细胞信号转导与疾病.ppt
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1、细胞信号转导异常与疾病,第一节 细胞信号转导系统概述第二节 细胞信号转导异常的原因和环节第三节 细胞信号转导异常与疾病,第一节 细胞信号转导系统概述,细胞信号转导的概念细胞信号转导系统概述,一、细胞信号转导的概念,细胞通讯(cell communication):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。信号转导(signal transduction):指外界信号(如光、电、化学分子)与细胞表面受体作用,通过影响细胞内信使水平的变化,进而引起细胞应答反应的一系列过程。,细胞间隙连接:电兴奋传递,细胞通讯主要有三种方式,膜表面分子接触通讯:粘附分子,细胞通讯主要有三种方式
2、,化学通讯,细胞通讯主要有三种方式,有距离的细胞:内分泌;旁分泌;自分泌;突触信号传递(50nm),二、细胞信号转导系统概述,细胞对信号的接受和转导细胞内信号转导的主要通路信号转导的终止信号转导蛋白活性的调节信号对靶蛋白的调节,(一)细胞对信号的接受和转导,细胞信号分子:生物细胞所接受的信号既可以是物理信号(光、热、电流),也可以是化学信号,但是在有机体间和细胞间的通讯中最广泛的信号是化学信号。依产生和作用方式,细胞信号分子可分为内分泌激素、神经递质、局部化学介导因子和气体分子等四类。受体:指能识别特定信号(配体)并引起生物学效应的蛋白质。细胞受体包括核受体和膜受体。膜受体占受体的大多数,主要
3、有:离子通道型受体 G蛋白偶联受体(G protein coupled receptor,GPCR)家族 受体酪氨酸激酶(receptor tyrosine kinase,RTK)家族,细胞表面受体的三种类型,烟碱样乙酰胆碱受体(骨骼肌细胞),(二)细胞内信号转导的主要通路,受体接受的信号传到细胞内,可启动细胞内的信号转导通路。细胞转导通路是一系列信号分子和有序的酶促级联反应,它们像接力棒似的逐个传递并放大信号,最后传至效应器,产生一系列反应。,腺苷酸环化酶信号转导通路 磷脂酶C信号转导通路 受体酪氨酸蛋白激酶通路 非受体酪氨酸蛋白激酶通路 核受体介导的信号转导通路,膜受体介导的信号转导通路举
4、例 GPCR介导的信号转导通路为例,Gs:刺激性G蛋白,激活腺苷酸环化酶(AC)途径Gi:抑制性G蛋白,抑制AC途径Gq:激活PLC(肌醇磷脂酶C),三磷酸肌醇(IP3)、Ca2+-钙调蛋白激酶途径,1.通过Gs,激活AC,并引发cAMP-PKA(蛋白激酶A)途径,肾上腺素能受体胰高血糖素受体,激活Gs增加AC活性,cAMP,PKA,使许多Pr特定Ser/Thr残基磷酸化,从而调节物质代谢和基因表达,促进心肌钙转运心肌收缩性增强,增加肝脏糖原分解,进入核内PKA激活靶基因转录,蛋白激酶A,2.通过Gi,抑制AC活性,致cAMP水平降低,导致与Gs相反的效应,3.通过Gq蛋白,激活PLC,产生双
5、信使DG和IP3,4.G蛋白-其他磷脂酶途径5.激活丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)家族成员的信号通路6.PI-3K-PKB通路7.离子通道途径,(三)信号转导的终止,细胞信号在产生、传递并导致细胞反应后,必须及时终止,否则会引起细胞信号转导的障碍并导致细胞功能紊乱。在信号转导过程中,多种信号转导分子被反复使用,所以信号转导分子在被激活后要迅速恢复原来的状态,以接受下一个信号。信号终止可发生在信号转导的各个环节 第一信使的配体很快降解或被重吸收 与配体结合的受体被内吞而失活 与G蛋白结合的GTP被水解(交换)成GDP而失活 被蛋白激酶磷酸化而激活的信号转导蛋白,可在蛋白磷酸酶的作用下去磷酸而失活
6、 生成的第二信使被降解,(四)信号转导蛋白活性的调节,通过配体调节通过G蛋白调节通过可逆磷酸化调节,1,通过配体调节,配体与受体结合可导致受体激活,这种激活或通过变构调节,或通过非共价健调节。三磷酸肌醇(IP3)能激活平滑肌和心肌内质网/肌浆网上作为Ca2+通道的IP3受体,使Ca2+通道开放,导致细胞内Ca2+浓度增高。,2,通过G蛋白调节,G蛋白分子开关,3,通过可逆磷酸化调节,丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)家族酶的激活机制都通过磷酸化的三级酶促级联反应,(五)信号对靶蛋白的调节,最重要的方式是可逆性的磷酸化调节,信号转导异常的原因信号转导异常的发生环节,第二节 细胞信号转导异常的原因和环
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