GSK-3


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La glucógeno sintasa quinasa 3 ( GSK-3 ) es una proteína quinasa de serina / treonina que media la adición de moléculas de fosfato a los residuos de aminoácidos de serina y treonina . Descubierta por primera vez en 1980 como una quinasa reguladora de su homónimo, la glucógeno sintasa (GS), [2] GSK-3 se ha identificado desde entonces como una proteína quinasa para más de 100 proteínas diferentes en una variedad de vías diferentes. [3] [4] En los mamíferos, incluidos los humanos, GSK-3 existe en dos isoformas codificadas por dos genes parálogos GSK-3α ( GSK3A ) y GSK-3β (GSK3B ). GSK-3 ha sido objeto de mucha investigación ya que se ha relacionado con una serie de enfermedades, incluida la diabetes tipo 2 , la enfermedad de Alzheimer , la inflamación , el cáncer y el trastorno bipolar .

GSK-3 es una proteína quinasa de serina / treonina que fosforila la treonina o la serina , y esta fosforilación controla una variedad de actividades biológicas, como el metabolismo del glucógeno , la señalización celular , el transporte celular y otras. [5] La inhibición de GS por GSK-3β conduce a una disminución en la síntesis de glucógeno en el hígado y los músculos, junto con un aumento de glucosa en sangre o hiperglucemia. [6] Esta es la razón por la que GSK-3β se asocia con la patogenia y la progresión de muchas enfermedades, como diabetes , obesidad , cáncer , [7]y enfermedad de Alzheimer. [8] Es activo en las células en reposo y es inhibido por varias hormonas como la insulina , el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas . La insulina la inactiva por fosforilación de los residuos de serina específicos Ser21 y Ser9 en las isoformas α y β de GSK-3, respectivamente. De forma dependiente de fosfatidilinositol 3-quinasa. [ cita requerida ]

A partir de 2019 , GSK-3 es el único tipo de glucógeno sintasa quinasa nombrado y reconocido. Los símbolos de genes para GSK1 y GSK2 han sido retirados por el Comité de Nomenclatura Genética de HUGO (HGNC) y no se han especificado nuevos nombres para estos "genes" ni sus ubicaciones. [9] [10]

Mecanismo

El sitio activo de GSK-3. Los tres residuos en azul se unen al fosfato de cebado sobre el sustrato, como lo demuestra el ligando. Residuos D181, D200, K85 y E97.

GSK-3 funciona fosforilando un residuo de serina o treonina en su sustrato objetivo. Un bolsillo cargado positivamente adyacente al sitio activo se une a un grupo fosfato "cebador" unido a una serina o treonina de cuatro residuos C-terminal del sitio de fosforilación diana. El sitio activo, en los residuos 181, 200, 97 y 85, se une al fosfato terminal de ATP y lo transfiere a la ubicación objetivo en el sustrato (ver figura 1). [11]

Glucógeno sintasa

La glucógeno sintasa es una enzima responsable de la síntesis de glucógeno . Es activado por glucosa 6-fosfato (G6P) e inhibido por glucógeno sintasa quinasas ( GSK3 ). Estos dos mecanismos juegan un papel importante en el metabolismo del glucógeno. [12]

Función

La fosforilación de una proteína por GSK-3 normalmente inhibe la actividad de su objetivo aguas abajo. [13] [14] [15] GSK-3 está activo en una serie de vías centrales de señalización intracelular, incluida la proliferación celular, la migración, la regulación de la glucosa y la apoptosis.

GSK-3 se descubrió originalmente en el contexto de su participación en la regulación de la glucógeno sintasa . [2] Después de ser cebado por caseína quinasa 2 (CK2), la glucógeno sintasa se fosforila en un grupo de tres residuos de serina C-terminal, reduciendo su actividad. [16] Además de su papel en la regulación de la glucógeno sintasa, GSK-3 se ha implicado en otros aspectos de la homeostasis de la glucosa, incluida la fosforilación del receptor de insulina IRS1 [17] y de las enzimas gluconeogénicas fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y glucosa 6 fosfatasa . [18]Sin embargo, estas interacciones no se han confirmado, ya que estas vías pueden inhibirse sin la regulación positiva de GSK-3. [dieciséis]

También se ha demostrado que GSK-3 regula los procesos inmunes y migratorios. GSK-3 participa en una serie de vías de señalización en la respuesta inmune innata, incluida la producción de citocinas proinflamatorias e interleucinas. [19] [20] La inactivación de GSK3B por varias proteína quinasas también afecta la respuesta inmune adaptativa al inducir la producción y proliferación de citocinas en células T CD4 + vírgenes y de memoria. [20] En la migración celular, un aspecto integral de las respuestas inflamatorias, se ha informado que la inhibición de GSK-3 desempeña funciones conflictivas, ya que se ha demostrado que la inhibición local en los conos de crecimiento promueve la motilidad, mientras que la inhibición global de GSK-3 celular ha sido demostrado que inhibe la propagación y migración celular. [19]

GSK-3 también está integralmente ligado a las vías de proliferación celular y apoptosis. Se ha demostrado que GSK-3 fosforila la beta-catenina , lo que la dirige para su degradación. [21] GSK-3 es, por tanto, parte de la vía canónica Beta-catenina / Wnt , que indica a la célula que se divida y prolifere. GSK-3 también participa en una serie de vías de señalización apoptóticas mediante la fosforilación de factores de transcripción que regulan la apoptosis . [4] GSK-3 puede promover la apoptosis activando factores proapoptóticos como p53 [22] e inactivando los factores promotores de la supervivencia mediante la fosforilación. [23]Sin embargo, el papel de GSK-3 en la regulación de la apoptosis es controvertido, ya que algunos estudios han demostrado que los ratones knockout de GSK-3β están demasiado sensibilizados a la apoptosis y mueren en la etapa embrionaria, mientras que otros han demostrado que la sobreexpresión de GSK-3 puede inducir la apoptosis. . [24] En general, GSK-3 parece promover e inhibir la apoptosis, y esta regulación varía según el contexto celular y molecular específico. [25]

Regulación

Debido a su importancia en numerosas funciones celulares, la actividad de GSK-3 está sujeta a una estricta regulación.

La velocidad y la eficacia de la fosforilación de GSK-3 están reguladas por varios factores. La fosforilación de ciertos residuos de GSK-3 puede aumentar o disminuir su capacidad para unirse al sustrato. La fosforilación en tirosina-216 en GSK-3β o tirosina-279 en GSK-3α mejora la actividad enzimática de GSK-3, mientras que la fosforilación de serina-9 en GSK-3β o serina-21 en GSK-3α disminuye significativamente la disponibilidad del sitio activo ( ver figura 1). [19] Además, GSK-3 es inusual entre las quinasas porque generalmente requiere una "quinasa de cebado" para fosforilar primero un sustrato. Un residuo de serina o treonina fosforilado situado en el extremo C de cuatro aminoácidos del sitio diana de fosforilación permite que el sustrato se una a una bolsa de carga positiva formada por residuos de arginina y lisina. [16] [26]

Dependiendo de la vía en la que se utilice, GSK-3 puede regularse adicionalmente mediante la localización celular o la formación de complejos de proteínas. La actividad de GSK-3 es mucho mayor en el núcleo y las mitocondrias que en el citosol de las neuronas corticales, [27] mientras que la fosforilación de Beta-catenina por GSK-3 está mediada por la unión de ambas proteínas a Axin , una proteína de andamio. , permitiendo que Beta-catenina acceda al sitio activo de GSK-3. [19]

Relevancia de la enfermedad

Debido a su participación en un gran número de vías de señalización, GSK-3 se ha asociado con una serie de enfermedades de alto perfil. Los inhibidores de GSK-3 se están probando actualmente para determinar sus efectos terapéuticos en la enfermedad de Alzheimer , la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), algunas formas de cáncer y el trastorno bipolar . [28]

Ahora se ha demostrado que el litio , que se utiliza como tratamiento para el trastorno bipolar , actúa como estabilizador del estado de ánimo al inhibir selectivamente GSK-3. Se desconoce el mecanismo a través del cual la inhibición de GSK-3 estabiliza el estado de ánimo, aunque se sospecha que la inhibición de la capacidad de GSK-3 para promover la inflamación contribuye al efecto terapéutico. [19] La inhibición de GSK-3 también desestabiliza el represor transcripcional alfa Rev-ErbA, que tiene un papel importante en el reloj circadiano. [29] Los elementos del reloj circadiano pueden estar relacionados con la predisposición al trastorno bipolar del estado de ánimo. [30]

La actividad de GSK-3 se ha asociado con ambas características patológicas de la enfermedad de Alzheimer, a saber, la acumulación de depósitos de amiloide-β (Aβ) y la formación de ovillos neurofibrilares . Se cree que GSK-3 promueve directamente la producción de Aβ y está ligada al proceso de hiperfosforilación de las proteínas tau , lo que conduce a los ovillos. [4] [19] Debido a estas funciones de GSK-3 en la promoción de la enfermedad de Alzheimer, los inhibidores de GSK-3 pueden tener efectos terapéuticos positivos en los pacientes de Alzheimer y actualmente se encuentran en las primeras etapas de prueba. [31]

De manera similar, la inhibición dirigida de GSK-3 puede tener efectos terapéuticos sobre ciertos tipos de cáncer. Aunque se ha demostrado que GSK-3 promueve la apoptosis en algunos casos, también se ha informado que es un factor clave en la tumorigénesis en algunos cánceres. [32] En apoyo de esta afirmación, se ha demostrado que los inhibidores de GSK-3 inducen la apoptosis en el glioma y las células de cáncer de páncreas. [24] [33]

Los inhibidores de GSK-3 también se han mostrado prometedores en el tratamiento de la DM2. [16] Aunque la actividad de GSK-3 en condiciones de diabetes puede diferir radicalmente entre los diferentes tipos de tejidos, los estudios han demostrado que la introducción de inhibidores competitivos de GSK-3 puede aumentar la tolerancia a la glucosa en ratones diabéticos. [19] Los inhibidores de GSK-3 también pueden tener efectos terapéuticos sobre la transformación hemorrágica después de un accidente cerebrovascular isquémico agudo. [34] GSK-3 puede regular negativamente la vía de señalización de la insulina al inhibir IRS1 mediante la fosforilación de serina-332, [17]haciendo que el receptor de insulina sea incapaz de activar IRS1 e iniciar además la vía canónica PI3K / Akt. El papel que podría desempeñar la inhibición de GSK-3 en sus otros roles de señalización aún no se comprende del todo.

La inhibición de GSK-3 también media un aumento en la transcripción del factor de transcripción Tbet (Tbx21) y una inhibición de la transcripción del co-receptor inhibidor de muerte celular programada-1 (PD-1) en las células T. [35] Los inhibidores de GSK-3 aumentaron la función de CTL CD8 (+) OT-I in vivo y la eliminación de infecciones virales por gamma-herpesvirus 68 murino y coriomeningitis linfocítica clon 13, así como anti-PD-1 en inmunoterapia.

Inhibidores

Los inhibidores de la glucógeno sintasa quinasa son diferentes quimiotipos y tienen mecanismos de acción variables; pueden ser cationes , de fuentes naturales, inhibidores competitivos de ATP y no ATP sintéticos e inhibidores competitivos de sustrato. GSK3 es una arquitectura bilobar con N-terminal y C-terminal , el N-terminal es responsable de la unión de ATP y el C-terminal, que se llama como bucle de activación media la actividad de la quinasa, la tirosina ubicada en el C-terminal es esencial para actividad completa de GSK3. [36]

Beneficios de los inhibidores de GSK-3β

En la diabetes, los inhibidores de GSK-3β aumentan la sensibilidad a la insulina, la síntesis de glucógeno y el metabolismo de la glucosa en los músculos esqueléticos y reducen la obesidad al afectar el proceso de adipogénesis . [37] GSK-3β también se sobreexpresa en varios tipos de cánceres, como el colorrectal , el de ovario y el de próstata . [36] Los inhibidores de GSK-3β también ayudan en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer , [ cita requerida ] accidente cerebrovascular , [ cita requerida ] y trastornos del estado de ánimo , incluido el trastorno bipolar . [38]

Agentes específicos

Los inhibidores de GSK-3 incluyen: [39] [40] [41]

Cationes metálicos

  • Berilio
  • Cobre
  • Litio ( IC 50 = 2 mM)
  • Mercurio
  • Tungsteno (indirecto)

ATP-competitivo

Derivado de organismos marinos

  • 6-BIO (IC 50 = 1,5 μM)
  • Dibromocantharelline (IC 50 = 3μM)
  • Himenialdesina (IC 50 = 10 nM)
  • Indirrubina (IC 50 = 5-50nM)
  • Meridianin

Aminopirimidinas

  • CHIR99021
  • CT98014
  • CT98023
  • CT99021
  • TWS119

Arilindolmaleimida

  • SB-216763 (IC 50 = 34 nm)
  • SB-41528 (CI 50 = 77 nm)

Tiazoles

  • AR-A014418 (IC 50 = 104 nm)
  • AZD-1080

Paullones

IC 50 = 4-80nM:

  • Alsterpaullone
  • Cazpaullone
  • Kenpaullone

Aloisinas

IC 50 = 0,5-1,5 μM:

No competitivo ATP

Derivado de organismos marinos

  • Manzamina A (IC 50 = 1,5 μM)
  • Palinurina (IC 50 = 4,5 μM)
  • Tricantina (IC 50 = 7,5 μM)

Tiazolidinedionas

  • TDZD-8 (IC 50 = 2 μM)
  • NP00111 (IC 50 = 2 μM)
  • NP031115 (IC 50 = 4 μM)
  • Tideglusib

Halometilcetonas

  • HMK-32 (IC 50 = 1,5 μM)

Péptidos

  • L803-mts (IC 50 = 20μM)
  • L807-mts (IC 50 = 1μM)

Mecanismo desconocido (inhibidores de moléculas pequeñas)

  • COB-187 (CI 50 = 11nM-22nM)
  • COB-152 (IC 50 = 77nM-132nM)

Litio

El litio, que se utiliza en el tratamiento del trastorno bipolar, fue el primer inhibidor natural de GSK-3 descubierto. Inhibe GSK-3 directamente por competencia con iones magnesio e indirectamente por fosforilación y autorregulación de serina. Se ha descubierto que el litio tiene efectos similares a los de la insulina sobre el metabolismo de la glucosa, incluida la estimulación de la síntesis de glucógeno en las células grasas, la piel y los músculos, aumentando la captación de glucosa y la activación de la actividad de GS. Además de la inhibición de GSK-3, también inhibe otras enzimas implicadas en la regulación del metabolismo de la glucosa, como la mioinositol-1-monofosfatasa y la 1,6 bisfosfatasa. Además, ha mostrado beneficio terapéutico en el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas como la neurodegeneración epiléptica. [41]

Naproxeno y Cromolyn

El naproxeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, mientras que el cromolín es un agente antialérgico que actúa como estabilizador de mastocitos . Ambos fármacos han demostrado el efecto anticanceroso además del efecto hipoglucemiante debido a la inhibición de la glucógeno sintasa quinasa-3β (GSK-3β).

Para validar la hipótesis anti-GSK-3β de naproxeno y cromolín, se realizó el acoplamiento de las dos estructuras contra el bolsillo de unión de GSK-3β y se comparó su ajuste con el conocido inhibidor de GSK-3β ARA014418, además de medir la glucosa sérica, insulina sérica, péptido C sérico, variación de peso y niveles de glucógeno hepático para modelos de animales en ayunas normales y diabéticos para evaluar sus efectos hipoglucémicos in vitro. [ cita requerida ]

El naproxeno y el cromolín se acoplaron con éxito en el sitio de unión de GSK-3β (ambos se colocaron en su bolsillo de unión). Exhibieron interacciones electrostáticas, hidrófobas y de enlace de hidrógeno con aminoácidos clave dentro del bolsillo de unión con perfiles de interacción de unión similares a AR-A014418 (el inhibidor conocido). Las cargas negativas de los grupos de ácido carboxílico en ambos fármacos interactúan electrostáticamente con el grupo de guanidina cargado positivamente de Arg141. Además, las interacciones de enlace de hidrógeno entre restos de ácido carboxílico de cromoglicano y los grupos amonio de Lys183 y Lys60, además del apilamiento π del sistema de anillos de naftaleno de naproxeno con el anillo fenólico de Tyr134.

Efectos antidiabéticos del naproxeno y el cromolín: en modelos animales normales, ambos fármacos han mostrado una reducción dependiente de la dosis en los niveles de glucosa en sangre y un aumento en los niveles de glucógeno. En el modelo de diabetes tipo II crónica, los niveles de glucosa también se redujeron y el nivel de glucógeno y los niveles de insulina se elevaron de una manera dependiente de la dosis con una reducción de la glucosa plasmática. [ cita requerida ]

Efectos contra la obesidad del naproxeno y el cromoglicato: Ambos fármacos mostraron efectos contra la obesidad significativos, ya que reducen el peso corporal, la resistina y los niveles de glucosa de una manera dependiente de la dosis. También se encontró que elevaban los niveles de adiponectina , insulina y péptido C de una manera dependiente de la dosis. [37]

Famotidina

La famotidina es un antagonista H2 específico de acción prolongada que disminuye la secreción de ácido gástrico. Se utiliza en el tratamiento de la úlcera péptica, la ERGE y las afecciones hipersecretoras patológicas, como el síndrome de Zollinger-Ellison. (14,15) Los antagonistas del receptor H2 afectan el metabolismo hormonal, pero su efecto sobre el metabolismo de la glucosa no está bien establecido. (16) Un estudio ha revelado un efecto hipoglucemiante de la famotidina. Recientemente, se realizó un acoplamiento molecular como prueba preliminar de detección in-silico para estudiar la unión de famotidina al sitio activo de GSK-3β. [42]

El estudio de la unión de famotidina a la enzima ha demostrado que la famotidina se puede acoplar dentro del bolsillo de unión de GSK-3β haciendo interacciones significativas con puntos clave dentro del bolsillo de unión de GSK-3β. Las interacciones fuertes del enlace de hidrógeno con los aminoácidos clave PRO-136 y VAL -135 y la posible interacción hidrófoba con LEU-188 fueron similares a las encontradas en la unión del ligando a la enzima (AR-A014418). [ cita requerida ]

Además, la famotidina mostró una alta afinidad de unión a GSK-3β y actividad inhibidora debido a las interacciones que estabilizan el complejo, a saber, el enlace de hidrógeno del grupo guanidina en la famotidina con el resto sulfahidrilo en CYS-199; e interacciones electrostáticas entre el mismo grupo guanidina con el grupo carboxilo en ASP-200, el enlace de hidrógeno entre el grupo NH2 terminal, el OH del TYR-143, y la interacción hidrofóbica del átomo de azufre en el tioéter con ILE-62. Los estudios in vitro mostraron que la famotidina inhibe la actividad de GSK-3β y aumenta las reservas de glucógeno hepático de una manera dependiente de la dosis. Se observó un aumento de cuatro veces en el nivel de glucógeno hepático con el uso de la dosis más alta de famotidina (4,4 mg / kg). Además, se ha demostrado que la famotidina reduce los niveles de glucosa en suero 30,y 60 minutos después de la carga de glucosa oral en individuos sanos.[43]

Curcumina

La curcumina, que es un componente de la especia de cúrcuma , tiene propiedades aromatizantes y colorantes. [44] Tiene dos formas simétricas: enol (las formas más abundantes) y cetona. [45] [46]

La curcumina tiene amplias actividades farmacológicas: efectos antiinflamatorios, [47] antimicrobianos, [48] hipoglucémicos, antioxidantes y cicatrizantes. [49] En modelos animales con enfermedad de Alzheimer, tiene un efecto anti-destructivo de beta amiloide en el cerebro, [50] y recientemente muestra actividad anti-malaria. [51]

La curcumina también tiene efectos quimiopreventivos y anticancerígenos. [ cita no encontrada ] , y se ha demostrado que atenúa el estrés oxidativo y la disfunción renal en animales diabéticos con uso crónico. [52]

El mecanismo de acción de la curcumina es antiinflamatorio; inhibe el activador transcripcional nuclear kappa B ( NF-KB ) que se activa siempre que hay respuesta inflamatoria. [ cita requerida ]

NF-kB tiene dos factores reguladores, IkB y GSK-3, [53] lo que sugiere que la curcumina se une e inhibe directamente a GSK-3B. Un estudio in vitro confirmó la inhibición de GSK-3B mediante la simulación del acoplamiento molecular mediante una técnica de acoplamiento silico. [54] La concentración a la que la curcumina inhibiría el 50% de GK-3B es 66,3 nM. [54]

Entre sus dos formas, los estudios experimentales y teóricos muestran que la forma enol es la forma preferida debido a su enlace de hidrógeno intramolecular, y un experimento de RMN muestra que la forma enol existe en una variedad de disolventes. [ cita requerida ]

Olanzapina

Los medicamentos antipsicóticos se usan cada vez más para la esquizofrenia , el trastorno bipolar, la ansiedad y otras afecciones psiquiátricas [55] Los antipsicóticos atípicos se usan con más frecuencia que los antipsicóticos de primera generación porque disminuyen el riesgo de síntomas extrapiramidales, como discinesia tardía , y tienen mejor eficacia. [56]

La olanzapina y los antipsicóticos atípicos inducen el aumento de peso al aumentar la grasa corporal. [57] También afecta el metabolismo de la glucosa y varios estudios muestran que puede empeorar la diabetes. [58]

Un estudio reciente muestra que la olanzapina inhibe la actividad de GSK3, lo que sugiere que la olanzapina permite la síntesis de glucógeno. Un estudio del efecto de la olanzapina en los niveles de glucógeno y glucógeno en sangre de ratón mostró una disminución significativa en el nivel de glucosa en sangre y una elevación del nivel de glucógeno en ratones, y el IC50% de olanzapina fue de 91,0 nm, que se considera un inhibidor potente. El estudio también ilustra que el uso subcrónico de olanzapina produce una potente inhibición de GSK3. [38]

Derivados de pirimidina

Los análogos de pirimidina son antimetabolitos que interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos. [59] Se ha demostrado que algunos de ellos se ajustan al bolsillo de unión de ATP de GSK-3β para reducir los niveles de glucosa en sangre y mejorar algunas enfermedades neuronales. [60]

Ver también

  • Ketamina
  • Tau-proteína quinasa

Referencias

  1. ^ PDB : 1J1B ; Aoki M, Yokota T, Sugiura I, Sasaki C, Hasegawa T, Okumura C, Ishiguro K, Kohno T, Sugio S, Matsuzaki T (marzo de 2004). "Conocimiento estructural en el reconocimiento de nucleótidos en tau-proteína quinasa I / glucógeno sintasa quinasa 3 beta". Acta Crystallographica Sección D . 60 (Pt 3): 439–46. doi : 10.1107 / S090744490302938X . PMID  14993667 .
  2. ↑ a b Embi N, Rylatt DB, Cohen P (junio de 1980). "Glucógeno sintasa quinasa-3 de músculo esquelético de conejo. Separación de proteína quinasa dependiente de AMP cíclico y fosforilasa quinasa". Revista europea de bioquímica . 107 (2): 519–27. doi : 10.1111 / j.1432-1033.1980.tb06059.x . PMID 6249596 . 
  3. ^ Beurel E, Grieco SF, Jope RS (abril de 2015). "Glucógeno sintasa quinasa-3 (GSK3): Regulación, acciones y enfermedades" . Farmacología y Terapéutica . 148 : 114-131. doi : 10.1016 / j.pharmthera.2014.11.016 . PMC 4340754 . PMID 25435019 .  
  4. ↑ a b c Jope RS, Johnson GV (febrero de 2004). "El glamour y la tristeza de la glucógeno sintasa quinasa-3". Tendencias en Ciencias Bioquímicas . 29 (2): 95–102. doi : 10.1016 / j.tibs.2003.12.004 . PMID 15102436 . 
  5. ^ Pandey MK, DeGrado TR (2016). "Glucógeno sintasa quinasa-3 (GSK-3) -Terapia e imágenes dirigidas" . Teranósticos . 6 (4): 571–93. doi : 10.7150 / thno.14334 . PMC 4775866 . PMID 26941849 .  
  6. ^ Ali A, Hoeflich KP, Woodgett JR (agosto de 2001). "Glucógeno sintasa quinasa-3: propiedades, funciones y regulación". Revisiones químicas . 101 (8): 2527–40. doi : 10.1021 / cr000110o . PMID 11749387 . 
  7. ^ Eldar-Finkelman H (marzo de 2002). "Glucógeno sintasa quinasa 3: una diana terapéutica emergente". Tendencias en Medicina Molecular . 8 (3): 126–32. doi : 10.1016 / S1471-4914 (01) 02266-3 . PMID 11879773 . 
  8. ^ Hooper C, Killick R, Lovestone S (marzo de 2008). "La hipótesis GSK3 de la enfermedad de Alzheimer" . Revista de neuroquímica . 104 (6): 1433–9. doi : 10.1111 / j.1471-4159.2007.05194.x . PMC 3073119 . PMID 18088381 .  
  9. ^ Glucógeno + sintasa + quinasa en los encabezados de temas médicos de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.(MeSH)
  10. ^ GSK1 , GSK2 . NCBI Gene .
  11. ^ Dajani R, Fraser E, Roe SM, Young N, Good V, Dale TC, Pearl LH (junio de 2001). "Estructura cristalina de la glucógeno sintasa quinasa 3 beta: base estructural para la especificidad y autoinhibición del sustrato cebado con fosfato" . Celular . 105 (6): 721–32. doi : 10.1016 / S0092-8674 (01) 00374-9 . PMID 11440715 . S2CID 17401752 .  
  12. ^ Bouskila M, Hunter RW, Ibrahim AF, Delattre L, Peggie M, van Diepen JA, Voshol PJ, Jensen J, Sakamoto K (noviembre de 2010). "La regulación alostérica de la glucógeno sintasa controla la síntesis de glucógeno en el músculo" . Metabolismo celular . 12 (5): 456–66. doi : 10.1016 / j.cmet.2010.10.006 . PMID 21035757 . 
  13. ^ Woodgett JR (agosto de 1994). "Regulación y funciones de la subfamilia de glucógeno sintasa quinasa-3". Seminarios de Biología del Cáncer . 5 (4): 269–75. PMID 7803763 . 
  14. ^ Woodgett JR (septiembre de 2001). "Juzgando una proteína por más que su nombre: GSK-3". STKE de la ciencia . 2001 (100): re12. doi : 10.1126 / stke.2001.100.re12 . PMID 11579232 . S2CID 19052833 .  
  15. ^ Ali A, Hoeflich KP, Woodgett JR (agosto de 2001). "Glucógeno sintasa quinasa-3: propiedades, funciones y regulación". Revisiones químicas . 101 (8): 2527–40. doi : 10.1021 / cr000110o . PMID 11749387 . S2CID 12925005 .  
  16. ↑ a b c d Rayasam GV, Tulasi VK, Sodhi R, Davis JA, Ray A (marzo de 2009). "Glucógeno sintasa quinasa 3: más que un homónimo" . Revista británica de farmacología . 156 (6): 885–98. doi : 10.1111 / j.1476-5381.2008.00085.x . PMC 2697722 . PMID 19366350 .  
  17. ↑ a b Liberman Z, Eldar-Finkelman H (febrero de 2005). "La fosforilación de la serina 332 del sustrato del receptor de insulina-1 por la glucógeno sintasa quinasa-3 atenúa la señalización de la insulina" . La revista de química biológica . 280 (6): 4422–8. doi : 10.1074 / jbc.M410610200 . PMID 15574412 . 
  18. ^ Lochhead PA, Coghlan M, Rice SQ, Sutherland C (mayo de 2001). "La inhibición de GSK-3 reduce selectivamente la expresión génica de glucosa-6-fosfatasa y fosfatasa y fosfoenolipiruvato carboxiquinasa" . Diabetes . 50 (5): 937–46. doi : 10.2337 / diabetes.50.5.937 . PMID 11334436 . 
  19. ↑ a b c d e f g Jope RS, Yuskaitis CJ, Beurel E (abril-mayo de 2007). "Glucógeno sintasa quinasa-3 (GSK3): inflamación, enfermedades y terapéutica" . Investigación neuroquímica . 32 (4–5): 577–95. doi : 10.1007 / s11064-006-9128-5 . PMC 1970866 . PMID 16944320 .  
  20. ↑ a b Wang H, Brown J, Martin M (febrero de 2011). "Glucógeno sintasa quinasa 3: un punto de convergencia para la respuesta inflamatoria del huésped" . Cytokine . 53 (2): 130–40. doi : 10.1016 / j.cyto.2010.10.009 . PMC 3021641 . PMID 21095632 .  
  21. ^ Mills CN, Nowsheen S, Bonner JA, Yang ES (2011). "Funciones emergentes de la glucógeno sintasa quinasa 3 en el tratamiento de tumores cerebrales" . Fronteras en neurociencia molecular . 4 : 47. doi : 10.3389 / fnmol.2011.00047 . PMC 3223722 . PMID 22275880 .  
  22. ^ Watcharasit P, Bijur GN, Zmijewski JW, Song L, Zmijewska A, Chen X, Johnson GV, Jope RS (junio de 2002). "Interacción directa, activante entre la glucógeno sintasa quinasa-3beta y p53 después del daño del ADN" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 99 (12): 7951–5. Código Bibliográfico : 2002PNAS ... 99.7951W . doi : 10.1073 / pnas.122062299 . PMC 123001 . PMID 12048243 .  
  23. ^ Grimes CA, Jope RS (septiembre de 2001). "La actividad de unión al ADN de CREB es inhibida por la glucógeno sintasa quinasa-3 beta y facilitada por el litio" . Revista de neuroquímica . 78 (6): 1219–32. doi : 10.1046 / j.1471-4159.2001.00495.x . PMC 1947002 . PMID 11579131 .  
  24. ^ a b Kotliarova S, Pastorino S, Kovell LC, Kotliarov Y, Song H, Zhang W, Bailey R, Maric D, Zenklusen JC, Lee J, Fine HA (agosto de 2008). "La inhibición de la glucógeno sintasa quinasa-3 induce la muerte de las células del glioma a través de c-MYC, factor nuclear-kappaB y regulación de la glucosa" . Investigación del cáncer . 68 (16): 6643–51. doi : 10.1158 / 0008-5472.CAN-08-0850 . PMC 2585745 . PMID 18701488 .  
  25. ^ Jacobs KM, Bhave SR, Ferraro DJ, Jaboin JJ, Hallahan DE, Thotala D (mayo de 2012). "GSK-3β: un papel bifuncional en las vías de muerte celular" . Revista Internacional de Biología Celular . 2012 : 930710. doi : 10.1155 / 2012/930710 . PMC 3364548 . PMID 22675363 .  
  26. ^ Doble BW, Woodgett JR (abril de 2003). "GSK-3: trucos del oficio para una quinasa multitarea" . Revista de ciencia celular . 116 (Parte 7): 1175–86. doi : 10.1242 / jcs.00384 . PMC 3006448 . PMID 12615961 .  
  27. ^ Bijur GN, Jope RS (diciembre de 2003). "La glucógeno sintasa quinasa-3 beta está altamente activada en núcleos y mitocondrias". NeuroReport . 14 (18): 2415–9. doi : 10.1097 / 00001756-200312190-00025 . PMID 14663202 . S2CID 43633965 .  
  28. ^ Saraswati AP, Ali Hussaini SM, Krishna NH, Babu BN, Kamal A (enero de 2018). "Glucógeno sintasa quinasa-3 y sus inhibidores: objetivo potencial para diversas condiciones terapéuticas". Revista europea de química medicinal . 144 : 843–858. doi : 10.1016 / j.ejmech.2017.11.103 . PMID 29306837 . 
  29. ^ Yin L, Wang J, Klein PS, Lazar MA (febrero de 2006). "El receptor nuclear Rev-erbalpha es un componente crítico sensible al litio del reloj circadiano". Ciencia . 311 (5763): 1002–5. Código Bibliográfico : 2006Sci ... 311.1002Y . doi : 10.1126 / science.1121613 . PMID 16484495 . S2CID 11240826 .  
  30. ^ Rybakowski JK, Dmitrzak-Weglarz M, Dembinska-Krajewska D, Hauser J, Akiskal KK, Akiskal HH (abril de 2014). "Polimorfismo de los genes del reloj circadiano y dimensiones temperamentales del TEMPS-A en el trastorno bipolar". Revista de trastornos afectivos . 159 : 80–4. doi : 10.1016 / j.jad.2014.02.024 . PMID 24679394 . 
  31. ^ Hu S, Begum AN, Jones MR, Oh MS, Beech WK, Beech BH, Yang F, Chen P, Ubeda OJ, Kim PC, Davies P, Ma Q, Cole GM, Frautschy SA (febrero de 2009). "Los inhibidores de GSK3 muestran beneficios en un modelo de neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer (EA) pero efectos adversos en animales de control" . Neurobiología de la enfermedad . 33 (2): 193–206. doi : 10.1016 / j.nbd.2008.10.007 . PMC 4313761 . PMID 19038340 .  
  32. ^ Wang Z, Smith KS, Murphy M, Piloto O, Somervaille TC, Cleary ML (octubre de 2008). "Glucógeno sintasa quinasa 3 en el mantenimiento de la leucemia MLL y la terapia dirigida" . Naturaleza . 455 (7217): 1205–9. Código Bibliográfico : 2008Natur.455.1205W . doi : 10.1038 / nature07284 . PMC 4084721 . PMID 18806775 .  
  33. ^ Marchand B, Tremblay I, Cagnol S, Boucher MJ (marzo de 2012). "La inhibición de la actividad de la glucógeno sintasa quinasa-3 desencadena una respuesta apoptótica en las células de cáncer de páncreas a través de mecanismos dependientes de JNK" . Carcinogénesis . 33 (3): 529–37. doi : 10.1093 / carcin / bgr309 . PMID 22201186 . 
  34. ^ Wang W, Li M, Wang Y, Li Q, Deng G, Wan J, Yang Q, Chen Q, Wang J (diciembre de 2016). "El inhibidor de GSK-3β TWS119 atenúa la transformación hemorrágica inducida por rtPA y activa la vía de señalización de Wnt / β-catenina después de un accidente cerebrovascular isquémico agudo en ratas" . Neurobiología molecular . 53 (10): 7028–7036. doi : 10.1007 / s12035-015-9607-2 . PMC 4909586 . PMID 26671619 .  
  35. ^ Taylor A, Harker JA, Chanthong K, Stevenson PG, Zuniga EI, Rudd CE (febrero de 2016). "La inactivación de glucógeno sintasa quinasa 3 impulsa la regulación a la baja mediada por T-bet del correceptor PD-1 para mejorar las respuestas de las células T citolíticas CD8 (+)" . La inmunidad . 44 (2): 274–86. doi : 10.1016 / j.immuni.2016.01.018 . PMC 4760122 . PMID 26885856 .  
  36. ↑ a b Sayas CL, Ariaens A, Ponsioen B, Moolenaar WH (abril de 2006). "GSK-3 es activada por la tirosina quinasa Pyk2 durante la retracción de neuritas mediada por LPA1" . Biología molecular de la célula . 17 (4): 1834–44. doi : 10.1091 / mbc.E05-07-0688 . PMC 1415316 . PMID 16452634 .  
  37. ^ a b Motawi TM, Bustanji Y, El-Maraghy ​​SA, Taha MO, Al Ghussein MA (septiembre de 2013). "Naproxeno y cromoglicato como nuevos inhibidores de la glucógeno sintasa quinasa 3β para la mejora de la diabetes y la obesidad: una investigación mediante simulación de acoplamiento y posterior evaluación bioquímica in vitro / in vivo". Revista de Toxicología Bioquímica y Molecular . 27 (9): 425–36. doi : 10.1002 / jbt.21503 . PMID 23784744 . S2CID 46597394 .  
  38. ^ a b Mohammad MK, Al-Masri IM, Taha MO, Al-Ghussein MA, Alkhatib HS, Najjar S, Bustanji Y (abril de 2008). "La olanzapina inhibe la glucógeno sintasa quinasa-3beta: una investigación mediante simulación de acoplamiento y validación experimental". Revista europea de farmacología . 584 (1): 185–91. doi : 10.1016 / j.ejphar.2008.01.019 . PMID 18295757 . 
  39. ^ Noori MS, Bhatt PM, Courreges MC, Ghazanfari D, Cuckler C, Orac CM, McMills MC, Schwartz FL, Deosarkar SP, Bergmeier SC, McCall KD, Goetz DJ (diciembre de 2019). "Identificación de un nuevo inhibidor selectivo y potente de la glucógeno sintasa quinasa-3" . Revista estadounidense de fisiología. Fisiología celular . 317 (6): C1289 – C1303. doi : 10.1152 / ajpcell.00061.2019 . PMC 6962522 . PMID 31553649 .  
  40. ^ Licht-Murava A, Paz R, Vaks L, Avrahami L, Plotkin B, Eisenstein M, Eldar-Finkelman H (noviembre de 2016). "Un tipo único de inhibidor de GSK-3 brinda nuevas oportunidades a la clínica". Señalización científica . 9 (454): ra110. doi : 10.1126 / scisignal.aah7102 . PMID 27902447 . S2CID 34207388 .  
  41. ↑ a b Eldar-Finkelman H, Martinez A (2011). "Inhibidores de GSK-3: enfoque clínico y preclínico en el SNC" . Fronteras en neurociencia molecular . 4 : 32. doi : 10.3389 / fnmol.2011.00032 . PMC 3204427 . PMID 22065134 .  
  42. ^ Das PK, Mostofa M, Hasan Q, Shil GC, Islam MR (2003). "Efectos de ranitidina, famotidina y omeprazol sobre algunos parámetros hematobioquímicos en ratones" . Revista de avances animales y veterinarios . 2 : 321–6.
  43. ^ Mohammad M, Al-Masri IM, Issa A, Al-Ghussein MA, Fararjeh M, Alkhatib H, Taha MO, Bustanji Y (agosto de 2013). "La famotidina inhibe la glucógeno sintasa quinasa-3β: una investigación mediante simulación de acoplamiento y validación experimental". Revista de inhibición de enzimas y química medicinal . 28 (4): 690–4. doi : 10.3109 / 14756366.2012.672413 . PMID 22512725 . S2CID 11890710 .  
  44. ^ Maheshwari RK, Singh AK, Gaddipati J, Srimal RC (marzo de 2006). "Múltiples actividades biológicas de la curcumina: una breve reseña". Ciencias de la vida . 78 (18): 2081–7. doi : 10.1016 / j.lfs.2005.12.007 . PMID 16413584 . 
  45. ^ Balasubramanian K (mayo de 2006). "Base orbital molecular para la prevención de la enfermedad de Alzheimer de la curcumina de especia de curry amarillo". Revista de Química Agrícola y Alimentaria . 54 (10): 3512-20. doi : 10.1021 / jf0603533 . PMID 19127718 . 
  46. ^ Payton F, Sandusky P, Alworth WL (febrero de 2007). "Estudio de RMN de la estructura de la solución de curcumina". Revista de productos naturales . 70 (2): 143–6. doi : 10.1021 / np060263s . PMID 17315954 . 
  47. ^ Kohli K, Ali J, Ansari MJ, Raheman Z (2005). "Curcumina: un agente antiinflamatorio natural" . Revista India de Farmacología . 37 (3): 141. doi : 10.4103 / 0253-7613.16209 .
  48. ^ Negi PS, Jayaprakasha GK, Jagan Mohan Rao L, Sakariah KK (octubre de 1999). "Actividad antibacteriana del aceite de cúrcuma: un subproducto de la fabricación de curcumina". Revista de Química Agrícola y Alimentaria . 47 (10): 4297–300. doi : 10.1021 / jf990308d . PMID 10552805 . 
  49. ^ Sidhu GS, Singh AK, Thaloor D, Banaudha KK, Patnaik GK, Srimal RC, Maheshwari RK (1998). "Mejora de la cicatrización de heridas por curcumina en animales". Reparación y regeneración de heridas . 6 (2): 167–77. doi : 10.1046 / j.1524-475X.1998.60211.x . PMID 9776860 . S2CID 21440334 .  
  50. ^ Yang F, Lim GP, Begum AN, Ubeda OJ, Simmons MR, Ambegaokar SS, Chen PP, Kayed R, Glabe CG, Frautschy SA, Cole GM (febrero de 2005). "La curcumina inhibe la formación de oligómeros beta amiloides y fibrillas, se une a las placas y reduce el amiloide in vivo" . La revista de química biológica . 280 (7): 5892–901. doi : 10.1074 / jbc.M404751200 . PMID 15590663 . 
  51. ^ Mishra S, Karmodiya K, Surolia N, Surolia A (marzo de 2008). "Síntesis y exploración de nuevos análogos de curcumina como agentes antipalúdicos". Química bioorgánica y medicinal . 16 (6): 2894–902. doi : 10.1016 / j.bmc.2007.12.054 . PMID 18194869 . 
  52. ^ Sharma S, Kulkarni SK, Chopra K (octubre de 2006). "La curcumina, el principio activo de la cúrcuma (Curcuma longa), mejora la nefropatía diabética en ratas". Farmacología y fisiología clínica y experimental . 33 (10): 940–5. doi : 10.1111 / j.1440-1681.2006.04468.x . PMID 17002671 . S2CID 25193929 .  
  53. ^ Demarchi F, Bertoli C, Sandy P, Schneider C (octubre de 2003). "La glucógeno sintasa quinasa-3 beta regula la estabilidad de NF-kappa B1 / p105" . La revista de química biológica . 278 (41): 39583–90. doi : 10.1074 / jbc.M305676200 . PMID 12871932 . 
  54. ↑ a b Bustanji Y, Taha MO, Almasri IM, Al-Ghussein MA, Mohammad MK, Alkhatib HS (junio de 2009). "Inhibición de la glucógeno sintasa quinasa por curcumina: investigación por acoplamiento molecular simulado y posterior evaluación in vitro / in vivo". Revista de inhibición de enzimas y química medicinal . 24 (3): 771–8. doi : 10.1080 / 14756360802364377 . PMID 18720192 . S2CID 23137441 .  
  55. ^ "Antipsicóticos AZ" . Mind.org.uk. 2018.[ fuente médica no confiable? ]
  56. ^ "Medicamentos antipsicóticos para el trastorno bipolar" . WebMD.
  57. ^ Goudie AJ, Smith JA, Halford JC (diciembre de 2002). "Caracterización del aumento de peso inducido por olanzapina en ratas". Revista de psicofarmacología . 16 (4): 291–6. doi : 10.1177 / 026988110201600402 . PMID 12503827 . S2CID 23589812 .  
  58. ^ Di Lorenzo R, Brogli A (septiembre de 2010). "Perfil de la inyección de olanzapina de acción prolongada para el tratamiento de mantenimiento de pacientes adultos con esquizofrenia" . Enfermedad neuropsiquiátrica y tratamiento . 6 : 573–81. doi : 10.2147 / NDT.S5463 . PMC 2938306 . PMID 20856920 .  
  59. ^ Murphy F, Middleton M (2012). "Fármacos citostáticos y citotóxicos". Una encuesta anual mundial de nuevos datos sobre reacciones e interacciones farmacológicas adversas . Efectos secundarios de las drogas Anual. 34 . págs. 731–747. doi : 10.1016 / B978-0-444-59499-0.00045-3 . ISBN 9780444594990.
  60. ^ Kramer T, Schmidt B, Lo Monte F (2012). "Inhibidores de moléculas pequeñas de GSK-3: conocimientos estructurales y su aplicación a modelos de la enfermedad de Alzheimer" . Revista internacional de la enfermedad de Alzheimer . 2012 : 381029. doi : 10.1155 / 2012/381029 . PMC 3408674 . PMID 22888461 .  

enlaces externos

  • Glucógeno sintasa quinasa 3 en los encabezados de temas médicos (MeSH) de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU .
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