导图社区 细胞信号转导的分子机制读书笔记
大学生化第八版第十九章细胞信号转导的分子机制读书笔记分享!下图包括细胞信号转导异常与疾病、信号转导的基本规律和复杂性、细胞受体介导的细胞内信号转导等五大方面内容,值得收藏学习。
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细胞信号转导的分子机制
细胞信号转导
细胞外化学信号有可溶性和膜结合型两种
可溶性信号分子作为游离分子在细胞间传递
膜结合型信号分子需要细胞间接触才能传递信号
细胞经由特异性受体接收细胞外信号
受体有细胞内受体和膜受体两种类型
受体结合配体并转换信号
细胞内受体能够直接传递信号或通过特定的通路传递信号
膜受体识别细胞外信号分子并转换信号
受体与配体的相互作用具有共同的特点
高度专一性
高度亲和力
可饱和性
可逆性
特定的作用模式
细胞内信号转导具有多条信号通路并形成网络调控
细胞内信号转导分子
第二信使结合并激活下游信号转导分子
小分子信使传递信号具有相似的特点
上游信号转导分子使第二信使的浓度升高或分布变化
小分子信使浓度可迅速降低
小分子信使激活下游信号转导分子
环核苷酸是重要的细胞内第二信使
cAMP和cGMP的上游信号转导分子是相应的核苷酸环化酶 (腺苷酸环化酶AC)(鸟苷酸环化酶GC)
磷酸二酯酶催化环核苷酸水解 (PDE)
环核苷酸在细胞内调节蛋白激酶活性 (PKA cAMP+2R⇒2C)(PKG)
蛋白激酶不是cAMP和cGMP的唯一靶分子
脂类也可衍生出胞内第二信使
磷脂酰基醇激酶和磷脂酶催化生成第二信使
脂类第二信使作用于相应的靶蛋白分子
钙离子可以激活信号转导相关的酶类
钙离子在细胞中的分布具有明显的区域特征
钙离子的下游信号转导分子是钙调蛋白
钙调蛋白不是钙离子的唯一靶分子
NO等小分子也具有信使功能
许多酶可通过其催化的反应而传递信号
蛋白激酶和蛋白磷酸酶可调控信号传递
蛋白丝/苏氨酸激酶和蛋白络氨酸激酶是主要的蛋白激酶
蛋白磷酸酶衰减或终止蛋白激酶诱导的效应
许多信号通路涉及蛋白丝/苏氨酸激酶的作用
MAPK调控细胞的多种重要的生理功能
MAPK级联激活是多种信号通路的中心环节
蛋白络氨酸激酶转导细胞增殖与分化信号
部分膜受体具有PTK功能
细胞内有多种非受体型的PTK
信号转导蛋白可通过蛋白质相互作用传递信号
G蛋白的GTP/GDP结合状态决定信号的传递
三聚体G蛋白介导G蛋白偶联受体传递的信号
低分子量G蛋白是信号转导通路中的转导分子
衔接蛋白和支架蛋白连接信号通路与网络
蛋白质相互作用结构域介导信号通路中蛋白质的相互作用
衔接蛋白连接信号转导分子
支架蛋白保证特异和高效的信号转导
细胞受体介导的细胞内信号转导
细胞内受体通过分子迁移传送信号
离子通道受体将化学信号转变为电信号
G蛋白偶联受体通过G蛋白和小分子信使介导信号转导
G蛋白偶联受体介导的信号转导通路具有相同的基本模式
不同G蛋白偶联受体可通过不同通路传递信号
cAMP-PKA通路
调节代谢
调节基因表达
调节细胞极性
IP3/DAG-PKC通路
Ca²+/钙调蛋白依赖的蛋白激酶通路
酶偶联受体主要通过蛋白质修饰或相互作用传递信号
蛋白激酶偶联受体介导的信号转导通路也具有相同的基本模式
几种常见的蛋白激酶偶联受体介导的信号转导通路
MAPK通路
JAK-STAT通路
Smad通路
PI-3K通路
NF-κB通路
信号转导的基本规律和复杂性
各种信号转导机制具有相同的基本规律
信号的传递和终止涉及许多双向反应
细胞信号在转导过程中被逐级放大
细胞信号转导通路既有通用性又有专一性
细胞信号转导复杂且具有多样性
一种细胞外信号分子可通过不同信号转导通路影响不同的细胞
受体与信号转导通路有多样性组合
一种信号转导分子不一定只参与一条通路的信号转导
一条信号转导通路中的功能分子可影响和调节其他通路
Ras/MAPK通路可调节Smad通路
蛋白激酶C可调节蛋白酪氨酸激酶系统
不同信号转导通路可参与调控相同的生物学效应
细胞内的特殊事件也可以启动信号转导或调节信号转导
细胞信号转导异常与疾病
信号转导异常及其疾病的关系具有多样性
信号转导异常可发生在两个层次
受体异常激活和失能
受体异常激活
受体异常失能
信号转导分子的异常激活和失活
细胞内信号转导分子异常激活
细胞内信号转导分子异常失活
信号转导异常可导致疾病的发生
信号转导异常导致细胞获得异常功能或表型
细胞获得异常的增殖能力
细胞的分泌功能异常
细胞膜通透性改变
信号转导异常导致细胞正常功能缺失
失去正常的分泌功能
失去正常的反应性
失去正常的生理调节能力
细胞信号转导分子是重要的药物作用靶位