《细胞信号传导》PPT课件.ppt
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1、细胞信号转导,第 一 章,Cellular Signal Transduction,细胞信号转导:生物细胞对外界的刺激或信号发生反应,并据以调节细胞代谢、增殖、分化、功能活动或凋亡的过程。,基本概念,细胞信息传递是生物维持细胞间联系、协调细胞间功能,保证生命活动正常进行的基本条件。例如:,第一节 细胞信号转导的基本原理第二节 膜受体介导的信号转导途径第三节 胞内受体介导的信号转导途径,第一节 细胞信号转导的基本原理,细胞信号转导:胞外信号通过与细胞表面的受体相互作用转变为胞内信号,在细胞内经信号途径传递引起细胞发生反应的过程。,跨膜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
2、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,signal,cell,change,增殖分化代谢功能应激凋亡,or or lostdisease,信息传递三要素:信息物质 接受器 传递途径与方式。,一、细胞信号转导的相关分子,(一)细胞间信号分子,(二)受体,(三)细胞内信号转导分子,(一)细胞间信号分子,1.类型,又称为第一信使或配体,神经递质,内分泌激素,细胞因子,气体分子,水溶性分子依赖膜受体,脂溶性分子结合胞内受体,扩散进入细胞内部,不需要受体,相关分子,2.作用方式:根据靶细胞的距离远近,内分泌(endocrine)信号:如胰
3、岛素等。特点:通过血液循环到达全身远端器官靶细胞,作用时间长、距离远旁分泌(paracrine)信号:如生长因子等。特点:通过扩散局部作用于邻近靶细胞,作用时间短。自分泌(autocrine)信号:如前列腺素等。特点:由细胞分泌至胞外反作用于分泌细胞自身。突触(synaptic signaling)信号:如乙酰胆碱等。特点:由突触分泌,短时间、短距离作用于神经细胞。,(2)paracrine旁分泌,(4)synaptic突轴分泌,(1)endocrine内分泌,靶细胞,内分泌细胞,(3)autocrine自分泌,靶细胞,*气体直接扩散,无需受体,(二)受体(Receptor),受体:是一类分布
4、于细胞膜、细胞质或细胞核的特殊蛋白质,能特异性识别并结合相应信号分子,激活并启动细胞内一系列生化反应,使细胞对信号刺激产生相应的生物效应。,相关分子,离子通道型,G蛋白偶联型,催化型,酶偶联型,1.受体的类型,细胞膜受体 细胞内受体,(1)离子通道偶联受体,离子,蛋白质亚基,离子孔道,脂双层,通道开放,通道关闭,受体本身为离子通道,与配体结合后构象变化,开放通道,允许特殊离子通过,从而改变细胞膜的电位梯度。,(2)G蛋白偶联受体(G-protein coupled receptors),受体配体结合,激活G蛋白,激活/抑制某种酶,产生第二信使或改变离子通道,产生效应,(3)催化型受体,受体本身
5、是一种跨膜的酶蛋白,具有激酶或者鸟苷酸环化酶活性,使自身磷酸化,诱发后续效应。,(4)酶偶联型受体,与酪氨酸蛋白激酶相偶联。结合配体后,受体二聚化,并被酪氨酸激酶激活,产生后续效应。,(5)细胞内受体,位于细胞质或细胞核内,多为反式作用因子,与配体结合后,可识别、结合DNA,调节基因的转录。例如脂溶性激素的受体。,2.受体的功能识别信号分子(配体)转换、放大信号3.受体与配体作用的特点高度特异性 高度亲和力 特定作用模式非共价结合 可逆可饱和可调节 一配体多受体现象,(三)细胞内信号转导分子,概念:细胞外的信号经过受体转换进入细胞内,通过细胞内的一些小分子物质和蛋白质进行传递。,酶,G蛋白,接
6、头蛋白,调节蛋白,小分子化学物质:第二信使,类型:,催化产生第二信使的酶,激酶/磷酸酶,相关分子,1.小分子化学物质,概念:细胞内可扩散,并能调节信号转导蛋白活性的小分子或离子,又称为第二信使。如cAMP、cGMP、Ca2+、DAG、IP3、Cer或花生四烯酸等。,胞内第二信使特点,2.酶,(1)催化第二信使生成的酶,腺苷酸环化酶,cAMP,鸟苷酸环化酶,cGMP,磷脂酶C,甘油二酯、神经酰胺,(2)蛋白激酶/磷酸酶,激酶,加磷酸,磷酸酶,去磷酸,蛋白活性的开关,蛋白激酶A(PKA),调节代谢,调节基因表达,PKA的生理功能,3.调节蛋白,非酶的蛋白质,通过结构变化识别、结合、调节上下游分子。
7、,(1)G蛋白,(2)调节蛋白,(1)G蛋白,全称:GTP结合蛋白,特点:加GTP被激活,加GDP失活 具有GTP酶活性,水解GTP,与前面说的“非酶蛋白质”矛盾?,G蛋白的结构特点,G蛋白的活化机制,蛋白的分类,G蛋白偶联受体家族的信息传递可归纳为,(2)接头蛋白,介导蛋白质信号转导分子之间或蛋白质信号转导分子与脂类分子间相互作用。依靠结构域(又称为信号域)的分子结构相互识别结合。,例:PH结构域(血小板-蛋白激酶C同源结构域),二、信号转导分子的作用机制,1.第二信使的浓度和分布的变化,2.通过变构调节改变蛋白信号转导分子的活性,3.蛋白信号转导分子的可逆磷酸化作用,4.信号转导体的形成集
8、作用,第二节 膜受体介导的信号转导途径,膜受体介导的信息传递,一、离子通道型受体及其信号转导,二、G蛋白偶联型受体介导的信号转导,三、催化型受体介导的信号转导,四、酶偶联受体介导的信号转导途径,一、离子通道型受体及其信号转导,受体本身即通道;寡聚体;每个亚基都具有多次螺旋跨膜结构;引起的应答主要是去极化或超极化。,例:乙酰胆碱受体,二、G蛋白偶联型受体介导的信号转导,(一)cAMP信号途径(二)磷脂酰肌醇信号途径,(一)cAMP-蛋白激酶途径,细胞外信号和相应的受体结合,导致胞内第二信使cAMP的水平变化,进而激活蛋白激酶A,产生一系列生物学效应。,受体;G蛋白;ATP与第二信使cAMP;腺苷
9、酸环化酶(Adenylyl cyclase,AC);蛋白激酶A(Protein Kinase A,PKA);环腺苷酸磷酸二酯酶(cAMP phosphodiesterase)。,途径组成,激素 G-蛋白偶联受体 G-蛋白 腺苷酸环化酶 cAMP cAMP依赖的蛋白激酶A 酶代谢,反应链:,基因调控蛋白,基因转录,cAMP-PKA途径调节代谢,肾上腺素 受体,激活蛋白,激活AC,ATP,cAMP,肾上腺素 受体复合物,蛋白激酶A,蛋白质或酶磷酸化,酶活性改变膜通透性改变基因转录加快蛋白质合成加速,信息效应,AMP,cAMP-蛋白激酶途径总结,(二)双信使系统 IP3/DAG-PKC途径,胞外信号
10、结合受体后,激活G蛋白,进而激活磷脂酶C(PLC),促进磷脂酰肌醇二磷酸(PIP2)水解,生成两种第二信使三磷酸肌醇(IP3)和甘油二脂(DAG或DG),IP3打开内质网Ca2+通道,释放Ca2+,与DAG一起激活蛋白激酶C(PKC),产生生物学效应,又称为双信使途径。,细胞膜受体;G蛋白;磷脂酶C(PLC);PIP2与第二信使IP3/DAG;内质网受体;Ca2+;蛋白激酶C(PKC),途径组成,PKC(蛋白激酶C)DAG的靶分子,功能:PKC调节代谢活化的PKC引起一系列靶蛋白的丝、苏氨酸残基磷酸化。靶蛋白包括:质膜受体、膜蛋白和多种酶。,活化PKC 靶蛋白的丝氨酸和苏氨酸磷酸化改变靶蛋白的
11、活性及功能 影响细胞内信息的传递,启动一系列生理生化反应,PKC活化基因,调节基因表达如立早基因(原癌基因),关于PKC的有趣文章,Ca2+磷脂依赖性蛋白激酶途径,(三)Ca2+钙调蛋白依赖性蛋白激酶(CaMK)途径,受体G蛋白磷脂酶C(PLC)三磷酸肌醇(IP3)Ca2+钙调蛋白CaMCaM激酶,途径组成,两者结合,一起激活CaM激酶,Ca2+除参与IP3-PKC途径外,还可激活钙调蛋白CaM,进而激活CaMK,使效应蛋白的丝氨酸或苏氨酸磷酸化,产生生物效应。,Ca2+依赖性蛋白激酶途径总结,三、催化型受体介导的信号转导,受体本身具有酶活性,例如具有鸟氨酸环化酶或酪氨酸蛋白激酶活性。,(一)
12、酪氨酸蛋白激酶受体介导的信号转导途径,(二)cGMP-蛋白激酶途径,(三)转化生长因子受体介导的信号转导途径,(一)酪氨酸蛋白激酶受体介导的信号转导途径,受体具有酪氨酸蛋白激酶活性,与信号分子结合后,两个单体受体分子接近、二聚化、并使对方的酪氨酸磷酸化。,1.受体型TPK-Ras-MAPK途径,催化性受体接头蛋白GRB2:SOS:Ras蛋白:Raf蛋白:MAPK系统:,途径组成,原癌基因产物,类似与G蛋白的G亚基,富含脯氨酸,可与SH3结合,促使Ras的GDP换成GTP。,具有丝苏氨酸蛋白激酶活性,包括MAPK、MAPK激酶(MAPKK)、MAPKK激酶(MAPKKK),是一组酶兼底物的蛋白分
13、子。,细胞外信号EGF、PDGF等,具TPK活性的受体,Ras-GTP,细胞膜,二聚化,(二)cGMP-蛋白激酶G途径,受体鸟苷酸环化酶(GC)cGMP蛋白激酶G(PKG),途径组成,GC,GTP,cGMP,激素,R,胞 膜,cGMP-蛋白激酶G途径,(三)转化生长因子受体介导的途径(TGF-途径),TGF-TGF-受体转录因子Smad,途径组成,TGF-受体II型使I型磷酸化,识别激活,Smad丝氨酸磷酸化,识别激活,调节基因转录,TGF-,四、酶偶联受体介导的途径,JAKs-STAT途径,非催化性受体JAKs信号转导子转录激动子(STAT),途径组成,信号分子非催化性受体JAKs 信号转导
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