Cómo citar
Insulina. Estructura, síntesis, secreción, depuración y degradación (Revisión)
Publicado: 17-09-2017
Freddy González-Mujica
Resumen
La insulina es una hormona polipeptídica formada por 2 cadenas, una de 21 aminoácidos, la A y otra de 30 aminoácidos, la B, unidas por 2 enlaces disulfuro y existe un tercer enlace disulfuro dentro de la cadena A. La estructura secundaria es muy compleja para el tamaño de la molécula, presentando estructura α helicoidal y giros β en ambas cadenas y lámina β en la cadena B. La forma activa de la insulina es monomérica, así está en la circulación general, es la que se une al receptor y existe a concentraciones de 10-6 M. A concentraciones mayores se forman dímeros por interacciones entre las cadena B. En los gránulos secretorios de las células β la insulina forma hexámeros coordinados con 2 átomos de Zn2+ y es la forma de almacenamiento de la hormona. En humanos existe un solo gen de la insulina ubicado en el cromosoma 11p15.5 en el cual se encuentran 3 exones y 2 intrones. El ARNm maduro en 5’ posee 7-metil guanosina y en 3’ una cola de poliadenina, dicha molécula sirve de molde para la síntesis de la preproinsulina de 110 aminoácidos, ésta madura por la eliminación del péptido líder cuando entra al retículo endoplasmático dando origen a proinsulina la cual se pliega y forma los enlaces disulfuro antes de ser transferida al aparato de Golgi donde se elimina el péptido C dando la insulina la cual se almacena en gránulos secretorios. Existen controles transcripcionales y post-transcripcionales durante la síntesis de insulina y ambos procesos están bajo regulación. La secreción de insulina puede depender de los canales de K+ATP, mecanismo mediante el cual se libera insulina y está en relación directa a la glicemia y al metabolismo de la glucosa. La producción de ATP corre paralelo con la utilización de la glucosa lo cual incrementa la relación ATP/ADP y esto condiciona el cierre de los canales de K+ATP despolarizándose la membrana plasmática con la apertura de los canales de Ca2+ incrementándose la concentración intracelular del mismo y secretándose la insulina. El mecanismo independiente de los canales de K+ATP es mediado por las incretinas (péptido insulinotropico dependiente de glucosa GIP y el peptido1 similar al glucagón GLP1), las cuales se unen a su receptor y mediante unas proteínas G incrementan la actividad de la adenilato ciclasa y en consecuencia se eleva la cantidad de AMPc y con ello la actividad de la proteína quinasa A y de Epac 2 liberándose la insulina. Los mecanismos de secreción de insulina están regulados de manera muy precisa y se adecuan a los requerimientos metabólicos del organismo. La depuración de insulina ocurre en todas las células sensibles a la hormona pero en mayor medida en el hígado, riñón y músculo esquelético. La insulina unida al receptor es internalizada en vesículas endocíticas donde se inicia su degradación por la participación de una enzima específica que degrada insulina (IDE por sus siglas en inglés).
Downloads
Detalles del artículo
Artículos similares
- Marión Echenagucia E, Diego Higuera, Manuel Ruiz, Yacelli Bustamante, Comparacion de los valores de fibrinógeno obtenidos por el método derivado del tiempo de protrombina (dPT) con el método de referencia gravimétrico , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 40: Octubre-Diciembre 2009
- Juan Carlos Araujo Cuauro, E. M. García, Evaluación, diagnóstico y tratamiento de la ingestión de cuerpos extraños en el esófago en niños menores de cinco años en Maracaibo, Estado Zulia , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 40: Octubre-Diciembre 2009
- Y. González, Y Jaimes, F. Leonardi, M.A. López, M.F López, F. Marín, C. Martí, C. Méndez, M. Mendoza, X Muiños, A. Ornes, J. Rubio, F Sosa, A. Sánchez, Carlos E. Sardiñas, A. Sánchez, La edad como determinante en el manejo eficaz del cáncer de colon , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 40: Octubre-Diciembre 2009
- Claudia Antonieta Blandenier Bosson de Suárez, Gustavo Adolfo Bracho Villalobos, Lila Rumenoff Soto, José Rafael Tovar, Los museos y colecciones anatomopatológicas en Venezuela: Sus orígenes y actual existencia. I , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 40: Octubre-Diciembre 2009
- Miguel Vassallo Palermo, Daniela Blanco-Echezuría, Ricardo Bello, Revisión embriológica, histológica y anatómica de las glándulas paratiroides , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 40: Octubre-Diciembre 2009
- Velocidad de sedimentacion globular (VSG): evaluación de la exactitud del sistema Dispette® con sangre no diluida. , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 40: Octubre-Diciembre 2009
- M. Andrade, H. Andrade, Alteraciones del metabolismo de la glucosa e insulino resistencia en pacientes con infección por VIH , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 1 Núm. 41: Enero-Marzo 2010
- Anastomosis intestinales a menos de tres centímetros de la válvula ileocecal. Experiencia de 14 años. (1995-2009) en el Hospital Vargas de Caracas. , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 1 Núm. 41: Enero-Marzo 2010
- Rafael Salas, Cambios en la descarga de las espigas complejas del giro dentado y de la region ca1 del hipocampo inducidos por estimulacion nociva , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 1 Núm. 41: Enero-Marzo 2010
- Entrenamiento en cirugía robótica: Propuesta de un modelo de entrenamiento para la cirugía laparoscópica de la vía biliar principal asistida por el sistema DaVinci® , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 1 Núm. 41: Enero-Marzo 2010
También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.
Artículos más leídos del mismo autor/a
- Freddy González-Mujica, Glucagón y la hipótesis bihormonal de la diabetes , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 2 Núm. 78: Abril-Junio 2019
- Freddy González-Mujica, Resistencia a la insulina , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 76: Octubre-Diciembre 2018
- Freddy González-Mujica, Mecanismo de acción de la insulina. (Revisión) , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 72: Octubre-Diciembre 2017

