8细胞信号转导精选文档.ppt
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1、第一节 概述,一、细胞通讯二、信号转导系统及其特性,一、细胞通讯,细胞通讯:指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生相应反应的过程。细胞通讯主要有三种方式:1 细胞间隙连接 2 膜表面分子接触通讯 3 化学通讯,细胞间隙连接,膜表面分子接触通讯,化学通讯,Fig.不同的细胞间通讯方式,autocrine,Gap junction,内分泌,旁分泌,自分泌,化学突触,接触依赖性通讯,间隙连接,跨膜细胞信号转导的一般步骤,特定的细胞释放信息物质,信息物质经扩散或血循环到达靶细胞,与靶细胞的受体特异性结合,受体对信号进行转换并启动细胞内信使系统,靶细胞产生生物学效应,(二)信号分子与受体,1.
2、信号分子 物理信号(光、热、电流)化学信号(内分泌激素、气味分子、细胞代谢产物、药物毒物)。,2.受体receptor,一种能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子,当与配体结合后,通过信号转导(signal transduction)作用将胞外信号转换为胞内化学或物理的信号,以启动一系列过程,最终表现为生物学效应。,两种类型:细胞内受体、细胞表面受体,细胞表面受体分属三大家族:,两个功能区域:配体结合区(结合特异性)效应区(效应特异性),三种类型的细胞表面受体,无活性催化结构域,活化的催化结构域,酶,3.第二信使与分子开关,第一信使:细胞外信号分子。第二信使(Second masse
3、nger):第一信使与受体作用后在细胞内最早产生的信号分子。包括cAMP、cGMP、三磷酸肌醇(IP3)、二酰基甘油(DG)等。功能:启动和协助细胞内信号的逐级放大。,Fig.细胞内信号传导过程中两类分子开关蛋白,蛋白激酶,蛋白磷酸酯酶,分子开关(Molecular switches),二、信号转导系统及其特性,(一)信号转导系统的基本组成与信号蛋白(二)细胞内信号蛋白的相互作用(三)信号转导系统的主要特性,细胞信号途径的4个步骤,第一步:受体特异性识别胞外信号第二步:跨膜信号转导第三步:信号放大,产生生物学效应第四步:反馈终止或降低细胞反应,胞外信号分子,受体,胞内信号分子,靶蛋白,新陈代谢
4、酶,基因调控蛋白,细胞支架蛋白,改变新陈代谢,改变基因表达,改变细胞形状或运动,细胞信号途径的组成,组成从细胞表面到细胞核的信号途径的各类信号蛋白组分,支架蛋白,转承蛋白,接头蛋白,分歧蛋白,放大和转导蛋白,潜在基因调控蛋白,细胞内中介小分子,整合蛋白,锚蛋白,修饰蛋白,信使蛋白,核膜,靶蛋白,信号应答元件,基因转录,质膜,转承蛋白信使蛋白接头蛋白放大和转导蛋白传感蛋白分歧蛋白整合蛋白潜在基因调控蛋白,信号转导系统的基本特征,特异性放大作用信号终止或下调细胞对信号的整合作用,第二节 细胞内受体介导的信号转导,一、细胞内核受体及其对基因表达的调节二、NO作为气体信号分子进入靶细胞直接与酶结合,F
5、ig.细胞内受体蛋白超家族,细胞内受体的本质:激素激活的基因调控蛋白。,三部分组成:,中部的DNA或Hsp90结合位点:富含Cys、锌指结构,C-端激素结合位点,N-端转录激活结构域,一、细胞内核受体及其对基因表达的调控,转录激活域,DNA结合域,配体结合域,抑制蛋白,辅激活因子,配体,受体结合元件,靶基因转录,失活受体,活化受体,NO可快速扩散透过细胞膜,作用于邻近细胞。血管内皮细胞和神经细胞是NO的生成细胞,NO的生成由一氧化氮合酶(nitric oxide synthase,NOS)催化,以L精氨酸为底物,以NADPH作为电子供体,生成NO和L-瓜氨酸。NO没有专门的储存及释放调节机制,
6、靶细胞上NO的多少直接与NO的合成有关。,二、NO信号分子的作用机制,NO的作用机理:乙酰胆碱血管内皮Ca2+浓度升高一氧化氮合酶NO平滑肌细胞鸟苷酸环化酶cGMP血管平滑肌细胞的Ca2+离子浓度下降平滑肌舒张血管扩张、血流通畅。硝酸甘油治疗心绞痛具有百年的历史,其作用机理是在体内转化为NO,可舒张血管,减轻心脏负荷和心肌的需氧量。,Fig.NO在导致血管平滑肌舒张中的作用,血管神经末梢释放乙酰胆碱作用于血管内皮细胞,被激活的血管内皮细胞产生并释放NO,通过扩散进入临近平滑肌细胞,导致血管平滑肌舒张,Guanylate cyclase,Regulation of contractility o
7、f arterial smooth muscle by NO and cGMP,1998年RFurchgott等三位美国科学家因对NO信号转导机制的研究而获得诺贝尔生理和医学奖。,Robert F.Furchgott,Louis J.Ignarro,Ferid Murad,第三节 G蛋白耦联受体介导的信号转导,一、G蛋白耦联受体的结构与激活二、G蛋白耦联受体所介导的细胞信号通路 以cAMP为第二信使的信号通路 磷脂酰肌醇双信使信号通路 G蛋白耦联受体介导离子通道的调控,Fig.G蛋白偶联受体结构图,一、G蛋白偶联的受体,G蛋白偶联的受体是指配体-受体复合物与靶蛋白(酶或离子通道)的作用通过与G
8、蛋白的偶联,在细胞内产生第二信使,从而将胞外信号跨膜传递到胞内影响细胞的行为。,Fig.细胞外信号结合所诱导的G蛋白的活化,G蛋白耦联型受体:7次跨膜蛋白,胞外结构域识别信号分子,胞内结构域与G蛋白耦联,调节相关酶活性,在细胞内产生第二信使。类型:多种神经递质、肽类激素和趋化因子的受体,味觉、视觉和嗅觉感受器。相关信号途径:cAMP途径、磷脂酰肌醇途径。,G蛋白:即:trimeric GTP-binding regulatory protein(三聚体GTP结合调节蛋白)。组成:三个亚基,和亚基属于脂锚定蛋白。作用:分子开关,亚基结合GDP处于关闭状态,结合GTP处于开启状态。亚基具有GTP酶
9、活性,能催化所结合的ATP水解,恢复无活性的三聚体状态,其GTP酶的活性能被GAP增强。,G蛋白,1.cAMP信号通路组成,(1)Rs和Ri(2)Gs和Gi(3)腺苷酸环化酶(4)蛋白激酶(5)环腺苷酸磷酸二酯酶(cAMP phosphodiesterase,PDE),G-protein linked receptor,(1)Rs和Ri,(2)活化型调节蛋白(Gs)或抑制型调节蛋白(Gi);,(3)腺苷酸环化酶:跨膜12次。在Mg2+或Mn2+的存在下,催化ATP生成cAMP。,Adenylate cyclase,Fig.Gs的调节作用:Gs偶联受体激活腺苷酸环化酶的模型,(4)蛋白激酶A(P
10、rotein Kinase A,PKA):由两个催化亚基和两个调节亚基组成。cAMP与调节亚基结合,使调节亚基和催化亚基解离,释放出催化亚基,激活蛋白激酶A的活性。,(5)环腺苷酸磷酸二酯酶(cAMP phosphodiesterase,PDE):降解cAMP生成5-AMP,起终止信号的作用。,Degredation of cAMP,cAMP信号途径可表示为:激素 G蛋白耦联受体G蛋白腺苷酸环化酶cAMP依赖cAMP的蛋白激酶A基因调控蛋白磷酸化基因转录。不同细胞对cAMP信号途径的反应速度不同:在肌肉细胞,1秒钟内可启动糖原降解为葡糖1-磷酸,而抑制糖原合成。在某些分泌细胞,需要几个小时,激
11、活的PKA 进入细胞核,将CRE结合蛋白磷酸化,调节相关基因的表达。CRE(cAMP response element)是DNA上的调节区域。,PKA的作用,对代谢的调节作用,通过对效应蛋白的磷酸化作用,实现其调节功能。,Glycogen breakdown in skeletal muscle,蛋白激酶调节糖原的降解,无活性的磷酸化酶激酶,无活性的磷酸化酶,糖原,受cAMP调控的基因中,在其转录调控区有一共同的DNA序列(TGACGTCA),称为cAMP应答元件(cAMP response element,CRE)。可与cAMP应答元件结合蛋白(cAMP response element b
12、ound protein,CREB)相互作用而调节此基因的转录。,(2)对基因表达的调节作用,Fig.cAMP信号通路对基因转录的激活,信号分子与受体结合通过G蛋白活化腺苷酸环化酶,导致细胞内cAMP浓度增高激活蛋白激酶A,被活化的蛋白激酶A(催化亚基)转为进入细胞核,使基因调控蛋白(cAMP应答结合蛋白,CREB)磷酸化,磷酸化的基因调控蛋白与靶基因调控序列结合,增强靶基因的表达。,胞外信号分子与细胞表面G蛋白耦联受体结合,激活质膜上的磷脂酶C(PLC-),使质膜上4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(diacylglycerol,DAG)。
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