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乙酰胆碱受体的三种构象乙酰胆碱受体结构模型三聚体GTP结合调节蛋白(trimericGTP-bindingregulatoryprotein)简称G蛋白,位于质膜胞质侧.蛋白偶联型受体概念:七次跨膜蛋白,胞外结构域识别信号分子(配体),胞内结构域与G蛋白耦联G-蛋白偶联型受体作用机理受体酪氨酸激酶共同点:①通常为单次跨膜蛋白;接受配体后发生二聚化而激活.可饱和性组织特异性可逆性特异性膜受体的特性高亲和性膜受体的分布同一个细胞上有不同的受体
不同的细胞上有相同和不同的受体膜受体的功能信号跨膜传递细胞识别信号分子与受体相互作用的复杂性不同信号产生相同的效应。的靶细胞引起不同效应。一种信号只能同一种受体作用,但能作用于不同与细胞外基质中的不同信号分子起作用,这些信号分子共同作用的影响比任何单个信号所起的作用都强得多。一个细胞表面有几十甚至上千种不同的受体同时01细胞应答05信号转导途径04信号分子02信号转导概述03几个概念06胞内信号级联放大07第二信使010203040506是细胞通讯的基本概念,强调信号的产生、分泌与传送,即信号分子从合成的细胞中释放出来,然后进行传递。信号传导(cellsignalling)细胞之间通过细胞表面的信息分子相互作用,引起细胞反应的现象。指外界信号分子作用于细胞表面受体,引起胞内信使的浓度变化,进而导致细胞应答反应的一系列过程即信号的识别、转移与转换。细胞识别(cellrecognition)信号转导(signaltransduction)信号分子通过G蛋白偶联方式,即信号分子同表面受体结合后激活G蛋白,再由G蛋白激活效应物,效应物产生细胞内信号;结合的配体激活受体的酶活性,然后由激活的酶去激活产生细胞内信号的效应物。信号转导途径信号级联放大细胞应答细胞对外部信号的应答通常是综合性反应:基因表达的变化、酶活性的变化、细胞骨架构型的变化、通透性的变化、DNA合成的变化等第二信使(secondmessengers)由细胞表面受体接受信号后转换而来的细胞内信号称为第二信使。cAMP、cGMP、1,2-二酰甘油(DG)、1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)、Ca2+由G蛋白偶联受体介导的信号转导信号转导途径胞外信号分子离子通道腺苷环化酶:磷脂酶C:磷脂酶A2磷酸二酯酶鸟苷环化酶:G蛋白G蛋白偶联受体效应蛋白效应磷脂酰信号通路cAMP信号通路cGMP信号通路受体必须与G蛋白结合才能产生信号传导效应。G蛋白偶联的受体多为一些激素类受体。01G蛋白偶联受体02受体中含有7段疏水性跨膜序列G-proteinlinkedreceptor03G蛋白(鸟苷酸结合蛋白)位于细胞膜受体与效应器之间的转导蛋白;由???三个亚单位组成,?和?亚基属于脂锚定蛋白;具有结合GDP或GTP的能力,有GTP酶活性;可激活效应蛋白,实现信息转导功能。G蛋白循环而与GTP结合时则为有活性状态α亚基结合GDP时是无活性状态,GTP的水解又使其返回无活性状态受体:①激活型受体(Rs)或抑制型受体(Ri)1G蛋白:②活化型调节蛋白(Gαs)或抑制型调节蛋白(Gαi)2同一个信号分子作用到不同的G蛋白偶联受体,可能产生截然相反的效果。3G蛋白的类型胞外信号分子离子通道腺苷环化酶:磷脂酶C:磷脂酶A2磷酸二酯酶鸟苷环化酶:G蛋白G蛋白偶联受体效应蛋白效应磷脂酰信号通路cAMP信号通路cGMP信号通路cAMP信号通路G蛋白腺苷环化酶,ACcAMP蛋白激酶A,PKA配体G蛋白偶联受体效应蛋白(AC)腺苷酸环化酶(AC)Gα活化后可催化细胞内侧的腺苷酸环化酶,使其活化,催化ATP生成cAMP非酪氨酸激酶受体(nonreceptortyrosinekinases)就是缺少细胞内催化活性的酶联受体。受体与酪氨酸激酶是分开的,配体与受体结合后,受体形成二聚体,两个酪氨酸激酶分别与受体结合并被激活有时相同的信号可产生不同的效应,如乙酰胆碱可引起骨骼肌收缩、降低心肌收缩频率,引起唾腺细胞分泌。有时不同信号产生相同的效应,如肾上腺素、胰高血糖素,都能促进肝糖原降解而升高血糖。如配体进入细胞、粘着和胞内反应。[.rek?gni??n信号转导途径有两个层次,第一是将外部信号转换成内部信号途径,即信号转导途径。第二层次的含义是外部信号转换成内部信号后从哪个途径引起应答。信号转导途径有两个层
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