导图社区 细胞通讯
细胞生物学王金发 细胞通讯思维导图
细胞生物学 王金发主编 细胞环境与互作思维导图
下图为细胞质膜与跨膜运输相关知识要点总结,本人根据《细胞生物学》王金发主编的教材整理,分享给同专业的朋友复习参考。
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细胞通讯
1. 基本特点
1.1. 细胞通讯的方式
1.1.1. 通过信号分子
不依赖于细胞接触
1.1.2. 通过相邻细胞表面分子的黏着
1.1.3. 通过细胞与ECM的黏着
依赖于细胞接触
1.2. 细胞通讯的反应
1.2.1. 信号的合成、分泌与传递
信号传导
1.2.2. 信号的识别、转移和转换
信号转导
1.3. 信号分子(配体)及信号传导
1.3.1. 激素
蛋白与肽类、类固醇、氨基酸衍生物,距离远最广泛
1.3.2. 局部介质
自分泌信号传导与旁分泌信号传导
1.3.3. 神经递质
作用速度快,部位精准,维持时间短
1.4. 受体与信号的接收
1.4.1. 细胞表面受体与细胞内受体
1.4.2. 细胞表面受体基本特性
离子通道偶联受体
G蛋白偶联受体
一条多肽链,α螺旋跨膜区,要与GTP结合的蛋白相偶联
酶联受体
络氨酸激酶偶联受体和内源酶促活性受体
表面受体超家族
单次跨膜、7次跨膜、多亚单位跨膜
1.5. 受体与配体相互作用及研究方法
1.5.1. 受体与配体相互作用特性
特异性、高亲和力、饱和性、可逆性、生理效应
1.5.2. 信号分子与受体相互作用的复杂性
1.5.3. 亲和标记法分离表面受体
1.6. 信号转导与第二信使
1.6.1. 细胞应答与级联放大
1.6.2. 第二信使
1.6.3. 信号转导
通过G蛋白偶联方式,即信号分子同表面受体结合后激活G蛋白,再由G蛋白激活效应物产生细胞内信号
结合的配体激活受体的酶活性,由激活的酶产生细胞内信号的效应物
2. G蛋白偶联受体及信号转导
2.1. G蛋白的结构与功能
2.1.1. 3个不同亚基组成的异源三体G蛋白
2.2. PKA系统的信号转导机制
2.2.1. 配体作用于膜受体后激活G蛋白偶联系统产生cAMP(第二信使)激活蛋白激酶A进行信号放大
2.2.2. G蛋白偶联的膜结合机器
表面受体、G蛋白、效应物
2.2.3. 蛋白激酶A与底物磷酸化
2个调节亚基与2个催化亚基组成的四聚体
2.2.4. 蛋白激酶A的细胞质功能:糖原分解
2.2.5. 蛋白激酶A的细胞核功能:调节基因表达
2.3. PKC系统的信号转导机制
2.3.1. 产生磷脂酰肌醇作为第二信使
2.3.2. 膜结合机器
2.3.3. 磷脂酶C的激活
2.3.4. 第二信使IP3/DAG的生成
2.3.5. 钙离子的释放
3. 酶联受体信号转导
3.1. 鸟苷酸环化酶受体与第二信使cGMP
3.2. 受体络氨酸激酶RTK/RAS途径
3.2.1. 既是受体也是酶
3.2.2. 主要控制细胞生长与分化
3.2.3. 酶联受体是单次α螺旋跨膜
3.3. 胰岛素受体信号转导途径
4. 其他信号转导途径
4.1. NO的细胞信使作用
4.1.1. NO合酶是钙离子/钙调蛋白敏感性的酶
4.1.2. 该酶催化GTP生成cGMP(非常重要的第二信使),可引起肌细胞松弛和血管舒张反应
4.2. 整联蛋白介导的信号转导
5. 信号的整合与终止
5.1. 信号趋同
5.1.1. 不同的信号分子分别作用于不同的受体,但最后的效应物是相同的
5.2. 信号趋异
5.2.1. 同一种信号与受体作用后在细胞内分成几个不同的信号途径
5.3. 信号串话
5.3.1. 不同信号转导途径间的相互影响
5.4. 信号终止
5.4.1. 信号分子水解
5.4.2. 受体钝化
5.4.3. 受体减量调节
5.4.4. 磷酸酶的作用
由三部分组成:7次跨膜受体、G蛋白和效应物;产生第二信使
概念