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细胞的跨膜信号转导

物质结合并引起特定生物效应的大分子物质。
G蛋白耦联受体 具有酶活性的受体 离子通道型受体 核受体
2、配体及受体与配体结合的主要特征
配体是指能与受体结合的特异性物质,通常
是体内的各种化学信号
特异性——信息传递的准确性
高亲合力——信号传递的可靠性
饱合性——信息传递的范围性(保护性)
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(四)信号转导的基本过程
1、膜的信号转换:形成第二信使 2、胞内信号传递:第二信使促发的级联反应 3、生物学效应:膜电位改变或膜兴奋性改变
效应蛋白功能改变 基因转录和表达改变
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二、跨膜信号转导的途径
(一)G蛋白耦联受体介导的信号转导 1、G蛋白耦联受体信号通路中的信号分子
1)G蛋白耦联受体
2)G蛋白
细胞膜上
3)G蛋白效应器:腺(鸟)苷酸环化酶
Gi


腺苷酸环化酶
靶蛋白 磷酸化
cAMP
PKA
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靶基因 转录
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Phospholipase C signal transduction pathway
α1受体 AngII受体
PIP2
PLCβ Gq
IP3
Ca2+ 靶蛋白 磷酸化
DAG PKC
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靶基因 转录
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(二)具有酶活性的受体介导的信号转导
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(四)核受体
• 类固醇激素受体 • 肾上腺皮质激素、性激素受体家族 • 甲状腺素受体家族 • 维生素D受体家族 • 维甲酸受体家族
未被激活时多位于胞浆 发挥作用在核内 启动基因转录
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HSP R Cortisol
R HSP
HSP
RR
HSP
RR Gene
Nuclear receptor-mediated signal transduction pathway
• 配体主要是各类细胞因子 • 激活的酪氨酸激酶靶蛋白(转录因子)-基因表达
特点:配体为生长因子和细胞因子,简单快捷, 效
应蛋白多为转录因子
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Tyrosine protein kinase-mediated signal transduction pathway
生长因子受体TPK
GDP Ras Sos Grb2
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(三)通道耦联的受体介导的信号转导
配体门控的通道或通道耦联的受体
烟碱型乙酰胆碱受体(nAChR) 谷氨酸的离子型受体 谷氨酸的离子型受体 γ-氨基丁酸的离子型受体
• 配体通常是神经递质——离子跨膜运动——改 变膜电位 • 没有细胞内信号分子的参与
快反应途径 慢反应途径(有细胞内信号分子参与)
磷脂酶C、磷脂酶A2,磷酸二酯酶
4)第二信使:cAMP,cGMP,IP3,DG,Ca2+ 细
5)蛋白激酶:丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶

酪氨酸蛋白激酶

6)靶蛋白:受体,收缩蛋白,离子通道

酶,转录调节因子
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2、G蛋白耦联受体信号转导途径
• 受体-G蛋白-AC •受体-G蛋白-PLC • 受体-G蛋白-离子通道
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GTP
P
Raf
MEK
(extracellular signal regulated kinase,ERK)
靶蛋白 磷酸化
ERK
靶基因 转录
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2、鸟苷酸环化酶受体 外N
内 GTP
C,GC PKG
cGMP
PKG-P
底物蛋白
底物蛋白-P 3、丝氨酸/苏氨酸激酶受体
4、酪氨酸磷酸脂酶受体
第二章 细胞的基本功能
第一节 细胞膜的结构和物质转运功能 第二节 细胞的信号转导 第三节 细胞的生物电现象 第四节 肌细胞的收缩功能
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第二节 细胞的跨膜信号转导
一、信号转导概述
生物信号
环境变化信息 遗传信息
机体外信号
机体内信号
物理的 化学的 生物的
电信号 化学信号
神经递质和调质 内分泌激素 细胞和生长因子 特殊物质(NO)
1、酪氨酸蛋白激酶受体
1)酪氨酸激酶受体:
• 配体主要是各类生长因子 • 一个α-螺旋的单肽链 • Ras-MAPK ( 丝 裂 原 激 活 的 蛋 白 激 酶 , mitogenactivated protein kinase) • 活化的MAPK进核内作为转录因子——基因表达
2)酪氨酸激酶耦联受体
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(二)生物信号跨膜传递的分类
1、跨膜(化学)信号转导——细胞的信号转导
直接物质传导
间直接物质转导
部分水(脂)溶性物质 配体受体启动的 细胞间直接联接
2、直接式物理性传导
细胞膜或单位膜上的传导
(物理电信号的传导)
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(三)受体及其特征
1、受体的概念与分类 受体是位于质膜或细胞内能与细胞外信号
CREB-P
ATP
PKC-P 受体——Gs,Gi——AC PKA
cAMP CREB
IP3Βιβλιοθήκη CREBDGPKA-P
PKC
PLC——Gi,Gq——受体 CREB-P
PIP2
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Adenylyl cyclase signal transduction pathway
受体
α2受体 M受体
Gs
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