细胞信息传递和受体分子生物学.pptx
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1、 信息分子 放大转换调节信号 靶细胞 生物学效应 激素细胞因子等 (R)信息分子千差万别,受体R多种多样,决定了生命活动,复杂多变。第1页/共66页第一节第一节 信息物质信息物质细胞间信息物质细胞内信息物质第2页/共66页一、细胞间信息物质概念:由细胞分泌的调节靶细胞生命活动的化学物质统称为细胞间信息物质 信息物质的化学本质各异,包括信息物质的化学本质各异,包括蛋白质和肽类蛋白质和肽类(如胰岛素、如胰岛素、生长因子、细胞因子等生长因子、细胞因子等),氨基酸及其衍生物氨基酸及其衍生物(如甲状腺素、(如甲状腺素、肾上腺素等),肾上腺素等),类固醇激素类固醇激素(如:肾上腺皮质激素,性激素等)(如:
2、肾上腺皮质激素,性激素等),脂肪酸衍生物脂肪酸衍生物(如前列腺素),某些(如前列腺素),某些气体分子气体分子如一氧化氮。如一氧化氮。第3页/共66页信信信信 号号号号 分分分分 子子子子各种激素的分子模式第4页/共66页根据信息物质的根据信息物质的特点及其作用方式特点及其作用方式将细胞间信息物质分为三大类:将细胞间信息物质分为三大类:1.局部化学介质局部化学介质(旁分泌信号,(旁分泌信号,paracrine signal):如生长因):如生长因子、细胞生长抑素、子、细胞生长抑素、NO、前列腺素;作用时间、前列腺素;作用时间短短 2.神经递质神经递质(突触分泌信号,(突触分泌信号,synapti
3、c signal):如乙酰胆碱、):如乙酰胆碱、去甲肾上腺素;作用时间去甲肾上腺素;作用时间短短 第5页/共66页3.激素(内分泌信号,endocrine signal):激素是由特殊分化的内分泌细胞合成和分泌,经血液长程运输,通过与靶细胞受体特异结合,将激素信号转化为细胞内一系列化学反应,最终表现出激素的生理效应。如胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素;作用时间长自分泌信号:对分泌细胞自身或同种细胞其调节作用,如某些癌蛋白第6页/共66页图:内分泌、旁分泌及自分泌第7页/共66页根据激素的化学组成,可将其分为含氮化合物类和固醇类,前者包括蛋白质类和多肽类激素及氨基酸的衍生物,后者包括类固醇激素和甲状
4、腺素等,两类激素的特性比较如下表:第8页/共66页第9页/共66页亲脂性信号分子通过亲脂性信号分子通过胞内受体调节基因表达胞内受体调节基因表达亲水性信号分子通过亲水性信号分子通过膜表面受体传递信号膜表面受体传递信号信信信信 号号号号 传传传传 递递递递如蛋白质、肽类、如蛋白质、肽类、氨基酸及其衍生物氨基酸及其衍生物如固醇类激素第10页/共66页激素通讯包括六个基本步骤:激素通讯包括六个基本步骤:激素通讯包括六个基本步骤:激素通讯包括六个基本步骤:信号细胞合成激素(化学信号分子);信号细胞释放激素;激素分子转运至靶细胞;特异性受体识别激素分子;信息的跨膜传递;生物学效应。胞浆酪氨酸蛋白激酶等第1
5、1页/共66页第12页/共66页二、细胞内信息物质概念:在细胞内传递细胞调控信号的化学物质称为细胞内信息物质 第二信使:cAMP、cGMP、Ca2+、DAG、IP3种类 胞质信号蛋白分子和激酶:Ras蛋白、Raf蛋白、第13页/共66页第二节第二节 受体受体受体(receptor):细胞膜上或细胞内能特异识别生物活性分子并与之结合,进而引起生物学效应的特殊蛋白质,个别是糖脂。配体(ligand):又称配基,能与受体特异性结合的生物活性分子,主要分布在细胞外,细胞内极少。如上述激素、神经递质、局部化学递质等,配体一般为小分子。膜受体受体分类 胞内受体第14页/共66页一 受体的分子结构及功能第1
6、5页/共66页环状受体七个跨膜 螺旋受体单个跨膜 螺旋受体(一)(一)膜受体膜受体第16页/共66页1.环状受体:环状受体:配体依赖性离子通道配体依赖性离子通道主要受神经递质等信息物质调节主要受神经递质等信息物质调节第17页/共66页 激素激素 受体受体 G蛋白蛋白 酶酶 第二信使第二信使 蛋白激酶蛋白激酶 酶或功能蛋白酶或功能蛋白 生物学效应生物学效应2.七个跨膜七个跨膜-螺旋受体:螺旋受体:G蛋白偶联受蛋白偶联受体体第18页/共66页G蛋白:蛋白:位于细胞膜胞浆面的外周蛋白,由三个亚基组成位于细胞膜胞浆面的外周蛋白,由三个亚基组成()非活化型:非活化型:三聚体三聚体 与与GDP结合结合 活
7、化型:活化型:亚基亚基 与与GTP结合,结合,二聚体脱落二聚体脱落 第19页/共66页激动型激动型G蛋白蛋白(stimulatory G protein,Gs)抑制型抑制型G蛋白蛋白(inhibitory G protein,Gi)磷脂酶磷脂酶C型型G蛋白蛋白(PI-PLC G protein,Gp)不同的不同的G蛋白能特异性地将蛋白能特异性地将受体受体和与之相适应的和与之相适应的效应酶效应酶偶联起来偶联起来第20页/共66页受G蛋白调节的下游信号分子有AC:见cAMP信息传递途径GC:见cGMP信息传递途径PLC:见IP3,Ca2+-CaM和DG,Ca2+传递途径。第21页/共66页 此类受
8、体均为糖蛋白,此类受体均为糖蛋白,只有一个跨膜螺旋结构只有一个跨膜螺旋结构酪氨酸蛋白激酶(酪氨酸蛋白激酶(tyrosine protein kinase,TPK)3.单个跨膜单个跨膜 螺旋受体螺旋受体 酪氨酸蛋白激酶受体型酪氨酸蛋白激酶受体型 非非酪氨酸蛋白激酶受体型酪氨酸蛋白激酶受体型 (催化型受体)(催化型受体)第22页/共66页第23页/共66页 多为反式作用因子,当与相应配体结合后,能与DNA的顺式作用元件结合,调节基因转录。(二)胞内受体(二)胞内受体顺式作用元件:顺式作用元件:真核生物真核生物编码基因两侧的编码基因两侧的DNA序列序列,可,可影响自身基因的表达活性,通常是影响自身基
9、因的表达活性,通常是非编码序列非编码序列,包括启,包括启动子、增强子、沉默子动子、增强子、沉默子反式作用因子:反式作用因子:与顺式作用元件结合而调控基因转录的与顺式作用元件结合而调控基因转录的蛋白质因子蛋白质因子,常被称为,常被称为转录调节因子或转录因子转录调节因子或转录因子。第24页/共66页 1.高度可变区:具有转录激活作用 2.DNA结合区:富含半胱氨酸,具有锌指结构 与配体结合 与热休克蛋白结合 使受体二聚化 激活转录 4.铰链区:核转位 3.激素结合区:作用包括激素结合区:作用包括第25页/共66页第26页/共66页二、受体作用的特点 1.高度的专一性 2.高度亲和力 3.可饱和性
10、4.可逆性 5.特定的作用模式第27页/共66页第三节第三节 信息的传递途径信息的传递途径*膜受体介导的信息传递*胞内受体介导的信息传递第28页/共66页一、膜受体介导的信息传递 (一)cAMP-蛋白激酶途径 (二)Ca2+-依赖性蛋白激酶途径 (三)cGMP-蛋白激酶途径 (四)酪氨酸蛋白激酶途径 (五)核因子 B途径第29页/共66页(一)cAMP-蛋白激酶途径 通过与G蛋白偶联受体的信号转导、激活腺苷酸环化酶(adenylate cyclase,AC)催化使胞内cAMP浓度增加,激活蛋白激酶A(protein kinase A,PKA)产生生物学效应。第30页/共66页cAMP-蛋白激酶
11、途径 激素 受体 G蛋白 ATP cAMP 蛋白激酶A(PKA)激活激活活化活化ACMg2+PP i释放释放 亚基亚基 s-GTP激活激活胰高血糖素、肾上腺素、促肾上腺皮质激素胰高血糖素、肾上腺素、促肾上腺皮质激素第31页/共66页 能与此型受体结合的信息物质有类固醇激素、甲状腺激素和维甲酸等 激素 受体 G蛋白 ATP cAMP PKA第32页/共66页第33页/共66页信息传导过程可归纳为信息传导过程可归纳为细胞外信息物质受 体G 蛋 白A C 第二信使(cAMP)蛋白激酶(A激酶)酶或功能性蛋白质生 物 学 效 应第34页/共66页 ATP cAMP 5-AMP磷酸二酯酶磷酸二酯酶ACM
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- 细胞 信息 传递 受体 分子生物学
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