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细胞生物学--第五章 细胞通讯
5.1.1 细胞通讯的方式 ?有三种通讯方式 ◆通过信号分子 ◆通过细胞与细胞的接触 ◆通过细胞与细胞外基质粘着 ◆通过细胞与细胞接触进行通讯的两种情况: ●通讯连接: 间隙连接 胞间连丝 ●通过位于细胞表面的信号分子同靶细胞的接触。 ?细胞通讯基本过程 ◆信号分子的合成 内分泌细胞是主要来源 ◆信号分子的分泌 复杂过程 ◆信号分子的传递 血液循环系统 ◆信号分子的识别 受体蛋白 ◆信号转移 跨膜转导 ◆信号转换 细胞内级联反应 ◆信号解除 ?细胞通讯基本过程 ●细胞信号传导 Cell signaling 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。 ●信号转导 Signal transduction 强调信号的接收与接收后信号转换的方式(途径)和结果, 包括配体与受体结合、第二信使的产生及其后的级联反应等, 即信号的识别、转移与转换。 5.1.2 Signal molecules ? 概念 P169 ◆化学分子 ●非营养物 ●非能源物质 ●非结构物质 ●不是酶 ◆主要是用来在细胞间和细胞内传递信息 ◆2. 局部化学介质 ●局部介质是由各种不同类型的细胞合成并分泌到细胞外液中的信号分子,它只能作用于周围的细胞。 常将这种信号传导称为旁分泌信号传导(paracrine signaling )。 ◆2. 局部化学介质 ●自分泌(autocrine) 是指细胞对自身产生的物质发生反应,通常将由自身合成的信号分子作用于自身的现象称为自分泌信号(autocrine signaling) 肝细胞合成的释放生长因子, 可以刺激自身, 导致肿瘤细胞增生, 失去控制。 ◆3. 神经递质 (neurotransmitters) ●神经递质是由神经细胞分泌到触突(synapses)中的信号分子 ●它们在进入靶细胞之前,触突必需同靶细胞挨得很近 ●为了引起邻近靶细胞的反应,还必需产生电信号。神经递质仅作用于相连接的靶细胞。 5.1.3 受体Receptor ?一般特性 ◆概念:任何能够同激素、神经递质、药物或细胞内的信号分子结合并能引起细胞功能变化的生物大分子均称为受体( receptor),信号分子则被称为配体(ligand)。 ◆存在部位: ●细胞表面受体 质膜上 同大的信号分子或小的亲水性的信号分子作用 ●细胞胞内受体 位于胞质溶胶、核基质中 同脂溶性的小信号分子作用 胞内受体 细胞表面受体 信号分子主要是亲水的蛋白质、多肽或其他一些水溶性的分子 ?受体主要类型∶ ◆离子通道偶联受体(ion-channel linked receptor); ◆G-蛋白偶联受体(G-protein linked receptor); ◆酶联受体(enzyme-linked receptor)。 ?离子通道偶联受体Ion-channel linked receptor ◆见于可兴奋细胞间的突触信号传递,产生一种电效应。 ◆受体本身就是形成通道的跨膜蛋白。如乙酰胆碱受体就是离子通道偶联受体。 ◆它们多为数个亚基组成的寡聚体蛋白, 除有配体结合部位外, 本身就是离子通道的一部分, 并籍此将信号传递至细胞内。 ?G-蛋白偶联受体 G-protein linked receptor ●最大的一类细胞受体家族,结构相似,一条多肽连,有7次α螺旋跨膜,参与的信号转导作用要与G蛋白相耦联。 ● 已经发现了1000个G-蛋白偶联受体, 包括许多神经递质、神经多肽和激素的受体 ● 另外,G-蛋白偶联受体 包括许多与嗅觉、视觉和味觉有关的受体 ◆受体蛋白既是受体又是酶,一旦被配体激活即具有酶活性并将信号放大,又称催化受体(catalytic receptor)。 ◆这类受体传导的信号主要与细胞生长、分裂有关。 ◆酪氨酸激酶偶联受体 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. ◆内源酶促活性受体 ?表面受体跨膜方式 ◆单次跨膜受体家族: ◆7次跨膜家族: ◆多亚单位跨膜家族: ◆特异性 ●专一性 受体与配体结合具有特异性, 不受其它信息分子的干扰。 ●受体交叉(receptor crossover) ★一个受体
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