8细胞信号转导66.ppt
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1、第八章 细胞信号转导,几个重要的概念 1、细胞信号发放:细胞释放信号分子,将信息传递给其它细胞。2、细胞通讯: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。3、细胞识别:细胞之间通过细胞表面的信息分子相互作用,引 起细胞反应的现象。4、信号转导:指外界信号(如光、电、化学分子)作用于细胞 表面受体,引起胞内信使的浓度变化,进而导致细胞应答反 应的一系列过程。,第一节 概述一、细胞通讯 细胞通讯是指一个细胞发出的信息通过介质(又称配体)传递到另一个细胞并与靶细胞相应的受体相互作用,然后通过细胞信号转导产生胞内一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程。(一)细胞通讯的
2、方式:可概括为3种方式。细胞通过分泌化学信号进行细胞间通讯,这是多细胞生物普遍采用的 通讯方式;细胞间接触依赖性的通讯,指细胞间直接接触,通过与质膜结合的信 号分子影响其他细胞;动物相邻细胞间形成间隙连接以及植物细胞间通过胞间联丝使细胞间 相互沟通,通过交换小分子来实现代谢偶联或电偶联。,不同的细胞间通讯方式:内分泌:由内分泌细胞分泌信号分子(激素)到血液中,通过血液循环 运送到体内各个部位,作用于靶细胞。旁分泌:细胞通过分泌局部化学介质到细胞外液中,经过局部扩散作 用于邻近靶细胞。调节发育的许多生长因子往往通过此方式 起作用,对创伤或感染组织刺激细胞增殖以恢复功能也具有 重要意义。自分泌:细
3、胞对自身分泌的物质产生反应。自分泌信号常存在于病理 条件下,如肿瘤细胞合成和释放生长因子刺激自身,导致肿 瘤细胞的持续增殖。化学突触:神经信号(神经递质或神经肽)通过突触传递影响靶细胞。此外,通过分泌外激素传递信息作用于同类的其他个体,也属于通过化学信号进行细胞间通讯。,细胞间接触依赖性的通讯是细胞间直接接触而无需信号分子的释放,代之以通过质膜上的信号分子与靶细胞质膜上的受体分子相互作用来介导细胞间的通讯。这种通讯方式包括细胞-细胞黏着、细胞-基质黏着,在胚胎发育过程中对组织内相邻细胞的分化具有决定性的影响。,(二)信号分子与受体 1、信号分子 信号分子是细胞的信息载体,包括化学信号(各类激素
4、、局部介质和神经递质等)和物理信号(声、光、电和温度变化等)。各种化学信号根据其溶解性通常可分为亲脂性和亲水性两类。亲脂性信号分子:主要代表是甾类激素和甲状腺素,这类亲脂性分子小、疏水性强,可穿过细胞膜进入细胞,与细胞质或细胞核中受体结合形成激素一受体复合物,进而调节基因表达;亲水性信号分子:包括神经递质、局部介质和大多数肽类激素,它们不能透过靶细胞质膜,只能通过与靶细胞表面受体结合,经信号转换机制,在细胞内产生第二信使或激活蛋白激酶或蛋白磷酸酶的活性,引起细胞的应答反应。此外,一氧化氮(NO)在生物体内也是一种重要的信号分子和效应分子。,2、受体 细胞对外界的特殊信号分子的反应能力取决于是否
5、具有相应的特殊受体。受体是一种能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子,绝大多数已经鉴定的受体都是蛋白质且多为糖蛋白,少数受体是糖脂,有的则是二者组成的复合物。根据靶细胞上受体存在的部位,可将受体区分为细胞内受体和细胞表面受体。细胞内受体位于细胞质基质或核基质中,主要识别和结合小的脂溶性信号分子;细胞表面受体主要识别和结合亲水性信号分子,包括分泌型信号分子或膜结合型信号分子。根据信号转导机制和受体蛋白类型的不同,细胞表面受体分属三大家族:离子通道耦联受体。G蛋白耦联受体。酶连受体。,生物体内的细胞会接触到许多以不同状态存在的信号分子,细胞对外界特殊信号分子的反应能力取决于细胞是否具有相
6、应的特殊受体。受体与信号分子空间结构的互补性是两者特异性结合的主要因素,但并不意味受体与配体之间是简单的一对一的关系。不同细胞对同一种化学信号分子可能具有不同的受体。因此,不同的靶细胞以不同的方式应答于相同的化学信号。另外也有不同的细胞具有相同的受体,当与同一种信号分子结合时,不同细胞对同一信号产生不同的反应,或同一细胞上不同的受体应答于不同的胞外信号产生相同的效应。再有就是一种细胞具有一套多种类型的受体,应答多种不同的胞外信号从而启动细胞不同生物学效应,如存活、分裂、分化或死亡。靶细胞一方面通过受体对信号结合的特异性,另一方面通过细胞本身固有的特征对外界信号进行反应。,3、第二信使与分子开关
7、 第二信使学说:胞外化学物质(第一信使)不能进入细胞,它作用于细胞表面受体,而导致产生胞内第二信使,从而激发一系列生化反应,最后产生一定的生理效应,第二信使的降解使其信号作用终止。现在一般将细胞外信号分子称为“第一信使”。第一信使与受体作用后在胞内最早产生的信号分子称为第二信使。目前公认的第二信使包括cAMP(腺苷-3,5-环化一磷酸)、cGMP(环鸟苷酸)、Ca2+、二酰甘油(DAG)、1,4,5-肌醇三磷酸(IP3)等。,发生反应,G蛋白偶联受体激活心肌质膜的K+离子通道,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 通过细胞表面受体介导的信号途径由下列4个步骤组成:胞外
8、信号分子首先被细胞表面特异性受体识别并结合;胞外信号通过适当分子开关机制实现信号跨膜转导,产生胞内第二 信使或活化的信号蛋白;信号传至胞内效应器蛋白,引发胞内信号放大的级联反应,进而导致 细胞活性改变;细胞反应由于受体的脱敏或下调,启动反馈机制从而终止或降低细胞 反应。,组成从细胞表面到细胞核的信号途径的各类蛋白有:转承蛋白:将信息简单地传给信号链的下一组分。信使蛋白:将信号从一部分传递到另一部分。接头蛋白:起连接信号蛋白的作用。放大和转导蛋白:通常由酶和离子通道蛋白组成,介导产生 信号级联反应。传感蛋白:负责信号不同形式的转换。分歧蛋白:将信号从一条途径传播到另外途径。整合蛋白:从2条以上途
9、径接受信号并整合后向下传递。潜在基因调控蛋白:在细胞表面被活化受体激活后迁移到细 胞核刺激基因转录。,第二节 细胞内受体介导的信号转导 由于受体分子在细胞上存在部位的不同,因此信号跨膜转导的方式也不同。与细胞内受体相互作用的信号分子是一些亲脂性小分子,可以通过疏水性的质膜进入细胞内与受体结合而传播信号。一、细胞内核受体及其对基因表达的调节 细胞内受体超家族的本质是依赖激素激活的基因调控蛋白。在细胞内,受体与抑制性蛋白结合形成复合物,处于非活化状态。当信号分子与受体结合,将导致抑制性蛋白从复合物上解离下来,使受体通过暴露它的DNA结合位点而被激活。因此,这类受体一般都有三个功能结构域:位于C端的
10、激素结合位点,位于中部的是DNA或Hsp90的结合位点,N端是转录激活结构域。,类固醇激素、视黄酸、维生素D和甲状腺素的受体在细胞核内。这类信号分子与血清蛋白结合运输至靶组织并跨跃质膜进入细胞内,通过核孔与特异性核受体结合形成激素-受体复合物并改变受体构象;激素受体-复合物与基因特殊调节区(又称激素反应元件)结合,影响基因转录。类固醇激素诱导的基因活化通常分为两个阶段:直接活化少数特殊基因转录的初级反应阶段,快速发生。初级反应的基因产物再活化其他基因产生延迟的次级反应,对初级反应起放大作用。这类激素的作用通常是影响细胞分化等长期的生物学效应。甲状腺素也是亲脂性小分子,作用机制与类固醇激素相同,
11、但也有个别的亲脂性小分子,如前列腺素,其受体在细胞质膜上。,二、NO作为气体信号分子进入靶细胞直接与酶结合 NO是一种自由基性质的气体,具脂溶性,可快速扩散透过细胞质膜,到达邻近靶细胞发挥作用。由于体内存在氧及其他与NO发生反应的化合物(如超氧离子、血红蛋白等),因而NO在胞外极不稳定,只能在组织中局部扩散,被氧化后以硝酸根或亚硝酸根的形式存在于细胞内外液中。血管内皮细胞和神经细胞是NO的生成细胞,NO的生成需要一氧化氮合酶的催化,以L-精氨酸为底物,以还原型辅酶作为电子供体,等当量地生成NO和 L-瓜氨酸。NO没有专门的储存及释放调节机制,靶细胞上NO的多少直接与NO的合成有关。NO作为局部
12、介质在许多组织中发挥作用,靶细胞内具有鸟苷酸环化酶活性的受体的激活是N0发挥作用的主要机制。NO扩散进入靶细胞与靶蛋白的结合,可快速导致血管平滑肌的舒张,从而引起血管扩张、血流通畅。,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 G蛋白耦联受体:是指在和配体结合后,还要通过与G蛋白的耦联,才能对靶蛋白(效应酶或通道蛋白)产生作用,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行为的一类特殊受体。G蛋白是三聚体GTP结合调节蛋白的简称,位于质膜内胞浆一侧,由G、G和G三个亚基组成,G和G亚基以异二聚体存在,G、G亚基分别通过共价结合脂分子锚定于膜上。G亚基本身具
13、有GTP酶活性,是分子开关蛋白。当配体与受体结合,三聚体G蛋白解离,并发生GDP与GTP交换,游离的G-GTP处于活化的开启状态,导致结合并激活效应蛋白,从而传递信号;当G-GTP水解形成G-GDP时,则处于失活的关闭状态,终止信号传递并导致三聚体G蛋白的重新组装,系统恢复进入静息状态。,G蛋白耦联受体,(a)神经递质乙酰胆碱与心肌细胞的膜受体结合,使得G蛋白的亚基与、亚基分开;(b)激活的、亚基复合物同K+离子通道结合并将K+离子通道打开;(c)亚基中的GTP水解,导致亚基与、亚基重新结合,使G蛋白处于非活性状态,使K+离子通道关闭。,G蛋白耦联受体,G蛋白,靶蛋白,配体,有些信号途径,效应
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