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说明g蛋白偶联受体介导的信号通路!简洁的~急啊!!!跪谢!!! g蛋白耦联受体信号转导的通路

2020-10-18知识13

说明g蛋白偶联受体介导的信号通路!简洁的~急啊!!!跪谢!!! G蛋白偶联受体介导的信号通路:胞内部分有G蛋白结合区。G蛋白α,β,γ三种亚单位组成的三聚体,静息状态时与GDP结合.当受体激活时GDP-αβγ复合物在Mg2+参与下,结合的GDP与胞质中GTP交换,GTP-α与βγ分离并激活效应器蛋白,同时配体与受体分离。α亚单位本身具有GTP酶活性,促使GTP水解为GDP,在与βγ亚单位形成G蛋白三聚体恢复原来的静息状态。G蛋白偶联受体的结构特点:G蛋白偶联受体均是膜内在蛋白(Integral membrane protein),每个受体内包含七个α螺旋组成的跨膜结构域,这些结构域将受体分割为膜外N端(N-terminus),膜内C端(C-terminus),3个膜外环(Loop)和3个膜内环。受体的膜外部分经常带有糖基化修饰。膜外环上包含有两个高度保守的半胱氨酸残基,它们可以通过形成二硫键稳定受体的空间结构。有些光敏感通道蛋白(Channelrhodopsin)和G蛋白耦联受体有着相似的结构,也包含有七个跨膜螺旋,但同时也包含有一个跨膜的通道可供离子通过。扩展资料G蛋白偶联受体的分类:根据对人的基因组进行序列分析所得的结果,人们预测出了近千种G蛋白耦联受体的基因。这些G蛋白耦联受体可以被划分为e69da5e887aa7a6431333431353936六个类型,分属。

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G蛋白偶联受体介导的信号通路的主要特点有哪些 细胞质膜上最多,也是最重要的信号转导通路是由G-蛋白介导的信号转导。这种信号转导通路有两个重要的特点:①系统由三个部分组成:7次跨膜的受体、G蛋白和效应物(酶);②产生第二信使。

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比较G蛋白偶联受体介导的信号通路有何异同 细胞质膜上最多,也是最重要的信号转导通路是由g-蛋白介导的信号转导。这种信号转导通路有两个重要的特点:①系统由三个部分组成:7次跨膜的受体、g蛋白和效应物(酶);②产生第二信使。

说明g蛋白偶联受体介导的信号通路!简洁的~急啊!!!跪谢!!! g蛋白耦联受体信号转导的通路

简述g蛋白偶联受体介导的信号转导机制 楼上说的很全2113面,我再补充几点:52611.G蛋白信号转导是活化和钝化的一4102种平衡2.G蛋白介导的信号转导遵循这样一条1653途径:激动剂—受体—异源三聚体G蛋白—效应子—效应子输出3.G蛋白偶联信号转导的复杂性和适应性

简述G蛋白偶联受体介导的信号转导通路的类型与异同处? 由G蛋白耦联受体所介导的细胞信号通路主要包括:cAMP信号通路和磷脂酰肌醇信号通路.cAMP信号通路又称PKA系统(protein kinase A system,PKA),是环核苷酸系统的一种.在这个系统中,细胞外信号与相应受体结合,通过调节细.

简述G蛋白偶联受体介导的信号转导通路的类型与异同处? 由G蛋白耦联受体所介导的细胞信号通路主要包括:cAMP信号通路和磷脂酰肌醇信号通路。cAMP信号通路又称PKA系统(protein kinase A system,PKA),是环核苷酸系统的一种。在这个系统中,细胞外信号与相应受体结合,通过调节细胞内第二信使cAMP的水平而引起反应的信号通路。信号分子通常是激素,对cAMP水平的调节,是靠腺苷酸环化酶进行的。该通路是由质膜上的五种成分组成:激活型受体(stimulate receptor,RS),抑制型受体(inhibite receptor,Ri),激活型和抑制型调节G蛋白(Gs和Gi)和腺苷酸环化酶(adenylate cyclase,AC)。而在磷脂酰肌醇信号通路中胞外信号分子与细胞表面G蛋白耦联型受体结合,激活质膜上的磷脂酶C(PLC-β),使质膜上4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)两个第二信使,胞外信号转换为胞内信号(图8-21),这一信号系统又称为“双信使系统”(double messenger system)。

#信号通路#g蛋白#g蛋白偶联受体

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