导图社区 细胞的信号转导思维导图
这是一篇关于细胞的信号转导思维导图,细胞的信号转导主要有G蛋白耦联型,离子通道型,酶联型,招募型,核受体型,五种类型,其中都依靠于受体与配体的结合来实现的。
构造主义和机能主义是心理学领域中的两大重要流派,它们各自有不同的理论观点和研究方法,对心理学的发展产生了深远的影响。
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细胞的信号转导
G蛋白耦联受体介导的信号转导
跨膜转导所需要的三类蛋白质
G蛋白耦联受体
位于细胞膜上
由一条以a螺旋7次穿膜的多肽链构成
与配体结合后其分子构象改变并在膜上发生位移,与G蛋白结合并使之激活
G蛋白
即鸟苷核酸蛋白
是联系受体与效应器分子之间的中介分子
目前发现的G蛋白有20多种
与a亚单位在信号转导过程中起开关作用
G蛋白效应器
酶
离子通道
可直接导致通道的开发,促使离子跨膜扩散
离子通道型受体介导的信号转导
离子通道型受体是由配体结合部分和离子通道两部分组成的膜蛋白
化学门控通道介导的信号转导
结构中具有受体功能的特殊基因或亚单位与特定的化学信号分子--配体结合后,分子构象发生改变使通道开放,离子跨膜流动,膜电位改变,从而引起细胞功能改变
例如骨骼肌终板膜上的N2型号乙酰胆碱受体阳离子通道
电压门控通道介导的信号转导
存在一些对膜电位改变敏感的结构域或基因,充当着‘受体的作用’
例如钠离子,钾离子,钙离子
机械门控通道介导的信号转导
对机械刺激敏感,当受到特定的机械刺激时,可引起通道开放或关闭,促进或阻碍相应离子的跨膜移动,其结果也将导致细胞生物电活动的改变
酶联型受体介导的信号转导
由细胞膜上的受体和酶共同完成
酪氨酸激酶受体介导
同时具有受体和酪氨酸激酶双重功能
大部分生长因子都是通过这类信号传递信息
酪氨酸激酶结合型受体介导
分子本身没有酶的活性,但当受体分子与配体结合后,可与胞内其他的酪氨酸激酶结合并使之激活,使相关蛋白质分子的酪氨酸残基磷酸化,从而引起下游的信号事件
例如一些激素,如促红细胞生长素,生长激素和催乳素都是通过这种方式传递信号
鸟苷酸环化酶受体介导
分子结构与酪氨酸激酶受体相似
心房钠尿肽是其主要配体
丝氨酸/苏氨酸激酶受体介导
胞内结构与酪氨酸激酶受体不同
招募型受体介导的信号转导
是单个跨膜受体,受体分子的胞内域没有任何酶的活性,但招募型受体的胞外域一旦与配体结合,其胞内域即可在胞质测招募激酶或转接蛋白激活下游的信号转导通路
主要配体是细胞因子
受体涉及细胞因子受体,整联蛋白受体,Toll及Toll-like受体,肿瘤坏死因子受体,T细胞受体
核受体介导的信号传导
是胞内受体的统称,原因是胞质受体在与配体结合后,一般也要转入核内发挥作用
为多肽单链
外来信号都必须首先作用于细胞的胞内受体或分子中具有‘受体’作用的结构,进一步由受体所联系的下游信号分子引发的生物效应
信号转导过程中的蛋白质
受体
细胞中具有接受和转导信息功能的蛋白质,分布在细胞膜的受体称为膜受体,位于胞质内和核内的受体则分别称为胞质受体和核受体
配体
能与受体发生特异性结合的物质
总结:细胞的信号转导主要有G蛋白耦联型,离子通道型,酶联型,招募型,核受体型,五种类型,其中都依靠于受体与配体的结合来实现的。细胞的信号传递是多通路多环节多层次和高度复杂的可控的动态过程,并且信号是一个复杂的信号网络系统,各信号通路间存在交叉对话的相互关系
招募型受体的特点
核受体的特点
受体特点
具体受体类型
信号传导的具体方式
离子通道型信号传导类型
蛋白质特点