胞生物学第五章细胞通讯.ppt
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1、第五章 细胞通信,Cell communication,5.1 细胞通讯的基本特征 5.2 信号分子 5.3 受体 5.4 cAMP 信号途径 5.5 磷脂酰肌醇信号途径 5.6 酶联受体信号转导 5.7 信号的整合与终止,5.1细胞通讯的基本特征,一般过程 识别:信号分子+受体蛋白 信号传递,5.1.1 细胞通讯的一般过程和所引起的反应,概念:细胞通讯(cell communication)是细胞间或细胞内通过高度精确和高效地发送与接收信息的通讯机制,对环境作出综合反应的细胞行为。,细胞对胞外信号组合的反应决定细胞的命运,特征1:相同的信号可产生不同的反应,如乙酰胆碱可引起骨骼肌收缩,心肌收
2、缩频率降低,唾液腺细胞分泌。特征2:不同的信号可产生相同的效应,如肾上腺素和胰高血糖素均可提高血糖的含量。,引起的反应,酶活性的变化基因表达的变化 细胞骨架构型 通透性的变化 DNA合成活性的变化 细胞死亡程序的变化等,Cell signaling,Cell signaling can affect virtually every aspect of cell structure and function:,On one hand:an understanding of cell signaling requires knowledge about other types of cellula
3、r activity.,On the other hand:insights into cell signaling can tie together a variety of seemingly independent cellular activities.,6,细胞通讯的速率,5.1.2 细胞通讯的方式和特点,靠细胞的直接接触:如间隙连接胞间连丝,精卵细胞融合,通过细胞外信号分子:蛋白质、肽、氨基酸、核苷酸、脂肪酸衍生物以及可溶解的气体,靠细胞与细胞外基质结合,8,细胞通讯的途径和方式,信号分子的合成。信号分子从信号传导细胞释放到周围环境中。信号分子向靶细胞运输。,细胞通讯的基本过程:,
4、靶细胞对信号分子的识别和检测。细胞对细胞外信号进行跨膜转导,产生细胞内的信号。细胞内信号作用于效应分子,进行逐步放大的级联反应,引起细胞代谢、生长、基因表达等方面的一系列变化。,答:都是关于细胞通讯的基本概念,但二者的涵义是不同的,前者强调信号的释放与传递,包括细胞通讯的前三个过程:信号分子的合成:一般的细胞都能合成信号分子,而内分泌细胞是信号分子的主要来源。信号分子从信号传导细胞释放到周围环境中:这是一个相当复杂的过程,特别是蛋白类的信号分子,要经过内膜系统的合成、加工、分选和分泌,最后释放到细胞外。信号分子向靶细胞运输:运输的方式有很多种,但主要是通过血液循环系统运送到靶细胞。信号转导强调
5、信号的接受与放大,包括细胞通讯的后三步:靶细胞对信号分子的识别和检测:主要通过位于细胞质膜或细胞内受体蛋白的选择性的识别和结合。细胞对细胞外信号进行跨膜转导,产生细胞内的信号。细胞内信号作用于效应分子,进行逐步放大的级联反应,引起细胞代谢、生长、基因表达等方面的一系列变化。,比较信号传导(cell signalling)与信号转导(signal transduction)的差别,化学分子 非营养物 非能源物质 非结构物质 不是酶 主要是用来在细间和细胞内传递信息,5.2.1 信号分子及类型,概念:,类型:,激素(hormone)介导内分泌信号传导概念:激素是由内分泌细胞(肾上腺、睾丸、卵巢、甲
6、状腺等)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素.,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素:占80%,水溶性,与质膜受体结合类固醇激素:作用于细胞内受体氨基酸衍生物激素:酪氨酸衍生而来的小分子激素,可与质 膜受体(肾上腺素)和胞内受体作用(甲状腺素)。,局部化学介质与旁分泌(paracrine)信号传导 细胞分泌化学介质(local chemical mediator)到细胞外液中作用于邻近靶细胞,距离较短。如生长因子。,自分泌与自分泌信号传导 是指细胞对自身产生的物质发生反应,常见于病理条件下,如肝细胞合成的释放生长因子,可以刺激自身。受伤细胞也可自分泌。这种信号中最主要
7、的一类是前列腺素(prostaglandins,PG)。,神经递质是由神经细胞分泌到突触(synapses)中的信号分子 它们在进入靶细胞之前,突触必需同靶细胞挨得很近很近 为了引起邻近靶细胞的反应,还必需产生电信号。神经递质仅作用于相连接的靶细胞。,乙酰胆碱和-氨基丁酸是典型的神经末梢分泌的神经递质;作用时间短、速度快、部位精确、维持时间短、与受体亲和力低。,细胞表面受体细胞内受体,信号分子类型?,亲水性,脂溶性,气体分子,一般特性概念:与配体结合并产生特定效应的蛋白质统称为受体。被信息分子识别并传递信息的蛋白质称为信号分子受体。按存在部位分:膜受体 胞内受体膜受体的主要功能是:识别结合、传
8、递信息,位置:位于胞质或细胞核中信号分子:是疏水性的激素,如甾类激素受体与信号分子结合后作为基因调控蛋白。,两个不同的结构域:与DNA结合的结构域 激活基因转录的N端结构域,两个结合位点:与配体结合的位点(C端)与抑制蛋白结合的位点,主要类型,离子通道偶联受体(ion-channel linked receptor),G-蛋白偶联受体(G-protein linked receptor),酶联受体(enzyme-linked receptor),21,三种类型的表面受体,见于可兴奋细胞间的突触信号传递,产生一种电效应,多为数个亚基组成的寡聚体蛋白,受体本身是受体,也是离子通道。如乙酰胆碱样受体
9、,存在于骨骼肌细胞和鱼的放电器官,通道打开,Na+通过质膜进入细胞,引起细胞去极化,引起肌肉收缩。,1.动作电位到达突触末端,引起暂时性去极化;2.去极化打开了电位闸门钙离子通道,钙离子进入突触球;3.钙离子浓度提高诱导神经递质分泌泡分泌;4.分泌泡分泌神经递质;5.神经递质到达突触后细胞表面受体;6.神经递质与受体结合,促使通道打开;7.离子进入细胞,产生动作电位,引起肌肉收缩。,7次跨膜受体+三体G蛋白=偶联,配体与受体结合激活G蛋白,激活G蛋白激活效应物,效应物产生第二信使,这类受体传导的信号主要与细胞生长、分裂有关,内源酶促活性受体(catalytic receptor):受体蛋白既是
10、受体又是酶,一旦被配体激活后即具有酶活性并将信号放大。如受体酪氨酸激酶,非内源酶促活性受体(catalytic receptor):受体蛋白本身不是酶,但一旦被配体激活后能与激酶结合并将信号放大。如酪氨酸激酶偶联受体,信号识别与转换:膜机器鉴别器(discriminator):又称分辨部,即识别部位或调节亚基。转换器(transducer):又称传导部,将分辨部接受的信号转换为蛋白质构型的变化,传给效应部。效应器(effector)又称催化部,是朝向细胞质的部分。一般具有酶的活性,如腺苷酸环化酶、鸟苷酸环化酶等。,表面受体跨膜方式多亚单位跨膜家族7次跨膜家族单次跨膜受体家族,细胞内两种信号分子
11、开关(molecular swithes),Phosphorylation and dephosphorylation via protein kinases and phosphatases.Thereby stimulating or inhibiting the activities,GAPs inactivate G-protein;GEFs activates G-protein;GDIs(guanine nucleotide-dissociation inhibitors)maintain the G-protein inactive.,29,信号转导与蛋白质活性,30,Signa
12、ling cascade,受体的作用特性,专一性专一性:受体与配体结合具有特异性,不受其它信息分子的干扰。受体交叉(receptor crossover)胰岛素受体除结合胰岛素外,还可以同胰岛素样生长因子结合。糖皮质(激)素受体除同糖皮质(激)素结合以外,还可同其它甾类激素结合。,高亲和力:受体与配体结合的能力称为亲和力饱和性:即有限的结合能力可逆性:配体与受体的结合是可逆的 特定的组织定位:受体的分布、种类和数量均随组织的不同而不同。,G蛋白偶联系统膜结合机器特点:系统由三个部分组成:7次跨膜的受体 三体的G蛋白 效应物(酶)产生第二信使,5.2 G蛋白偶联受体及信号转导,定义:G蛋白,即G
13、TP结合蛋白(GTP binding protein),能与GTP或GDP结合,又叫鸟苷酸结合调节蛋白,参与细胞的多种生命活动。,5.2.1 G蛋白的结构与功能,组成:分为三体G蛋白和单体G蛋白三体G蛋白由、三亚基组成;与两亚基通常紧密结合在一起,只有在蛋白变性时才分开,功能位点:亚基具有三个功能位点:GTP/GDP结合位点具鸟苷三磷酸水解酶(GTPase)活性:能水解GTP成GDPADP-核糖化位点,激活型:Gs+Rs 由激活型的信号作用于激活型的受体,经激活型的G蛋白去激活腺苷酸环化酶,从而提高cAMP的浓度引起细胞的反应。抑制型:Gi+Ri 通过抑制型的信号分子作用于抑制型的受体,经抑制
14、型的G蛋白去抑制腺苷酸环化酶的活性。,激活型受体(Stimulate Receptor,Rs)肾上腺素(型)受体,胰高血糖素受体等 此类受体都是7次跨膜的膜整合蛋白。激活型的G-蛋白(Gs):将受体接收的信号传递给腺苷酸环化酶,使该酶激活。效应物:腺苷酸环化酶 AC,抑制型的系统组成,抑制型受体(Inhibite Receptor,Ri)抑制型的受体(Ri)通过Gi抑制腺苷酸环化酶的活性,降低膜内cAMP的水平。抑制型G蛋白(Gi-proteins)抑制型的GTP结合蛋白传递抑制型信号,降低腺苷酸环化酶的活性。效应物腺苷酸环化酶,G蛋白循环主要与3种蛋白相关,GDI(鸟苷解离抑制蛋白):抑制G
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