Ruolo del calcio nella cellula

Pagina creata da Christian Napoli
 
CONTINUA A LEGGERE
Ruolo del calcio nella cellula
I meccanismi evolutivi hanno attribuito agli ioni fosfato un’importanza
fondamentale poiché sono necessari per sintetizzare ATP. Per questo
motivo la loro concentrazione nella cellula deve essere elevata. È stato
calcolato che il prodotto delle concentrazioni degli ioni Calcio e degli ioni
fosfato (in mEq/l) in vivo è normalmente pari a 60. Quando il prodotto di
solubilità degli ioni Calcio e degli ioni fosfato supera il valore di 70, il rischio
di precipitazione di cristalli di fosfato di calcio nei tessuti molli è fortemente
aumentato. La precipitazione nel tessuto vascolare è di particolare
interesse perché può portare a un'accelerazione della malattia vascolare
aterosclerotica.
Per questo motivo la concentrazione intracellulare degli ioni calcio deve
necessariamente essere mantenuta bassa. Generalmente la
concentrazione intracellulare oscilla tra 0.1 e 1 µM mentre quella
extracellulare è di 1 mM
Ruolo del calcio nella cellula
L’evoluzione ha quindi portato le cellule ad utilizzare il calcio come messaggero.
Perché una sostanza possa agire da messaggero intracellulare, é necessario
che una determinata proteina bersaglio, solitamente un enzima, si leghi ad essa
con elevata affinità e specificità. Il legame altera la conformazione della molecola
enzimatica, modificandone di conseguenza lo stato di attività. Per far variare la
quantità di molecole modificate, il messaggero deve subire ampie oscillazioni di
concentrazione. Per esempio, per variare lo stato di un enzima da inattivo ad
attivo, può essere necessario un aumento di concentrazione di 10 volte.
L’incremento di concentrazione deve essere transiente altrimenti il sistema resta
perennemente attivo.
Il calcio possiede questi requisiti, infatti la sua concentrazione libera nel citosol è
regolata da composti che alternativamente legano lo ione, sottraendolo alla
soluzione, e lo liberano in modo che possa trasmettere il messaggio. Questi
leganti, devono essere in grado di distinguere lo ione messaggero dagli altri ioni
presenti nella cellula e legarlo strettamente.
Ruolo del calcio nella cellula

Le funzioni cellulari che richiedono una sostanza strutturalmente complessa
sono quasi sempre compiute da proteine. Il calcio è molto più adatto a formare
legami forti e specifici di quanto non lo siano gli altri ioni. Gli ioni di potassio e di
cloro hanno un raggio ionico relativamente grande e non si adattano bene ai
siti di legame relativamente piccoli presenti nelle proteine. Lo ione sodio ha un
raggio più piccolo, all’incirca lo stesso di quello del calcio, ma poiché presenta
una sola carica elettrica forma con le proteine complessi relativamente deboli. I
grandi ioni poliatomici normalmente presenti nell’ambiente biologico (per
esempio ioni fosfato e bicarbonato) sono ancora meno adatti a formare
complessi forti. Dopo questa “eliminatoria”, rimangono in lizza gli ioni magnesio
e calcio. Entrambi sono ioni bivalenti di dimensioni ridotte, capaci di legarsi
strettamente a proteine. Come si spiega, allora, la preferenza per il calcio
nell’evoluzione?
Ruolo del calcio nella cellula
Esaminiamo per i due ioni la chimica del legame.
Nel formare un complesso con una proteina, entrambi possiedono in una
configurazione ottaedrica ma, mentre lo ione magnesio assume una geometria
equivalente a due piramidi quadrangolari unite per la base, lo ione calcio
corrisponde a due piramidi unite per i vertici. In questo modo,poiché ogni
atomo donato occupa un vertice dell’ottaedro il magnesio ha sei legami di
coordinazione ed il calcio otto.
Inoltre, lo ione di calcio che è più grande di quello di magnesio ed ha una
struttura elettronica più complessa,. A causa delle sue piccole dimensioni lo
ione di magnesio tende ad attrarre gli atomi di ossigeno della proteina con cui
forma un complesso in una configurazione molto stabile e regolare. Tuttavia,
una proteina non é sufficientemente flessibile per formare, una cavità regolare
che sia abbastanza compatta da adattarsi alle piccole dimensioni dello ione di
magnesio. Invece di fissarsi con tutti i sei legami alla proteina, lo ione di
magnesio si legherà anche a molecole di acqua. Queste sostituzioni
indeboliscono di molto la forza di legame perché un minor numero di legami tra
ione e proteina deve essere rotto per liberare lo ione.
Ruolo del calcio nella cellula

Il calcio, avendo un raggio ionico maggiore, richiede un cambiamento meno
drastico nella conformazione della proteina legante e così può soddisfare tutti i
legami di coordinazione con gli atomi di ossigeno della proteina. Il legame della
proteina con il calcio non solo è più forte di quello con il magnesio ma anche
più specifico. A causa delle sue maggiori dimensioni e del numero variabile di
legami di coordinazione, il calcio può adattarsi meglio ai siti di legame di forma
irregolare. Perciò una proteina può legarsi ad esso in maniera più solida,
escludendo il magnesio che è presente nel citosol ad una concentrazione 1000
volte più elevata. Al contrario, una proteina che lega il magnesio, può spesso
legarsi anche al calcio con uguale o persino maggiore affinità. Sia la forza che
la specificità di legame sono requisiti essenziali per un messaggero
intracellulare e solo il calcio li ha entrambi.
Calcolo della quantità di ioni necessari per aumentare di 10
         volte la loro concentrazione in una cellula

     Concentrazione ioni calcio   da 0,1µM     Da 1µM
                                    a 1µM      a 10µM
    n moli ioni calcio/L           9 10-7       9 10-6
    n di ioni calcio/L             54 1016     54 1017
    ioni nella cellula             45000       450000
    volume (8 10-16 L)
    Tempo necessario per          1,5 10-2s    1,5 10-1s
    l’aumento (considerando
    una Velocità di scambio
    3 106 ioni al secondo)
Superficie Cellulare

Canale per   Scambiatore            ATP asi che
il calcio    sodio- calcio          pompa il calcio

                     1Ca+                    Ca++
                     +
                         Membrana
             3Na+                    2H+

                    Citosol
Mitocondrio
    Trasportatore                          Scambiatore
    a direzione                            sodio- calcio
    unica
-
            Ca++                                   2Na+
                         Membrana
                          interna      1Ca+
                                       +

+                   Spazio intermembrana

                       Citosol
Reticolo Sarcoplasmatico

Canale per                     ATP asi che
il calcio                      pompa il calcio

                                        Ca++
                    Membrana
                                   ?

                  Citosol
Puoi anche leggere