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第十三章细胞信号传导.doc

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第十三章 细胞信号传导【授课时间】2学时 【目的要求】 1.掌握细胞间信使物质与细胞内信使物质(第二信使)。 2.掌握受体的概念、分类、受体作用的特点 3.熟悉膜受体介导的信息传递方式,胞内受体介导的信息传递 4.熟悉信号分子种类、本质、传递方式,受体的结构与功能。 5.了解信息传递途径的交互联系,信息传递与疾病。 【教学内容】 1.详细介绍:信号分子 2.详细介绍:受体 3.一般介绍:细胞信号转导途径 4.一般介绍:细胞信号转导与医学 【授课学时】2学时 第十三章 细胞信号传导第一节 信号分子第二节 受体第三节 细胞信号转导途径第四节 细胞信号转导与医学第一节 信号分子 时间 20ˊ 教 学 内 容 一、信号分子的种类与化学本质 信号分子(signaling molecules)是指由特定的信号源(如信号细胞)产生的,可以通过扩散或体液转运等方式进行传递,作用于靶细胞并产生特异应答的一类化学物质。 (一)激素(hormone) 分为四大类:① 类固醇衍生物类,如肾上腺皮质激素、性激素等;② 氨基酸衍生物类,如甲状腺激素,儿茶酚胺类激素;③ 多肽和蛋白质类,如胰岛素、胰高血糖素、下丘脑激素、垂体激素等;④ 脂肪酸衍生物类,如前列腺素。 (二)神经递质(neurotransmitter) 分为:① 有机胺类,如乙酰胆碱、多巴胺、5-羟色胺等;② 氨基酸类,如?-氨基丁酸、谷氨酸等;③ 神经肽类,如脑啡肽、内啡肽、强啡肽等。 (三)生长因子(growth factor) 由普通细胞合成并分泌的化学信号分子,作用于邻近的靶细胞,调节其增殖与分化。迄今已发现的生长因子均为多肽或蛋白质,主要有表皮生长因子(EGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)、血小板衍生生长因子(PDGF)等。 (四)细胞因子(cytokine) 由普通细胞合成并分泌的多肽或蛋白质类化学信号分子。在生理功能上,细胞因子与机体的防御介质有关,主要介导和调节免疫功能,并刺激造血。常见的细胞因子包括白介素(IL)、干扰素(IFN)、淋巴毒素(LT)、集落刺激因子(CSF)、肿瘤坏死因子(TNF)、转化生长因子(TGF)等。 (五)无机物 与细胞信号转导有关的无机物主要包括无机离子(如Ca2+)、气体分子(如NO)等,这些物质在细胞内浓度的改变,也可以触发特定的生理效应。 二、信号分子的传递方式 信号分子的传递方式分为三种。 (一)内分泌信号传递 这是一种长距离的信号传递方式,绝大部分的激素通过此方式进行传递。信号分子由内分泌腺或内分泌细胞释放后,经血液循环转运至全身各处的靶细胞而发挥作用。以这种方式传递的信号,其作用缓慢而持久。 (二)旁分泌信号传递 由信号细胞释放的信号分子经细胞间液扩散后,作用于邻近的靶细胞,其扩散距离约为1mm,然后迅速被靶细胞吸收或被酶降解,绝大部分的生长因子和细胞因子通过此方式进行传递。此外,神经递质经突触间隙扩散而作用于突触后的靶细胞也属于一种特殊的旁分泌传递方式,其作用快速而短暂。 (三)自分泌信号传递 由信号细胞释放的信号分子作用于细胞自身,称为自分泌信号传递,许多生长因子以这种方式传递信号。肿瘤细胞也常常产生和释放过量的生长因子,导致肿瘤细胞和邻近的非肿瘤细胞无限制的增殖。 备 注  第二节 受体 时间 20ˊ 教 学 内 容 受体(receptor)是存在于靶细胞膜上或细胞内的一类特殊蛋白质,它们能够识别与结合化学信号,并触发靶细胞产生特异的生理效应。受体的化学本质是蛋白质(糖蛋白或脂蛋白)。 一、受体的种类、分子结构与功能 分类:细胞膜受体和细胞内受体两大类。 细胞膜受体又分为跨膜离子通道型、G蛋白偶联型和催化型三大类。 细胞内受体则位于胞浆或胞核中。信号分子进入细胞,与靶细胞内的受体结合而使之活化,调控特异基因的表达。 (一)跨膜离子通道型受体 此型受体通过配体的结合与否来控制通道的开关,选择性地允许离子进出细胞,引起细胞内某种离子浓度的改变,从而触发生理效应。 (二)G蛋白偶联型受体 此型受体多肽链在细胞内外往返跨膜后形成7段α-螺旋的跨膜区。此型受体的第三内环区与C-端序列构成与G蛋白偶联的结构域,并通过G蛋白传递信号。大多数常见的神经递质受体和激素受体是属于G蛋白偶联型受体。 (三)催化型受体 此型受体由均一或非均一多肽链构成的单体或寡聚体,跨膜α-螺旋区只有一段(故又称单跨膜α-螺旋型受体)。受体的细胞外区为配体结合区;细胞内区则带有受体型酪氨酸蛋白激酶(tyrosine protein kinase,TPK

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