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Análisis del control metabólico

El análisis del control metabólico (ACM o MCA en inglés) o Teoría del Control Metabólico (TCM o MCT en inglés) es un desarrollo matemático para la descripción de vías metabólicas, de señalización y genéticas. ACM cuantifica cómo las variables, cómo los flujos o las concentraciones de metabolitos, dependen de los parámetros de la red en que está inmersa. En particular, es capaz de describir cómo las propiedades que dependen de la red (descritos por los coeficientes de control) dependen de las propiedades locales (descritos por los coeficientes de elasticidad) [Kacser & Burns 1973; Heinrich & Rapoport 1974; Kacser 1983; Fell & Sauro 1985. Por lo tanto, en estudios del ACM se estudia el control relativo ejercido por cada uno de los pasos (reacciones enzimáticas) en las variables del sistema (flujos y las concentraciones de metabolitos). Este control se mide mediante la aplicación de una perturbación mientras se mide o estudia el efecto en la variable de interés después de que el sistema ha alcanzado un nuevo estado estacionario.

El problema inverso, es decir el cálculo de los coeficientes de elasticidad como función de los coeficientes de control, ha sido también estudiado como parte de una disciplina denominada Diseño del Control Metabólico (DCM) [Acerenza 1993]. Este tipo de disciplinas (tanto el ACM como el DCM) están inmersos en la disciplina denominada biología de sistemas.

El coeficiente de elasticidad: es un constructo matemático adimensional que cuantifica la capacidad de respuesta de una reacción enzimática a cambios en un parámetro (e.g. concentración de sustrato, producto, efectores, temperatura, etc.) mientras los demás parámetros permanecen constantes. Operativamente se define como el cociente entre el cambio relativo en la velocidad enzimática (v) y el cambio relativo en el parámetro (P). El valor del coeficiente de elasticidad nos proporciona, por lo tanto, una idea de la capacidad de respuesta de una reacción enzimática al cambio en un determinado parámetro. De manera más explícita, un valor alto nos dice que el sistema posee una mayor sensibilidad y una baja sensibilidad en caso contrario.

El coeficiente de control: mide el cambio relativo en estado estacionario en un sistema variable (e.g. flujos o concentraciones) en respuesta a un cambio relativo en un parámetro (e.g. actividad enzimática). Los dos principales coeficientes de control son los de flujo y concentración. Es fácil demostrar que existe una relación entre el coeficiente de elasticidad, el coeficiente de control y el coeficiente de respuesta. Los coeficientes de respuesta nos dicen qué tan sensible es un flujo o la concentración de un metabolito a cambios de un efector de carácter externo (I) y se define como el cociente entre el cambio relativo en el flujo (o concentración de metabolito) y el cambio relativo del parámetro externo.

Uno de los resultados fundamentales del ACM son los llamados teorema de sumación (Kacser & Burns, 1979). Estos teoremas demuestran que el control es, en principio, compartido por todas las reacciones en el sistema. Cuando el coeficiente de control con respecto a una reacción cambia, al menos el valor de otro coeficiente de control debe cambiar para compensar ese cambio. Matemáticamente estos teoremas muestra que la suma de los coeficientes de control para un flujo determinado suman uno y para un metabolito cero.

Se define como reacción (o enzima) limitante, a aquella reacción (enzima) cuyo coeficiente de control de flujo es igual a la unidad. Encontrar la enzima limitante de una vía implica encontrar aquella enzima o paso que controla toda la vía convirtiéndola en un objetivo ideal para el aumento de su flujo. Los teoremas de sumación indican algunas dificultades a la hora de diseñar un fármaco que altere alguna variable metabólica, ya que en principio, implican un reparto del control. El coeficiente de control de flujo medio es el inverso de la cantidad de reacciones del sistema lo que sugiere que, para sistemas grandes, la mayor parte de los coeficientes de control de flujo serán pequeños. Una droga actuando sobre una reacción elegida al azar, tendrá baja probabilidad de producir un efecto marcado sobre el flujo de interés. Debido a la normalmente baja sensibilidad del flujo al cambio en las velocidades, para el aumento de un flujo, podría ser necesario el aumento simultáneo de más de una actividad enzimática. Este tipo de modulación múltiple es la que se encuentra en la base del método universal (Kacser & Acerenza, 1993).

Un efector externo cambiará las concentraciones y los flujos del sistema. Sus efectos están caracterizados por un conjunto de coeficientes de control, denominados coeficientes de respuesta, que describen el cambio relativo en una variable del sistema causado por un cambio infinitesimal relativo en el efector. Primeramente, consideremos que el efector externo, A, afecta únicamente una de las enzimas del sistema, Ei, que cataliza la reacción vi. Entonces vi tendrá una elasticidad eviA, distinta de cero. Esta velocidad tendrá un cierto control sobre cierta variable del sistema de interés como por ejemplo, Jk, caracterizado por el coeficiente de control correspondiente: CJkvi. El efecto que produce A sobre la variable del sistema Jk puede ser calculado como el producto de ambos coeficientes y se denomina coeficiente de respuesta parcial (Kholodenko B. , 1988):

Kacser en 1973 define el coeficiente de respuesta de una variable Jk, del sistema a un parámetro externo, A y lo nota:

Solamente en el caso en que A afecte a una sola reacción se cumple que:

En el caso en donde el efector altere varias reacciones, es demostrado por Kholodenko en 1988, que el coeficiente de respuesta a un parámetro externo es igual al promedio ponderado de los coeficientes de elasticidad con respecto al efector, donde los factores de ponderación son los coeficientes de control de las correspondientes enzimas:

Cabe remarcar, que este tipo de análisis solo se aplica a sistemas en estado estacionario en donde ocurren cambios infinitesimales o muy pequeños (casos tal vez no aplicables al estudiar por ejemplo los efectos de una hormona o el “encendido y apagado” de un gen). Sin embargo, ciertos desarrollos teóricos han acortado esta brecha existente entre la teoría tradicional y sus extensiones a grandes cambios y regímenes no estacionarios. Por teoría para grandes cambios ver: (Acerenza, 2000; Acerenza & Ortega, 2007; Ainscow & Brand, 1999d; Ortega & Acerenza, 2002; Small & Kacser, 1993a) (1993b) y para sistemas alejados del estado estacionario o tiempo dependientes (Acerenza, Sauro, & Kacser, 1989; Cascante, Torres, Franco, Meléndez-Hevia, & Canela, 1991; Cascante, Meléndez-Hevia, Kholodenko, Scicilias, & Kacser, 1995; Heinrich & Reder, 1991; Meléndez-Hevia, Torres, Sicilia, & Kacser, 1990; Reijenga, Westerhoff, & Snoep, 2002)

Coeficiente de regulación particional

En general, cuando sobre un sistema se ejerce un cambio en un parámetro, este cambio generará una serie de cambios a lo largo de las distintas vías que terminaran repercutiendo sobre las distintas variables del sistema (flujos, concentraciones de intermediarios). En particular, si nos enfocamos sobre un paso, el cambio producido sobre éste, puede ser disecado y separado en las contribuciones que se produzcan a causa del efecto que tenga cada uno de los intermediarios metabólicos del sistema sobre él. En este sentido, el coeficiente de regulación particional (Sauro, 1990) o elasticidad condicional (Holzhutter, Jacobasch, & Bisdorff, 1985) nos dice que contribución ha tenido cada componente sobre el cambio neto que se ha producido. De esta manera, las concentraciones a las que este paso sea sensible tendrán un coeficiente de regulación particional distinto de cero, y un valor igual a cero, para aquellas concentraciones que no estén afectando el paso en estudio. El coeficiente de regulación particional sobre el flujo Jj debido a Si cuando se modifica vk se define como el producto entre tres factores: el coeficiente de elasticidad de vk con respecto a Si, el coeficiente de control de Si con respecto a vk y el inverso del coeficiente de control del flujo Jj con respecto a la velocidad vk:

Sauro en su artículo de 1990, demuestra que la suma de los coeficientes de regulación particional debe ser igual a uno, o lo que es igual:

Esta ecuación permite discernir en un análisis con coeficientes de regulación particional obtenidos experimentalmente, si están considerados todos los efectores internos o si falta alguno.

Referencias

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Véase también

  •   Datos: Q502671

análisis, control, metabólico, análisis, control, metabólico, inglés, teoría, control, metabólico, inglés, desarrollo, matemático, para, descripción, vías, metabólicas, señalización, genéticas, cuantifica, cómo, variables, cómo, flujos, concentraciones, metabo. El analisis del control metabolico ACM o MCA en ingles o Teoria del Control Metabolico TCM o MCT en ingles es un desarrollo matematico para la descripcion de vias metabolicas de senalizacion y geneticas ACM cuantifica como las variables como los flujos o las concentraciones de metabolitos dependen de los parametros de la red en que esta inmersa En particular es capaz de describir como las propiedades que dependen de la red descritos por los coeficientes de control dependen de las propiedades locales descritos por los coeficientes de elasticidad Kacser amp Burns 1973 Heinrich amp Rapoport 1974 Kacser 1983 Fell amp Sauro 1985 Por lo tanto en estudios del ACM se estudia el control relativo ejercido por cada uno de los pasos reacciones enzimaticas en las variables del sistema flujos y las concentraciones de metabolitos Este control se mide mediante la aplicacion de una perturbacion mientras se mide o estudia el efecto en la variable de interes despues de que el sistema ha alcanzado un nuevo estado estacionario El problema inverso es decir el calculo de los coeficientes de elasticidad como funcion de los coeficientes de control ha sido tambien estudiado como parte de una disciplina denominada Diseno del Control Metabolico DCM Acerenza 1993 Este tipo de disciplinas tanto el ACM como el DCM estan inmersos en la disciplina denominada biologia de sistemas e S n lim d S 0 d n n d S S e S n S n n S e P n lim d S 0 d n n d P P e P n P n n P displaystyle begin array l varepsilon S nu displaystyle lim delta S rightarrow 0 dfrac left dfrac delta nu nu right left dfrac delta S S right approx varepsilon S nu dfrac S nu dfrac partial nu partial S varepsilon P nu displaystyle lim delta S rightarrow 0 dfrac left dfrac delta nu nu right left dfrac delta P P right approx varepsilon P nu dfrac P nu dfrac partial nu partial P end array El coeficiente de elasticidad es un constructo matematico adimensional que cuantifica la capacidad de respuesta de una reaccion enzimatica a cambios en un parametro e g concentracion de sustrato producto efectores temperatura etc mientras los demas parametros permanecen constantes Operativamente se define como el cociente entre el cambio relativo en la velocidad enzimatica v y el cambio relativo en el parametro P El valor del coeficiente de elasticidad nos proporciona por lo tanto una idea de la capacidad de respuesta de una reaccion enzimatica al cambio en un determinado parametro De manera mas explicita un valor alto nos dice que el sistema posee una mayor sensibilidad y una baja sensibilidad en caso contrario El coeficiente de control mide el cambio relativo en estado estacionario en un sistema variable e g flujos o concentraciones en respuesta a un cambio relativo en un parametro e g actividad enzimatica Los dos principales coeficientes de control son los de flujo y concentracion Es facil demostrar que existe una relacion entre el coeficiente de elasticidad el coeficiente de control y el coeficiente de respuesta Los coeficientes de respuesta nos dicen que tan sensible es un flujo o la concentracion de un metabolito a cambios de un efector de caracter externo I y se define como el cociente entre el cambio relativo en el flujo o concentracion de metabolito y el cambio relativo del parametro externo C E k S E k S S E k C E k J E k J J E k displaystyle begin aligned C E k S amp frac E k S frac partial S partial E k C E k J amp frac E k J frac partial J partial E k end aligned Uno de los resultados fundamentales del ACM son los llamados teorema de sumacion Kacser amp Burns 1979 Estos teoremas demuestran que el control es en principio compartido por todas las reacciones en el sistema Cuando el coeficiente de control con respecto a una reaccion cambia al menos el valor de otro coeficiente de control debe cambiar para compensar ese cambio Matematicamente estos teoremas muestra que la suma de los coeficientes de control para un flujo determinado suman uno y para un metabolito cero Se define como reaccion o enzima limitante a aquella reaccion enzima cuyo coeficiente de control de flujo es igual a la unidad Encontrar la enzima limitante de una via implica encontrar aquella enzima o paso que controla toda la via convirtiendola en un objetivo ideal para el aumento de su flujo Los teoremas de sumacion indican algunas dificultades a la hora de disenar un farmaco que altere alguna variable metabolica ya que en principio implican un reparto del control El coeficiente de control de flujo medio es el inverso de la cantidad de reacciones del sistema lo que sugiere que para sistemas grandes la mayor parte de los coeficientes de control de flujo seran pequenos Una droga actuando sobre una reaccion elegida al azar tendra baja probabilidad de producir un efecto marcado sobre el flujo de interes Debido a la normalmente baja sensibilidad del flujo al cambio en las velocidades para el aumento de un flujo podria ser necesario el aumento simultaneo de mas de una actividad enzimatica Este tipo de modulacion multiple es la que se encuentra en la base del metodo universal Kacser amp Acerenza 1993 Un efector externo cambiara las concentraciones y los flujos del sistema Sus efectos estan caracterizados por un conjunto de coeficientes de control denominados coeficientes de respuesta que describen el cambio relativo en una variable del sistema causado por un cambio infinitesimal relativo en el efector Primeramente consideremos que el efector externo A afecta unicamente una de las enzimas del sistema Ei que cataliza la reaccion vi Entonces vi tendra una elasticidad eviA distinta de cero Esta velocidad tendra un cierto control sobre cierta variable del sistema de interes como por ejemplo Jk caracterizado por el coeficiente de control correspondiente CJkvi El efecto que produce A sobre la variable del sistema Jk puede ser calculado como el producto de ambos coeficientes y se denomina coeficiente de respuesta parcial Kholodenko B 1988 C v i r A J k C v i J k ϵ A v i displaystyle C v i r A J k C v i 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aplicables al estudiar por ejemplo los efectos de una hormona o el encendido y apagado de un gen Sin embargo ciertos desarrollos teoricos han acortado esta brecha existente entre la teoria tradicional y sus extensiones a grandes cambios y regimenes no estacionarios Por teoria para grandes cambios ver Acerenza 2000 Acerenza amp Ortega 2007 Ainscow amp Brand 1999d Ortega amp Acerenza 2002 Small amp Kacser 1993a 1993b y para sistemas alejados del estado estacionario o tiempo dependientes Acerenza Sauro amp Kacser 1989 Cascante Torres Franco Melendez Hevia amp Canela 1991 Cascante Melendez Hevia Kholodenko Scicilias amp Kacser 1995 Heinrich amp Reder 1991 Melendez Hevia Torres Sicilia amp Kacser 1990 Reijenga Westerhoff amp Snoep 2002 Coeficiente de regulacion particionalEn general cuando sobre un sistema se ejerce un cambio en un parametro este cambio generara una serie de cambios a lo largo de las distintas vias que terminaran repercutiendo sobre las distintas variables del sistema flujos concentraciones de intermediarios En particular si nos enfocamos sobre un paso el cambio producido sobre este puede ser disecado y separado en las contribuciones que se produzcan a causa del efecto que tenga cada uno de los intermediarios metabolicos del sistema sobre el En este sentido el coeficiente de regulacion particional Sauro 1990 o elasticidad condicional Holzhutter Jacobasch amp Bisdorff 1985 nos dice que contribucion ha tenido cada componente sobre el cambio neto que se ha producido De esta manera las concentraciones a las que este paso sea sensible tendran un coeficiente de regulacion particional distinto de cero y un valor igual a cero para aquellas concentraciones que no esten afectando el paso en estudio El coeficiente de regulacion particional sobre el flujo Jj debido a Si cuando se modifica vk se define como el producto entre tres factores el coeficiente de elasticidad de vk con respecto a Si el coeficiente de control de Si con respecto a vk y el inverso del coeficiente de control del flujo Jj con respecto a la velocidad vk v k P S i J j e S i v j C v k S i C v k J j displaystyle v k P S i J j varepsilon S i v j left frac C v k S i C v k J j right Sauro en su articulo de 1990 demuestra que la suma de los coeficientes de regulacion particional debe ser igual a uno o lo que es igual i v k P S i J j 1 i displaystyle sum i v k P S i J j 1 forall i Esta ecuacion permite discernir en un analisis con coeficientes de regulacion particional obtenidos experimentalmente si estan considerados todos los efectores internos o si falta alguno Referencias EditarAcerenza L 2000 Design of large metabolic responses Constraints and sensitivity analysis J theor Biol 207 265 282 Acerenza L 1993 Metabolic control design J theor Biol 165 63 85 Acerenza L amp Cornish Bowden A 1997 Generalization of the double modulation method for in situ determination of elasticities Biochem J 327 217 223 Acerenza L amp Ortega F 2007 Modular metabolic control analysis of large responses The general case for two modules and one linking intermediate FEBS 274 188 201 Acerenza L Cristina E amp Hernandez J 2011 Regulatory design in a simple system integrating membrane potential generation and metabolic ATP consumption Robustness and the role of energy dissipating processes Biochimica et Biophysica Acta Acerenza L Sauro H amp Kacser H 1989 Control analysis of time dependent metabolic systems J theor Biol 137 423 444 Ainscow E K amp Brand M D 1999b Internal regulation of ATP turnover glycolisis and oxidative phosphorilation in rat hepatocytes Eur J Biochem 266 737 749 Ainscow E K amp Brand M D 1999c The responses of rat hepatocytes to glucagon and adrenaline Eur J Biochem 265 1043 1055 Ainscow E K amp Brand M D 1999a Top down control analysis of ATP turnover glycolisis and oxidative phosphorilation in rat hepatocytes Eur J Biochem 263 671 685 Ainscow E amp Brand M 1999d uantifying elasticity analysis how do external effectors cause changes to metabolic systems BioSystems 49 151 159 Brand M D 1997 Regulation analysis of energy metabolism The Journal of Experimental Biology 200 193 202 Cascante Marta Laszlo G Boros Comin Anduix Begona de Atauri Pedro Centelles Josep J Lee Paul W N 2002 Metabolic control analysis in drug discovery an disease Nature Biotechnology 20 243 249 Fell D 1997 Understanding the control of metabolism Portland Press Fell D A amp Sauro H M 1985 Metabolic control and its analisis additional relationships between elasticities and control coefficients Eur J Biochem 148 555 561 Heinrich R amp Rapoport T A 1974 A linear steady state treatment of enzymatic chains general properties control and effector strength Eur J Biochem 42 89 95 Kacser H 1983 The control of enzyme system in vivo elasticity of the steady state Biochem Soc Trans 11 35 40 Kacser H amp Acerenza l 1993 A universal method for achieving increases in metabolite production Eur J Biochem 216 2 361 7 Kacser H amp Burns J A 1973 The control of flux Symp Soc Exp Biol 27 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