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文档简介
第二章
细胞的基本功能第二章细胞的基本功能细胞的信号转导第二节作者:汪萌芽单位:皖南医学院细胞的信号转导第二节作者:汪萌芽单位:皖南医学院重点难点熟悉了解掌握信号转导的概念,G蛋白耦联受体介导的信号转导(主要的信号蛋白、第二信使、转导通路)离子通道型受体介导的信号转导、酶联型受体介导的信号转导、核受体介导的信号转导细胞信号转导的生理意义,招募型受体介导的信号转导重点难点熟悉了解掌握信号转导的概念,G蛋白耦联受体介导的信号1.信号转导(signaltransduction)(一)信号转导的概念2.跨膜信号转导(transmembranesignaltransduction)生理学(第9版)一、信号转导概述3.信号分子(signalmolecule)4.信使分子(messengermolecule)5.信号转导通路(signaltransductionpathway或signalingpathway)(二)信号转导的生理意义(三)主要的信号转导通路1.信号转导(signaltransduction)(一)生理学(第9版)几种主要信号转导通路的模式图生理学(第9版)几种主要信号转导通路的模式图(四)信号网络系统各种信号转导通路间存在更为复杂的联系,构成信号间的交互对话(cross-talk)甚至是信号网络(signalingnetwork)系统生理学(第9版)(五)信号转导与人类疾病信号转导通路及信号网络中各信号分子、信号分子间以及信号通路间的相互作用的改变,是许多人类疾病的分子基础已在癌症、动脉硬化、心肌肥大、炎症性疾病以及神经退行性疾病等发生发展的病理机制研究中取得了显著进展(四)信号网络系统各种信号转导通路间存在更为复杂的联系,构成生理学(第9版)二、离子通道型受体介导的信号转导离子通道型受体(ionchannelreceptor)或促离子型受体(ionotropicreceptor)电压门控通道和机械门控通道,归入离子通道型受体介导的信号转导中跨膜离子电流:路径简单和速度快,适于完成神经电信号的快速传递三、G蛋白耦联受体介导的信号转导G蛋白耦联受体(Gprotein-linkedreceptor)或促代谢型受体(metabotropicreceptor)多级信号分子的中继:缓慢、作用范围大、放大作用明显生理学(第9版)二、离子通道型受体介导的信号转导离子通道型受生理学(第9版)G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导通路生理学(第9版)G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导通路1.G蛋白耦联受体(Gprotein-linkedreceptor)2.G蛋白(Gprotein)或鸟苷酸结合蛋白
(guaninenucleotide-bindingprotein)3.G蛋白效应器(Gproteineffector)4.第二信使(secondmessenger)5.蛋白激酶(proteinkinase)(一)主要的信号蛋白和第二信使生理学(第9版)三、G蛋白耦联受体介导的信号转导G蛋白的激活和失活循环示意图1.G蛋白耦联受体(Gprotein-linkedre生理学(第9版)(二)常见的信号转导通路三、G蛋白耦联受体介导的信号转导1.受体-G蛋白-AC-cAMP-PKA通路2.受体-G蛋白-PLC-IP3-Ca2+和DG-PKC通路3.Ca2+信号系统生理学(第9版)(二)常见的信号转导通路三、G蛋白耦联受体介生理学(第9版)Ca2+信号系统钙通道IP3胞外Ca2+内流胞内Ca2+释放胞质Ca2+浓度升高雷诺丁受体肌钙蛋白PKCCaMCa2+-CaM肌质网释放Ca2+膜电位肌肉收缩蛋白质磷酸化CaMK、AC、PDE、钙调磷酸酶等广泛的生物效应生理学(第9版)Ca2+信号系统钙通道IP3胞外Ca2+内流酪氨酸激酶受体(tyrosinekinasereceptor,TKR)或受体酪氨酸激酶(receptortyrosinekinase)酪氨酸激酶结合型受体(tyrosinekinaseassociatedreceptor,TKAR)(一)酪氨酸激酶受体和酪氨酸激酶结合型受体生理学(第9版)(二)鸟苷酸环化酶受体四、酶联型受体介导的信号转导鸟苷酸环化酶受体-GC-cGMP-PKG通路(三)丝氨酸/苏氨酸激酶受体五、招募型受体介导的信号转导酪氨酸激酶受体(tyrosinekinaserecept生理学(第9版)六、核受体介导的信号转导核受体介导的信号转导通路模式图生理学(第9版)六、核受体介导的信号转导核受体介导的信号转导1.信号转导(signaltransduction)是指生物学信息(兴奋或抑制)在细胞间或细胞内转换和传递,并产生生物效应的过程2.细胞的信号转导本质上就是细胞和分子水平的功能调节3.主要的信号转导通路有离子通道型受体、G蛋白耦联受体、酶联型受体和招募型受体以及核受体介导的信号转导4.G蛋白耦联受体介导的信号转导通路:受体-G蛋白-G蛋白效应器-第二信使-蛋白激酶5.第二信使包括cAMP、IP3、DG、cGMP、Ca2+、AA及其代谢产物等1.信号转导(signaltransduction)是指生第九版生理学第二章-细胞的基本功能-第二节课件第二章
细胞的基本功能第二章细胞的基本功能细胞的信号转导第二节作者:汪萌芽单位:皖南医学院细胞的信号转导第二节作者:汪萌芽单位:皖南医学院重点难点熟悉了解掌握信号转导的概念,G蛋白耦联受体介导的信号转导(主要的信号蛋白、第二信使、转导通路)离子通道型受体介导的信号转导、酶联型受体介导的信号转导、核受体介导的信号转导细胞信号转导的生理意义,招募型受体介导的信号转导重点难点熟悉了解掌握信号转导的概念,G蛋白耦联受体介导的信号1.信号转导(signaltransduction)(一)信号转导的概念2.跨膜信号转导(transmembranesignaltransduction)生理学(第9版)一、信号转导概述3.信号分子(signalmolecule)4.信使分子(messengermolecule)5.信号转导通路(signaltransductionpathway或signalingpathway)(二)信号转导的生理意义(三)主要的信号转导通路1.信号转导(signaltransduction)(一)生理学(第9版)几种主要信号转导通路的模式图生理学(第9版)几种主要信号转导通路的模式图(四)信号网络系统各种信号转导通路间存在更为复杂的联系,构成信号间的交互对话(cross-talk)甚至是信号网络(signalingnetwork)系统生理学(第9版)(五)信号转导与人类疾病信号转导通路及信号网络中各信号分子、信号分子间以及信号通路间的相互作用的改变,是许多人类疾病的分子基础已在癌症、动脉硬化、心肌肥大、炎症性疾病以及神经退行性疾病等发生发展的病理机制研究中取得了显著进展(四)信号网络系统各种信号转导通路间存在更为复杂的联系,构成生理学(第9版)二、离子通道型受体介导的信号转导离子通道型受体(ionchannelreceptor)或促离子型受体(ionotropicreceptor)电压门控通道和机械门控通道,归入离子通道型受体介导的信号转导中跨膜离子电流:路径简单和速度快,适于完成神经电信号的快速传递三、G蛋白耦联受体介导的信号转导G蛋白耦联受体(Gprotein-linkedreceptor)或促代谢型受体(metabotropicreceptor)多级信号分子的中继:缓慢、作用范围大、放大作用明显生理学(第9版)二、离子通道型受体介导的信号转导离子通道型受生理学(第9版)G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导通路生理学(第9版)G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导通路1.G蛋白耦联受体(Gprotein-linkedreceptor)2.G蛋白(Gprotein)或鸟苷酸结合蛋白
(guaninenucleotide-bindingprotein)3.G蛋白效应器(Gproteineffector)4.第二信使(secondmessenger)5.蛋白激酶(proteinkinase)(一)主要的信号蛋白和第二信使生理学(第9版)三、G蛋白耦联受体介导的信号转导G蛋白的激活和失活循环示意图1.G蛋白耦联受体(Gprotein-linkedre生理学(第9版)(二)常见的信号转导通路三、G蛋白耦联受体介导的信号转导1.受体-G蛋白-AC-cAMP-PKA通路2.受体-G蛋白-PLC-IP3-Ca2+和DG-PKC通路3.Ca2+信号系统生理学(第9版)(二)常见的信号转导通路三、G蛋白耦联受体介生理学(第9版)Ca2+信号系统钙通道IP3胞外Ca2+内流胞内Ca2+释放胞质Ca2+浓度升高雷诺丁受体肌钙蛋白PKCCaMCa2+-CaM肌质网释放Ca2+膜电位肌肉收缩蛋白质磷酸化CaMK、AC、PDE、钙调磷酸酶等广泛的生物效应生理学(第9版)Ca2+信号系统钙通道IP3胞外Ca2+内流酪氨酸激酶受体(tyrosinekinasereceptor,TKR)或受体酪氨酸激酶(receptortyrosinekinase)酪氨酸激酶结合型受体(tyrosinekinaseassociatedreceptor,TKAR)(一)酪氨酸激酶受体和酪氨酸激酶结合型受体生理学(第9版)(二)鸟苷酸环化酶受体四、酶联型受体介导的信号转导鸟苷酸环化酶受体-GC-cGMP-PKG通路(三)丝氨酸/苏氨酸激酶受体五、招募型受体介导的信号转导酪氨酸激酶受体(tyrosinekinaserecept生理学(第9版)六、核受体介导的信号转导核受体介导的信号转导通路模式图生理学(第9版)六、核受体介导的信号转导核受体介导的信号转导1.信号转导(signaltransduction)是指生物学信息(兴奋或抑制)在细胞间或细胞内转换和传递,并产生生物效应
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