导图社区 细胞生物学细胞信号转导思维导图
细胞生物学细胞信号转导思维导图,内容有 细胞通信与信号转导、G蛋白偶联受体及其介导的信号转导、介导并调控细胞基因表达的受体及其信号通路、细胞信号转导的整合与控制。
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细胞信号转导
细胞通信与信号转导
细胞通信
分为三类:1、信号细胞通过分泌胞外化学信号 进行细胞间通信;2、细胞间接触依赖性通信;3、动物相邻细胞间形成间隙连接、植物细胞间通过胞间连丝使细胞间相互沟通。
细胞的信号分子与受体
细胞的信号分子:是细胞的信息载体,根据性质通常分为四类:1、气体性信号分子;2、疏水性信号分子;3、亲水性信号分子;4、膜结合信号分子。
受体:是一类能够识别和选择性结合某种配体的分子。细胞表面受体又分属三大家族:1、离子通道偶联受体;2、G蛋白偶联受体;3、酶联受体。
第二信使与分子开关:第二信使是指在胞内产生的非蛋白类小分子,其浓度变化应带胞外信号与细胞表面受体的结合,调节细胞内酶和非酶蛋白质的活性,从而在细胞信号转导途径中行使携带和放大信号的功能;分子开关一般有-1、GTP酶分子开关调控蛋白,2、蛋白激酶/蛋白磷酸酶,3、钙调蛋白。
信号转导系统及其特性
信号转导系统的基本组成及信号蛋白的相互作用
细胞内信号蛋白复合物的装配
信号转导系统的主要特性:1、特异性;2、放大效应;3、网络化与反馈;4、整合作用。
G蛋白偶联受体及其介导的信号转导
G蛋白偶联受体的结构与作用机制:G蛋白是三聚体GTP结合调节蛋白的简称,位于质膜内胞浆一侧,由α、β、γ三个亚基组成,β和γ亚基以异二聚体形式存在,α和βγ亚基分别通过共价结合的脂分子锚定在质膜上。
G蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路:按其效应器蛋白的不同,可区分为三类:1、激活离子通道的GPCR;2、激活或抑制腺苷酸环化酶,以cAMP为第二信使的GPCR;3、激活磷脂酶C,以1,4,5-三磷酸肌醇和二酰基甘油作为双信使的GPCR。
介导并调控细胞基因表达的受体及其信号通路
酶联受体及其介导的细胞信号转导通路
受体酪氨酸激酶和细胞因子受体的结构特征与作用机制
受体酪氨酸激酶介导的Ras-MAK激酶信号通路
细胞质因子受体与JAK/STAT信号通路
PI3K-PKB信号通路
TGFβ受体及其TGFβ-Smad信号通路
其他调控基因表达的细胞表面受体及其介导的信号转导通路
Wnt受体和Hedgehog受体介导的信号通路
NFkB和Notch通路
细胞信号转导的整合与控制
细胞对信号的应答反应具有散发性或收敛性特性通常有三种情况:
1、细胞外信号的强度或持续时间的不同控制反应的性质。
2、在不同的细胞中,具有同样受体,但因不同的包内信号蛋白,可引发不同的下游通路。
3、细胞通过整合不同的通路的输入信号调节细胞对信号的反应。
蛋白激酶的网络整合信息:细胞各种不同的信号通路,主要提供了信号途径本身的线性特征,然后细胞需要对多种信号进行整合和精确控制,最后做出适宜的应答。
信号的控制:受体的脱敏与下调,概括起来,靶细胞对信号分子的脱敏基质有如下5种方式:1、受体没收;2、受体下调;3、受体失活;4、信号蛋白失活;5、抑制型蛋白质产生。