分子生物学-信号转导

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分子生物学名词解释

分子生物学名词解释

分子生物学:从广义来讲,分子生物学是从分子水平阐明生命现象和生物学规律的一门新兴的边缘学科。

它主要对蛋白质及核酸等生物大分子结构和功能以及遗传信息的传递过程进行研究。

DNA重组技术:DNA重组技术(又称基因工程)是将DNA片段或基因在体外经人工剪接后,按照人们的设计与克隆用载体定向连接起来,转入特定的受体细胞中与载体同时复制并得到表达,产生影响受体细胞的新的遗传性状。

信号转导:是指外部信号通过细胞膜上的受体蛋白传到细胞内部,并激发诸如离子通透性、细胞形状或其它细胞功能方面的应答过程。

转录因子:是指一群能与基因5′端上游特定序列专一结合,从而保证目的基因以特定强度在特定时间和空间表达的蛋白质分子。

功能基因组:又称后基因组,是在基因组计划的基础上建立起来的,它主要研究基因及其所编码蛋白质的结构和功能,指导人们充分准确地利用这些基因的产物。

结构分子生物学:就是研究生物大分子特定空间结构及结构的运动变化与其生物学功能关系的科学。

生物信息学:是生物科学和信息科学重大交叉的前沿学科,它依靠计算机对所获得数据进行快速高效计算、统计分类以及生物大分子结构功能的预测。

染色体:是指存在于细胞核中的棒状可染色结构,由染色质构成。

染色质是由DNA、RNA和蛋白质形成的复合体。

染色体是一种动态结构,在细胞周期的不同阶段明显不同。

C-值(C-value):一种生物单位体基因组DNA的总量。

C-值矛盾(C-value paradox):基因组大小与机体的遗传复杂性缺乏相关性。

核心DNA(core DNA):结合在核心颗粒而不被降解的DNA。

连接DNA(linker DNA):重复单位中除核心DNA以外的其它DNA。

DNA多态性:指DNA序列中发生变异而导致的个体间核苷酸序列的差异,主要包括单核苷酸多态性和串联重复序列多态性两类。

DNA的一级结构:是指4种核苷酸的排列顺序,表示了该DNA分子的化学组成。

又由于4种核苷酸的差异仅仅是碱基的不同,因此又是指碱基的排列顺序。

分子生物学---11蛋白质磷酸化和信号转导

分子生物学---11蛋白质磷酸化和信号转导

蛋白质磷酸化和信号转导一、蛋白质磷酸化过程和功能1、蛋白质磷酸化p r o t e i n p h o s p h o r y l a t i o n(1)过程:P r o t e i n k i n a s e(蛋白激酶)P r o t e i n p h o s p h o r y l a t e d p r o t e i nA T P A D PP h o s p h a t a s e(磷酸酶)P i(2)主要磷酸化位点(对有-O H的氨基酸进行磷酸化)丝氨酸(S e r)/苏氨酸(T h r):磷酸化之后电荷发生变化使蛋白质活性改变酪氨酸(T y r):磷酸化之后通常招募其他蛋白因子,使下游蛋白质活性改变(3)蛋白质磷酸化的功能生物热力学;蛋白质降解;酶活性的调控(激活o r抑制);蛋白质相互作用2、重要的蛋白激酶(1)C D K s:c y c l i n-d e p e n d e n t k i n a s e周期蛋白依赖性蛋白激酶,属于一组调控细胞周期的S e r/T h r蛋白激酶,和周期蛋白c y c l i n协同作用发挥激酶活性,作用于细胞周期的不同阶段(2)R T K s:R e c e p t o r T y r o s i n K i n a s e受体酪氨酸激酶,是具有酪氨酸激酶活性的受体,如E G F R(表皮生长因子受体)(3)C y t o p l a s m i c P r o t e i n-T y r o s i n e K i n a s e s:非受体酪氨酸激酶,存在于细胞质中,大部分结构中存在S H2、S H3结构域,是磷酸化的结合位点。

如S r c、J A K、F A K等二、信号转导1、信号转导的种类E n d o c r i n e(内分泌):激素P a r a c r i n e(旁分泌):神经递质A u t o c r i n e(自分泌):生长因子2、信号转导的步骤(1)信号分子的合成(2)信号分子释放(3)信号分子传导(4)信号分子与受体结合(5)激活细胞内信号通路(6)细胞内信号传导3、信号转导通路的几个重要的酶蛋白激酶;蛋白磷酸酶;G蛋白偶联受体;离子通道;细胞核受体;转录因子4、信号转导通路的种类及途径(1)细胞内受体介导的信号通路:信号分子一般为激素如孕酮(p r o g e s t e r o n e)、甲状腺素(t h y r o x i n)、维甲酸(r e t i n o i c a c i d)过程:血液中的激素分子从血管中游离出来进入细胞,与细胞质中的受体形成复合物,复合物进入细胞核内对基因的转录表达进行调控。

细胞生物学中的信号转导通路研究

细胞生物学中的信号转导通路研究

细胞生物学中的信号转导通路研究细胞是生命的基本单位,而信号转导则是细胞内外信息传递的重要过程。

细胞通过信号转导通路能够感知和适应环境的变化,进而调控细胞的生理和生化反应。

在细胞生物学中,信号转导通路的研究日益受到重视,为我们深入理解细胞的基本功能和疾病的发生机制提供了重要的线索。

一、信号转导通路的基本原理信号转导通路是由一系列分子互相作用、传递信息的网络。

它可以将外界刺激转化为细胞内的生化信号,从而触发特定的生理反应。

细胞表面的受体分子接收外界信号刺激,经过一系列的氨基酸激酶反应、蛋白激酶级联反应、核酸酶活性等,最终将信号传递到细胞内核或细胞器内,引发一系列的生理反应。

二、信号转导通路的类型信号转导通路可以分为多种类型,例如细胞内受体信号转导通路、细胞-细胞信号转导通路和细胞外信号传导通路。

1. 细胞内受体信号转导通路细胞内受体包括细胞色素P450、酪氨酸激酶受体、雌激素受体等。

当外界刺激分子与这些受体结合时,受体会发生构象变化,进而激活或抑制下游的信号转导分子,触发特定的生理效应。

2. 细胞-细胞信号转导通路细胞-细胞信号转导通路通过细胞间的接触或通过细胞外分泌分子进行信号传递。

典型的例子是细胞的黏附和信号传递,细胞间的连接蛋白质通过信号分子的传递来影响细胞内的信号转导通路。

3. 细胞外信号传导通路细胞外信号传导通路主要包括激素信号传导、生长因子受体信号传导等。

例如,生长因子与细胞表面受体结合后,激活细胞内酪氨酸激酶活性,通过级联反应传递信号,进而导致细胞增殖、分化、凋亡等生理反应。

三、信号转导通路与疾病信号转导通路在维持细胞正常功能和生理过程中起着关键的调控作用。

然而,当信号传导通路发生异常时,会引发一系列疾病的发生。

例如,某些信号转导通路的过度活化会导致细胞增殖异常,最终可能导致肿瘤的发生。

因此,研究信号转导通路的异常与疾病之间的关系,不仅有助于阐明疾病的发生机制,还为疾病的诊断和治疗提供新的思路。

分子生物学中的信号转导

分子生物学中的信号转导

分子生物学中的信号转导信号转导是一种重要的生物学现象,是细胞之间、细胞内产生相互作用的过程。

在细胞膜外部和内部,将分子信息转换为具有不同生物学意义的生化变化,是细胞的一种功能。

一、信号转导的概念信号转导是一种细胞内的相互作用过程,细胞通过转化和传输信息,从而引起生化效应。

信号传递被看作通过多种酶路径和介导分子相互配合的复杂化学过程,也是一种复杂的细胞调控机制。

二、信号转导的方式1. 内源信号转导:由于细胞内常常存在一些内部通向催化反应的通途或生物感应器。

当这些通路或感应器受到外部各种信号的刺激时,就会引起内部催化反应系统的活化,产生新的信号,从而调节细胞的生物学效应。

2.外源信号转导:多数情况下是外源信号在细胞膜表面协同产生对信号转导的影响,如感光细胞、味觉细胞和嗅觉细胞的接受和识别等。

三、信号转导的机制细胞膜外受体:细胞膜外受体是细胞膜上比较特殊的蛋白质,它们的分子结构是目前认识的较为复杂的分子,可通过复杂的糖化和磷酸化过程产生多种功能。

这些受体的作用在于,接收细胞外的化学、生物物质,并传递到细胞内。

次级信号产生器:在信息的传输过程中,细胞内次级信号产生器是信号传递的最重要的分子分支。

次级信号产生器一般是对环境进行反应的,如酶、离子通道以及细胞骨架。

核酸和蛋白质:核酸和蛋白质是信号转导的具体产生物,一些酶和离子可引起核酸和蛋白质的合成和破坏。

四、信号转导的应用1. 治疗癫痫:癫痫是一种中枢神经系统疾病,目前常常采用神经递质的抑制来治疗。

通过信号转导的临床应用,可以对癫痫的病因做出更精确的判断。

2. 治疗肺部疾病:肺部疾病如肺癌、铁偏卟啉症等,通过信号转导的方法,可以定位肺部细胞病变的组织和细胞,及时进行干预和治疗。

综上所述,信号转导在分子生物学和医学领域中应用广泛,同时也是细胞生物学中的重要研究方向之一。

未来,信号转导机制的研究将有助于深入了解细胞内的生理过程,为疾病预防和治疗提供更精确的方法和手段。

信号转导

信号转导

胞内信号转导分子(细胞内信使)
小分子信使
三磷酸肌醇(IP3) 二脂酰甘油(DAG)
蛋白分子信使
GTP结合蛋白 蛋白激酶
Ca2+
cAMP和cGMP
转录因子
衔接蛋白 …… 称为信号转导分子
NO CO H2S
……
小分子信使分子
反应 浓度迅速上升或下降细胞内分布改变
作用 作为变构剂影响蛋白质的构象
小分子信使及其代谢酶
无催化活性
存在于多种分子 介导信号转导分子的相互识别和结合
目前已经确定的结合元件已经超过40个
The SH2 Domain
Src homology domain 2
识别
含磷酸化酪氨酸的模体
The SH3 Domain
Src homology domain 3
识别
Class 1
Class 2
RKXXPXXP
H2N
+
+ NO
H2N
+
COO-
COO-
精氨酸
胍氨酸
cNOS
nNOS eNOS NOS II
NOS I
NOS III
iNOS
NO在细胞内外可产生多种生理、病理效应
脑和外周神经系统的神经递质 肌肉松驰作用 参与自然免疫 抑制血小板的粘附、活化和聚集 舒张血管,参与血压调节 NO的许多病理作用都与它作用于血管内皮细胞有 密切关系。内皮细胞和神经元中的NO合酶都可以受 钙离子激活
具 有 或 不 具有 催 化 活 性 的单体 1个
功能
细胞应答
离子通道
去极化与超极 化
激活G蛋白
激活酶或衔接蛋白
去极化与超极化 、 调 节 蛋 白 质的 功 能 和 表 调节蛋白质功能 达 水 平 , 调节细胞分化 和表达水平 和增殖

医学分子生物学第六章_信号转导

医学分子生物学第六章_信号转导

调节蛋白质功能 水平,调节细胞分化和增
和表达水平

受体的结构特点
• 结合结构域-----识别外源信号分子并与之结 合
• 效应结构域-----转换配体信号,使之成为细 胞内分子可识别的信号
3、信号转导分子和分子开关
• 信号转导分子(signaling molecule):细 胞内执行信号转导的成分的一些蛋白质分 子和小分子活性物质。
• 信号转导分子组织在支架蛋白上的意义:
① 保证相关信号转导分子容于一个隔离而稳定的信号转导 通路内,避免与其他不需要的信号转导通路发生交叉反 应,以维持信号转导通路的特异性;
② 增加调控复杂性和多样性。
信号转导通路中的一些环节是由多种分子聚集形成的 信号转导复合物(signaling complex)来完成信号 传递的。
激酶
磷酸基团的受体
蛋白丝氨酸/苏氨酸激酶 蛋白酪氨酸激酶 蛋白组/赖/精氨酸激酶 蛋白半胱氨酸激酶 蛋白天冬氨酸/谷氨酸激酶
丝氨酸/苏氨酸羟基 酪氨酸的酚羟基 咪唑环,胍基,ε-氨基 巯基 酰基
蛋白磷酸酶衰减或终止蛋白激酶诱导的效应
• 蛋白质磷酸酶(phosphatidase)使磷酸化的 蛋白分子发生去磷酸化,与蛋白激酶共同 构成了蛋白质活性的调控系统。
及信息传递,是指一个细胞发出的信息通过介 质传递到另一个细胞并与靶细胞相应的受体相 互作用,然后通过信号转导产生胞内一系列生 理生化反应,最终表现为细胞整体的生物学效 应的过程。
T淋巴细胞
(一)细胞通讯的方式
靶细胞
细胞间隙连接
细胞表面分子接触通讯 可溶型信号分子
化学信号介导通讯
❖分泌化学信号
根据体内化学信号分子作用距离,可以将 其分为三类:

分子生物学中的新兴研究领域

分子生物学中的新兴研究领域

分子生物学中的新兴研究领域分子生物学是研究生物体内分子和基因的结构、功能及其相互关系的学科。

随着科学技术的不断进步,分子生物学的研究领域也在不断扩展和更新,涌现出许多新兴研究领域。

在本文中,我们将探讨几个当前备受关注的新兴研究领域。

一、细胞信号转导网络的研究细胞信号转导网络是分子生物学研究的重要方向之一。

细胞通过复杂的信号转导网络实现信息的传递和响应,影响细胞的生理功能和行为。

近年来,研究人员在细胞信号转导网络方面取得了重要进展。

例如,研究人员通过研究细胞中的信号通路和蛋白质相互作用,发现了新的调控机制和新的信号分子。

这些研究不仅为了解细胞的生物学过程提供了新的视角,也为发现新的药物靶点和治疗方法提供了理论基础。

二、基因组学和转录组学的研究基因组学和转录组学是目前分子生物学研究领域的热点,也是实现个性化医学的重要手段。

随着高通量测序技术的发展和降低成本,我们可以更加深入地了解基因组和转录组的组成和功能。

通过研究基因组和转录组的变异,我们可以揭示遗传和表观遗传对疾病发生和发展的影响,为疾病的早期诊断和治疗提供依据。

此外,转录组学的研究也对我们理解细胞分化、发育等基本生物学过程起到重要的推动作用。

三、代谢组学的研究代谢组学是研究生物体内代谢物的产生、变化和调控的学科。

近年来,代谢组学的研究发展迅速,为了解代谢相关疾病的发生机制、发现新的药物靶点和治疗方法提供了重要线索。

代谢组学研究主要通过分析生物样本中的代谢产物,揭示代谢途径的变化和代谢物之间的相互关系。

例如,研究人员通过代谢组学的方法发现了许多与疾病相关的代谢物,这些代谢物可以作为潜在的生物标志物用于疾病的早期诊断和预测。

四、蛋白质互作网络的研究蛋白质互作网络是分子生物学研究的重要内容之一。

蛋白质在细胞中发挥重要的功能,蛋白质之间的相互作用决定了细胞的生理状态和功能。

研究人员通过蛋白质互作网络的分析,可以了解蛋白质间的相互作用和调控机制,揭示细胞功能和疾病发生的分子基础。

分子生物学名词解释

分子生物学名词解释

●绪论、基因(组)的结构与功能●分子生物学——研究核酸、蛋白质等生物大分子的结构、功能、生命信息的传递及调控的一门学科。

●基因——合成有功能的蛋白质多肽链或RNA所必需的全部核苷酸序列。

一般是DNA序列(或RNA病毒中的RNA)。

结构基因:编码多肽链或RNA的核苷酸序列。

调控序列:通常位于基因编码区的上游,与转录调控相关的核苷酸序列。

断裂基因:真核生物结构基因,由若干个编码区和非编码区互相间隔开但又连续镶嵌而成。

●操纵子——通常由2个以上的编码序列与相应启动序列、操纵序列以及其他调节序列串联组成。

●启动子——起始转录的一段必需的DNA序列,包括与RNA聚合酶结合区、转录起始点及其它各种可能与调控蛋白结合的区域,本身一般不被转录。

●开放阅读框——mRNA上从起始密码子到终止密码子之间的连续编码序列或是DNA上与之对应的序列。

一个ORF编码一条完整的多肽链。

●基因组——指生物体的一套完整的单倍体遗传信息。

●单拷贝序列——在单倍体基因组中,只出现一次或数次,储存了编码各种不同功能蛋白质的遗传信息。

●重叠基因——病毒基因组的一段DNA序列有两个或两个以上的开放读码框架,可以编码两种或两种以上的多肽链,称为重叠基因。

●基因重叠——指基因组DNA中某些序列被两个或两个以上的基因所共用。

这些基因序列之间互相有重叠,所以称基因重叠●多基因家族——一组功能相似、核苷酸序列具有同源性的基因.●假基因——与正常功能的基因序列相似,但无转录功能或转录产物无功能的基因。

●基因组复制●DNA复制——是指遗传物质的传代,以母链DNA为模板合成子链DNA的过程。

●半保留复制——DNA生物合成时,母链DNA解开为两股单链,各自作为模板按碱基配对规律,合成与模板互补的子链。

子代细胞的DNA,一股单链从亲代完整地接受过来,另一股单链则完全从新合成。

两个子细胞的DNA都和亲代DNA碱基序列一致。

这种复制方式称为半保留复制。

●双向复制——复制时,DNA从起始点向两个方向解链,形成两个延伸方向相反的复制叉,称为双向复制。

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G蛋白的种类及功能
G蛋白的类型 Gs Gi Gp Go* GT * * 亚基 s i p o T 功 能 激活腺苷酸环化酶 抑制腺苷酸环化酶 激活磷脂酰肌醇的特异磷脂酶C 大脑中主要的G蛋白,可调节离子通道 激活视觉
*o表示另一种(other) **T:传导素 (transductin)
GC
IP3和DAG的生成
磷脂酰肌醇4,5-二磷酸(PIP2)
磷脂酰肌醇特异的 磷脂酶C (PI-PLC)
二脂酰甘油(DAG)+三磷酸肌醇(IP3)
第三信使
指负责细胞核内外信息传递的物质,是 一类可与靶基因特异序列结合的核蛋白, 如立早基因编码蛋白。
c-fos
c-jun
AP1
第二节 受 体
受体 (receptor) :细胞膜上或胞内能特异识别生物活性
GAS MOLECULE
二、细胞内信息物质
在细胞内传递细胞调控信号的化学物质,
称为细胞内信息物质。 通常将其中的小分子物质如 Ca2+ 、 DAG、 IP3 、 Cer 、 cAMP 、 cGMP 称 为 第 二 信 使 (secondary messenger)。
cAMP的生成
AC
cGMP的生成
G与G 结合紧密。
H
R R
β β γ
GTP
α
γ
A A C C
GDP
cAMP
ATP
G-proteins
L
G

Effector
Signal
G-protein subtypes
Gi/o

Gs


Gp


G12/13


inhibition of cAMP production mediates signalling between GPCRs and RhoA activation of PLC leading to increased synthesis of cAMP (GTPase) inhibition of Ca2+ channels 2+ activation of Ca activation and K+of channels PKC (DAG) under investigation activation of GIRK K+ channels function 2+ intracellular Ca release (IP3)
细胞信息转导
(signal transduction)
蒋小英
jiangxy@
生物化学与分子生物学系 西 安 交 通 大 学 医 学 部基础医学院
外界环境变化时
单细胞生物 —— 直接作出反应 多细胞生物 ——通过细胞间复杂的信 号传递系统来传递信息,从而调控机体 活动。
底物蛋白 组蛋白 磷酸化的后果 失去对转录 的阻遏作用 生理意义 转录,促进 蛋白质的合成 促进蛋白质的合成 改变膜对水及离子 通道的通透性
核蛋白体蛋白 加速翻译 细胞膜蛋白 微管蛋白 膜蛋白构象及 功能改变
构象和功能改变 影响细胞分泌 加强心肌收缩
心肌肌原蛋白 易与Ca2+结合
3、单个跨膜α螺旋受体
4、具有GC活性的受体
1. 环状受体 —— 配体依赖性离子通道
乙酰胆碱受体
1、环状受体
-配体依赖性离子通道
Acetylcholine
乙酰胆碱
2、G 蛋白偶联受体 (400-600个氨基酸残基组成的多肽)
G-protein-coupled receptors
Extracellular -NH2 与配体结合
G蛋白
一类和 GTP 或 GDP 相结合、位于细胞膜细胞浆面 的外周蛋白,由三个亚基α、β、γ组成。 非活化型:α、β、γ三聚体结合GDP 活化型:α与β、γ解聚结合GTP
两种构象
已发现多种G蛋白,常见的有激动型Gs,抑制型Gi 和磷脂酶C型Gp。
G蛋白由三个亚基组成:
G:有GTP或GDP结合位点、GTP酶活性、 ADP核糖基化位点及受体和效应器结合位点 等。
e2
e3
e1
-S-S-
TM1TM2TM3T4TM5TM6
TM7
D R Y
i2 i1
Cytoplasmic G蛋白作用部位 COOH-
i3
G蛋白偶联受体:1000多种
七个α螺旋受体 蛇型受体
特点:由一条肽链组成的糖蛋白, N 端在 胞外侧,C端在胞内,中段形成七个跨膜 螺旋结构。有三个胞外环和三个胞内环 ,胞浆面第三个环能与G蛋白偶联。
促甲状腺素(TSH) 胰高血糖素
2. cAMP 的合成与分解
ATP
腺苷酸环化酶
Mg 2+
cAMP
磷酸二酯酶
Mg
2+
5'-AMP
PPi
H2O
NH2 N
O OH
O OH
O N O N
N
HO P O P O P O CH2
OH
腺苷酸环化酶 (adenylate cyclase,AC)
N O CH2 N O
可溶性受体
α、β二聚体,具有GC结合域和血红素结合域 配体 NO CO 部位 脑 肺 肝 肾
具有鸟苷酸环化酶活性的受体
膜受体 胞外 可溶性受体
胞内
PKH GC GC
鸟苷酸环化酶 (GC)
(二)胞内受体(intracellular (二)胞内受体 receptor)
位于细胞浆和细胞核中的受体,全部 为DNA结合蛋白。 胞内受体通常为反式作用因子,当与 相应配体结合后,能与DNA的顺式作用元件 结合,调节基因转录。
二、胞内受体介导的信息传递
1.cAMP-蛋白激酶A途径
1. G蛋白的调节
2. cAMP的生成与降解
3. cAMP的作用机制
4. PKA的作用
cAMP-蛋白激酶A途径
激素(H) HR G蛋白 腺苷酸环化酶(AC) cAMP
受体(R)
蛋白激酶A(PKA)
酶或功能蛋白磷酸化
生物学效应
1. G蛋白的调节
G蛋白的α亚基的效应分子及其功能
Gα种类 αs αi 效应分子 AC活化 AC抑制 细胞内信使 cAMP cAMP 靶分子 PKA PKA
αp
αt
磷脂酶c活化
cGMP磷酸二酯 酶活化
Ca2+, IP3, DAG cGMP
PKC
Na+通道关闭
两种G蛋白的作用 两种G蛋白的作用
G蛋白偶联受体的信息传递途径联受 体的信息传递途径
激素 受体 G蛋白 酶 第二信使
蛋白激酶
酶或其他功能蛋白磷酸化 生物学效应
3、单个跨膜α螺旋受体
具有酪氨酸蛋白激酶的受体
• 酪氨酸蛋白激酶受体型 • 非酪氨酸蛋白激酶受体型 EGF GH IGF-1 IFNγ PDGF EPO FGF IL-2、6
具有丝/苏氨酸蛋白激酶的受体
转化生长因子β受体 (TGFβ) Ⅰ型 Ⅱ型
Ser/Thr残基磷酸化
cAMP应答元件(cAMP response element,CRE) cAMP应答元件结合蛋白(cAMP response element protein,CREB) binding

对功能蛋白的调节作用
β肾上腺素能受体 胰高血糖素受体
激活Gs增加AC活性
cAMP
PKA 促进心肌钙转运 增加肝脏 心肌收缩性增强 糖原分解 进入核内PKA 激活靶基因转录
激素结合区
胞 内 受 体
二、受体作用的特点
1、高度专一性
2、高度亲和力
3、可饱和性
4、可逆性 5、特定作用模式
第三节 信息的传递途径
一、膜受体介导的信息传递
1. cAMP-蛋白激酶A途径: 2. Ca2+-依赖性蛋白激酶途径 3. cGMP-蛋白激酶途径 4. 酪氨酸蛋白激酶(TPK)途径 5. 核因子-κB途径 6. TGFβ途径
与第二信使cAMP有关的激素
激活腺苷酸环化酶(促cAMP 生成 )的激素 促肾上腺皮质素(ACTH) 抗利尿激素(ADH) β肾上腺素 降钙素 卵泡刺激素(FSH) 黄体生成激素(LH) 甲状旁腺素(PTH)
抑制腺苷酸环化酶(抑
cAMP 生成 )的激素
乙酰胆碱 血管紧张素Ⅱ α肾上腺素 类鸦片 生长激素释放抑制因子
内 容
第一节 信息物质
第二节 受体
第三节 信息的传递途径
第四节 信息传递途径的交互联系 第五节 信息传递与疾病
第一节 信息物质
一、细胞间信息物质 二、细胞内信息物质
一、细胞间信息物质
凡由细胞分泌的、调节靶细胞生命活动的化
学物质统称为细胞间信息物质。
又称为第一信使。
细胞间信息物质的化学本质 细胞间信息物质的化学本质
分子并与之结合,把信号传递到细胞内部,进而引起
生物学效应的特殊蛋白质。个别是糖脂。
配体(ligand):能与受体呈特异性结合的生物活性分子
,包括细胞间信息物质、药物、维生素、毒物等。
受体的分类:
(一)膜受体 (二)胞内受体
(一)膜受体
1、环状受体:配体依赖性离子通道
2、G蛋白偶联受体: 七个跨膜受体
肾上腺素对糖代谢的调节
肾上腺素+受体 肾上腺素-受体复合物 G蛋白
ATP AC cAMP PKA
糖原合成酶 血糖
糖原合成
糖原分解 磷酸化酶b激酶
磷酸化酶a
磷酸化酶b
磷蛋白磷酸酶
对基因表达的调节作用
受cAMP调控的基因中,在其转录调控区有一共
同的DNA序列(TGACGTCA),称为cAMP应答元件
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