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双信使信号转导途径 以cAMP途径为例说明G蛋白偶联受体介导的信号转导过程

2021-03-20知识14

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

酶联受体介导的信号转导有第二信使吗 酶联受体介导的信号转导中较重要的有受体酪氨酸激酶途径和受体鸟苷酸环化途径。受体鸟苷酸环化途径中:NO和CO激活鸟苷酸环化酶,cGMP增加,cGMP激活蛋白激酶G,磷酸化靶蛋白发挥作用。cGMP为第二信使受体酪氨酸激酶途径:配体与受体胞外区结合,受体发生二聚化,自身具(TPK)活性,催化胞内区酪氨酸残基磷酸化。RTPK的下游信号转导通过多种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶的级联激活。我认为这一途径通过酶级联激活实现,无第二信使若有错误,望指出

双信使信号转导途径 以cAMP途径为例说明G蛋白偶联受体介导的信号转导过程

膜电位与细胞信号转导之间的联系?谢谢学术前辈给予指点.第二信使在这方面起什么样角色作用? 写论文遇到这方面的问题,不知道怎么处理它们之间的关系,问一下大家.谢谢。

膜电位与细胞信号转导之间的联系?谢谢学术前辈给予指点。第二信使在这方面起什么样角色作用? 细胞信号转导中的受体分细胞膜上受体和胞内受体。膜受体又分离子通道受体,G蛋白偶联受体,蛋白激酶偶联受体等。离子通道受体中的电压门控受体是受膜电位变化而激活的,这就是你要的膜电位与信号转导之间的联系。而第二信使的作用是连接膜受体和胞内受体,因为信号分子对细胞产生作用总要通过激活或抑制细胞内的某些蛋白质或某些基因来完成。简略的过程是这样的:某些信号—激活某些膜受体—产生第二信使(cAMP,cGmp等)—激活某些蛋白激酶、某些胞内受体—产生生物学效应可以参考的资料:《细胞生物学(翟中和)》、《生物化学(王镜岩)》信号转导基本过程:http://tieba.baidu.com/f?kz=358978180

简述通过第二信使介导的信号传导主要途径意义 第二信使学2113说是E.W.萨瑟兰于1965年首先提出。他5261认为人体内各种含4102氮激素(蛋白质、多肽和氨基酸衍生1653物)都是通过细胞内的环磷酸腺苷(cAMP)而发挥作用的。首次把cAMP叫做第二信使,激素等为第一信使。已知的第二信使种类很少,但却能转递多种细胞外的不同信息,调节大量不同的生理生化过程,这说明细胞内的信号通路具有明显的通用性。将作用于细胞膜的信息传递到细胞内,使之产生生理效应的细胞内信使,称为第二信使。细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号称为第二信使,而将细胞外的信号称为第一信使(first messengers)。第二信使的作用方式 一般有两种:①直接作用。如Ca能直接与骨骼肌的肌钙蛋白结合引起肌肉收缩;②间接作用。这是主要的方式,第二信使通过活化蛋白激酶,诱导一系列蛋白质磷酸化,最后引起细胞效应。第二信使至少有两个基本特性:①是第一信使同其膜受体结合后最早在细胞膜内侧或胞浆中出现、仅在细胞内部起作用的信号分子;②能启动或调节细胞内稍晚出现的反应信号应答。第二信使都是小的分子或离子。细胞内有五种最重要的第二信使:cAMP、cGMP、1,2-二酰甘油(diacylglycerol,DAG)、1,4,5-三磷酸肌醇(inosositol1,4,5-。

以cAMP途径为例说明G蛋白偶联受体介导的信号转导过程 这是另一类型的跨膜信号传递。最初是从对激素作用机制的研究开始的。60年代在研究肾上腺素引起肝细胞中糖原分解为葡萄糖的作用机制时,发现如果使肾上腺素单独和分离出的。

#双信使信号转导途径

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