细胞通讯与信号转导.ppt
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1、第三篇 细胞的物质运输与信号转导,第九章 小分子物质的跨膜运输第十章 细胞内蛋白质的分选和运输,物质运输,信号转导?Signal Transduction,第十一章细胞通讯与信号转导Cell Communication&Signaling,细胞外环境中存在信号,细胞感知信号并对之作出反应。多细胞生物的不同细胞之间需要协调互相关系,共同应对环境信号。这些需求通过细胞通讯和信号转导实现。,细胞基本生命活动也依赖“外界信号”和应答,细胞之间可以通过分泌信号分子/感受信号分子或直接接触而相互联系,称细胞通讯。细胞感受环境信号、把这种信号转导入 细胞内,并做出反应的过程,称细胞信号转导。,酵母对邻近细胞
2、释放的交配因子发生反应而形成朝向因子源头的突起 shmoos,卵子受精引发胞质溶胶钙离子快速增加,并形成从精子进入部位向整个细胞播散的钙波。这个钙波刺激质膜发生改变,防止其他精子进入,并启动受精卵发育,shmoo,(Figure from Princeton University website),信号分子-细胞通讯,直接接触-细胞通讯,第一节 细胞通讯与信号转导的基本知识第二节 受体及其信号转导途径第三节 细胞信号转导的调节(略)第四节 细胞信号转导途径之间的 相互作用(略),第一节 细胞通讯与信号转导的基本知识,一、细胞通讯的分类二、细胞通讯与信号转导系统的构成三、细胞通讯与信号转导的一些
3、特点,*细胞通讯分类,接触依赖型旁分泌型自分泌型内分泌型突触型间隙连接型,信号发放细胞与靶细胞之间的相互作用方式:6种,接触依赖型,信号发放细胞:多种细胞,包括免疫细胞、上皮细胞等信号:膜表面分子相互作用方式:膜表面分子相互识别例如:抗原递呈细胞与T细胞的识别,胚胎发育时组织构建,自分泌型,信号发放细胞:多种细胞,包括上皮细胞、神经细胞等信号:多为生长因子(Growth factor)、细胞因子(Cytokine)信号传递方式:局部弥散,作用于靶细胞、自身或邻近同一类型细胞例如:某些细胞可分泌神经生长因子,促进神经纤维生长(旁分泌)肿瘤细胞自分泌大量生长因子,促进肿瘤细胞增殖(自分泌),旁分泌
4、型,AUTOCRINE,信号发放细胞:内分泌细胞信号:激素(Hormone)信号传递方式:经血液播散,作用于远端靶细胞例如:生长激素对骺软骨细胞的作用、性激素与其靶细胞之间的作用。,内分泌型,突触型,信号发放细胞:神经细胞信号:神经递质(Neurotransmitter)信号传递方式:经突触传递例如:运动神经细胞释放乙酰胆碱,引发肌肉收缩,间隙连接型,信号发放细胞:多种细胞,包括上皮细胞、心肌细胞等信号:小分子物质如cAMP,Ca2+信号传递方式:通过间隙连接传递例如:心肌细胞电偶联同步跳动 功能:细胞间电和代谢偶联,接触依赖型,旁分泌型,突触型,自分泌型,内分泌型,间隙连接型,AUTOCRI
5、NE,第一节 细胞通讯与信号转导的基本知识,一、细胞通讯的分类二、细胞通讯与信号转导系统的构成三、细胞通讯与信号转导的一些特点,接收信号,转导信号,信号分子,发挥效应,(一)细胞通讯的基本过程,代谢,基因表达,形态运动,信号发放细胞,靶细胞,细胞外信号分子被细胞的信号接收装置所感知,然后细胞内的信号转导装置或小分子信使被依次激活,信号借此逐步传递下去,最后,特定的靶蛋白被激活,由此引起细胞的各种反应,包括代谢、基因表达和细胞运动等基本功能活动和生命活动。,*靶细胞信号转导的基本模式,代谢,基因表达,形态运动,信号转导蛋白,靶蛋白,2,3,4,5,1,代谢酶,基因调控蛋白,细胞骨架,1.感知2.
6、转导:信号转导装置或小分子信使依次激活,信号逐步传递下去。3.效应:特定的靶蛋白被激活,(1)信号“转导”(形式的改变)磷酸化等翻译后修饰 新的蛋白质相互作用(2)一过性:激活(活化)再失活(3)链式反应:上游、下游;级联反应:逐级放大,提示:学习中注意的名词信号转导模式的总的特征1.信号“转导”(形式的改变)磷酸化等翻译后修饰造成的构象的改变-活性改变 新的蛋白质相互作用模式造成的改变-转导信号2.一过性:激活(活化)-失活 可逆的翻译后修饰:修饰-去修饰 可逆的信号转导蛋白相互作用:结合-解离3.链式反应:上游、下游;级联反应:逐级放大,*(二)细胞信号转导系统的基本构成,3.转导信号-(
7、1)信号转导蛋白,(2)细胞内小分子信使,2.接收信号-(1)膜受体(2)核受体,1.信号分子,4.靶蛋白,1.信号:配体化学性:激素、生长因子、细胞因子、神经递质、气体等(分泌蛋白,受调分泌)物理性:光、温度、压力、辐射等其他:细胞间的直接接触、细胞与细胞外基质间的相互作用,受体:位于细胞膜表面或细胞内部的一类特殊蛋白质,能特异地识别信号分子(配体),并以很高的亲和力与之结合,启动细胞内信号转导通路。,2.信号接收装置-受体 receptors,*细胞表面受体(膜受体membrane receptors)其配体为水溶性*细胞内受体(核受体nuclear receptors)其配体为脂溶性,细
8、胞内受体,细胞表面受体,膜受体,G蛋白偶联受体,离子通道偶联受体,酶偶联受体,*细胞膜受体分类:根据偶联的信号转导蛋白的不同,分为三大类:,膜受体种类:(1)离子通道偶联受体:受体本身是离子通道,活化后离子通道开放 递质门控离子通道:亲离子通道,受体-离子通道复合体存在于电兴奋性细胞(神经、肌肉细胞)之间的突触部位,是神经递质的受体,将化学信号转变为电信号。如乙酰胆碱受体,GABA受体等。,离子,信号分子,质膜,受体,(2)G蛋白偶联(G protein-linked)受体受体活化后与G蛋白偶联 许多激素和神经递质的受体,如肾上腺素受体,受体,信号分子,G蛋白,(3)酶偶联(enzyme-li
9、nked)受体胞内结构域本身具有酶活性或与酶偶联,生长因子、细胞因子、生长激素等的受体。,受体,受体,信号分子,信号分子,活化后结合激活的酶,激活的受体,膜受体,信号分子:水溶性配体,受体:细胞表面 偶联 离子通道、G蛋白、酶1.活化:构象改变或活性改变,由配体 结合后诱发2.具体功能是由所偶联的信号蛋白体现,核受体,信号分子:脂溶性配体,受体:细胞质或细胞核内1.活化:构象改变,由配体结合后诱发2.功能:转录因子(介导靶基因的转录),配体,受体(激活),基因调控序列,受体(失活),DNA结合结构域,促进基因转录结构域,配体结合结构域,核受体功能:转录因子方式:结合基因的调控序列,调节基因转录
10、,类固醇激素受体,雌激素受体,维生素D受体,甲状腺素受体,维甲酸受体,孕激素受体,1、一系列蛋白质 2、经历活化-失活的过程3、“链式”反应:上下游,依次发生,构成从膜受体到细胞核之间的信号转导链。,3.信号转导装置-信号转导蛋白(signaling proteins),信号转导装置:转导蛋白,接力蛋白-将信号传至相邻下游分子信使蛋白-将信号传至细胞内另一亚区接合蛋白-通过特定结构域偶联其上下分子信号放大蛋白-生成大量调节性小分子即第二信使信号转换蛋白-将信号转换成另一种形式切分蛋白-接收一条线路输出至多条整合蛋白-接收多条线路并整合/输出至一条潜在基因调节蛋白-活化后移入核内,信号转导装置:
11、转导蛋白,a.信号“转导”蛋白 磷酸化等翻译后修饰造成的构象的改变-活性改变 新的蛋白质相互作用模式造成的改变-转导信号b.一过性的转导过程:激活(活化)-失活 可逆的翻译后修饰:修饰-去修饰 可逆的信号转导蛋白相互作用:结合-解离c.链式反应:上游、下游;级联反应:逐级放大,在细胞内信号途径上某些节点快速大量产生增多的小分子,能与下游信号转导蛋白结合并调节其活性,迅速将信号播散。又被称为第二信使(second messenger)(胞外信号为第一信使),*4.细胞内信使 intracellular messenger,2,3,1,4,5,种类:cAMP、cGMP、Ca2+、DG(二酰甘油)、
12、IP3(三磷酸肌醇)特点:1.小分子 2.量的变化:大量产生、迅速灭活 3.快速功能:1.实现胞外信号到胞内的放大和转换,2.实施负性调节的环节。,*第二信使,cAMP-PKA信号转导途径DG-PKC信号转导途径IP3-Ca信号转导途径Ca-钙调素-靶蛋白,cAMP:DG:IP3:Ca2+:,第二信使的“转换”功能,第二信使,靶蛋白,效应,代谢,基因表达,形态、运动,5.靶蛋白,细胞功能、生存、增殖、分化、衰老、死亡,种类,参与代谢的酶,基因调控蛋白,细胞骨架等,最终引起分泌、收缩、代谢活性变化以及分裂、分化等行为,细胞质:蛋白质活性改变、蛋白质降解改变,细胞核:基因表达改变,转录合成出新的或
13、更多的蛋白质,快,慢,靶蛋白及效应,时间,靶蛋白之一:转录因子(transcription factor),常见转录因子如:CREB,cMyc,AP-1,NF-B,SP1,HIF1,p53,核受体等。,转录因子就是基因调控蛋白,通过与DNA上基因调控序列结合,调节基因转录。,细胞信号转导系统的基本构成,3.转导信号-(1)信号转导蛋白,(2)细胞内小分子信使,2.接收信号-(1)膜受体(2)核受体,1.信号分子,4.靶蛋白,第一节 细胞通讯与信号转导的基本知识,一、细胞通讯的分类二、细胞通讯与信号转导系统的构成三、细胞通讯与信号转导的一些特点,信号的组合、综合的效应 信号转导蛋白的“分子开关”
14、特性 信号转导蛋白通过特定结构域相互作用,三、细胞通讯与信号转导的一些特点,A.心肌细胞,B.骨骼肌细胞,C.唾液腺细胞,生存,生长分裂,分化,死亡,1、蛋白质修饰-去修饰,2、结合GTP-结合GDP:G蛋白(G protein),*2.信号转导蛋白的“分子开关(molecular switch)”特性,活化非活化信号转导蛋白收到上游信号后迅速活化,在活化状态下 完成信号向下游传递,然后失活,恢复非活化状态,以 接收新一次的上游信号。这些信号转导蛋白可以成为“分子开关”,这些特性也可以称为“分子开关”的特性。分子开关特性有两大类型:,磷酸化-去磷酸化 phosphorylation-depho
15、sphorylation,磷酸酶使底物去磷酸化,激酶使底物磷酸化,分子开关,结合GTP-结合GDP,G蛋白与GTP结合时为活化状态,将信号向下游传递。GTP被水解成GDP后G蛋白失活。G蛋白这类蛋白质在细胞内广泛存在,包括受体偶联的G蛋白和细胞质内的小G蛋白。,G蛋白水解GTP,G蛋白结合GTP,分子开关,3.信号蛋白通过特定结构域相互作用,许多信号转导蛋白之间可以通过能互相识别的特定结构域发生直接的相互作用,结合不同的下游信号转导蛋白,由此决定信号的传递途径。,信号蛋白1,信号蛋白2,信号蛋白3,可由此形成信号转导复合体,提高信号转 导的速度、效率和特异性。,一、G蛋白偶联受体信号转导途径二
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