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Questionário sobre receptores e transdução de sinal (1)

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Questionário sobre receptores e transdução de sinal 
1. A informação pode vir sob várias formas, e a comunicação envolve, frequentemente, a conversão dos sinais de informação de uma forma para outra. Quando você recebe uma chamada de um amigo em seu telefone celular, por exemplo, o telefone converte os sinais de rádio que viajam pelo ar em ondas sonoras que você ouve. Os pontos críticos nessa transmissão ocorrem onde a mensagem é convertida de uma forma para outra. Qual o nome do processo de conversão citado? 
Transdução de sinal é o processo pelo qual um tipo de sinal é convertido em outro.
2. Qual a diferença que há entre sinalização endócrina e a parácrina?
Sinalização endócrina: nessa sinalização, as moléculas sinalizadoras (hormônios) são secretadas e, pela corrente sanguínea, chegam até sua célula-alvo. 
Sinalização parácrina: é um exemplo de sinalização que atua em curtas distâncias, alcançando as células-alvo pelo processo de difusão. Nesse caso, as moléculas atuam em células vizinhas à célula sinalizadora.
3. As moléculas-sinal extracelulares pertencem, em geral, a duas classes. A primeira, e maior, consiste em moléculas que são grandes demais ou demasiadamente hidrofílicas para atravessar a membrana plasmática da célula-alvo. Elas contam com receptores na superfície da célula-alvo para transmitir sua mensagem pela membrana. A segunda classe de sinais, menor, consiste em moléculas que são suficientemente pequenas ou hidrofóbicas para escorregar facilmente através da membrana plasmática. Essas moléculas-sinal, uma vez dentro da célula, ativam enzimas intracelulares ou se ligam a proteínas receptoras intracelulares que regulam a expressão gênica. Uma classe importante de moléculas-sinal que contam com proteínas receptoras intracelulares é a dos hormônios esteroides – incluindo cortisol, estradiol, e testosterona – e os hormônios da tireoide, como a tiroxina. Explique o motivo dos hormônios citados possuírem receptores intracelulares utilizando o mecanismos de ação do complexo (ligante-receptor), bem como a característica química da molécula do ligante para explicar o questão.
 Quando um hormônio entre em uma célula e se liga ao seu receptor, isto faz com que o receptor mude de forma, permitindo que o complexo hormônio-receptor entre no núcleo (se já não estava lá) e regule a atividade gênica. A ligação do hormônio expõe regiões do receptor que têm atividade de ligação ao DNA, o que significa que eles podem se ligar à sequências específicas do DNA. Estas sequências são encontradas próximas a certos genes no DNA da célula, e quando o receptor liga-se próximo a estes genes, ele altera seu nível de transcrição.
4. A proteína receptora executa a etapa inicial da transdução do sinal: ela se liga a um sinal extracelular e gera, em resposta, novos sinais intracelulares. O processo de sinalização intracelular resultante geralmente funciona como uma corrida de revezamento molecular na qual a mensagem passa de uma molécula de sinalização intracelular para outra, em que cada uma ativa ou gera a próxima molécula de sinalização até que, por exemplo, uma enzima metabólica é posta em ação, o citoesqueleto é forçado a assumir uma nova configuração ou um gene é ligado ou desligado. Com base no texto e em seus conhecimentos, defina:
a) Moléculas de sinalização intracelulares: que alteram o comportamento celular.
b) Proteína receptora encontradas dentro da célula, normalmente no citoplasma ou no núcleo. Na maioria dos casos, os ligantes de receptores intracelulares são pequenas, moléculas hidrofóbicas (repelidas por água), pois elas precisam atravessar a membrana plasmática para alcançar seus receptores. Por exemplo, os receptores principais dos hormônios esteróides, tais como os hormônios sexuais estradiol (um estrógeno) e testosterona, são intracelulares
c) Molécula-sinal extracelular consiste em moléculas que são suficientemente pequenas ou suficientemente hidrofóbicas para atravessar a membrana plasmática e entrar no citosol.
d) Proteínas efetoras: os alvos localizados na porção final das vias de sinalização são denominados proteínas efetoras, as quais são, de alguma forma alteradas pelo sinal recebido e implementam a alteração adequada no comportamento celular.
e) Respostas celulares é, um sinal que é liberado pela célula emissora fim de efetuar mudança na célula receptora de uma maneira específica, nós podemos descrever uma resposta celular tanto em nível molecular quanto em nível macroscópico (larga escala, ou visível)
TEXTO PARA PRÓXIMAS QUESTÕES
Todas as proteínas receptoras de superfície celular se ligam a uma molécula-sinal extracelular e transduzem sua mensagem para uma ou mais moléculas sinalizadoras intracelulares que alteram o comportamento da célula. Esses receptores, contudo, são divididos em três grandes famílias que diferem nos mecanismos de transdução utilizados. Os receptores associados a canais iônicos permitem um fluxo de íons através da membrana plasmática, que altera o potencial de membrana e produz uma corrente elétrica. Os receptores associados a proteínas G ativam as proteínas triméricas de ligação a GTP ligadas à membrana (proteínas G), as quais então ativam uma enzima ou um canal iônico na membrana plasmática, dando início a uma cascata de outros efeitos. Os receptores associados a enzimas atuam como enzimas ou se associam a enzimas dentro da célula (Figura 16-15C); essas enzimas, quando estimuladas, ativam uma variedade de vias de sinalização intracelular.
5. O grande número de receptores de superfície diferentes que o corpo necessita para os propósitos de sinalização são também alvos para muitas substâncias estranhas que interferem na nossa fisiologia e nas nossas sensações, desde a heroína e a nicotina, até tranquilizantes e pimentas. Essas substâncias mimetizam o ligante natural de um determinado receptor, ocupando os sítios de ligação do ligante natural, ou se ligam ao receptor em algum outro sítio, causando bloqueio ou superestimulação da atividade natural do receptor. Muitas drogas e venenos atuam dessa forma, sabendo disso, diga em qual tipo de receptor os benzodiazepínicos agem. Utilizando o mecanismos de ação para justificar o receptor escolhido.
Estimula receptores acoplados a canais iônicos ativados por GABA realizando assim o efeito de alivio de ansiedade; sedação.
6. Dentre todos os tipos de receptores de superfície celular, uma classe de receptores funcionam da maneira mais simples e direta. Esses receptores são responsáveis pela transmissão rápida de sinais pelas sinapses no sistema nervoso. Eles transformam o sinal químico, na forma de um pulso de neurotransmissor liberado no exterior da célula-alvo, em um sinal elétrico, na forma de uma mudança de voltagem pela membrana plasmática dessa mesma célula. Qual o receptor em questão?
Os receptores acoplados a canais iônicos também conhecidos como canais iônicos controlado por transmissores.
7. Os receptores associados à proteína G (GPCRs, de G-Protein-Coupled Receptors) formam a família mais numerosa dos receptores de superfície celular. Existem mais de 700 GPCRs nos humanos, e os camundongos possuem cerca de 1.000 relacionados somente com a sensação de olfato. Esses receptores medeiam respostas a uma enorme diversidade de moléculas-sinal extracelulares, incluindo hormônios, mediadores locais e neurotransmissores. Essas moléculas são tão variadas em estrutura como o são em função: elas podem ser proteínas, pequenos peptídeos ou derivados de aminoácidos ou de ácidos graxos, e para cada uma delas existe um receptor ou um conjunto de receptores diferentes. Uma vez que os GPCRs estão envolvidos em uma variedade tão grande de processos celulares, eles são um alvo atraente para o desenvolvimento de fármacos para tratar uma variedade de distúrbios. Cerca da metade de todos os fármacos conhecidos atuam por meio de GPCRs. Apesar da diversidade das moléculas sinalizadoras que se ligam a eles, todos os GPCRs analisados possuem estrutura semelhante. Qual a estrutura comum a todos os receptores dessa classe?
Cada umé formado por uma cadeia polipeptídica única que atravessa a bicamada lipídica sete vezes (proteína receptoras transmembrânicas de sete passagens)

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