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离子通道介导的信号转导途径 对于离子通道型受体介导的细胞信号转导可不可以这样认为:其本质就是配体与受体结合引起离子通道改变,细

2021-04-27知识8

对于离子通道型受体介导的细胞信号转导可不可以这样认为:其本质就是配体与受体结合引起离子通道改变,细 离子通道引起的不一定只是电位变化。这些具体的生化书上都有,一下里也有。

离子通道型受体介导,G蛋白耦联受体介导,酶联型受体介导的三种细胞信号传导的特点是什么 其作用比离子通道型受体缓慢,这类受体与G蛋白之间的偶联关系也颇为复杂;一由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

简述经膜受体介导的信号转导途径。 (1)受体-G蛋白-Ac途径:激素为第一信使,带着内外界环境变化的信息,作用于靶细胞膜e69da5e887aa3231313335323631343130323136353331333332623364上的相应受体,经G-蛋白耦联,激活膜内腺苷酸环化酶(Ac),在Mg2+作用下,催化ATP转变为环磷酸腺苷(cAMP),则细胞内的cAMP作为第二信使,激活cAMP依赖的蛋白激酶(PKA),进而催化细胞内多种底物磷酸化,最后导致细胞发生生物效应,如细胞的分泌,肌细胞的收缩,细胞膜通透性改变,以及细胞内各种酶促反应等。(2)受体-G蛋白PLC途径:胰岛素、缩宫素、催乳素,以及下丘脑调节肽等与膜受体结合使其活化后,经G蛋白耦联作用,激活膜内效应器酶—磷脂酶C(PLC),它使磷脂酰二磷酸肌醇(PIP2)分解,生成三磷酸肌醇(IP3)和二酰甘油(DG)。IP3和DG作为第二信使,在细胞内发挥信息传递作用。IP3首先与内质网外膜上的ca2+通道结合,使内质网释放Ca2+入胞浆,导致胞浆内Ca2+浓度明显增加,Ca2+与细胞内钙调蛋白(CAM)结合,激活蛋白激酶,促进蛋白质酶磷酸化,从而调节细胞的功能活动。DG的作用主要是特异性激活蛋白激酶C(PKC)。PKC与PKA-样可使多种蛋白质或酶发生磷酸化反应,进而调节细胞的生物效应。

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