导图社区 细胞的信号转导
这是一篇关于细胞的信号转导的思维导图,主要内容有一、信号转导概述二、离子通道型受体介导的信号转导三、G蛋白耦联受体介导的信号转导等。
生理性止血的内容主要包括生理性止血的基本过程、血液凝固、纤维蛋白的溶解、纤溶酶原激活、纤维蛋白与纤维蛋白原的降解、纤溶抑制物。
肌细胞的收缩包括骨骼肌神经肌接头处的兴奋传递、横纹肌细胞的结构特征、横纹肌细胞的收缩机制、横纹肌细胞的兴奋-收缩耦联等。
生理学基本知识细胞的电活动的思维导图,主要内容有一、静息电位二、动作电位三、电紧张电位和局部电位。
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第14章DNA的生物合成读书笔记
细胞的信号转导
一、信号转导概述
概念:跨膜信号转导 信使分子 信号转导通路
生理意义:是细胞和分子水平的功能调节,是机体生命活动中生理功能调节的基础。
主要的信号转导通路
受体
膜受体
胞质受体
核受体
配体
水溶性的配体
脂溶性配体
信号网络系统
信号转导与人类疾病
二、离子通道型受体介导的信号转导
离子通道型受体即为离子通道
路径简单和速度快
适于完成神经电信号的快速传递
电压门控通道和机械门通道(不称为受体)
物理刺激信号—细胞膜电位变化
三、G蛋白耦联受体介导的信号转导
G蛋白耦联受体
既无通道结构,也无酶活性,它所触发的信号蛋白之间的相互作用只要是一系列的生物化学反应过程。
信号转导慢,作用的空间范围大,信号的逐级放大作用明显。
主要的信号蛋白和第二信使
1、G蛋白耦联受体
分布广泛,是膜受体中最大的家族
激活这类受体的配体也种类繁多
结构由7个跨膜区段的单条多肽链构成(7次跨膜受体)
不仅可以调节离子通道活动,还可以调节细胞的生长、代谢、细胞骨架结构以及通过改变转录因子的活性而调控基因表达等活动
2、G蛋白
是G蛋白耦联受体联系胞内信号通路的关键膜蛋白
存在于细胞膜的内侧面
与GDP结合呈失活态 与GTP结合为激活态
两种构象之间进行相互变换,便发挥了信号转导的分子开关
GDP的释放和GTP/GDP的转换是该循环的限速步骤
3、G蛋白效应器
G蛋白直接作用的标靶
离子通道也可直接成为G蛋白效应器
4、第二信使
指由G蛋白激活的效应器酶再分解细胞内底物所产生的小分子物质
5、蛋白激酶
磷酸化级联反应
常见的信号转导通路
1.受体- G蛋白- AC- cAMP- PKA通路
2.受体- G蛋白- PLC-l P3-Ca2+和DG- PKC通路
六、核受体介导的信号转导
常为单链多肽
核受体一般处于静止状态
只有在与相应配体结合后,才能激活转录过程
五、招募型受体介导的信号转导
单跨膜受体,受体分子内没有任何酶的活性,所以不能进行生物信号的放大
主要调控造血细胞及免疫细胞的功能
四、酶联型受体介导的信号转导
酪氨酸激酶受体和酪氨酸激酶结合受体
配体主要是各种生长因子
相对简捷,但产生效应缓慢
主要涉及细胞的代谢、生长、增殖、分化和存活等过程
鸟苷酸环化酶受体
配体主要是心房钠尿肽和脑钠尿肽
丝氨酸/苏氨酸激酶受体