《人体解剖生理学》第三章细胞的基本功能.ppt
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1、第三章第三章细胞的生物电现象细胞的生物电现象第一节 细胞的跨膜信号转导第二节 细胞的生物电现象与兴奋性第三节 骨骼肌的收缩v离子通道偶联的受体离子通道偶联的受体vG-G-蛋白偶联的受体蛋白偶联的受体v与酶偶联的受体与酶偶联的受体第一节第一节细胞表面受体介导的信号跨膜转导细胞表面受体介导的信号跨膜转导一、细胞跨膜信号转导的概念一、细胞跨膜信号转导的概念v信号信号:含有信息内容的一种物质或刺激含有信息内容的一种物质或刺激v人体内的信号人体内的信号:存在于细胞外液中含有存在于细胞外液中含有信息内容的化学物质信息内容的化学物质,或机械的、电的、或机械的、电的、电磁波等刺激电磁波等刺激信号的类型信号的类
2、型v 化学信号化学信号 激素激素,递质递质,细胞因子细胞因子v 机械信号机械信号 声音声音v 电磁信号电磁信号 光光v 电信号电信号 电流电流跨膜信号转导跨膜信号转导(transmembranetranduction)外界信号外界信号 细胞膜表面细胞膜表面 一种或几一种或几种膜蛋白分子构象改变种膜蛋白分子构象改变 胞内信号分子胞内信号分子变化变化 引起相应的效应引起相应的效应 二、细胞跨膜信号转导的方式二、细胞跨膜信号转导的方式G蛋白耦联受体介导信号转导蛋白耦联受体介导信号转导酶耦联受体介导的信号转导酶耦联受体介导的信号转导离子通道介导的信号转导离子通道介导的信号转导三、三、G蛋白耦联受体介导
3、的蛋白耦联受体介导的信号转导信号转导(signaltransductionmediatedbyGprotein-linkedreceptor)G蛋白是鸟苷酸结蛋白是鸟苷酸结合蛋白的简称合蛋白的简称1.Gprotein-linkedreceptor位于细胞膜、位于细胞膜、具有特异地识具有特异地识别和结合外来别和结合外来化学信号物质化学信号物质的功能蛋白质的功能蛋白质2.Gprotein(GTPbindingprotein)位于受体与位于受体与效应器之间效应器之间 G G蛋白的工作原理蛋白的工作原理受体构象改变与受体构象改变与G蛋白蛋白亚单位结合亚单位结合配体与配体与受体结合受体结合亚单位与亚单位
4、与亚单位分离亚单位分离与与GTP结合成为激发状态结合成为激发状态效应器分子被激活效应器分子被激活亚单位水解亚单位水解GTP成成GDP亚单位与效应器分子分离亚单位与效应器分子分离与与亚单位结合亚单位结合等待新信号等待新信号G蛋白的种类已多达40余种,大多数存在于细胞膜上,由、三个不同亚单位构成,总分子量为100kDa左右。目前研究发现,趋化因子受体家族(chemokinereceptorfamily)以及一些神经递质受体都属于G蛋白偶联的7次跨膜受体的超家族。种类种类(1)Gs:细胞表面受体与Gs(stimulatingadenylatecyclasegprotein,Gs)偶联激活腺苷酸环化酶
5、,产生cAMP第二信使,继而激活cAMP依赖的蛋白激酶。(2)Gi:细胞表面受体同Gi(inhibitoryadenylatecyclasegprotein,Gi)偶联则产生与Gs相反的生物学效应。(3)Gt:可以激活cGMP磷酸二酯酶,同视觉有关。(4)Go:可以产生百日咳杆菌毒不导致的一系列效应。(5)Gq:同PLC偶联,在磷脂酰肌醇代谢途径信号传递过程中发挥重要作用。(6)小G蛋白:近年来研究发现小G蛋白,特别是一些原癌基因表达产物具有广泛的调节功能。Ras蛋白主要参与细胞增殖和信号转导;Rho蛋白对细胞骨架网络的构成发挥调节作用;Rab蛋白则参与调控细胞内膜交通(membranetra
6、ffic)。此外,Rho和Rab亚家庭可能分别参与淋巴细胞极化(polarization)和抗原的提呈。某些信号蛋白通过SH-3功能区将酪氨酸激酶途径同一些由小G蛋白所控制的途径连接起来,如Rho(与Ras有30%同源性)调节胞浆中微丝上肌动蛋白的聚合或解离,从而影响细胞形态。这一事实解释了某些含有SH-3的蛋白同细胞骨架某些成份相关联或调节它们的功能。关键点:关键点:亚单位具有亚单位具有ATP酶的活性,并有与酶的活性,并有与GTP/GDT结合结合的位点,是发挥功能的重要部分。的位点,是发挥功能的重要部分。亚单位与亚单位与GDPorGTP结合而具有失活或激活两种结合而具有失活或激活两种形式,这
7、取决于形式,这取决于G蛋白是否与受体结合。蛋白是否与受体结合。亚单位在信号转导过程中发挥重要的分子开关作亚单位在信号转导过程中发挥重要的分子开关作用。用。3.Gprotein效应器分子效应器分子:v腺苷酸环化酶腺苷酸环化酶Adenylatecyclase,ACv磷脂酶磷脂酶CPhospholipaseC,PLC4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成)水解成1,4,5-三三磷酸肌醇(磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油()和二酰基甘油(DG)两个第二信使,)两个第二信使,胞外信号转换为胞内信号,这一信号系统又称为胞外信号转换为胞内信号,这一信号系统又称为“双双信使系统信使系统”(
8、doublemessengersystem)v磷脂酶磷脂酶APhospholipaseA,PLAv鸟苷酸环化酶鸟苷酸环化酶Guanylatecyclase,GCv磷酸二酯酶磷酸二酯酶phosphodiesterase,PDE效应器分子的作用效应器分子的作用1作用于特定特定的底物产生特殊的分子(二次信使)作用于特定特定的底物产生特殊的分子(二次信使)2产生的特殊分子将细胞膜上的信号传递到胞内产生的特殊分子将细胞膜上的信号传递到胞内3影响各种胞内蛋白激酶的活性影响各种胞内蛋白激酶的活性4促进或抑制功能蛋白质的磷酸化,实现对细胞功能的调节。促进或抑制功能蛋白质的磷酸化,实现对细胞功能的调节。4.二次
9、信使二次信使secondmessenger是细胞外信号分子作用于细胞膜后产生的细是细胞外信号分子作用于细胞膜后产生的细胞内信号分子。胞内信号分子。细胞外信号分子称细胞外信号分子称firstmessenger,细胞内细胞内的信号分子则称为的信号分子则称为secondmessenger。环磷酸腺苷环磷酸腺苷(cAMP)环磷酸鸟苷环磷酸鸟苷(cGMP)三磷酸肌醇三磷酸肌醇(IP3)二酰甘油二酰甘油(DG)Ca2+3-5-cyclicadenosinemonophosphate3-5-cyclicguanosinemonophosphateinositoltriphosphate5.Proteinki
10、nasev分类:丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 酪氨酸蛋白激酶v另一分类:cAMP-dependentproteinkinase,PKACalcium-dependentproteinkinase,PKC6.cAMP-PKA pathway GsreceptorLigandACATPcAMP5-AMPPDEPKA蛋白激酶A7.IP3-Ca2+/DG-PKCpathwayPIP2GqreceptorLigandPLCIP3DGPKCIP3与内质网上的与内质网上的IP3配体门钙通道结合,开启钙通道,配体门钙通道结合,开启钙通道,使胞内使胞内Ca2+浓度升高。激活各类依赖钙离子的蛋白。用浓度升高。激活各类依
11、赖钙离子的蛋白。用Ca2+载体离子霉素(载体离子霉素(ionomycin)处理细胞会产生类似)处理细胞会产生类似的结果。的结果。DG结合于质膜上,可活化与质膜结合的蛋白激酶结合于质膜上,可活化与质膜结合的蛋白激酶C,PKC可以使蛋白质的丝氨酸可以使蛋白质的丝氨酸/苏氨酸残基磷酸化使不同苏氨酸残基磷酸化使不同的细胞产生不同的反应,的细胞产生不同的反应,如细胞分泌、肌肉收缩、细胞如细胞分泌、肌肉收缩、细胞增殖和分化等。增殖和分化等。DG的作用可用佛波醇酯(的作用可用佛波醇酯(phorbolester)模拟。)模拟。四、酶耦联受体介导的信号转导四、酶耦联受体介导的信号转导1.酪氨酸激酶受体介导的信号
12、转导v特点:酶与受体是同一膜蛋白 这类受体一般只有一个-螺旋,膜外 侧肽链有与配体结合位点,膜内侧肽链有 蛋白激酶的活性。GRB2是生长因子受体结合蛋白2Growthfactorreceptor-boundprotein2MAPK为有丝分裂原活化蛋白激酶mitogen-activatedproteinkinase,MAPKSOS能与GRB2结合,本身是一种鸟嘌呤核苷酸交换因子,并能与Ras蛋白结合RasRasGTP具有活性,RasGDP无活性,在通过受体酪氨酸激酶介导的信号转导中发挥中心作用,是一种关键成分Raf丝氨酸/苏氨酸(Ser/Thr)蛋白激酶(又称MAPKKK)RPTK-Ras信号通
13、路可概括如下:信号通路可概括如下:配体配体RPTKadaptorSOSRasRaf(MAPKKK)MAPKKMAPK进入细胞核进入细胞核转录因子转录因子基因表基因表达。达。受体酪氨酸蛋白激酶受体酪氨酸蛋白激酶(receptorproteintyrosinekinase,RPTK)2.2.结合酪氨酸激酶的受体结合酪氨酸激酶的受体v特点:特点:受体本身没有酶的活性,当它与配体结受体本身没有酶的活性,当它与配体结合后,就可与酪氨酸激酶结合,并激活酪氨合后,就可与酪氨酸激酶结合,并激活酪氨酸激酶酸激酶促红细胞生成素促红细胞生成素生长激素生长激素催乳素催乳素3.3.具有鸟苷酸环化酶的受体具有鸟苷酸环化酶
14、的受体v特点:特点:只有一个跨膜只有一个跨膜-螺旋,膜外侧肽链螺旋,膜外侧肽链(N端)有与配体结合位点,而膜内侧端)有与配体结合位点,而膜内侧肽链(肽链(C端)有鸟苷酸环化酶(端)有鸟苷酸环化酶(guanylylcyclase,GC)受体GC信号转导过程 GTPcGMPPKG配体ANP心房钠尿肽五、离子通道介导的信号转导信号转导过程信号转导过程信号 胞膜上的通道蛋白 离子通道打开或关闭 离子跨膜流动 膜电位变化(去极化、超极化)细胞功能改变1.1.化学信号化学信号化学门控离子通道化学门控离子通道神经突触谷氨酸,门冬氨酸,甘氨酸神经突触谷氨酸,门冬氨酸,甘氨酸神经肌肉接头神经肌肉接头 乙酰胆硷乙
15、酰胆硷N2型型Ach受体阳离子通道是受体阳离子通道是由由4种不同的亚单位组成的种不同的亚单位组成的5聚体蛋白质,形成一种结构为聚体蛋白质,形成一种结构为2的梅花状通道样结构;的梅花状通道样结构;每个亚单位的肽链都要反复贯每个亚单位的肽链都要反复贯穿膜穿膜4次;在次;在5个亚单位中,个亚单位中,Ach的结合位点在的结合位点在亚单位上,亚单位上,结合后可引起通道结构的开放,结合后可引起通道结构的开放,然后靠相应离子的易化扩散而然后靠相应离子的易化扩散而完成跨膜信号转导完成跨膜信号转导运动神经末梢运动神经末梢AchAch门控通道门控通道蛋白(蛋白(a亚单位)亚单位)通道开放通道开放大量大量Na+流入
16、胞内流入胞内胞膜去极化产生终板电位胞膜去极化产生终板电位完成化学信号向生物电信号的转换完成化学信号向生物电信号的转换2 2 电信号电信号电压门控离子通道电压门控离子通道v刺激刺激 细胞膜电位的变化细胞膜电位的变化 电电 压门控离子通道开放或关闭压门控离子通道开放或关闭 离子内流或外流离子内流或外流 新信号形成新信号形成 电压门控通道又称电压依赖性或电压敏感性离子电压门控通道又称电压依赖性或电压敏感性离子通道通道:因膜电位变化而开启和关闭,以最容易通过因膜电位变化而开启和关闭,以最容易通过的离子命名,如的离子命名,如K+、Na+、Ca2+、Cl-通道通道4种主种主要类型要类型,各类型又分若干亚型
17、。,各类型又分若干亚型。分子结构与化学门控通道类似,但分子结构与化学门控通道类似,但分子结构中存分子结构中存在一些对跨膜电位的改变敏感的结构域或亚单位在一些对跨膜电位的改变敏感的结构域或亚单位,诱发整个通道分子功能状态的改变。诱发整个通道分子功能状态的改变。3 3机械信号机械信号-机械门控离子通道机械门控离子通道机械信号(声)机械信号(声)耳蜗毛细胞纤毛弯曲耳蜗毛细胞纤毛弯曲毛细胞上机械门控离子通道开放毛细胞上机械门控离子通道开放 离子跨离子跨膜流动膜流动 耳蜗微音器电位耳蜗微音器电位离子通道型受体离子通道型受体v离子通道型受体是一类自身为离子通道的受体,离子通道型受体是一类自身为离子通道的受
18、体,即配体门通道(即配体门通道(ligand-gatedchannel)。主要)。主要存在于神经、肌肉等可兴奋细胞,其信号分子为存在于神经、肌肉等可兴奋细胞,其信号分子为神经递质。神经递质。v神经递质通过与受体的结合而改变通道蛋白的构象,导神经递质通过与受体的结合而改变通道蛋白的构象,导致离子通道的开启或关闭,改变质膜的离子通透性,在瞬致离子通道的开启或关闭,改变质膜的离子通透性,在瞬间将胞外化学信号转换为电信号,继而改变突触后细胞的间将胞外化学信号转换为电信号,继而改变突触后细胞的兴奋性。兴奋性。v如:乙酰胆碱受体以三种构象存在,两分子乙酰胆碱的如:乙酰胆碱受体以三种构象存在,两分子乙酰胆碱
19、的结合可以使之处于通道开放构象,但该受体处于通道开放结合可以使之处于通道开放构象,但该受体处于通道开放构象状态的时限仍十分短暂,在几十毫微秒内又回到关闭构象状态的时限仍十分短暂,在几十毫微秒内又回到关闭状态。然后乙酰胆碱与之解离,受体则恢复到初始状态,状态。然后乙酰胆碱与之解离,受体则恢复到初始状态,做好重新接受配体的准备。做好重新接受配体的准备。离子通道型受体分为阳离子通道,如乙酰胆碱、谷氨离子通道型受体分为阳离子通道,如乙酰胆碱、谷氨酸和五羟色胺的受体,和阴离子通道,如甘氨酸和酸和五羟色胺的受体,和阴离子通道,如甘氨酸和氨基丁酸的受体。氨基丁酸的受体。信号转导的特性信号转导的特性1信号作用
20、于细胞膜上的受体信号作用于细胞膜上的受体2受体以及所联系的下游信号分子引起生物效应受体以及所联系的下游信号分子引起生物效应3相同的外来信号分子作用于细胞膜上的受体可以引发相同的外来信号分子作用于细胞膜上的受体可以引发不同的生物效应不同的生物效应4不同的外来信号分子作用于细胞膜上的受体可以引发不同的外来信号分子作用于细胞膜上的受体可以引发相同的生物效应相同的生物效应信号分子生物效应的不确定性药物与信号转导的关系药物与信号转导的关系1 1 大多数化学药物通过作用于细胞膜上的特异性受体而大多数化学药物通过作用于细胞膜上的特异性受体而 发挥其药理作用。发挥其药理作用。2 2 激动剂激动剂 药物与受体结
21、合使之激动,这类药物与生物药物与受体结合使之激动,这类药物与生物 信号发挥的作用相似。信号发挥的作用相似。3 3 拮抗剂拮抗剂 药物与受体结合不使之激动,这类药物减弱药物与受体结合不使之激动,这类药物减弱 了生物信号的作用。了生物信号的作用。生物电现象是以细胞为单位产生的,生物电现象是以细胞为单位产生的,以以细胞膜两侧带电离子的不均衡分布和离子的细胞膜两侧带电离子的不均衡分布和离子的选择性跨膜转运为基础选择性跨膜转运为基础。细胞膜的生物电现象主要有两种表现形细胞膜的生物电现象主要有两种表现形式,即安静时的式,即安静时的静息电位静息电位和受刺激时产生的和受刺激时产生的膜电位的改变(包括膜电位的改
22、变(包括局部电位局部电位和和动作电位动作电位)。)。第二节第二节 细胞的生物电现象细胞的生物电现象一、静息电位(一、静息电位(restingpotential)细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。极化极化:静息电位存在时膜两侧所保持的:静息电位存在时膜两侧所保持的内负外正内负外正状态状态称为膜的极化。称为膜的极化。超极化超极化:当静息时膜内外电位差的数值向膜内负值加:当静息时膜内外电位差的数值向膜内负值加大的方向变化时大的方向变化时,RP由由-70-90mV,称为膜的超极化。,称为膜的超极化。去极化去极化(除极化):与超极化相反,膜内电位向负
23、值(除极化):与超极化相反,膜内电位向负值减少的方向变化减少的方向变化,RP由由-70-50mV。复极化复极化:细胞先发生去极化,然后再向正常安静时膜:细胞先发生去极化,然后再向正常安静时膜内所处的负值恢复,称为复极化。内所处的负值恢复,称为复极化。动作电位动作电位:可兴奋细胞兴奋时细胞内产生的可扩布可兴奋细胞兴奋时细胞内产生的可扩布的电位变化过程。的电位变化过程。“全或无全或无”现象现象:在同一细胞上动作电位大小不随刺:在同一细胞上动作电位大小不随刺激强度和传导距离而改变的现象。激强度和传导距离而改变的现象。静息电位的测量静息电位的测量当当A、B电极都位于电极都位于细胞膜外,无电位改细胞膜外
24、,无电位改变,证明膜外无电位变,证明膜外无电位差。差。当当A电极位于细胞电极位于细胞膜外,膜外,B电极插入膜电极插入膜内时,有电位改变,内时,有电位改变,证明膜内、外间有电证明膜内、外间有电位差。位差。当当A、B电极都位于电极都位于细胞膜内,无电位改细胞膜内,无电位改变,证明膜内无电位变,证明膜内无电位差。差。静息电位形成的原理静息电位形成的原理 (1 1)细胞膜内、外的离子浓度差细胞膜内、外的离子浓度差 枪乌贼巨轴突细胞膜两侧主要离子浓度枪乌贼巨轴突细胞膜两侧主要离子浓度离子胞浆(mmol/L)细胞外液(mmol/L)平衡电位(mV)K+40020-75Na+50440+55Cl-52560
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