Insulina. Estructura, síntesis, secreción, depuración y degradación (Revisión)
Publicado: 2017-09-17
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).
Detalles del artículo
Artículos similares
- Leonela Urdaneta Porras, José Ramón Urdaneta Machado, José García I, Noren Villalobos Inciarte, Nasser Baabel Zambrano, Alfi de Jesús Contreras Benítez, Mariem E. Fernández Correa, Laurenis Labarca, Efectos de la anticoncepción hormonal con etinilestradiol/drospirenona y de un dispositivo intrauterino sobre las medidas antropométricas en mujeres en edad reproductiva , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 2 Núm. 70: Abril-Junio 2017
- Arturo Alvarado, Verónica Velasco, Jomer García, María Daniela González, Belén Torres, Amanda Peña, Mariangela Alvarado, ¹H Magnetic Resonance Spectroscopy demonstrates different metabolic features in Gliomatosis Cerebri , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 1 Núm. 37: Enero-Marzo 2009
- Judith del Campo, Rolando Ochoa, Miriam Lastre, Gustavo Bracho, Carlos Taboadave, Miriam Díaz, Oliver Pérez, ELISA Cualitativo de IgA anti-Lipopolisacárido de Vibrio cholerae en Saliva de Humanos , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 2 Núm. 11: Abril-Julio 2002
- María Lucía Taylor, María de Rocio Reyes-Montes , Histoplasmosis en México , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 1 Núm. 10: Enero-Marzo 2002
- Wilmer Azcárate , Unión Internacional contra el cáncer. El centro de consulta telepatológica de la unión internacional contra el cáncer , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 9: Octubre-Diciembre 2001
- Claudia de Oliveira , José María Vargas , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 9: Octubre-Diciembre 2001
- Rolando Hernández Pérez , Eberhard Sauerteing , Javier Ortega Díaz, Leishmaniasis Americana de Espectro intermedio o verrugoso. Presentación de un caso anatomo-clínico y discusión de la histopatología , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 9: Octubre-Diciembre 2001
- Joaquin Domínguez, Consideraciones sobre la escuela de medicina como organización social , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 9: Octubre-Diciembre 2001
- Sonia Abadi, La cura de Ferenczi y Winnicott: de la pasión terapeútica a la audacia técnica , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 9: Octubre-Diciembre 2001
- Carlos M. Fernández Andreu , Epidemiología de la histoplasmosis en Cuba , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 9: Octubre-Diciembre 2001
También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.
Artículos más leídos del mismo autor/a
- Freddy González-Mujica, Mecanismo de acción de la insulina. (Revisión) , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 72: Octubre-Diciembre 2017
- Freddy González-Mujica, Resistencia a la insulina , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 4 Núm. 76: Octubre-Diciembre 2018
- Freddy González-Mujica, Glucagón y la hipótesis bihormonal de la diabetes , VITAE Academia Biomédica Digital: Vol. 2 Núm. 78: Abril-Junio 2019

