Vývoj G buniek, gastrín, rašelinové skľučujúce kanály

Vývoj G buniek, gastrín, rašelinové skľučujúce kanály

Ten G Bunky Sú to endokrinné bunky, ktoré sú vystavené humorálnemu, nervovému a luminálnemu obsahu. Nachádzajú sa na úrovni duodenálnej sliznice a žalúdočného klubu. Tieto bunky predstavujú menšinové percento buniek žalúdočnej sliznice (1%).

Mikroviny prítomné v tomto type buniek, ktoré sú distribuované na ich apikálnych povrchoch, umožňujú vzorky obsahu žalúdka. G Bunky uvoľňujú gastrín, ktorý je polypeptidovým hormónom, ktorého sekrécia je indukovaná stimulmi nervovej, mechanickej alebo chemickej povahy.

Žalúdočná bunka. Autor: Miguelferig [CC0 (https: // creativecommons.Org/licencie], z Wikimedia Commons.

Gastrín stimuluje parietálne bunky na vylučovanie kyseliny.

Aktivita alebo mechanizmus pôsobenia G buniek sú stimulované prítomnosťou produktov degradácie proteínov. Ukázalo sa však, že nielen reagujú na tento typ chemických signálov, ale sú stimulované aj distenziou brušnej steny.

V tomto zmysle bola preukázaná prítomnosť typových iónových iónových kanálov patriacich do rodiny Piedzo, ktoré sú opísané nižšie.

[TOC]

G Bunkový vývoj buniek

U stavovcov žalúdok plní viac funkcií okrem toho, že je miestom, kde sa ukladá jedlo, napríklad poskytovanie bariéry, ktorá sa vyhýba vstupu mikroorganizmov do čreva a vytvára ochranné prostredie proti útokom endogénnej alebo exogénnej povahy.

Žalúdok má rôzne bunky, ktoré vykonávajú špecifické funkcie. To je prípad enterokromných buniek zodpovedných za produkciu histamínu; bunky, ktoré vylučujú hormóny peptidovej povahy; D bunky, ktoré uvoľňujú somatostatín; Bunky producentov Grelina; a G buniek, ktoré vylučujú gastrinu. 

Môže vám slúžiť: diktozómy

G Bunky pochádzajú z preddokrinných hormonálnych buniek, ktoré trpia asymetrickým delením v žalúdočnej sliznici, čo vedie k dvom dcérskym bunkám. Jeden z nich vyjadruje somatostatín a druhý vyjadruje gastrín v každom procese rozdelenia.

Toto asymetrické rozdelenie umožňuje bunkami, ktoré vylučujú somatostatín, aby modulovali rast a pôsobenie sekretorov gastrínu G -C -bunky. Zretie oboch typov buniek je jemne regulované transkripčnými faktormi.

Gastrín a príjemca cholecystochinín

Uvoľňovanie žalúdočnej sliznice žalúdočných buniek. Adam L. Vanwert, Pharm.D., PH.D. [Public Domain (https: // creativeCommons.Org/licencie], z Wikimedia Commons.

Gastrine sa v zásade prekladá ako prerogastrín. Keď dôjde k translačnému procesu, predprostrín trpí rozdelením, ktoré pochádzajú z peptidov z rôznych veľkostí, v ktorých je gastrín „veľký“ najbežnejším peptidom.

Biologická aktivita gastrína je v sekvencii nazývanej pentastrina, ktorá pozostáva z 5 aminokyselín. Táto sekvencia sa nachádza v koncovej doméne C-Terminal.

Podiely gastrin sú následne po ich spojení s cholecystochinínovým receptorom (CCKB), brána spojená s G proteínom.

Akonáhle sa gastrín spojí s prijímačom, spustí sa signalizačný vodopád, v ktorom sa aktivujú membránové inositly, ako je fosfolipáza C, čo vedie k zvýšeniu intracelulárnych koncentrácií vápnika a k pôsobeniu druhých poslov, ako je inozitol typosfát a diacylglycerolycerolyrcerolyrcerolyrcerol.

Tento prijímač však môže tiež vyvolať aktiváciu signálnej trasy, ktorá zahŕňa kinázové tyrozínové receptory, iba v menšej miere.

Expresia receptora CCKB je v tráviacom systéme, bielych krvinkách, endotelových bunkách a centrálnom nervovom systéme.

Môže vám slúžiť: jadrové póry: Charakteristiky, funkcie, komponenty

Kanály typu piedzo

Kypacenovateľné iónové kanály reagujú na mechanické impulzy, to znamená; Otvárajú sa, keď je bunková membrána vystavená zmene napätia alebo tlaku.

Mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa tieto zmeny vnímajú, sú v diskusii, ale bola navrhnutá účasť komponentov cytoskeletu a fosfolipáz spojených s bunkovou membránou.

Piezo skľučujúce kanály sú proteíny, ktoré sa zachovali v celom vývoji a ktoré okrem modulovania napätím reagujú na mechanické stimuly.

Iónové kanály Piedzo1 a Piedzo2 spĺňajú veľké množstvo fyziologických procesov. Napríklad: Piezo1 sa podieľa na vývoji lymfatického systému a vaskulatúry u myší.

Piezo 2, Zúčastnite sa Mecanotransdukcie merkelových buniek a senzorických neurónov umiestnených v dorzálnom koreni.

Nedávne štúdie na ľuďoch a myšiach ukázali, že kanály Piedzo sú tiež zapojené do fyziologických procesov, ako je remodelovanie hladkého svalstva, epitelová a tvorba chrupavky v bunkách, ktoré ho skladajú (chondrocyty).

U myší sa ukázalo, že eliminácia génov Piezo 1 alebo Piezo 2 vedie k úmrtnosti embrya alebo skorej postnatálnej letality.

Expresia zľavnených kanálov v G bunkách

Odpovede bunkových buniek na rôzne proteínové produkty sa vykonávajú chemosenzorickými receptormi. Mechanizmy zapojené do aktivácie týchto buniek po distenzite steny žalúdka sú však málo známe.

Na stimuláciu G -bunky je potrebná antrálna inervácia. Nedávna štúdia však ukázala, že aj po antrálnej denervácii sa účinok G buniek zvyšuje v reakcii na distenziu. Preto sa predpokladalo, že G buniek sú citlivé na mechanické stimuly.

Môže vám slúžiť: ostnatá vrstva: charakteristika, histológia, funkcie

Vzhľadom na to sa skupina vedcov vydala na objasnenie existencie piezo iónových kanálov v G bunkách, ktoré sú skľučujúce. Výsledky získané účinne preukázali, že kanály Piedzo 1 sú exprimované v antrálnej oblasti žalúdka myší.

Kanály Piezo 1 nie sú distribuované rovnomerne v celej bunke G, ale v bazolaterálnej časti. Skutočnosť, že je veľmi zaujímavý, pretože presne k skladovaniu gastrínu v sekrečných vezikulách sa vyskytuje priamo v tejto oblasti a čaká na príchod vhodného stimulu na jeho uvoľnenie.

Odkazy

  1. Cena B, Mathur J, Schmidt M, Earley TJ, Ranade S, Petrus MJ, Dubin AE, Patapoutian A. Piedzo1 a Piedzo2 sú základnými komponentmi rôznych mechanicky aktivovaných stredových kanálov. Veda. 2010; 330: 55-60.
  2. Frick C, Rettenberger AT, Lunz ML, Bree H. Komplexná morfológia G-buniek uvoľňujúcich gastrín v antrálnej oblasti žalúdka myši. Bunkové tkanivo Res. 2016; 366 (2): 301-310.
  3. Jain R, Samuelson L. Diferenciácia žalúdočnej sliznice. II Úloha gastrínu v proliferácii a dozrievaní žalúdočných epitelových buniek. AM J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2006; 291: 762-765.
  4. Kasper D, Fauci A, Longo D, Braunwald E, Hauser S, Jameson J. (2005). Harrison, princípy vnútornej medicíny. (16. vydanie.). Mexiko: McGrawhill.
  5. Lang K, Bree H, Frick. Mechanositívny iónový kanál piedzo1 je exprimovaný v antrálnych G bunkách myšieho žalúdka. Bunkové tkanivo Res. 2018; 371 (2): 251-260.
  6. Moroni M, Sermin-Vennces R, Fleischer R, Sánchez-Carranza alebo Lewin Gr. Napätie hradlovania mechanozitívnych piedzo kanálov. Nat Commun. 2018; 9 (1): 1096. Doi: 10.1038/S41467-018-03502-7
  7. Phillison M, Johansson M, Henriksnas J, Petersson J, Gendler S, Sandler S, Persson E, Hansson G, Holm L. Vrstvy sliznice žalúdka: zložky a regulácia akumulácie. AM J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2008; 295: 806-812.
  8. Raybould h. Chutí vaša črevá? Senzorický transdukcia v gastrointestinálnom trakte. News Physiol Sci. 1998; 13: 275-280.
  9. Schiller LR, Walsh JH, Feldman M. Uvoľňovanie gastrínu vyvolané dištanciou: účinky luminálnej acidifikácie a intravenózneho atropínu. Gastroenterológia. 1980; 78: 912-917.