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Ca2+的结合或解离钙调蛋白(calmodulin,CaM)三、信号转导系统及其特性信号转导系统基本组成及信号蛋白相互作用受体特异性识别并结合胞外信号分子,形成受体-配体复合物,导致受体激活受体构象改变,导致信号初级跨膜转导,靶细胞内产生第二信使或活化的信号蛋白胞内第二信使或胞内信号蛋白复合物装配,起始胞内信号放大的级联反应细胞应答反应细胞表面受体介导的信号通路5个步骤:单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。您的内容已经简明扼要,字字珠玑,但信息却千丝万缕、错综复杂,需要用更多的文字来表述;但请您尽可能提炼思想的精髓,否则容易造成观者的阅读压力,适得其反。正如我们都希望改变世界,希望给别人带去光明,但更多时候我们只需要播下一颗种子,自然有微风吹拂,雨露滋养。恰如其分地表达观点,往往事半功倍。当您的内容到达这个限度时,或许已经不纯粹作用于演示,极大可能运用于阅读领域;无论是传播观点、知识分享还是汇报工作,内容的详尽固然重要,但请一定注意信息框架的清晰,这样才能使内容层次分明,页面简洁易读。如果您的内容确实非常重要又难以精简,也请使用分段处理,对内容进行简单的梳理和提炼,这样会使逻辑框架相对清晰。受体脱敏或受体下调,终止或降低细胞反应蛋白质模式结合域(modularbindingdomain)SH2结构域(Srchomology2domain)蛋白质模式结合域及其结合基序特异性美国科学家罗伯特·莱夫科维茨(RobertJ.Lefkowitz)和布莱恩·克比尔卡(BrianK.Kobilka)因“G蛋白偶联受体研究”获得2012年诺贝尔化学奖RobertJ.LefkowitzBrianK.Kobilka三、信号转导系统及其特性细胞内信号蛋白复合物的装配添加标题基于肌醇磷脂添加标题添加标题基于受体活化域基于支架蛋白添加标题三、信号转导系统及其特性信号系统的主要特性01特异性02放大效应03脱敏04整合作用05第二节细胞内受体介导的信号传递受体具有鸟苷酸环化酶活性脂溶性气体分子NO02类固醇激素、视黄酸、维生素D和甲状腺素受体在细胞核内亲脂性小分子01如前列腺素受体在细胞质膜上个别亲脂性小分子03NO气体信号分子进入靶细胞直接与酶结合NO在导致血管平滑肌舒张中的作用乙酰胆碱→血管内皮→Ca2+浓度升高→NO合酶→NO→平滑肌细胞→鸟苷酸环化酶→cGMP→PKG→平滑肌舒张→血管扩张、血流通畅“明星分子”——NONO为脂溶性气体,可快速扩散透过细胞膜,作用于临近靶细胞;血管内皮细胞和神经细胞是NO的生成细胞;NO的生成以精氨酸为底物由NO合成酶(NOS)催化,以NADPH为电子供体,生成NO和瓜氨酸;NO的效应酶是鸟苷酸环化酶。NO与药物硝酸甘油治疗心绞痛:其作用机理是硝酸甘油代谢生成NO,后者刺激心脏血管平滑肌细胞舒张,从而增加心脏供血。Viagra(伟哥)inhibitstheenzymePDE枸橼酸西地那非(sildenafilcitrate):一种对环磷酸鸟苷(cGMP)特异的5型磷酸二酯酶(PDE5)选择性抑制剂NO激活鸟苷酸环化酶导致环磷酸鸟苷(cGMP)水平增高,使阴茎海绵体内平滑肌松弛,血液充盈第三节G蛋白偶联受体介导的信号转导效应物受体G蛋白一、G蛋白偶联受体的结构与激活含有7个疏水肽段形成的跨膜α螺旋区和相似的三维结构,N端在细胞外侧,C端在胞质侧G蛋白偶联受体(GPCR)是细胞表面受体中最大的多样性家族G蛋白偶联受体的结构与激活2.G蛋白G蛋白是三聚体GTP结合调节蛋白的简称,位于质膜胞浆一侧。由Gα、Gβ、Gγ三个亚基组成,Gβ和Gγ亚基以异二聚体存在;Gα和Gβγ亚基通过共价结合的脂肪酸链尾结合在膜上;Gα亚基本身具有GTPase活性,是分子开关蛋白。一、G蛋白偶联受体的结构与激活磷脂酶C效应物(effector):指直接产生效应的物质,它们是信号转导途径中的催化单位。离子通道腺苷酸环化酶哺乳类三聚体G蛋白的主要种类及其效应器Gα类型结合的效应器第二信使受体举例Gsα腺苷酸环化酶cAMP(升高)β肾上腺素受体,胰高血糖素受体,血中复合胺受体,后叶加压素受体Giα???腺苷酸环化酶?K+通道(Gβγ激活效应器)cAMP(降低)?膜电位改变α1肾上腺素受体?M乙酰胆碱受体Golfα腺苷酸环化酶cAMP(升高)嗅觉受体(鼻腔)Gqα磷脂酶CIP3,DAG(升高)
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