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一、作用于细胞的信号 信号:物理信号、化学信号、生物信号 二、信号转导系统 受体 信号转导物(第二信使、蛋白激酶) 效应蛋白 (一)受体 化学门控性(配体门控性),如N型Ach受体 电压门控性通道,跨膜电位 机械门控性通道,如毛细胞 缝隙连接 酪氨酸激酶受体:本身具有酪氨酸蛋白激酶(PTK)活性,配体和受体结合-PTK激活-酪氨酸残基磷酸化。(大部分生长因子、胰岛素和部分肽类激素) 鸟苷酸环化酶受体:心房钠尿肽和受体结合-激活GC-激活蛋白激酶G-底物磷酸化。 (二)信号转导物(第二信使,蛋白激酶) cAMP:3’, 5’-环腺苷酸 cGMP:3’, 5’-环鸟苷酸 DG:二酰甘油 IP3:三磷酸肌醇 其他:钙离子、一氧化氮(NO)、活性氧(ROS)等 三、信号转导途径 胞外信号被质膜上的特异性受体蛋白识别,受体被活化; 通过胞内信号转导物(蛋白激酶,第二信使等) 的相互作用传递信号; 信号导致效应物蛋白的活化,引发细胞应答(如激活核内转录因子,调节基因表达)。 Logo * Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo 概述 指外界信号(化学分子、光、声音等)作用于细胞膜表面的受体,引起膜结构中一种或多种特殊蛋白质构型改变,将外界环境变化的信息以新的信号形式传递到膜内,再引发靶细胞功能改变。 信号分子 受体 第二信使 效应蛋白 效应蛋白 生物效应 肌肉收缩 分泌代谢 基因表达 信号转导系统 作用于细胞的信号 构成信号转导系统的要素 受体 第二信使 效应蛋白 三类信号分子 细胞信号转导网络由一些关键的蛋白分子和一些小分子活性物质,即信号转导分子构成。 信号在细胞内转换和传递的基本方式是改变信号转导分子、效应分子及靶分子的结构、含量及细胞内分布。 一类存在于细胞膜或细胞内的特殊蛋白质,能特异性识别细胞外生物活性物质并与之结合,激活细胞内一系列的生物化学反应,进而使细胞对外界刺激产生相应的效应。 受体分为:细胞表面受体与细胞内受体 1、G-蛋白偶联受体 受体蛋白的氨基端位于细胞外侧,羧基端位于内侧,一条单肽链形成几个?螺旋的跨膜结构。羧基端具有与G蛋白相互作用的区域,受体活化后 直接将G蛋白激活,进行跨膜信号转换。 2、离子通道受体 受体是离子通道,配体主要为神经递质 刺激信号→膜通道蛋白开放→离子移动→膜电位变化→膜内信息→细胞功能改变 受体本身是一种酶蛋白,当细胞外区域与配体结合时,可激活酶,通过细胞内侧酶的反应传递信号。 3、酶偶联受体 第二信使(second messenger)指受体被激活后在细胞内产生的、能介导信号转导通路的活性物质。 发现第二信使而获得1971诺贝尔奖 G-蛋白偶联受体介导的信号转导(100多种)
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