细胞信号转导-ppt课件.ppt
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1、目录目录第三章第三章Chapter 3细胞信息转导细胞信息转导Cellular Signal TransductionThe biochemistry and molecular biology department of HUST1ppt课件目录目录o 细胞通讯(细胞通讯(cell communication)是体内一部分是体内一部分细胞发出信号,另一部分细胞(细胞发出信号,另一部分细胞(target cell)接)接收信号并将其转变为细胞功能变化的过程。收信号并将其转变为细胞功能变化的过程。n 细胞间隙连接(细胞间隙连接(gap junction)n 膜表面分子直接接触膜表面分子直接接触n
2、 化学信号联系化学信号联系o 细胞针对外源信息所发生的细胞内生物化学变细胞针对外源信息所发生的细胞内生物化学变化及效应的全过程称为化及效应的全过程称为信号转导(信号转导(signal transduction)。 2ppt课件目录目录细胞间隙连接细胞间隙连接3ppt课件目录目录膜表面分子直接接触膜表面分子直接接触4ppt课件目录目录 vesselmessengerTarget cellReceptor化学信号联系化学信号联系5ppt课件 年度年度 重要发现重要发现 诺贝尔奖获得者诺贝尔奖获得者1923年年胰岛素胰岛素Frederick Grant BantingJohn James Richa
3、rd Macleod1936年年神经冲动的化学传递神经冲动的化学传递Henry Hallett DaleOtto Loewi1950年年肾上腺皮质激素肾上腺皮质激素Edward Calvin KendallPhilip Showalter HenchTadeus Reichstein1970年年神经末梢的神经递质的合成、释神经末梢的神经递质的合成、释放及灭活放及灭活Sir Bernard KatzUlf von EulerJulius Axelrod1971年年激素作用的第二信使机制激素作用的第二信使机制Earl Wilber Sutherland1982年年前列腺素及相关的生物活性物质前列腺
4、素及相关的生物活性物质Sune K. BergstrmBengt I. SamuelssonJohn R. Vane1986年年生长因子生长因子Stanley CohenRita Levi-Montalcini6ppt课件年度年度重要发现重要发现诺贝尔奖获得者诺贝尔奖获得者1992年年蛋白质可逆磷酸化调节机制蛋白质可逆磷酸化调节机制Edmond H. FischerEdwin G. Krebs1994年年G蛋白及其在信号转导中的作用蛋白及其在信号转导中的作用Alfred Gilman,Martin Rodbell1998年年一氧化氮是心血管系统的信号分一氧化氮是心血管系统的信号分子子Rober
5、t F. Furchgott,Louis J. Ignarro,Ferid Murad2000年年神经系统有关信号转导神经系统有关信号转导Arvid Carlsson,Paul Greengard,Eric R. Kandel2001年年细胞周期的关键调节分子细胞周期的关键调节分子Leland H. HartwellR. Timothy HuntPaul M. Nurse2003 细胞膜离子通道作用机制细胞膜离子通道作用机制Peter AgreRoderick MacKinnon2004 嗅受体及其作用机制嗅受体及其作用机制Richard Axel,Linda B. Buck2004 泛素介导
6、的蛋白质降解泛素介导的蛋白质降解Aaron Ciechanover,Avram Hershko,Irwin Rose7ppt课件目录目录第一节第一节细胞信号转导概述细胞信号转导概述The General Information of Signal Transduction8ppt课件目录目录细胞应答反应细胞应答反应(代谢变化、细胞收缩、(代谢变化、细胞收缩、分泌、基因表达等)分泌、基因表达等)细胞外信号细胞外信号( (第一信使)第一信使)受体受体( (感受器、转换器)感受器、转换器)细胞内多种分子的浓度、活性、位置细胞内多种分子的浓度、活性、位置变化变化(第二、第三信使)(第二、第三信使)n细
7、胞信号转导的基本路线细胞信号转导的基本路线 9ppt课件目录目录一、细胞外化学信号有可溶性和膜结一、细胞外化学信号有可溶性和膜结合型两种形式合型两种形式o 生物体可感受任何物理、化学和生物学生物体可感受任何物理、化学和生物学刺激信号,但最终通过换能途径将各类刺激信号,但最终通过换能途径将各类信号转换为细胞可直接感受的信号转换为细胞可直接感受的化学信号化学信号(chemical signaling)。o 化学信号可以是化学信号可以是可溶性的可溶性的,也可以是,也可以是膜膜结合形式的结合形式的。 10ppt课件目录目录(一)化学信号通讯存在从简单到复杂的(一)化学信号通讯存在从简单到复杂的进化过程
8、进化过程o 化学信号通讯是生物适应环境不断变异、进化化学信号通讯是生物适应环境不断变异、进化的结果。的结果。 单细胞生物单细胞生物 直接作出反应直接作出反应多细胞生物多细胞生物 通过细胞间复杂的信号传递通过细胞间复杂的信号传递系统来传递信息,从而调控机体活动。系统来传递信息,从而调控机体活动。11ppt课件目录目录(二)可溶性分子信号作用距离不等(二)可溶性分子信号作用距离不等o 多细胞生物与邻近细胞或相对较远距离的细多细胞生物与邻近细胞或相对较远距离的细胞之间的信息交流主要是由细胞分泌的胞之间的信息交流主要是由细胞分泌的可溶可溶性化学物质性化学物质(蛋白质或小分子有机化合物)(蛋白质或小分子
9、有机化合物)完成的。它们作用于周围的或相距较远的同完成的。它们作用于周围的或相距较远的同类或他类细胞(靶细胞),调节其功能。这类或他类细胞(靶细胞),调节其功能。这种通讯方式称为种通讯方式称为化学通讯化学通讯。12ppt课件目录目录n化学通讯化学通讯根据体内化学信号分子作用距离,可以根据体内化学信号分子作用距离,可以将其分为三类:将其分为三类:作用距离最远的作用距离最远的内分泌(内分泌(endocrine)系统化学系统化学信号,称为信号,称为激素激素;属于属于旁分泌(旁分泌(paracrine)系统的系统的细胞因子细胞因子,主,主要作用于周围细胞;有些作用于自身,称为要作用于周围细胞;有些作用
10、于自身,称为自自分泌(分泌(autocrine)。作用距离最短的是神经元突触内的作用距离最短的是神经元突触内的神经递质神经递质 (neurotransmitter)。 13ppt课件目录目录endocrineparacrineautocrinevesselFashion of activation14ppt课件目录目录GAS MOLECULE15ppt课件目录目录神经分泌神经分泌内分泌内分泌自分泌及旁分泌自分泌及旁分泌化学信号的名称化学信号的名称 神经递质神经递质激素激素细胞因子细胞因子作用距离作用距离nmmm受体位置受体位置膜受体膜受体膜或胞内受体膜或胞内受体膜受体膜受体举例举例乙酰胆碱乙酰
11、胆碱谷氨酸谷氨酸胰岛素胰岛素生长激素生长激素表皮生长因子表皮生长因子神经生长因子神经生长因子化学信号的分类化学信号的分类16ppt课件目录目录(三)细胞表面分子(膜结合型)也是重要的(三)细胞表面分子(膜结合型)也是重要的细胞外信号细胞外信号细胞通过细胞膜表面的蛋白质、糖蛋白、蛋细胞通过细胞膜表面的蛋白质、糖蛋白、蛋白聚糖与相邻细胞的膜表面分子特异性地识白聚糖与相邻细胞的膜表面分子特异性地识别和相互作用,达到功能上的相互协调。这别和相互作用,达到功能上的相互协调。这种细胞通讯方式称为种细胞通讯方式称为膜表面分子接触通讯膜表面分子接触通讯,也是一种也是一种细胞间直接通讯细胞间直接通讯。 o 细胞
12、与细胞直接相互作用也属于细胞外信号。细胞与细胞直接相互作用也属于细胞外信号。17ppt课件目录目录属于这一类通讯的有:属于这一类通讯的有:相邻细胞间粘附因子相邻细胞间粘附因子的相互作用、的相互作用、T淋巴细淋巴细胞与胞与B淋巴细胞表面分淋巴细胞表面分子的相互作用等。子的相互作用等。 18ppt课件目录目录二、细胞经由特异性二、细胞经由特异性受体受体接收细胞外信号接收细胞外信号o受体(受体(receptor)是细胞膜上或细胞内能识别是细胞膜上或细胞内能识别外源化学信号并与之结合的成分,其化学本质外源化学信号并与之结合的成分,其化学本质是蛋白质,个别糖脂是蛋白质,个别糖脂 。o受体的作用:受体的作
13、用:一是识别外源信号分子,即一是识别外源信号分子,即配体(配体(ligand);二是转换配体信号,使之成为细胞内分子可识二是转换配体信号,使之成为细胞内分子可识别的信号,并传递至其他分子引起细胞应答。别的信号,并传递至其他分子引起细胞应答。 (一)化学信号通过受体在细胞内转换和传递(一)化学信号通过受体在细胞内转换和传递19ppt课件目录目录(二)受体既可以位于细胞膜也可以位于细胞内(二)受体既可以位于细胞膜也可以位于细胞内l细胞表面受体细胞表面受体l细胞内受体细胞内受体 20ppt课件目录目录 存在于存在于细胞质膜细胞质膜上的受体,绝大部分是镶上的受体,绝大部分是镶嵌糖蛋白。根据其结构和转换
14、信号的方式又分嵌糖蛋白。根据其结构和转换信号的方式又分为三大类:为三大类:离子通道受体离子通道受体,G蛋白偶联受体蛋白偶联受体和和单跨膜受体单跨膜受体 (酶偶联受体)酶偶联受体)。(1)膜受体)膜受体(membrane receptor)21ppt课件目录目录 1. 离子通道受体离子通道受体(cyclic receptor) ligandreceptorion channel open or close ion concentration change22ppt课件目录目录 23ppt课件目录目录2. G 蛋白偶联受体蛋白偶联受体(guanylate binding protein coupl
15、ed receptor,GPCR):又称七跨膜又称七跨膜 螺旋受体螺旋受体/ /蛇型受体蛇型受体(serpentine receptor) G蛋白偶联受体的结构蛋白偶联受体的结构矩型代表矩型代表 -螺旋,螺旋, N端被糖基化,端被糖基化,C端的半胱氨酸被棕榈酰化。端的半胱氨酸被棕榈酰化。G蛋白结合域蛋白结合域24ppt课件目录目录 G G蛋白蛋白(guanylate binding protein) 是一类和是一类和GTPGTP或或GDPGDP相结合、位于细胞膜相结合、位于细胞膜胞浆面的外周蛋白,由胞浆面的外周蛋白,由 、 、 三个亚基组成。三个亚基组成。 有两种构象:有两种构象:非活化型非活
16、化型;活化型活化型25ppt课件目录目录非活非活化型化型活活化化型型26ppt课件目录目录 27ppt课件目录目录两种两种G蛋白的活性型和非活性型的互变蛋白的活性型和非活性型的互变28ppt课件目录目录RHACGDPGTP腺苷酸环化酶腺苷酸环化酶ACATPcAMP29ppt课件目录目录信息传递过程中的蛋白信息传递过程中的蛋白s s s s 激活腺苷酸环化酶激活腺苷酸环化酶i i i i抑制腺苷酸环化酶抑制腺苷酸环化酶p p p p激活磷脂酰肌醇的特异磷脂酶激活磷脂酰肌醇的特异磷脂酶o o* * o o 大脑中主要的蛋白大脑中主要的蛋白, ,可调节离子通道可调节离子通道T T * * * * 激
17、活视觉激活视觉蛋白的类型蛋白的类型 亚基亚基功功能能s s s s 激活腺苷酸环化酶激活腺苷酸环化酶i i i i抑制腺苷酸环化酶抑制腺苷酸环化酶p p p p激活磷脂酰肌醇的特异磷脂酶激活磷脂酰肌醇的特异磷脂酶o o* * o o 大脑中主要的蛋白大脑中主要的蛋白, ,可调节离子通道可调节离子通道T T * * * * 激活视觉激活视觉蛋白的类型蛋白的类型 亚基亚基功功能能* *o o表示另一种表示另一种(other)(other)T T:传导素:传导素 (transductin)30ppt课件目录目录 此类受体的信息传递可归纳为:此类受体的信息传递可归纳为: 激素激素 受体受体蛋白蛋白酶酶
18、 第二信使第二信使蛋白激酶蛋白激酶酶或其他功能蛋白酶或其他功能蛋白 生物学效应生物学效应31ppt课件目录目录Catalytic receptor with enzyme activity (受体本身具有酶活性)(受体本身具有酶活性) Noncatalytic receptor linked with enzyme (受体本身没有酶活性,但偶联酶分子)(受体本身没有酶活性,但偶联酶分子)3. 单跨膜受体单跨膜受体(Single transmembrane -helix receptor ) 酶偶联受体(酶偶联受体(Enzyme-linked receptor)32ppt课件目录目录英文名英文名
19、中文名中文名举例举例receptors tyrosine kinase (RTKs)受体型蛋白酪氨酸激酶受体型蛋白酪氨酸激酶表皮生长因子受体、胰表皮生长因子受体、胰岛素受体等岛素受体等tyrosine kinase-coupled receptors (TKCRs)蛋白酪氨酸激酶偶联受体蛋白酪氨酸激酶偶联受体干扰素受体、白细胞介干扰素受体、白细胞介素受体、素受体、T细胞抗原受细胞抗原受体等体等receptors tyrosine phosphatase (RTPs)受体型蛋白酪氨酸磷酸酶受体型蛋白酪氨酸磷酸酶CD45receptors serine/threonine kinase (RSTK
20、)受体型蛋白丝受体型蛋白丝/苏氨酸激酶苏氨酸激酶转化生长因子转化生长因子受体、受体、骨形成蛋白受体等骨形成蛋白受体等receptors guanylate cyclase (RGCs)受体型鸟苷酸环化酶受体型鸟苷酸环化酶心钠素受体等心钠素受体等具有各种催化活性的受体具有各种催化活性的受体33ppt课件目录目录受体含有蛋白酪氨酸激酶受体含有蛋白酪氨酸激酶 含含TPK结构域的受体结构域的受体EGF:表皮生长因子表皮生长因子 IGF-1:胰岛素样生长因子胰岛素样生长因子PDGF:血小板衍生生长因子血小板衍生生长因子 FGF:成纤维细胞生长因子成纤维细胞生长因子34ppt课件目录目录与配体结合后有酪氨
21、酸蛋白激酶活性,与配体结合后有酪氨酸蛋白激酶活性,IGF-R EGF-R酪氨酸蛋白激酶受体型酪氨酸蛋白激酶受体型:自身磷酸化自身磷酸化(autophosphorylation): 当配体与受体结合后,催化型受体当配体与受体结合后,催化型受体( (catalytic receptor) )大多数发生二聚化,二聚体的酪氨酸蛋白大多数发生二聚化,二聚体的酪氨酸蛋白激酶激酶( (tyrosine protein kinase, TPK) )被激活,彼此使被激活,彼此使对方的某些酪氨酸残基磷酸化,这一过程称为自身对方的某些酪氨酸残基磷酸化,这一过程称为自身磷酸化。磷酸化。35ppt课件目录目录表皮生长因
22、子受体作用机制:表皮生长因子受体作用机制:36ppt课件目录目录单跨膜螺旋受体蛋白的下游常含有单跨膜螺旋受体蛋白的下游常含有: : SH2结构域结构域(src homology 2 domain) : 能与酪氨酸残基磷酸化的多肽链结合能与酪氨酸残基磷酸化的多肽链结合 SH3结构域结构域(src homology 3 domain) : 能与富含脯氨酸的肽段结合能与富含脯氨酸的肽段结合 PH结构域结构域 (pleckstrin homology domain) : 识别具有磷酸化的丝氨酸和苏氨酸的短肽,并能识别具有磷酸化的丝氨酸和苏氨酸的短肽,并能与与G蛋白的蛋白的复合物结合复合物结合 ,还能与
23、带电的磷脂结合还能与带电的磷脂结合 PTB结构域(结构域(protein tyrosine binding domain)37ppt课件目录目录38ppt课件目录目录蛋白酪氨酸激酶蛋白酪氨酸激酶偶联偶联受体受体39ppt课件目录目录TGF的的型和型和型受体型受体 受体型蛋白丝受体型蛋白丝/苏氨酸激酶苏氨酸激酶40ppt课件目录目录具有鸟嘌呤环化酶活性的受体具有鸟嘌呤环化酶活性的受体 胞外胞外胞内胞内膜受体膜受体可溶性受体可溶性受体PKH GCGC 具有鸟苷酸环化酶活性的受体结构具有鸟苷酸环化酶活性的受体结构 PKH:激酶样结构域:激酶样结构域 GC: 鸟苷酸环化酶结构域鸟苷酸环化酶结构域41p
24、pt课件目录目录 受体的结构:受体的结构:(2)胞内受体)胞内受体(intracellular receptor) 位于位于细胞浆和细胞核细胞浆和细胞核中的受体,全部为中的受体,全部为DNA结合蛋白(转录调节蛋白)结合蛋白(转录调节蛋白)。高度可变区高度可变区位于位于N端,具有转录活性端,具有转录活性DNA结合区结合区含有锌指结构含有锌指结构激素结合区激素结合区位于位于C端,结合激素、热休克蛋端,结合激素、热休克蛋白,使受体二聚化,激活转录白,使受体二聚化,激活转录铰链区铰链区42ppt课件目录目录43ppt课件目录目录 相关配体相关配体 类固醇激素、甲状腺素和维甲酸等类固醇激素、甲状腺素和维
25、甲酸等 功功 能能 多为反式作用因子,当与相应配体结合后,多为反式作用因子,当与相应配体结合后,能与能与DNA的顺式作用元件结合,调节基因转的顺式作用元件结合,调节基因转录。录。44ppt课件目录目录(3)受体与信号分子结合的特性:)受体与信号分子结合的特性:配体配体- -受体结合曲线受体结合曲线高度专一性高度专一性高度亲和力高度亲和力可饱和性可饱和性特定的作用模式特定的作用模式可逆性可逆性45ppt课件目录目录(4) 受体活性的调节受体活性的调节 Control of receptor activityo Phosphorylation or dephosphorylation of R 受
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