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506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Medicina y Ciencias de la Salud

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100.1.#.a: León David Islas Suárez

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720.#.#.a: León David Islas Suárez

245.1.0.a: Determinación de la estequiometría de activación y cambios conformacionales del canal iónico TRPV1 mediante métodos ópticos

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506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2009, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

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500.#.#.a: Los canales iónicos son proteínas membranales cuya función es indispensable para varios fenómenos fisiológicos que van desde la codificación de señales neuronales o la secreción en el sistema neuroendocrino hasta la fisiología renal. Por esta razón, constituyen una superfamilia de proteínas en la que los detalles moleculares de la estructura y función se han estudiado más extensamente. Entre las grandes familias de canales iónicos conocidos, se encuentran aquellos que son activados por voltaje y los activados por ligandos. En ambos casos, la activación incluye un paso de conversión de energía por medio del cual se genera el movimiento de algunas de las partes constitutivas del canal. Estos cambios conformacionales en respuesta ya sea al voltaje o a la presencia de un ligando, dan lugar a la apertura del poro o vía de conducción iónica permitiendo el paso selectivo de iones y la generación de señales eléctricas. Pese a que el campo del estudio de la biofísica de los canales iónicos ha avanzado considerablemente en las últimas décadas, los detalles moleculares de la transducción de energía que finaliza en la activación del canal después de la unión de un ligando aún se desconocen. La naturaleza de los cambios conformacionales que llevan a la apertura del canal, es decir, las regiones de la proteína que realizan movimientos y el detalle de estos (movimientos de cuerpo rígido, transiciones en la estructura terciaria, etc.) tampoco han sido esclarecidos. A pesar de esto, se sabe que existe una relación clara entre las características funcionales y estructurales de los canales iónicos. Cada una de las regiones del canal, desempeña un papel fundamental en los cambios conformacionasles asociados a su activación. Esta capacidad para alternar entre conformaciones distintas permite que los canales regulen varias funciones celulares. Los canales de la familia TRP, especialmente el canal TRPV1, son proteínas especialmente importantes en procesos de percepción sensorial y además participan en procesos de dolor e inflamación. En este proyecto se utilizará el canal TRPV1 para estudiar las bases moleculares que subyacen a la activación por unión de ligandos, mediante la utilización de técnicas biofísicas de electrofisiología y espectroscopia de fluorescencia, así como de biología molecular, con el propósito de determinar cuantas moléculas de capsaicina son necesarias para activar el canal y medir los consecuentes cambios conformacionales.

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Registro de colección universitaria

Determinación de la estequiometría de activación y cambios conformacionales del canal iónico TRPV1 mediante métodos ópticos

Facultad de Medicina, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Facultad de Medicina, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Determinación de la estequiometría de activación y cambios conformacionales del canal iónico TRPV1 mediante métodos ópticos", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Determinación de la estequiometría de activación y cambios conformacionales del canal iónico TRPV1 mediante métodos ópticos
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
León David Islas Suárez
Fecha
2009
Descripción
Los canales iónicos son proteínas membranales cuya función es indispensable para varios fenómenos fisiológicos que van desde la codificación de señales neuronales o la secreción en el sistema neuroendocrino hasta la fisiología renal. Por esta razón, constituyen una superfamilia de proteínas en la que los detalles moleculares de la estructura y función se han estudiado más extensamente. Entre las grandes familias de canales iónicos conocidos, se encuentran aquellos que son activados por voltaje y los activados por ligandos. En ambos casos, la activación incluye un paso de conversión de energía por medio del cual se genera el movimiento de algunas de las partes constitutivas del canal. Estos cambios conformacionales en respuesta ya sea al voltaje o a la presencia de un ligando, dan lugar a la apertura del poro o vía de conducción iónica permitiendo el paso selectivo de iones y la generación de señales eléctricas. Pese a que el campo del estudio de la biofísica de los canales iónicos ha avanzado considerablemente en las últimas décadas, los detalles moleculares de la transducción de energía que finaliza en la activación del canal después de la unión de un ligando aún se desconocen. La naturaleza de los cambios conformacionales que llevan a la apertura del canal, es decir, las regiones de la proteína que realizan movimientos y el detalle de estos (movimientos de cuerpo rígido, transiciones en la estructura terciaria, etc.) tampoco han sido esclarecidos. A pesar de esto, se sabe que existe una relación clara entre las características funcionales y estructurales de los canales iónicos. Cada una de las regiones del canal, desempeña un papel fundamental en los cambios conformacionasles asociados a su activación. Esta capacidad para alternar entre conformaciones distintas permite que los canales regulen varias funciones celulares. Los canales de la familia TRP, especialmente el canal TRPV1, son proteínas especialmente importantes en procesos de percepción sensorial y además participan en procesos de dolor e inflamación. En este proyecto se utilizará el canal TRPV1 para estudiar las bases moleculares que subyacen a la activación por unión de ligandos, mediante la utilización de técnicas biofísicas de electrofisiología y espectroscopia de fluorescencia, así como de biología molecular, con el propósito de determinar cuantas moléculas de capsaicina son necesarias para activar el canal y medir los consecuentes cambios conformacionales.
Tema
Biofísica de canales iónicos; Fisiología
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN209209

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