细胞通讯和细胞信号转导讲稿.ppt
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1、关于细胞通讯和细胞信号转导第一页,讲稿共四十四页哦1.什么是细胞通讯什么是细胞通讯细胞通讯细胞通讯(cell communication)是指在多细胞生物的细胞社会中是指在多细胞生物的细胞社会中,细胞间或细胞内通过高度精确和高效地发送与接收信息的通讯细胞间或细胞内通过高度精确和高效地发送与接收信息的通讯机制机制,并通过放大引起快速的细胞生理反应,或者引起基因活并通过放大引起快速的细胞生理反应,或者引起基因活动动,尔后发生一系列的细胞生理活动来协调各组织活动尔后发生一系列的细胞生理活动来协调各组织活动,使之成为生使之成为生命的统一整体对多变的外界环境做出综合反应。命的统一整体对多变的外界环境做出
2、综合反应。第二页,讲稿共四十四页哦2.细胞通讯的方式与反应细胞通讯的方式与反应细胞有三种通讯方式:细胞有三种通讯方式:通过信号分子通过信号分子 通过相邻细胞间表面通过相邻细胞间表面 分子的粘着或连接分子的粘着或连接 通过细胞与细胞外基通过细胞与细胞外基 质的粘着质的粘着第三页,讲稿共四十四页哦3.信号传导与信号转导信号传导与信号转导信号传导(信号传导(cell signaling):强调信号的产生、分泌强调信号的产生、分泌与传送与传送,即信号分子从合成的细胞中释放出来即信号分子从合成的细胞中释放出来,然后然后进行传递。进行传递。信号转导(信号转导(cell transduction):强调信号
3、的接收与接强调信号的接收与接收后信号转换的方式收后信号转换的方式(途径途径)和结果和结果,包括配体与受体包括配体与受体结合、第二信使的产生及其后的级联反应等结合、第二信使的产生及其后的级联反应等,即信即信号的识别、转移与转换。号的识别、转移与转换。第四页,讲稿共四十四页哦4.细胞信号的主要类型细胞信号的主要类型有三种类型的信号分子有三种类型的信号分子:1.激素(激素(hormone)2.局部介质(局部介质(local mediators)3.神经递质(神经递质(neurotransmitters)第五页,讲稿共四十四页哦表表1.某些激素的性质与功能某些激素的性质与功能名称名称合成部位合成部位化
4、学特性化学特性主要作用主要作用肾上腺素肾上腺素肾上腺肾上腺酪氨酸衍生物酪氨酸衍生物提高血压、心率、增强代谢提高血压、心率、增强代谢皮质醇皮质醇肾上腺肾上腺类固醇类固醇在大多数组织中影响蛋白、糖、脂肪的代谢在大多数组织中影响蛋白、糖、脂肪的代谢雌二醇雌二醇卵巢卵巢类固醇类固醇诱导和保持雌性副性征诱导和保持雌性副性征胰高血糖素胰高血糖素胰胰细胞细胞肽肽在肝、脂肪细胞刺激葡萄糖合成、糖原断裂、脂在肝、脂肪细胞刺激葡萄糖合成、糖原断裂、脂断裂断裂胰岛素胰岛素胰胰细胞细胞蛋白质蛋白质刺激肝细胞等葡萄糖吸收、蛋白质及脂的合成刺激肝细胞等葡萄糖吸收、蛋白质及脂的合成睾酮睾酮睾丸睾丸类固醇类固醇诱导和保持雄性
5、副性征诱导和保持雄性副性征甲状腺素甲状腺素甲状腺甲状腺酪氨酸衍生物酪氨酸衍生物刺激多种类型细胞的代谢刺激多种类型细胞的代谢第六页,讲稿共四十四页哦5.受体与信号的接受受体与信号的接受 信号分子识别并结合的信号分子识别并结合的受体通常位于细胞质或细受体通常位于细胞质或细胞内,所以有两类受体:胞内,所以有两类受体:细胞表面受体细胞表面受体 细胞内受体细胞内受体第七页,讲稿共四十四页哦 细胞表面受体细胞表面受体第八页,讲稿共四十四页哦 细胞内受体细胞内受体细胞内受体结构示意图细胞内受体结构示意图第九页,讲稿共四十四页哦6.信号转导与第二信使信号转导与第二信使 两种信号转导途径两种信号转导途径 G蛋白
6、偶联方式蛋白偶联方式 结合配体激活受体的酶活性结合配体激活受体的酶活性第十页,讲稿共四十四页哦 细胞应答与信号级联放大细胞应答与信号级联放大1.1.细胞应答细胞应答 细胞对外部信号的应答通常是综合细胞对外部信号的应答通常是综合性反应,包括基因表达的变化、酶活性性反应,包括基因表达的变化、酶活性的变化、细胞骨架构型的变化、通透性的变化、细胞骨架构型的变化、通透性的变化、的变化、DNADNA合成的变化、细胞死亡程合成的变化、细胞死亡程序的变化等。这些变化并非都是由一种信序的变化等。这些变化并非都是由一种信号引起的,通常要几种信号结合起来才能号引起的,通常要几种信号结合起来才能产生较复杂的反应,而且
7、通过信号的不同产生较复杂的反应,而且通过信号的不同组合产生不同的反应。组合产生不同的反应。多种细胞外信号引起动物细胞的应答多种细胞外信号引起动物细胞的应答第十一页,讲稿共四十四页哦2.信号级联放大信号级联放大 从从细细胞胞表表面面受受体体接接收收外外部部信信号号到到最最后后作作出出综综合合性性应应答答是是一一个个将将信信号号逐逐步步放放大大的的过过程,称为信号的级联放大反应。程,称为信号的级联放大反应。组成级联反应的各个成员称为一个组成级联反应的各个成员称为一个级联级联(cascade),(cascade),主要是由磷酸化和去磷酸化的酶主要是由磷酸化和去磷酸化的酶组成。信号的级联放大作用对细胞
8、来说至少组成。信号的级联放大作用对细胞来说至少有两个优越性有两个优越性:第一第一,同一级联中所有具有催同一级联中所有具有催化活性的酶受同一分子调控化活性的酶受同一分子调控,第二第二:通过级通过级联放大作用联放大作用,使引起同一级联反应的信号使引起同一级联反应的信号得到最大限度的放大。得到最大限度的放大。第十二页,讲稿共四十四页哦 第二信使(第二信使(second messenger)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而将细胞外的信号称为第一信使(first messengers)
9、。第二信使的产生及作用第二信使的产生及作用 第二信使至少有两个基本特性第二信使至少有两个基本特性:是第一信使同其膜受体结合后最早在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;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;能启动能启动或调节细胞内稍晚出现的反应信号应答。或调节细胞内稍晚出现的反应信号应答。第十三页,讲稿共四十四页哦 第二信使都是第二信使都是小的分子或离子小的分子或离子。细胞内有五种最重要的第二信使。细胞内有五种最重要的第二信使:cAMP、cGMP、1,2-二酰甘油二酰甘油(diacylglycerol,DAG)、1,4,5-三磷酸
10、肌醇三磷酸肌醇(inosositol 1,4,5-trisphosphate,IP3)、Ca2+等。等。细胞内细胞内5种第二信使的结构种第二信使的结构 第二信使(第二信使(second messenger)3,5-环腺苷酸环腺苷酸 3,5-环环-磷酸乌苷磷酸乌苷第十四页,讲稿共四十四页哦7.G蛋白偶联受体及信号转导蛋白偶联受体及信号转导 细胞质膜上最多,也是最重要的信号转导系统是由细胞质膜上最多,也是最重要的信号转导系统是由G-蛋白介导的蛋白介导的信号转导。这种信号转导系统有两个重要的特点信号转导。这种信号转导系统有两个重要的特点:系统由三个部分系统由三个部分组成组成:7次跨膜的受体、次跨膜的
11、受体、G蛋白和效应物蛋白和效应物(酶酶);产生第二信使。产生第二信使。G蛋白,即蛋白,即GTP结合蛋白结合蛋白(GTP binding protein),又叫鸟苷酸结合调,又叫鸟苷酸结合调节蛋白,参与细胞的多种生命活动节蛋白,参与细胞的多种生命活动,如细胞通讯、核糖体与内质网的结合、如细胞通讯、核糖体与内质网的结合、小泡运输、微管组装、蛋白质合成等。小泡运输、微管组装、蛋白质合成等。从组成上看从组成上看,有单体有单体G蛋白蛋白(一条多肽链一条多肽链)和多亚基和多亚基G蛋白蛋白(多条多肽链多条多肽链组成组成)。第十五页,讲稿共四十四页哦 G蛋白偶联系统中的蛋白偶联系统中的G蛋白是由三个不同亚基组
12、成的异源三体蛋白是由三个不同亚基组成的异源三体,三个亚基分别三个亚基分别是是、,总相对分子质量在总相对分子质量在100kDa左右左右,亚基为亚基为36 kDa左右左右,亚基为亚基为8-11kDa左右。左右。、两亚基通常紧密结合在一起两亚基通常紧密结合在一起,只有在蛋白变性时才分开只有在蛋白变性时才分开,鸟苷结合鸟苷结合位点位于位点位于亚基上。此外亚基上。此外,亚基还具有亚基还具有GTPase的活性结构域和的活性结构域和ADP核糖化位点。核糖化位点。G蛋白属外周蛋白蛋白属外周蛋白,它们在膜的细胞质面通过脂肪酸链锚定在质膜上。它们在膜的细胞质面通过脂肪酸链锚定在质膜上。G蛋白是一个蛋白是一个大家族
13、大家族,目前研究得较多的是目前研究得较多的是Gs(转导激素对腺苷酸环化酶的活化过程转导激素对腺苷酸环化酶的活化过程)、Gi(转导激素对腺苷酸环化酶的抑制作用转导激素对腺苷酸环化酶的抑制作用),另外还有其他的一些三体另外还有其他的一些三体G蛋白。蛋白。G蛋蛋白有多种调节功能白有多种调节功能,包括包括Gs和和Gi对腺苷酸环化酶的激活和抑制、对对腺苷酸环化酶的激活和抑制、对cGMP磷酸二酯磷酸二酯酶的活性调节、对磷脂酶酶的活性调节、对磷脂酶C的调节、对细胞内的调节、对细胞内Ca2+浓度的调节等。浓度的调节等。另外还参另外还参与门控离子通道的调节。与门控离子通道的调节。第十六页,讲稿共四十四页哦效应物
14、效应物G蛋白蛋白作用作用腺苷酸环化酶腺苷酸环化酶Gs激活酶活性激活酶活性Gi抑制酶活性抑制酶活性K+离子通道离子通道Gi打开离子通道打开离子通道磷脂酶磷脂酶CGp激活酶活性激活酶活性cGMP磷酸二脂酶磷酸二脂酶Gt激活酶活性激活酶活性表表2 2 某些某些G G蛋白的功能蛋白的功能第十七页,讲稿共四十四页哦 G蛋白循环(蛋白循环(G protein cycle)在在G蛋白偶联信号转导系统中,蛋白偶联信号转导系统中,G蛋白能够以两种不同的状态结合蛋白能够以两种不同的状态结合在细胞质膜上。一种是静息状态,即三体状态在细胞质膜上。一种是静息状态,即三体状态;另一种是活性状态,另一种是活性状态,G蛋白由
15、非活性状态转变成活性状态,尔后又恢复到非活性状态的过程称蛋白由非活性状态转变成活性状态,尔后又恢复到非活性状态的过程称为为G蛋白循环蛋白循环(G protein cycle)。G蛋白的这种活性转变与三种蛋白相关蛋白的这种活性转变与三种蛋白相关联联:GTPase激活蛋白激活蛋白(GTPase-activating protein,GAPs)鸟苷交换因子鸟苷交换因子(guanine nucleotide-exchange factors,GEFs)鸟苷解离抑制蛋白鸟苷解离抑制蛋白(guanine nucleotide-dissociation inhibitors,GDIs)第十八页,讲稿共四十四
16、页哦 G蛋白的信号转导作用蛋白的信号转导作用 在在G蛋白偶联受体的信蛋白偶联受体的信号转导中号转导中G蛋白起重要作用,蛋白起重要作用,它能够将受体接受的信号传它能够将受体接受的信号传递给效应物,递给效应物,产生第二信产生第二信使,进行信号转导,使,进行信号转导,某些某些G蛋白可直接控制离子通道蛋白可直接控制离子通道的通透性。一个典型的例的通透性。一个典型的例子是通过神经递质乙酰胆子是通过神经递质乙酰胆碱调节心肌收缩。碱调节心肌收缩。G蛋白偶联受体能够激活心肌质膜的蛋白偶联受体能够激活心肌质膜的K+离子通道打开离子通道打开第十九页,讲稿共四十四页哦PKA系统的信号转导系统的信号转导 PKA系统(
17、系统(protein kinase A system,PKA)是)是G蛋白偶联系统的一种信号蛋白偶联系统的一种信号转导途径。信号分子作用于膜受体后,通过转导途径。信号分子作用于膜受体后,通过G蛋白激活腺苷酸环化酶蛋白激活腺苷酸环化酶,产生第二信产生第二信使使cAMP后后,激活蛋白激酶激活蛋白激酶A进行信号的放大。故将此途径称为进行信号的放大。故将此途径称为PKA信号转导系统。信号转导系统。如胰高血糖素和肾上腺素都是很小的水溶性的胺如胰高血糖素和肾上腺素都是很小的水溶性的胺,它们在结构上没有相同之处它们在结构上没有相同之处,并并作用于不同的膜受体作用于不同的膜受体,但都能通过但都能通过G蛋白激活
18、腺苷酸环化酶蛋白激活腺苷酸环化酶,最后通过蛋白激酶最后通过蛋白激酶A进进行信号放大。行信号放大。PKA系统系统G蛋白偶联系统由三部蛋白偶联系统由三部分组成分组成:表面受体、表面受体、G蛋白和效应物蛋白和效应物,由由于这三种复合物都是结合在膜上于这三种复合物都是结合在膜上,故故此将它们称为膜结合机器此将它们称为膜结合机器(membrane-bound machinery)。第二十页,讲稿共四十四页哦配体配体受体受体效应物效应物生理效应生理效应肾上腺素肾上腺素-肾上腺受体肾上腺受体腺苷酸环化酶腺苷酸环化酶糖原水解糖原水解血管紧张素血管紧张素血管紧张素受体血管紧张素受体腺苷酸环化酶腺苷酸环化酶行为敏
19、感好学行为敏感好学光光视紫红质视紫红质cGMP磷酸二酯酶磷酸二酯酶视觉兴奋视觉兴奋IgE抗原复合物抗原复合物肥大细胞肥大细胞Ig-受受体体磷脂酶磷脂酶C分泌分泌f-Met肽肽趋化受体趋化受体磷脂酶磷脂酶C趋化性趋化性乙酰胆碱乙酰胆碱毒蝇碱受体毒蝇碱受体K+通道通道降低起搏活性降低起搏活性表表3.异质异质G蛋白介导的生理效应蛋白介导的生理效应第二十一页,讲稿共四十四页哦 第二信使:第二信使:cAMP 腺苷酸环化酶是膜整合蛋白腺苷酸环化酶是膜整合蛋白,它它的氨基端和羧基端都朝向细胞质。的氨基端和羧基端都朝向细胞质。AC在膜的细胞质面有两个催化结在膜的细胞质面有两个催化结构域构域,还有两个膜整合区还
20、有两个膜整合区,每个膜整合每个膜整合区分别有区分别有6个跨膜的个跨膜的螺旋。哺乳动物螺旋。哺乳动物中已发现中已发现6个腺苷酸环化酶异构体。个腺苷酸环化酶异构体。由于由于AC能够将能够将ATP转变成转变成cAMP,引起细胞的信号应答引起细胞的信号应答,故此故此,AC是是G蛋蛋白偶联系统中的效应物。白偶联系统中的效应物。腺苷酸环化酶催化腺苷酸环化酶催化ATP生成生成cAMP第二十二页,讲稿共四十四页哦 很多不同类型的细胞都是通过很多不同类型的细胞都是通过cAMP浓度的变化引起细胞的应答浓度的变化引起细胞的应答(表表5-4),在无脊椎动物中,在无脊椎动物中cAMP也可作为第二信使起作用。也可作为第二
21、信使起作用。组织组织激素激素应答应答肝肝肾上腺素和胰高血糖素肾上腺素和胰高血糖素糖原水解,葡萄糖合成,糖糖原水解,葡萄糖合成,糖原合成的抑制原合成的抑制骨骼肌骨骼肌肾上腺素肾上腺素糖原分解,糖原合成的抑制糖原分解,糖原合成的抑制心肌心肌肾上腺素肾上腺素加速收缩加速收缩脂肪脂肪肾上腺素,肾上腺素,ACTH,胰高血,胰高血糖素糖素三酰甘油降解三酰甘油降解肾肾加压素(加压素(ADH)提高表皮细胞对水的通透性提高表皮细胞对水的通透性甲状腺甲状腺血清促甲状腺素(血清促甲状腺素(TSH)甲状腺激素分泌甲状腺激素分泌肾上腺肾上腺肾上腺皮质激素肾上腺皮质激素(ACTH)增强糖皮质激素的分泌增强糖皮质激素的分泌
22、骨骨甲状旁腺素甲状旁腺素甲状旁腺素甲状旁腺素卵巢卵巢黄体生成素黄体生成素(LH)增强胆固醇激素的分泌增强胆固醇激素的分泌表表4.某些通过某些通过cAMP介导的激素应答实例介导的激素应答实例 第二十三页,讲稿共四十四页哦 蛋白激酶蛋白激酶A与底物磷酸化与底物磷酸化 蛋白激酶蛋白激酶 A(protein kinase A,PKA):又称依赖于又称依赖于cAMP的蛋白激的蛋白激酶酶A(cyclic-AMP dependent protein kinase A),是一种结构最简,是一种结构最简单、生化特性最清楚的蛋白激酶。单、生化特性最清楚的蛋白激酶。PKA全酶分子是由四个亚基组成的四聚体全酶分子是由
23、四个亚基组成的四聚体,其中两个是调节亚基其中两个是调节亚基(regulatory subunit,简称简称R 亚基亚基),另两个是催化亚基,另两个是催化亚基(catalytic subunit,简称简称 C 亚基亚基)。R亚基的相对分子质量为亚基的相对分子质量为4955kDa,C亚基亚基的相对分子质量为的相对分子质量为40kDa,总相对分子质量约为总相对分子质量约为180kDa;全酶没有;全酶没有活性。在大多数哺乳类细胞中活性。在大多数哺乳类细胞中,至少有两类蛋白激酶至少有两类蛋白激酶A,一类存在于胞一类存在于胞质溶胶质溶胶,另一类结合在质膜、核膜和微管上。另一类结合在质膜、核膜和微管上。第二
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