Articulo de referencia

Célula endotelial fagocítica

El término célula endotelial depuradora ( SEC , por sus siglas en inglés) se acuñó inicialmente para describir un subgrupo especializado de células endoteliales en vertebrados q...

El término célula endotelial depuradora ( SEC , por sus siglas en inglés) se acuñó inicialmente para describir un subgrupo especializado de células endoteliales en vertebrados que expresan una actividad de depuración sanguínea notablemente alta. El término SEC ha sido adoptado por varios científicos. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

En los vertebrados

El término "célula endotelial depuradora", que apareció por primera vez en la literatura científica en 1999, [ 4 ] se acuñó para distinguir una subclase altamente especializada de endotelio en vertebrados que se observó que expresaba una actividad de depuración sanguínea notablemente ávida. Se sabe que las macromoléculas de desecho transportadas por la sangre se eliminan eficientemente de la circulación sanguínea a través de receptores depuradores ( estabilina-1 , estabilina-2 ), el receptor de manosa y el receptor Fc gamma IIb2 de las células endoteliales sinusoidales del hígado de los mamíferos . [ 5 ] Los ligandos que se eliminan eficientemente de la sangre por endocitosis mediada por receptores en las células endoteliales sinusoidales del hígado en mamíferos, también son eliminados ávidamente por las células endoteliales sinusoidales del hígado en aves, reptiles y anfibios, como en los mamíferos. Sin embargo, en los peces óseos ( teleósteos ) las mismas macromoléculas se acumulan en el endocardio del corazón (p. ej. en el bacalao del Atlántico) o en los sinusoides renales (p. ej. en la carpa y los peces salmónidos), pero no en el hígado. [ 6 ] Además, en especies animales de clases de vertebrados filogenéticamente más antiguas, es decir, peces cartilaginosos (p. ej. raya) y sin mandíbulas (lamprea y mixino), solo las células endoteliales especializadas en las branquias exhiben la misma capacidad activa de eliminación de sangre que la observada en las células endoteliales sinusoidales del hígado en las cuatro clases de vertebrados terrestres. En todos estos casos, las células de eliminación no son macrófagos, sino un tipo especial de células endoteliales que han sido denominadas células endoteliales depuradoras para distinguirlas funcionalmente de otros tipos de endotelios vertebrados. Recientemente se demostró que las células endoteliales en el plexo de la vena caudal del pez cebra embrionario también exhiben funciones depuradoras características. Estas SEC, pero no los macrófagos, eliminan de forma ávida y preferencial los desechos coloidales y las partículas virales, [ 7 ] así como los exosomas endógenos que se internalizan específicamente en una vía dependiente de la dinamina y del receptor depurador para ser dirigidos a los lisosomas para su degradación. Las nanopartículas aniónicas son captadas principalmente por estas SEC de pez cebra mediante el receptor depurador estabilina-2 en este proceso, [ 8 ] que también es un receptor depurador característico de las células endoteliales sinusoidales del hígado de mamíferos.

Análogos en invertebrados

Aunque las células endoteliales verdaderas solo se encuentran en vertebrados, los hemocitos y nefrócitos de insectos tienen funciones de limpieza similares a las de los macrófagos y SEC de vertebrados, compartiendo la tarea de eliminación de desechos y defensa contra intrusos extraños. [ 9 ] Los colorantes vitales coloidales, como el carmín de amonio y el azul de tripano , son captados rápida y preferentemente por los nefrócitos pericárdicos y de guirnalda de insectos. [ 10 ] Los nefrócitos, pero no los hemocitos de la mosca azul común (Calliphora) endocitan y degradan ávidamente ligandos que también son reconocidos por la estabilina-2 de las células endoteliales de limpieza de mamíferos. [ 11 ] En Drosophila , los nefrócitos eliminan el peptidoglicano derivado de la microbiota de la circulación sistémica para mantener la homeostasis inmunitaria . [ 12 ] Se encuentran nefrócitos que se asemejan mucho a los nefrócitos de insectos en varias otras clases importantes de invertebrados. [ 11 ]

Principio de doble celda para la eliminación de residuos

Parece que los principales sistemas de células depuradoras de vertebrados e invertebrados se basan en un principio de eliminación de desechos de doble célula. [ 11 ] En los vertebrados, distintas poblaciones de células endoteliales depuradoras representan al pinocitos profesionales, que limpian la sangre de una amplia gama de macromoléculas solubles y partículas pequeñas (<200 nm) mediante endocitosis mediada por clatrina , [ 13 ] mientras que el macrófago representa al fagocito profesional, que elimina partículas más grandes (>200 nm). [ 14 ] [ 15 ]

Véase también

Referencias

  1. Enomoto, K; Nishikawa, Y; Omori, Y; Tokairin, T; Yoshida, M; Ohi, N; Nishimura, T; Yamamoto, Y; Li, Q (diciembre de 2004). "Biología celular y patología de las células endoteliales sinusoidales del hígado". Microscopía electrónica médica . 37 (4): 208– 15. doi : 10.1007/s00795-004-0261-4 . PMID 15614445. S2CID 8188662 .  
  2. Kamimoto, M; Rung-Ruangkijkrai, T; Iwanaga, T (junio de 2005). "Capacidad de captación de las células endoteliales sinusoidales hepáticas y su mejora mediante lipopolisacárido" . Biomedical Research (Tokio, Japón) . 26 (3): 99–107 . doi : 10.2220/biomedres.26.99 . PMID 16011302 . 
  3. Wu, G; Li, Z (septiembre de 2009). "La eliminación de glicoproteínas es rápida y está suprimida por el manano en embriones de pollo". Journal of Physiology and Biochemistry . 65 (3): 235– 41. doi : 10.1007/BF03180576 . PMID 20119818. S2CID 30155614 .  
  4. Smedsrød, Bård; Seternes, Toré; Sorensen, Karen; Lindhe, Örjan; Sveinbjørnson, Baldur. Células endoteliales carroñeras (Volumen 7 ed.). Leiden, Países Bajos: Células del sinusoide hepático. págs. 147-152 .  
  5. Sørensen, KK; Simon-Santamaria, J; McCuskey, RS; Smedsrød, B (20 de septiembre de 2015). "Células endoteliales sinusoidales hepáticas" . Comprehensive Physiology . 5 (4): 1751– 74. doi : 10.1002/cphy.c140078 . PMID 26426467 . 
  6. Seternes, T; Sørensen, K; Smedsrød, B (28 de mayo de 2002). "Células endoteliales depuradoras de vertebrados: un sistema leucocitario no periférico para la eliminación de macromoléculas de desecho de alta capacidad" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 99 (11): 7594–7 . Bibcode : 2002PNAS...99.7594S . doi : 10.1073 /pnas.102173299 . PMC 124295. PMID 12032328 .  
  7. Campbell, F; Bos, FL; Sieber, S; Arias-Alpizar, G; Koch, BE; Huwyler, J; Kros, A; Bussmann, J (27 de marzo de 2018). "Dirigiendo la biodistribución de nanopartículas a través de la evasión y explotación de la captación de nanopartículas dependiente de Stab2" . ACS Nano . 12 (3): 2138– 2150. doi : 10.1021/acsnano.7b06995 . PMC 5876619. PMID 29320626 .  
  8. ^ Verweij, FJ; Ingresos, C; Arrás, G; Dingli, F; Loew, D; Pegtel, DM; Follain, G; Allio, G; Goetz, JG; Zimmermann, P; Herbomel, P; Del Bene, F; Raposo, G; van Niel, G (25 de febrero de 2019). "Seguimiento en vivo de la comunicación entre órganos mediante exosomas endógenos in vivo" . Célula del desarrollo . 48 (4): 573–589.e4. doi : 10.1016/j.devcel.2019.01.004 . PMID 30745143 . 
  9. Das, D; Aradhya, R; Ashoka, D; Inamdar, M (1 de mayo de 2008). "La captación de macromoléculas en las células pericárdicas de Drosophila requiere la función de rudhira". Experimental Cell Research . 314 (8): 1804– 10. doi : 10.1016/j.yexcr.2008.02.009 . PMID 18355807 . 
  10. Palm, NB (1952). Almacenamiento y excreción de colorantes vitales en insectos. Con especial atención al azul de tripano (Almqvist Wiksell ed.). Estocolmo: Arkiv für Zoologi. pp. 195–272 .  
  11. 1 2 3 Sørensen, KK; McCourt, P; Berg, T; Crossley, C; Le Couteur, D; Wake, K; Smedsrød, B (15 de diciembre de 2012). "La célula endotelial depuradora: un nuevo actor en la homeostasis y la inmunidad". American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology . 303 (12): R1217-30. doi : 10.1152/ajpregu.00686.2011 . PMID 23076875 . 
  12. Troha, Katia; Nagy, Peter; Pivovar, Andrew; Lazzaro, Brian P.; Hartley, Paul S.; Buchon, Nicolas (2019-09-16). "Los nefrócitos eliminan el peptidoglicano derivado de la microbiota de la circulación sistémica para mantener la homeostasis inmunitaria" . Immunity . 51 (4): 625–637.e3. doi : 10.1016/j.immuni.2019.08.020 . ISSN 1097-4180 . PMID 31564469 .  
  13. Rejman, J; Oberle, V; Zuhorn, IS; Hoekstra, D (1 de enero de 2004). "Internalización de partículas dependiente del tamaño a través de las vías de endocitosis mediada por clatrina y caveolas" . The Biochemical Journal . 377 (Pt 1): 159–69 . doi : 10.1042/BJ20031253 . PMC 1223843. PMID 14505488 .  
  14. Seternes, T; Sørensen, K; Smedsrød, B (28 de mayo de 2002). "Células endoteliales depuradoras de vertebrados: un sistema leucocitario no periférico para la eliminación de macromoléculas de desecho de alta capacidad" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 99 (11): 7594–7 . Bibcode : 2002PNAS...99.7594S . doi : 10.1073 /pnas.102173299 . PMC 124295. PMID 12032328 .  
  15. Foroozandeh, P; Aziz, AA (25 de octubre de 2018). "Perspectivas sobre la captación celular y el tráfico intracelular de nanopartículas" . Nanoscale Research Letters . 13 (1): 339. Bibcode : 2018NRL....13..339F . doi : 10.1186/s11671-018-2728-6 . PMC 6202307. PMID 30361809 .