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2受体的跨膜信号转导途径 跨膜信号转导的途径以及意义?

2020-10-04知识5

细胞外信号途径和细胞内信号途径有什么区别 生物体对环境(包括外环境和内环境)信号变化有极高的反应性。如细菌趋向营养物的运动,视觉细胞对光的感觉,饥饿时激素信号使燃料分子(feul molecules)如糖、脂肪、蛋白质等释放内部能量,生长因子诱导分化等都是典型的例子。细胞对外界刺激的感受和反应都是通过信号转导系统(signal transduction system)的介导实现的。该系统由受体、酶、通道和调节蛋白等构成。通过信号转导系统、细胞能感受、放大和整合各种外界信号。目录一、细胞外信号分子的识别在多细胞高等生物体内,细胞间的相互影响是通过信号分子实现的,信号分子包括蛋白质、肽、氨基酸、核苷酸、类固醇、脂肪酸衍生物和一些溶于水的气体分子,如一氧化碳、一氧化氮等。这些信号分子大多数由信号细胞(signaling cells)分泌产生,有些是通过扩散透过细胞膜释放,有些则是和细胞膜紧密结合,需要通过细胞接触才能影响到和信号细胞相接触的其他细胞。信号分子对靶细胞的作用都是通过一类特异的蛋白质—受体实现的,受体能特异地识别信号分子。靶细胞上的受体大多数是跨膜蛋白质(transmembrane proteins),当受体蛋白和细胞外信号分子(也称配体ligand)结合后就被激活,从而启动靶细胞内信号转导系统的级联反应。

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举例说明M2受体、N受体、α1受体、β1受体和β2受体的跨膜信号转导途径 M2和β1那本参考书12页AC途径那β2和α1同页PLC途径那N受体离子通道受体

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细胞膜表面受体信号转导的机制如何 细胞2113表面受体可以分成四大类,5261各自不同(1)离子通道型受体:结合配体后通4102过调控离子通道的开放,使细1653胞内外离子流进/出,完成跨膜信号转导(2)G蛋白偶联型受体通过胞内偶联的G蛋白,激活下游信号分子(3)催化性型受体二聚化,激活胞内激酶活性,传递信号(4)酶偶联型受体变构激活胞内区偶联的酶(如酪氨酸激酶)传递信息

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细胞膜跨膜信号转导的主要方式有那三种? (一)通道蛋白质介导的跨膜信号转导又分为:1.化学门控通道2.电压门控通道(二)膜受体蛋白质介导的跨膜信号转导

亲水2113性信号分子(所有的肽类5261激素、神经递质和各种细胞因子等)均不能进入4102细1653胞。它们的受体位于细胞表面。这些受体与信号分子结合后,可以诱导细胞内发生一系列生物化学变化,从而使细胞的功能如生长、分化及细胞内化学物质的分布等发生改变,以适应微环境的变化和机体整体需要。这一过程可以称之为膜受体介导的跨膜信号转导,或者跨膜信号转导。

请归纳总结细胞受体类型,特点及重要的细胞信号转导途径. 看教材吧,太多了点了细胞表面受体:离子通道受体,G蛋白偶联型受体,酶偶联型受体,催化型受体细胞内受体:细胞内离子通道,核受体常考试的重要的细胞信号转导途径有:(1)Gs蛋白-AC-cAMP/PKA(2)Gq-IP3/DG双信使通路(3)生长因子受体-Ras-MAPK信号通路等

跨膜信号转导的途径以及意义? 定义跨膜信号转导:不同形式的外界信号作用于细胞膜表面,外界信号通过引起膜结构中莫种特殊蛋白质分子的变构作用,以新的信号传到膜内,再引发被作用的细胞相应的功能改变。这个过程就叫跨膜信号转导。包括细胞出现电反应或其他功能改变的过程。方式跨膜信号转导的方式主要有:1.通过具有特殊感受结构的通道蛋白完成的跨膜信号转导。这些通道蛋白可以分为电压门控通道、化学门控通道、机械门控同道三类,另外还有细胞间通道。2.由膜的特异性受体蛋白质、G-蛋白和膜的效应器酶组成的跨膜信号转导系统。3.由酪氨酸激酶受体完成的跨膜信号转导。

有G蛋白参与的跨膜信号转导是 D G蛋白偶联受体收到信号后,G蛋白释放一个亚基,这个亚基激活腺苷酸环化酶,腺苷酸环化酶产生cAMP第二信使

#信号分子#受体酪氨酸激酶#细胞膜#科普

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