生化细胞信号传导

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细胞信号传导通路及其调控机制

细胞信号传导通路及其调控机制

细胞信号传导通路及其调控机制细胞信号传导通路是一种通过分子信号传递调节细胞功能的过程,是细胞生命活动中不可或缺的一部分。

它可以作为细胞与外界之间信息传递的桥梁,调节细胞生长、分化、凋亡等多种功能。

细胞信号传导通路的复杂性决定了它的调控机制也是十分复杂的。

细胞信号传导通路的结构细胞信号传导通路一般包含细胞膜上的受体、细胞内的信号分子和下游的信号转导通路。

细胞膜上的受体可以分为离子通道型受体、酪氨酸激酶型受体和G蛋白偶联受体。

离子通道型受体可以直接打开或关闭离子通道,改变细胞膜上的离子含量,从而传递信号。

酪氨酸激酶型受体则是通过酪氨酸激酶酶活性,在信号传递过程中发挥作用。

G蛋白偶联受体则是通过G蛋白的激活,调节腺苷酸酶的活性,从而控制下游的信号转导通路。

细胞内的信号分子主要包括第二信使和蛋白激酶。

第二信使主要包括钙离子、环磷酸鸟苷、环腺苷酸等,它们在信号转导通路中起到重要的作用。

蛋白激酶则是一类可以通过磷酸化反应改变蛋白的活性的酶。

下游的信号转导通路包括多种细胞内信号转导通路,比如MAPK通路、PI3K/AKT通路、NF-κB通路等。

它们根据受体类型、信号转导通路中的信号分子等因素而异,但是它们的最终目的都是改变蛋白的活性,从而影响细胞的功能。

细胞信号传导通路的调控机制细胞信号传导通路的调控机制可以从多个层面进行分析,包括受体水平、信号分子水平、信号转导通路水平和反馈机制等。

受体水平的调控主要包括受体密度、亲和力和结构改变等。

受体密度的增加可以增强了细胞对信号的敏感性,而受体的结构改变可以影响其对信号分子的亲和力,从而影响信号传递。

信号分子水平的调控主要包括信号分子的合成、分解、修饰和转运等。

很多信号分子的合成受到基因调控的影响,而分解则主要是通过酶反应完成的。

信号分子的修饰主要包括磷酸化、乙酰化和甲基化等,这些化学修饰可以改变蛋白的稳定性和活性,从而影响信号传递。

信号转导通路水平的调控主要包括信号转导通路的启动、抑制和选择性调控等。

细胞通讯与信号传导

细胞通讯与信号传导

细胞通讯与信号传导细胞是生物体的最基本单位,每个细胞都像一个小工厂,拥有自己的机器和设备,它们需要不断地接收与发出信息才能完成各自的任务,这就需要细胞间的通讯与信号传导。

本文将从细胞通讯和信号传导两个方面介绍这个重要的生命现象。

一、细胞通讯细胞通讯是指细胞之间通过化学信号相互交流的过程。

这种信号传递可以调节细胞的生命周期、维持内环境的恒定,以及协调身体各系统之间的协同运作。

在细胞通讯中,信号的传递可以分为内源性和外源性两类。

内源性信号是由细胞内自身产生的,如某些信号分子可以调节基因表达,从而影响一系列细胞行为。

外源性信号则来自外界,如神经元通过传递神经递质来调节细胞行为。

通常,细胞通讯的信号传递过程可分为三个基本步骤:识别、传递和响应。

第一步是识别阶段,在这个阶段,细胞必须能够识别外界或内源性信号分子。

这需要细胞表面的受体与信号分子之间发生特定的化学结合。

第二步是信号的传递阶段,在这个阶段,信号分子通过细胞内传递通路进入到细胞内部,从而调节细胞行为。

第三步是响应阶段,在这个阶段,细胞根据传递的信号做出相应的反应。

二、信号传导信号传导是指信号分子在细胞内部的传递过程。

它涉及一系列的生化反应和分子互动。

信号分子进入到细胞内部后,可能被一些蛋白激酶或酶水解,进而改变信号分子的化学结构。

这些过程就是信号转导的第一步,即信号的转换,使原本无法进入细胞内部的信号分子转变为可以作用于细胞内部的具有生物活性的物质。

第二步是信号传导通路,在这一步中,转换后的信号分子会引起细胞内一些特定蛋白质的生物分子反应,这些反应一般有激活或抑制的作用,从而调节细胞内的活动。

最后一步是响应阶段,在这个阶段,细胞会根据信号的强度和类型产生不同的反应,如细胞分裂、细胞分化、细胞凋亡等。

总的来说,细胞通讯和信号传导是两个紧密联系的概念。

细胞通讯的主要任务是产生信号分子,并将其传递到另一个细胞,而信号传导则是用一种内部系统将细胞解码和响应这些信号。

简述细胞信号转导的过程

简述细胞信号转导的过程

简述细胞信号转导的过程细胞信号转导是细胞内外信息传递的过程,通过这个过程,细胞可以感知和响应外界刺激,并调控细胞内的生物活动。

细胞信号转导过程复杂而精确,涉及多种分子信号、信号传递通路和调控机制。

本文将以简洁明了的语言,从信号的产生、传递和响应三个方面,详细介绍细胞信号转导的过程。

一、信号的产生细胞信号可以来自于细胞外部环境,如激素、神经递质、细胞外基质等,也可以来自于细胞内部,如细胞器的功能变化、代谢产物的积累等。

这些信号分为内源性信号和外源性信号。

内源性信号是由细胞内部的变化所产生的,如细胞内的离子浓度变化、代谢产物积累等。

外源性信号则是由细胞外部的刺激所引起的,如激素的结合、神经递质的释放等。

二、信号的传递细胞信号的传递主要通过信号分子在细胞内外之间的传递来实现。

细胞膜是信号传递的重要场所,其表面覆盖着许多受体分子,当外界信号分子与受体结合时,受体会发生构象变化,并激活下游的信号传递通路。

这些通路包括细胞内信号传导分子的激活、蛋白质的磷酸化和解磷酸化等一系列反应。

这些反应可以通过细胞内的信号传导通路来调控,形成一个复杂的信号网络。

三、信号的响应细胞信号的响应是指细胞对信号的感知和相应行为。

细胞可以通过调节基因表达、蛋白质合成、细胞骨架重组等方式,来实现对信号的响应。

基因表达调控是一种常见的信号响应方式,细胞可以通过转录因子的激活或抑制来改变基因的表达水平。

蛋白质合成则是通过信号传导通路内的蛋白质磷酸化或解磷酸化等酶促反应来实现。

细胞骨架重组是通过改变细胞内骨架蛋白的结构和功能,来调节细胞形态和运动。

细胞信号转导的过程是一个动态平衡的过程,信号的产生、传递和响应是相互关联的。

细胞通过调节信号分子、信号传导通路和调控机制的活性,来实现对外界刺激的感知和响应。

这个过程在细胞生理、发育和疾病中起着重要的作用。

例如,细胞信号转导的异常会导致癌症、心血管疾病等多种疾病的发生和发展。

总结起来,细胞信号转导是细胞内外信息传递的过程,包括信号的产生、传递和响应三个方面。

细胞质膜与细胞信号传导的关系和作用

细胞质膜与细胞信号传导的关系和作用

细胞质膜与细胞信号传导的关系和作用细胞是生命体的基本单位,细胞内部的各种生化反应需要进行有效的调节和协调,这就需要依靠细胞膜进行信号传递。

细胞膜是细胞的保护屏障,同时也是一种以脂质为主要成分的可透过性膜。

细胞膜对于细胞内外物质的交换和传递起到关键的作用。

细胞信号传导是细胞膜最重要的功能之一,细胞膜上存在着各种受体、酶、信号分子等分子,它们结合在一起,形成了一个复杂的信号传导网络。

本文将阐述细胞质膜与细胞信号传导之间的关系和作用。

一、细胞膜结构的特点细胞膜是由磷脂双分子层、蛋白质和多种糖类组成的薄肥皂状膜。

其中磷脂分子主要由磷脂酰胆碱、磷脂酸和磷脂酰丝氨酸等组成。

细胞膜的磷脂分子呈现一种极性分布,磷酸基朝向细胞外,在细胞内则是疏水基团。

细胞膜脂质分子有着能够自组装,排斥水分子的特性,这种特性决定了细胞膜的可透过性。

细胞膜上存在着许多通道和载体,例如离子通道、转运蛋白、受体等。

这些蛋白质通过细胞膜的两侧形成了一个复杂的信号传导系统,从而协调和调节细胞内部的各项活动。

二、细胞信号传导的机制细胞间通讯是通过细胞膜内外受体之间的配体与受体相互作用产生的。

当配体与受体结合时,受体会出现构象改变,从而激发细胞内的一系列信号转导反应。

这些反应包括蛋白质磷酸化、离子通道的打开和关闭、内分泌激素的释放等,这些将影响细胞的代谢活动和细胞的命运。

不同的受体和配体之间可以有相互作用,形成信号转导的网络。

一些配体可能同时结合到同一受体,从而受体分子的构象改变被激发在局部形成信号集合。

基于分子间的作用导致细胞内多种信号分子的释放和接受。

三、细胞膜的信号传导作用细胞膜的信号传导作用可以影响细胞的各项活动,包括新陈代谢过程、细胞分化、细胞增殖和细胞凋亡等。

当细胞内受体受到外界的刺激时,就会激发信号传导反应。

这些反应不仅可以改变敏感细胞自身的代谢状态,还能影响周围的细胞和组织。

例如,一些生长因子会促进细胞的分裂并促进细胞的增殖。

细胞信号传导还可以参与细胞的适应性反应。

细胞分子生物学中的信号传导

细胞分子生物学中的信号传导

细胞分子生物学中的信号传导细胞是生命的基本单位,细胞内部存在着复杂的信息传输网络,这个网络是由信号分子、受体和信号传导通路组成的。

信号分子是指能够激活细胞的分子,包括激素、神经递质、生长因子等。

而受体则是指能够感受到这些信号分子的分子,包括细胞膜受体、胞浆受体、细胞核受体等。

信号传导通路则是指信号分子通过受体与其他蛋白质或细胞器相互作用,最终引起细胞的生理或病理反应的一系列分子级联反应。

本文将介绍细胞分子生物学中的信号传导和一些相关研究。

一、细胞膜受体信号传导通路细胞膜受体是指位于细胞膜上的受体,包括离子通道受体、酪氨酸激酶受体、丝氨酸/苏氨酸激酶受体等。

这些受体通过不同方式与信号分子相互作用,激活不同的信号传导通路。

其中最常见的是G蛋白偶联受体(GPCR)通路。

GPCR是一类具有相同的结构和功能的细胞膜受体。

当GPCR与信号分子结合后,受体上的G蛋白会解离,激活腺苷酸酶(adenylyl cyclase,AC)或磷脂酶C(phospholipase C,PLC),从而使第二信使如环磷酸腺苷(cyclic AMP,cAMP)或二磷酸腺苷(inositol triphosphate,IP3)增加,引起一系列下游酶的激活,其中包括蛋白激酶A、蛋白激酶C、离子通道等。

二、细胞核受体信号传导有些信号分子不是通过细胞膜受体,而是直接靶向细胞核受体,例如激素类分子如雌激素和睾酮,它们靶向雌激素受体和雄激素受体,分别诱导生殖细胞的生长分化和分裂增殖。

细胞核受体是能够结合到DNA上并调节基因表达的受体。

在未激活状态下,细胞核受体与分子伴侣结合,以保持细胞核受体稳定。

而当激活时,伴侣分子解离,细胞核受体转移到细胞核,直接结合到DNA的启动子上,调节特定基因的转录。

三、病理学中的细胞信号传导很多疾病都是由于细胞信号传导失调引起的。

例如,癌症就是由于细胞增殖通路的失控而引起的恶性肿瘤。

在正常情况下,细胞增殖是受到高度调控的,各种信号分子通过复杂的信号传导通路来调节细胞的增殖、分化和凋亡等生理活动。

细胞生物学中的分子机制和信号传导

细胞生物学中的分子机制和信号传导

细胞生物学中的分子机制和信号传导细胞生物学是研究细胞结构、功能和行为的学科,其中分子机制和信号传导是其核心内容之一、细胞中的分子机制指的是细胞内分子水平上的生物学事件,包括蛋白质合成、核酸复制和细胞分化等。

而信号传导则是指细胞间以及细胞内部传递信息的过程。

本文将详细介绍细胞生物学中的分子机制和信号传导,探讨其重要性和相关研究进展。

在细胞生物学中,分子机制是细胞内各种分子水平上的生物学事件。

例如,蛋白质合成是细胞内最基本的过程之一,细胞通过DNA转录mRNA,然后将mRNA翻译成蛋白质。

这一过程需要多个蛋白质、RNA和其他辅助因子的参与。

蛋白质合成是细胞生长和功能维持的基础,对于维持细胞的正常生理活动至关重要。

另一个重要的分子机制是核酸复制,即DNA和RNA的复制过程。

DNA和RNA是细胞遗传信息的载体,承载了构成细胞遗传信息的基因。

在细胞分裂或DNA修复等过程中,细胞需要对DNA进行复制,以确保细胞后代可以获得正确的遗传信息。

核酸复制过程中,一个DNA分子会通过酶的作用,将其两个互补链分离,并在每个模板链上合成新的互补链。

这个过程非常精确,任何一个错误都可能导致遗传信息的丧失或突变。

此外,细胞分化是细胞生物学中另一个重要的分子机制。

细胞分化指的是已分裂的细胞根据需要发挥不同的功能和表型。

例如,胚胎发育过程中的细胞分裂和分化,最终形成组织和器官。

分化过程中,细胞会通过基因的激活和沉默,调控细胞功能和表达。

这一过程对于生物体的生长、发育和正常功能至关重要。

除了分子机制,细胞信号传导也是细胞生物学的重要内容。

信号传导是细胞间以及细胞内部传递信息的过程。

细胞通过信号的接收、传导和响应,调节其生理功能和相应的生理反应。

信号传导可以通过多种方式实现,例如细胞表面受体的激活、信号分子的扩散和转运,以及信号级联和转导的过程。

细胞信号传导广泛存在于生物体内的各个系统和器官中,对于维持生物体的稳态和调节细胞功能非常重要。

第十四讲: 细胞信号传导(共36张PPT)

第十四讲: 细胞信号传导(共36张PPT)

(三)胞间信号的传递 当环境信号刺激的作用位点与效应位点处在植物不同部位
时,胞间信号就要作长距离的传递,高等植物胞间信号的长 距离传递,主要有以下几种。 1.易挥发性化学信号在体内气相的传递 易挥发性化学信号可 通过在植株体内的气腔网络 (air space network) 中的扩散 而迅速传递,通常这种信号的传递速度可达2mm·s-1左右 。植物激素乙烯和茉莉酸甲酯(JA-Me)均属此类信号,而且 这两类化合物在植物某器官或组织受到刺激后可迅速合成。 2.化学信号的韧皮部传递 一般韧皮部信号传递的速度在0.1
1. 钙信号系统
胞内Ca2+信号通过其受体-钙调蛋白转导信号。现在
研究得较清楚的植物中的钙调蛋白主要有两种:钙调素 与钙依赖型蛋白激酶。
钙调素(calmodulin,CaM)是最重要的多功能Ca2+ 信号受体,由148个氨基酸组成的单链的小分子(分子量 为17 000~19 000)酸性蛋白。CaM分子有四个Ca2+结 合位点。当外界信号刺激引起胞内Ca2+浓度上升到 一定阈值后(一般≥10-6-1), Ca2+ 与CaM结合,引起
G蛋白(G protein) 全称为GTP结合调节蛋白(GTP binding regulatory protein),此类蛋白由于其生理活性有赖于三磷酸鸟苷(GTP)的结合 以及具有GTP水解酶的活性而得名。 然而在水分胁迫时,根系合成和输出细胞分裂素(CTK)的量显著减少,这样的随着刺激强度的增加,细胞合成量及向作用位点输出量随之减 少的化学信号物质称为负化学信号(negative chemical signal)。 电信号的传递
3 胞内信号的转导
4 蛋白质的可逆磷酸化
细胞信号传导的主要分子途径

细胞信号传导与蛋白质表达的相互关系

细胞信号传导与蛋白质表达的相互关系

细胞信号传导与蛋白质表达的相互关系随着生物学和分子生物学领域的不断进展,人们逐渐认识到细胞信号传导和蛋白质表达之间的密切关系。

在细胞内,通过各种信号通路的调节,细胞可以正确地反应其环境,从而产生合适的生物学效应。

这种反应通常通过基因表达调节实现,即某些基因的蛋白质表达水平被调节,从而使细胞发生不同的状态。

因此,细胞信号传导和蛋白质表达密切相关,并相互影响。

相互影响的机制细胞信号通路可以通过多种途径影响蛋白质表达,包括转录、翻译、稳定性和定位。

其中,最常见的影响因素是转录调节。

转录因子是一类可以结合到基因启动子的DNA序列上并调节基因表达的蛋白质。

激活的转录因子可以促进RNA聚合酶(Pol II)结合到启动子上,并启动基因的转录。

相反,抑制转录因子可能会阻止Pol II结合,从而抑制基因表达。

许多细胞信号途径通过激活或抑制转录因子来影响蛋白质表达。

例如,线粒体响应和细胞压力途径可以通过激活转录因子来促进线粒体基因或抗氧化基因的表达。

相比之下,TGF-beta信号和Notch 信号通路则可以通过转录因子抑制某些基因的表达。

另一方面,蛋白质的表达和功能也可以通过信号通路进行调节。

在翻译过程中,许多信号途径可以影响蛋白质合成效率,包括mTOR、MAPK和AKT信号通路。

例如,当mTOR信号通路被激活时,它会促进细胞合成蛋白质的速度,增加细胞的合成能力,而抑制mTOR信号通路可能会减缓蛋白质合成,增加蛋白质降解。

此外,蛋白的稳定性和定位也可以通过信号传导进行调节。

例如,一些信号通路能够启动泛素–蛋白酶体途径,促进蛋白质的降解或促进蛋白质在细胞内的定位。

进一步探索了解细胞信号传导和蛋白质表达之间的关系对于研究生命过程和疾病具有重要的意义。

随着技术的不断进步,我们可以预计,在未来对细胞信号传导和蛋白质表达的理解将会不断深入。

例如,单细胞技术使我们能够了解单个细胞内信号通路和蛋白质表达的细节,从而更好地解释不同细胞状态的理解。

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• ③激活靶蛋白或酶,诱发细胞内相应的一 组程序化反应。
第三信使:负责细胞核内外信息传递的物质称为第三信 使。是一类与靶基因特异性序列相结合的核 蛋白,可调控基因的转录水平。有以下特 点;
①受刺激后在数分钟内表达,是即刻早期基因产物; ②转录是短暂的,不依赖于新(de novo)蛋白质合成; ③表达产物的半衰期短; ④蛋白质产物受Ser/Thr蛋白激酶(PKA)等磷酸化修饰; ⑤成熟的蛋白质一旦成熟就进入核内,很难在细胞质中检测到。
G蛋白的效应物: 离子通道、腺苷酸环化酶、磷脂酶C、磷脂酶A2等 这些酶的活化将导致分散的信号分子如cAMP 、 cGMP、
甘油二酯和三磷酸肌醇以及Ca2+的浓度改变,这些分子将触发 更多的特异反应。
G蛋白调节离子通道的开放,将导致膜电位的改变,从而 改变离子环境,特别是Ca2+浓度的改变。
调节cGMP-磷酸二酯酶的活性 (Regulating the Activity of cGMP-PDE)
G 蛋 白 作 用 机 制
调节蛋白激酶的活性
(Regulating Activity of Protein Kinase)

单体型G蛋白可调节RNA或蛋白质在细胞内外或核
内外的转运过程。
• 小分子单体型G蛋白,如Ras等,主要与细胞生长、分化 及凋亡调控等信号转导系统相关蛋白激酶构成复合体,从 而调节其酶活性。
G:36kD,6种。
G :7~8kD,10多种。
可以有上千种组合。 在天然电泳中β与γ仍紧密结合在一起。
G蛋白有两种构象形式: 活化型:G与GTP结合,与G 分离。 非活化型:G与GDP结合,与G 结合
成三聚体。
G蛋白基本结构 位于细胞膜的胞浆侧。
G蛋白介导的跨膜信号转导模型
①当异三聚体型G蛋白的α亚基与GDP结合,并构成αβγ三聚体时呈无活性 状态。
多数信号分子可激活不同的信号途径,如溶 血磷脂酸受体至少与3种不同的G蛋白和4条信号通 路相连。
几个不同的信号途径可激活同一蛋白激酶, 不同蛋白激酶的靶蛋白以及不同转录因子调控的 靶基因发生重叠的情况更是屡见不鲜。通过这些 共同作用的效应分子,不同的信号途径交织整合 成一个错综复杂的网络系统。
图中信号的线性传递只是为了便于初学者了 解信息流动中的传承关系而采用的权宜之法。
膜 受 体 与 细 胞 内 受 体
三种类 型的膜 受体(细 胞表面 受体)
离子通道关 联受体
G 蛋 白 关 联 受 体
有细胞内催化结构域的酶联受体
细 胞 内 受 体
受体作用的特点
A 受体分子的立体构型决定受体的特异性 B 配体具备高度亲和力 C 受体被配体完全结合后呈现可饱和性 D 受体与配体的结合及解离在可逆的动态平衡中 E 调节性基于受体的磷酸化与非磷酸
研究细胞信号传导相关物质获得了很多诺贝尔奖
细胞信号传导的基本路线
高等生物所处的环境无时无刻不在变化,机体功能上的协
调统一要求有一个完善的,在细胞间反映和进行相互的机制, 称为细胞通讯。在通讯过程中,细胞作为一个生命的独立单位 和一个相对独立的系统,如何识别环境中的各种信号,并将其 转变为细胞内各种分子功能上的变化,从而改变细胞内的各种 代谢,影响细胞的生长,甚至诱导细胞的死亡,都是细胞信号 传导研究的内容。
G 蛋白是一类能与膜受体偶联而具有信号转 导作用的蛋白质。
G 蛋白通过与 GTP结合激活效应器 产生第 二信使或 与GDP 结合而丧失激活效应器的功 能。,
G蛋白
(细胞表面受体)
1971年,Rodbell发现胰高血糖素激活大鼠cAMP需要 GTP存在,提出受体与效应器之间应存在一个转换器。
1977年,Ross和Gilman证实此转换器为G蛋白。
成熟细胞; ⑤影响细胞的存活。
信 号 传 导 系 统 的 特 异 性
细胞信号传导是指特定的化学信号在靶 细胞内的传递过程。
细胞信号传导是指特定的化学信号在靶细胞内的传递过程。 生命现象的重大活动,包括基因表达、分化、生长发育、细胞 增殖、细胞凋亡和免疫等都与信号传导有关。 细胞信号传导影响细胞各方面的功能: 影响酶活性——代谢过程。 影响细胞骨架的装配——细胞运动、细胞形态及物质运输 改变离子通道——改变膜电位 影响DNA合成起始(限速步骤) 影响基因表达——激活/阻遏 生存依赖精细调控的细胞间、细胞内分子通讯网络:内环境的 恒稳态。
细胞信号转导主要途径模式图
IP3:三磷酸肌醇;DG:二酰甘油;PKA:依赖cAMP的蛋白激酶;PKC:依赖Ca与 磷脂的蛋白激酶;CaM.PK:依赖Ca. CaM.d 蛋白激酶;CDPK:依赖Ca的蛋白激酶; MAPK:有丝分裂原蛋白激酶;JAK;另一种蛋白激酶;TF:转录因子
这个大大简化了的模式图中,每种信号看来 都是从上游到下游线性传递,彼此间似乎并无联 系。实际上细胞信号传递途径是一个复杂的网络 系统。
发现G 蛋白的意义:
通过G蛋白介导,将受体接受的 信号传递给效应物, 产生第二信使, 在细胞内将信号放大。
它揭示了细胞外信号如何转换为 细胞内信号的真正机制,从而开辟了 细胞信号跨膜转导研究的新时代。
G蛋白由三个亚基组成, 100kD左右:
G:39~46kD,20多种,有GTP或GDP结合 位点、GTP酶活性、ADP核糖基化位点、毒素修 饰位点及受体和效应器结合位点等。
德克萨斯大学西南医学中心药学系
德 克 萨 斯 大 学 西 南 医 学 中 心 药 学
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1994
“for their discoveries of G-proteins and the role of these proteins in signal transduction in cells”
4、终止 通过负反馈途径,活化抑制因子或 酶蛋白
灭活因子,终止信号的启动作用。
转录因子
细胞生理功能的调节
DNA mRNA
图7-2 细胞信号传导的主要分子途径
一. 促使第二信使产生的G 蛋白:
G 蛋白是鸟苷酸结合蛋白(guanosine nucleotide-binding protein)的简称。
1980年,Gilman和他的同事纯化了Gs蛋白。此后十 多年,G蛋白及其偶联受体以及其介导的信号转导通路迅 速发展。
Rodbell和Gilman获得1994年诺贝尔医学和生理学奖。
Alfred Goodman Gilman
吉尔曼(A(lf1r9e4d1- G). Gilman) 1941.7.1~
细胞信号转导
Cellular Signal Transduction
• 生命与非生命物质最显著的区别在于生命是一个 完整的自然的信息处理系统。
• 一方面生物信息系统的存在使有机体得以适应其 内外部环境的变化,维持个体的生存;
• 另一方面信息物质如核酸和蛋白质信息在不同世 代间传递维持了种族的延续。
第二节细胞内信号转导相关分子
根据信号分子的作用部位可以将其分为三大类:
第一信使:细胞外的信号分子通过各自的特异受体 作用于 靶细胞。
第二信使: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。
• 第二信使的3个特点:
• ①受胞外信号作用后,发生迅速而短暂的 增加或减少 ;
• ②对胞外信号具有放大作用,以致微小的 刺激就可以产生明显的生物学效应;
2. Gi型G蛋白:对该酶有抑制作用的称为Gi。 抑制AC,抑制钙通道,活化钾通道、PLC和PLA。
Gs可激活AC,而Gi可抑制AC,从而改变细胞中第二信使——cAMP的含量来传递信息
Gt型G蛋白
分布在视网膜的感光细胞,与视紫红 质结合,激活cGMP-PDE,传递光反应冲 动。
Gg 、 Go 及 Gq 型 G 蛋白
腺苷
腺苷
NAD+
Nicotinamide
百日咳毒素(Pertussis toxin)作用
百日咳毒素能催化Gi 发生ADP核糖 基化,致使亚基的GDP 与GTP交换抑制, 使亚基处于持续非活化状态,因此不能 抑制AC,使cAMP浓度升高。导致患儿阵 发性痉挛性咳嗽,即百日咳(whooping cough)。
乙酰胆碱与心肌细胞的膜受体结合,使得G蛋白的α亚基与β、γ亚基分开;
激活的β、γ亚基复合物同K+离子通道结合并将K+离子通道打开
离 子蛋 通白 道偶
联 受 体 能 激 活 心 肌 质 膜 的
G
K+
α亚基中的GTP水解,导致α亚基与β、γ亚基重新结合,使G蛋白处于非活性 状态,使K+离子通道关闭。
3.G蛋白的效应分子
霍乱毒素(cholera toxin)实验
霍乱毒素能催化ADP核糖基共价结合 到Gs的亚基上,致使亚基丧失GTP酶 的活性,使亚基处于持续活化状态,腺 苷酸环化酶永久性活化。导致霍乱病患者 细胞内Na+和水持续外流,产生严重腹泻 而脱水。
ADP-ribosylation
Gs
22-kD subunit of cholera toxin
细胞通讯的三种方式及其反应
概括地说:根据细胞通讯的特点可以分为三类:
1.直接接触:细胞与细胞之间通过质膜表面直接的粘合 和附着实现信息的交流。
2.直接联系:相邻细胞之间形成细胞通道实现生物大分子 的交流。如细胞间连丝,可以直接进行细胞质的直接交 流。这对多细胞生物的发育和形态检查是非常重要的。
3.间接联系:真核细胞之间通讯的主要方式,主要方式 是以配体和受体的结合起始信号的传递。

光照→视紫红质分解→Gt↑→cGMP-
PDE↑→ cGMP↓→钠通道关闭。
调节通道蛋白的功能
(Regulating the Functions of Channel Protein)
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