{"id":5939,"date":"2016-09-01T09:00:22","date_gmt":"2016-09-01T09:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/fondazionecomel.org\/2016\/09\/01\/lapprofondimento-mecssaggi-un-cammino-breve-va-dal-nucleo-cellulare-al-nostro-intero\/"},"modified":"2016-09-01T09:00:22","modified_gmt":"2016-09-01T09:00:22","slug":"lapprofondimento-mecssaggi-un-cammino-breve-va-dal-nucleo-cellulare-al-nostro-intero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fondazionecomel.org\/en\/dialogando-en\/newsletter-en\/approfondimento-en\/lapprofondimento-mecssaggi-un-cammino-breve-va-dal-nucleo-cellulare-al-nostro-intero\/","title":{"rendered":"L&#8217;APPROFONDIMENTO: MECssaggi: un cammino breve che va dal nucleo cellulare al nostro intero essere"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>Quel <em>continuum<\/em> dell\u2019esistenza gi\u00e0 indicatoci dall\u2019illuminato Ippocrate \u00e8 oramai dimostrato in maniera incontrovertibile. Terapisti, ricercatori e burocrati non possono far altro che prenderne sempre pi\u00f9 atto, cos\u00ec come ognuno di noi.<\/p>\n<p><strong>Dalla cellula&#8230;<\/strong><\/p>\n<p>Ogni cellula, al pari di ogni organismo vivente pluricellulare, necessita di \u201csentire\u201d e interagire col proprio ambiente per poter esplicare le proprie funzioni vitali e sopravvivere. All\u2019interno di un organismo pluricellulare le cellule devono coordinare i diversi comportamenti come in una comunit\u00e0 di esseri umani. A tal fine le cellule adoperano centinaia di molecole extracellulari (proteine, peptidi, aminoacidi, nucleotidi, steroidi, derivati dagli acidi grassi, gas in soluzione ecc.) per inviarsi continuamente messaggi ravvicinati e a distanza. In ogni organismo pluricellulare ogni cellula si trova quindi esposta a centinaia di diverse molecole-segnale presenti al suo interno e al suo esterno. Le cellule entrano in contatto col complicatissimo ambiente esterno attraverso la loro superficie, la membrana plasmatica, tramite numerose aree specializzate (da poche decine a oltre 100.000 per ogni cellula). Gli svariati recettori di membrana sono sensibili a molti segnali provenienti sia dall\u2019interno che dall\u2019 esterno e sono soggetti a profonde variazioni durante tutto l&#8217;arco della vita cellulare.<\/p>\n<p>La cellula pertanto continuamente combina, coordina, controlla, attiva e cessa numerose e differenti informazioni provenienti dal suo interno e dall\u2019ambiente esterno processandole nel modo e momento giusto attivando la specifica reazione (vivere, morire, dividersi, muoversi, modificarsi, secernere qualcosa all\u2019esterno o immagazzinarlo al suo interno ecc.). Le risposte che comportano un cambiamento genico possono richiedere parecchi minuti o ore (i geni devono essere trascritti e poi l&#8217;RNA messaggero deve essere tradotto in proteina), quando invece la cellula deve rispondere in pochi minuti o secondi utilizza sistemi di attivazione enzimatica diretta.<\/p>\n<p><strong>&#8230;alla MEC&#8230;<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019ambiente esterno alla cellula \u00e8 rappresentato dalla Matrice Extra-Cellulare (MEC).<\/p>\n<p>La MEC \u00e8 generalmente descritta come composta da alcune grandi classi di biomolecole:<\/p>\n<p>\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 Proteine strutturali (collageni ed elastina)<br \/>\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 Proteine specializzate (fibrillina, fibronectina, laminina ecc.)<br \/>\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 Proteoglicani PGS (aggrecani, sindecani) e glusamminoglicani GAG (ialuronani, condroitinsolfati, eparansolfati ecc.)<\/p>\n<p>La MEC pu\u00f2 essere considerata come un complessissimo network in cui proteine, PGS e GAGs forniscono innumerevoli funzioni fra cui quelle di supporto strutturale e regolazione di ogni attivit\u00e0 tissutale e organica. Occorre considerare l&#8217;omeostasi globale cellulare come un complesso di meccanismi che possono trovare origine e sviluppo all&#8217;interno della cellula o all&#8217;esterno nella MEC; in quest&#8217;ultimo caso, la cellula pu\u00f2 rappresentare il bersaglio intermedio o finale. Ossia, le componenti extracellulari, oltre a rappresentare strutture di sostegno fisico all&#8217;impalcatura cellulare, fungono anche da vere e proprie sedi di inizio, svolgimento e termine di processi vitali riguardanti sia l&#8217;ambiente endocellulare sia organi e apparati. Siamo di fronte a un infinito network biochimico in grado di generare, modulare, variare e propagare, anche a distanza, milioni e milioni di informazioni.<\/p>\n<p>Ogni cellula del corpo interagisce costantemente con la MEC, sia sotto l&#8217;aspetto meccanico che chimico ed energetico, con effetti \u201cdrammatici\u201d sull\u2019architettura statica e dinamica dei tessuti.<\/p>\n<p>Secondo P. A. Bacci (2004) la matrice interstiziale rappresenta veramente la madre delle reazioni vitali, il luogo dove, prima di tutto, avvengono gli scambi tra materia ed energia.<\/p>\n<p><strong>&#8230;fino al nostro intero essere<\/strong><\/p>\n<p>Tutti i tessuti sono cos\u00ec collegati e funzionalmente integrati fra loro non in sistemi chiusi ma aperti; fra essi avvengono continui scambi, che possono attuarsi sia a livello locale che sistemico, sfruttando messaggi biochimici, biofisici ed elettromagnetici, ossia utilizzando le varie forme di energia. La composizione ionica dello spazio interstiziale extracellulare costituisce una sostanza fondamentale che non solo permette gli scambi e la vita ma che agisce anche sull&#8217;espressivit\u00e0 genica di ogni cellula.<\/p>\n<p>Siamo composti da circa 6 trilioni di cellule diverse immerse nel mare della MEC.<\/p>\n<p>I recettori di superficie sono in grado di riconoscere e legare una molecola segnale (es. ormone peptidico, neurotrasmettitore) innescando cos\u00ec specifiche reazioni all&#8217;interno della cellula (es. secrezione, divisione cellulare, reazioni immunitarie). Il segnale proveniente da un recettore di superficie si trasmette all&#8217;interno della cellula attraverso una serie di componenti intracellulari capaci di produrre effetti a \u201ccascata controllata\u201d che variano in base alla specializzazione cellulare. Fino a non molto tempo fa si riteneva che i recettori di membrana fossero sensibili a stimoli di natura prettamente chimica (chemiorecettori).<\/p>\n<p>Le <em>integrine<\/em> sono una famiglia di proteine transmembrana che effettuano l&#8217;adesione delle cellule alla matrice extracellulare attraverso il riconoscimento della sequenza RGD. I peptidi RGD sono catene aminoacidiche di varia lunghezza a partire da semplici tripeptidi, caratterizzate dalla sequenza aminoacidica Arginina-Glicina-Acido Aspartico. Questa sequenza aminoacidica \u00e8 presente ubiquitariamente nell\u2019organismo ed \u00e8 coinvolta in numerose funzioni fisiologiche. Tale sequenza RGD rappresenta una delle strutture che permettono l\u2019adesione di particolari linee cellulari (es. le cellule infiammatorie) cos\u00ec che possano svolgere la loro funzione. Il legame tra integrine e RGD induce una serie di reazioni nel citoplasma che coinvolgono il citoscheletro e altre proteine che regolano l\u2019adesione, la crescita e la migrazione cellulare. Le integrine fungono pertanto da meccanorecettori: trasducono, selettivamente e in maniera modulabile, trazioni e spinte meccaniche dalla MEC all\u2019interno della cellula e viceversa (Hynes, 2002). Infine, appare veritiero che le fibrille di fibronectina si dispongano e si formino correttamente solo in presenza di tensione; tale stiramento \u00e8 generato dalle cellule stesse (Alberts, 2002).<\/p>\n<p><strong>Conclusione<\/strong><\/p>\n<p>La scoperta dell\u2019esistenza di meccanocettori di membrana risulta determinate nel delineare il ruolo di tutte quelle discipline in grado di incidere profondamente sul sistema connettivo ossia su una parte importante della ns. MEC. Specifiche tecniche manuali e di movimento, rieducazioni posturali cos\u00ec come tecniche energetiche (che sicuramente avranno un grosso sviluppo in futuro) possono avere una enorme influenza sulla nostra salute e sulla postura. Quest\u2019ultima \u00e8 interconnessa alla prima attraverso la sua struttura dinamica di tensegrit\u00e0 elicoidale.<\/p>\n<p>Pertanto se da un lato queste discipline necessitano di un appropriato riconoscimento dai vari enti e organi statali e professionali, dall\u2019altro va messa in luce la necessit\u00e0 di una adeguata preparazione e responsabilizzazione dei relativi operatori e specialisti. Lo sviluppo delle ricerche scientifiche rappresenta il substrato indispensabile su cui far crescere tutto ci\u00f2.<\/p>\n<p><strong>Giovanni Chetta<\/strong>, Milano<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.giovannichetta.it\/\">www.giovannichetta.it<\/a><\/p>\n<p><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; Alberts B. et al, \u201cMolecular Biology of the Cell\u201d, Garland Sciences Textbooks (2002)<\/p>\n<p>&#8211; Hynes R., &#8220;Integrins: bidirectional, allosteric signaling machines&#8221;, Cell 110 (6): 673-87 (2002)<\/p>\n<p>&#8211; Albergati F. G., Bacci A., Mancini S., \u201cLa matrice extracellulare\u201d, Minelli editore (2004)<\/p>\n<p>&#8211; Chetta G. \u201cDalla MEC alla Postura\u201d, sito di Medicina dello Sport,\u00a0 Sport &amp; Medicina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quel <em>continuum<\/em> dell\u2019esistenza gi\u00e0 indicatoci dall\u2019illuminato Ippocrate \u00e8 oramai dimostrato in maniera incontrovertibile. 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