Chapter 25Signaling Molecule and Cell Signal TransductionCellmunication Multiple cells, Environment Cell survive, growth, differentiation and function OrganizationSignificance Signal transduction:
绪论第一章 细胞信号分子第二章 蛋白质的可逆磷酸化第三章 离子通道第四章 核受体的作用机制第五章 G蛋白介导的信号转导第六章 第二信使——cAMP与cGMP 第七章 第二信使——IP3 DAG与Ca2 第八章 酪氨酸蛋白激酶途径Ras-Raf-MAPK 信号途径PI3KAkt 信号途径JAKStat 信号途径第九章
Calcium BiologyNo other mineral is capable of performing as many biological functions as is calcium. Calcium is involved in almost every biological function. 在软组织(细胞内钙)99----血浆812Determination of the
一遗传性受体病 由于编码受体的基因突变使受体缺失减少或结构异常所致的疾病称为遗传性受体病 (一)家族性高胆固醇血症 LDL受体位于细胞膜表面能和血浆中富含胆固醇的LDL颗粒特异地结合并内吞入细胞在溶酶体内降解并释出胆固醇以满足细胞在生长发育及合成某些生物活性物质时的需要并可防止胆固醇堆积于血浆中
Chapter 25Signaling Molecule and Cell Signal TransductionCellmunication Multiple cells, Environment Cell survive, growth, differentiation and function OrganizationSignificance Signal transduction:
细胞细胞信号转导(Signal Transduction):细胞接受外界的信息(视觉嗅觉激素神经递质细胞因子药物等)通过相应的受体经细胞内信息传递放大而引起生物学效应的过程效应体(effecter)1. 旁分泌(paracrine) 5. 间隙连接(gap junction) 第 三 节通过G蛋白偶联受体介导的信号转导系统 受体cAMPH腺苷酸环化酶R对代谢的调节作用 通过对
第七节 膜受体与细胞的信号转导细胞间信号转导包括三个方面:1信号分子;2受体及跨膜转导系统;3胞内信号转导途径。膜表面受体的类型离子通道耦联受体G蛋白耦联受体酶联受体G 蛋白的作用机制静态时G蛋白通过α亚单位结合GDP,与受体分离。当配体与受体结合时 受体蛋白构象发生变化 → 与α亚单位接触 → α亚单位与GDP分离,结合GTP → α亚单位构象改变 → α亚单位与β、γ亚单位分离;同时α亚单位与
Section 1 细胞增殖与调控cyclinECDK2 Section 2 细胞分化与调控 细胞分裂后逐渐产生与来源细胞在结构和功能上有着稳定差异的过程即为分化(differentiation)一细胞分化的特点 1稳定性:一旦确立分化状态便稳定存在 2全能性:共同来源于受精卵并保留全部信息 3选择性:基因表达呈选择性开闭是不同分化细胞表型
细胞内受体能够直接传递信号或通过特定的通路传递信号 有许多细胞内受体是基因表达的调控蛋白,与进入细胞的信号分子结合后,可以直接传递信号,即直接调控基因表达。另有一些细胞内受体可以结合细胞内产生的信号分子(如细胞应激反应中产生的细胞内信号分子),直接激活效应分子或通过一定的信号转导通路激活效应分子。膜受体识别细胞外信号分子并转换信号 膜受体识别并结合细胞外信号分子,将细胞外信号转换成为能够被细胞内分
细胞内受体能够直接传递信号或通过特定的通路传递信号 有许多细胞内受体是基因表达的调控蛋白,与进入细胞的信号分子结合后,可以直接传递信号,即直接调控基因表达。另有一些细胞内受体可以结合细胞内产生的信号分子(如细胞应激反应中产生的细胞内信号分子),直接激活效应分子或通过一定的信号转导通路激活效应分子。膜受体识别细胞外信号分子并转换信号 膜受体识别并结合细胞外信号分子,将细胞外信号转换成为能够被细胞内分
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