX, Phua SY, Pogson BJ (2013). "Reconsideración de la naturaleza y el modo de acción de las señales retrógradas de metabolitos del cloroplasto". Frontiers in Plant Science . 3 : 300. doi : 10.3389/fpls.2012.00300 . PMC 3539676 . PMID 23316207.
^ Tao, Huizhong W.; Poo, Mu-ming (25 de septiembre de 2001). "Señalización retrógrada en sinapsis centrales". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 98 (20): 11009–11015. Bibcode :2001PNAS...9811009T. doi : 10.1073/pnas.191351698 . ISSN 0027-8424. PMC 58675 . PMID 11572961.
^ abc "Rendimiento de los endocannabinoides a través de la señalización retrógrada | Cannabis Sciences". Labroots . Consultado el 5 de mayo de 2021 .
^ ab Alger BE (noviembre de 2002). "Señalización retrógrada en la regulación de la transmisión sináptica: enfoque en los endocannabinoides". Progress in Neurobiology . 68 (4): 247–86. doi :10.1016/S0301-0082(02)00080-1. PMID 12498988. S2CID 22754679.
^ ab Wilson RI, Nicoll RA (marzo de 2001). "Los cannabinoides endógenos median la señalización retrógrada en las sinapsis del hipocampo". Nature . 410 (6828): 588–92. Bibcode :2001Natur.410..588W. doi :10.1038/35069076. PMID 11279497. S2CID 52803281.
^ Kreitzer AC, Regehr WG (junio de 2002). "Señalización retrógrada por endocannabinoides". Current Opinion in Neurobiology . 12 (3): 324–30. doi :10.1016/S0959-4388(02)00328-8. PMID 12049940. S2CID 5846728.
^ ab O'Dell TJ, Hawkins RD, Kandel ER, Arancio O (diciembre de 1991). "Pruebas de los roles de dos sustancias difusibles en la potenciación a largo plazo: evidencia de óxido nítrico como un posible mensajero retrógrado temprano". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 88 (24): 11285–9. Bibcode :1991PNAS...8811285O. doi : 10.1073/pnas.88.24.11285 . PMC 53119 . PMID 1684863.
^ ab Malen PL, Chapman PF (abril de 1997). "El óxido nítrico facilita la potenciación a largo plazo, pero no la depresión a largo plazo". The Journal of Neuroscience . 17 (7): 2645–51. doi :10.1523/JNEUROSCI.17-07-02645.1997. PMC 6573517 . PMID 9065524.
^ ab Regehr WG, Carey MR, Best AR (julio de 2009). "Regulación de las sinapsis dependiente de la actividad por mensajeros retrógrados". Neuron . 63 (2): 154–70. doi :10.1016/j.neuron.2009.06.021. PMC 3251517 . PMID 19640475.
^ abc Nicoll RA, Malenka RC (septiembre de 1995). "Propiedades contrastantes de dos formas de potenciación a largo plazo en el hipocampo". Nature . 377 (6545): 115–8. Bibcode :1995Natur.377..115N. doi :10.1038/377115a0. PMID 7675078. S2CID 4311817.
^ Abraham WC, Jones OD, Glanzman DL (diciembre de 2019). "¿Es la plasticidad de las sinapsis el mecanismo de almacenamiento de la memoria a largo plazo?". npj Science of Learning . 4 (1): 9. Bibcode :2019npjSL...4....9A. doi :10.1038/s41539-019-0048-y. PMC 6606636 . PMID 31285847.
^ Vaughan, CW; Christie, MJ (2005). Señalización retrógrada por endocannabinoides . Manual de farmacología experimental. Vol. 168. págs. 367–383. doi :10.1007/3-540-26573-2_12. ISBN .3-540-22565-X. ISSN 0171-2004. PMID 16596781.
^ Arancio, Ottavio; Kiebler, Michael; Lee, C. Justin; Lev-Ram, Varda; Tsien, Roger Y.; Kandel, Eric R.; Hawkins, Robert D. (1996-12-13). "El óxido nítrico actúa directamente en la neurona presináptica para producir potenciación a largo plazo en neuronas hipocampales cultivadas". Cell . 87 (6): 1025–1035. doi : 10.1016/S0092-8674(00)81797-3 . ISSN 0092-8674. PMID 8978607. S2CID 10550701.
^ Overeem, Kathie A.; Ota, Kristie T.; Monsey, Melissa S.; Ploski, Jonathan E.; Schafe, Glenn E. (5 de febrero de 2010). "Un papel para la señalización retrógrada impulsada por óxido nítrico en la consolidación de una memoria de miedo". Frontiers in Behavioral Neuroscience . 4 : 2. doi : 10.3389/neuro.08.002.2010 . ISSN 1662-5153. PMC 2820379 . PMID 20161806.
^ "Potenciación a largo plazo: una descripción general | Temas de ScienceDirect" www.sciencedirect.com . Consultado el 5 de mayo de 2021 .
^ Hardingham, Neil; Dachtler, James; Fox, Kevin (2013). "El papel del óxido nítrico en la plasticidad presináptica y la homeostasis". Frontiers in Cellular Neuroscience . 7 : 190. doi : 10.3389/fncel.2013.00190 . ISSN 1662-5102. PMC 3813972 . PMID 24198758.
^ ab Kreitzer, A.; Regehr, WG (1 de junio de 2002). "Señalización retrógrada por endocannabinoides". Current Opinion in Neurobiology . 12 (3): 324–330. doi :10.1016/S0959-4388(02)00328-8. ISSN 0959-4388. PMID 12049940. S2CID 5846728.
^ Castillo, Pablo E.; Younts, Thomas J.; Chávez, Andrés E.; Hashimotodani, Yuki (4 de octubre de 2012). "Señalización endocannabinoide y función sináptica". Neuron . 76 (1): 70–81. doi : 10.1016/j.neuron.2012.09.020 . ISSN 0896-6273. PMC 3517813 . PMID 23040807.
^ Matthies, H. (1988). "Potenciación sináptica a largo plazo y cambios macromoleculares en la formación de la memoria". Plasticidad sináptica en el hipocampo . Springer Berlin Heidelberg. págs. 119-121. doi :10.1007/978-3-642-73202-7_35. ISBN .9783642732041.
^ ab Warburton EC (2015). "Potenciación a largo plazo y memoria". Enciclopedia de psicofarmacología . págs. 928–32. doi :10.1007/978-3-642-27772-6_345-2. ISBN978-3-642-27772-6.
^ Garthwaite J (febrero de 1991). "Glutamato, óxido nítrico y señalización intercelular en el sistema nervioso". Tendencias en neurociencias . 14 (2): 60–7. doi :10.1016/0166-2236(91)90022-M. PMID 1708538. S2CID 22628126.
^ Lei S, Jackson MF, Jia Z, Roder J, Bai D, Orser BA, MacDonald JF (junio de 2000). "La inhibición por retroalimentación dependiente de GMP cíclico de los receptores AMPA es independiente de PKG". Nature Neuroscience . 3 (6): 559–65. doi :10.1038/75729. PMID 10816311. S2CID 21783160.
^ ab Malenka RC, Bear MF (septiembre de 2004). "LTP y LTD: una vergüenza de riquezas". Neuron . 44 (1): 5–21. doi : 10.1016/j.neuron.2004.09.012 . PMID 15450156. S2CID 79844.
^ Alkadhi KA, Al-Hijailan RS, Malik K, Hogan YH (mayo de 2001). "Se requiere monóxido de carbono retrógrado para la inducción de la potenciación a largo plazo en el ganglio cervical superior de la rata". The Journal of Neuroscience . 21 (10): 3515–20. doi :10.1523/JNEUROSCI.21-10-03515.2001. PMC 6762490 . PMID 11331380.
^ Kato K, Zorumski CF (septiembre de 1996). "El factor activador de plaquetas como un potencial mensajero retrógrado". Journal of Lipid Mediators and Cell Signalling . 14 (1–3): 341–8. doi : 10.1016/0929-7855(96)00543-3 . PMID 8906580.
^ Kato K, Clark GD, Bazan NG, Zorumski CF (enero de 1994). "El factor activador de plaquetas como un posible mensajero retrógrado en la potenciación a largo plazo del hipocampo CA1". Nature . 367 (6459): 175–9. Bibcode :1994Natur.367..175K. doi :10.1038/367175a0. PMID 8114914. S2CID 4326359.
^ Carta M, Lanore F, Rebola N, Szabo Z, Da Silva SV, Lourenço J, et al. (febrero de 2014). "Los lípidos de membrana sintonizan la transmisión sináptica mediante la modulación directa de los canales de potasio presinápticos". Neuron . 81 (4): 787–99. doi : 10.1016/j.neuron.2013.12.028 . PMID 24486086.