核医学第8章受体放射性配基结合分析课件.ppt
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- 核医学 受体 放射性 结合 分析 课件
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1、受体受体:细胞表面或亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物细胞表面或亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质质(配体配体)结合,从而激活或启动一系列生化反应,最后导致该信号物质特定的生物效应。结合,从而激活或启动一系列生化反应,最后导致该信号物质特定的生物效应。迄今为止,所有已发现的受体都是具有特定氨基酸序列和特定构型的蛋白质。每一种受体在迄今为止,所有已发现的受体都是具有特定氨基酸序列和特定构型的蛋白质。每一种受体在细胞上都有特定的宏观分布和微观分布。细胞上都有特定的宏观分布和微观分布。1.1.概概 论论 一、受体功能一、受体功能 识别特异
2、的信号物质识别特异的信号物质-配基,识别的表现在于两者的特异结合。配基,识别的表现在于两者的特异结合。把识别和接受的信号准确无误的放大并传递到细胞内部,同时启动一系列胞内生化反应把识别和接受的信号准确无误的放大并传递到细胞内部,同时启动一系列胞内生化反应,最后导致特定的细胞反应,使得胞外信号转换为胞内信号。,最后导致特定的细胞反应,使得胞外信号转换为胞内信号。受体接受细胞外的特定信号受体接受细胞外的特定信号(神经递质、激素、某些药物和毒物等,称为配基,神经递质、激素、某些药物和毒物等,称为配基,ligand)ligand),通过受体后特定的信号传递系统,引起细胞特定的生物效应,因此是高等动物适
3、,通过受体后特定的信号传递系统,引起细胞特定的生物效应,因此是高等动物适应环境、协调整体各种细胞功能的关键性分子。应环境、协调整体各种细胞功能的关键性分子。受体及其信号传递系统参与了体内多种生理、病理过程,例如肿瘤的生成、免疫应答、受体及其信号传递系统参与了体内多种生理、病理过程,例如肿瘤的生成、免疫应答、补体激活等。补体激活等。根据在细胞中的定位,把所有的受体分为根据在细胞中的定位,把所有的受体分为:膜受体膜受体核受体核受体 二、受体的分类:1 1、膜受体:、膜受体:膜受体的分子一般由几条到几十条氨基酸链组成胞膜外、胞膜内及跨膜区三部分。膜受体的分子一般由几条到几十条氨基酸链组成胞膜外、胞膜
4、内及跨膜区三部分。配基从细胞的外侧与受体的胞外部分或跨膜部分上特定的结合位点结合,使受体分子发生构型配基从细胞的外侧与受体的胞外部分或跨膜部分上特定的结合位点结合,使受体分子发生构型变化,通过膜内部分将信息传给相应的信息传递机制,引起细胞功能变化。变化,通过膜内部分将信息传给相应的信息传递机制,引起细胞功能变化。根据膜受体的跨膜结构又可以分为:根据膜受体的跨膜结构又可以分为:单链跨膜受体:包括酪氨酸激酶型受体,如各种生长因子受体;非激酶型受体,如细胞因单链跨膜受体:包括酪氨酸激酶型受体,如各种生长因子受体;非激酶型受体,如细胞因子受体。子受体。G G蛋白偶联受体:受体的氨基酸链蛋白偶联受体:受
5、体的氨基酸链7 7次跨越细胞膜,在人体内分布很广泛。次跨越细胞膜,在人体内分布很广泛。离子通道型受体:受体的几个组成亚单位竖插入膜,中央形成空隙即为离子通道,如离子通道型受体:受体的几个组成亚单位竖插入膜,中央形成空隙即为离子通道,如N-N-胆胆碱能受体、甘氨酸受体等。碱能受体、甘氨酸受体等。2 2、核受体:、核受体:为一条氨基酸链,可分为四个功能区:为一条氨基酸链,可分为四个功能区:A/BA/B区区:在不同受体中差异最大,主要功能是选择和激活基因转录。在不同受体中差异最大,主要功能是选择和激活基因转录。C C区区:与染色体与染色体DNADNA结合的区域,上面有一定的氨基酸序列,能和靶基因上一
6、定的核苷酸序列结合的区域,上面有一定的氨基酸序列,能和靶基因上一定的核苷酸序列 (称作反应原件称作反应原件,response element),response element)相结合。相结合。D D区区:主要作用是受体在核内的定位。主要作用是受体在核内的定位。E E区区:与配基结合的区,并有转录激活作用。与配基结合的区,并有转录激活作用。受体的亚型受体的亚型受体亚型:在分子结构上既有相似之处,又存在一定的差别,对一定的配基具有不同的亲受体亚型:在分子结构上既有相似之处,又存在一定的差别,对一定的配基具有不同的亲和力,在生物学上具有不同的效应。和力,在生物学上具有不同的效应。在药理实验等研究中
7、发现,许多受体存在着两种或两种以上的亚型。只有内源性配基相同在药理实验等研究中发现,许多受体存在着两种或两种以上的亚型。只有内源性配基相同而氨基酸序列同源性很高的受体才可列为同一型的不同亚型。而氨基酸序列同源性很高的受体才可列为同一型的不同亚型。例如表皮生长因子受体家族就包括表皮生长因子、例如表皮生长因子受体家族就包括表皮生长因子、HER2、HER3、HER4等四个成员。等四个成员。受体数量:占细胞蛋白总量十万之一到百万分之一(一个细胞上仅有数千个受受体数量:占细胞蛋白总量十万之一到百万分之一(一个细胞上仅有数千个受体分子),一般方法难以分离和测定受体分子。体分子),一般方法难以分离和测定受体
8、分子。配体:是指能和受体结合并引起相关效应的化合物。除了与受体结合外本身并无其配体:是指能和受体结合并引起相关效应的化合物。除了与受体结合外本身并无其他功能,它不能参加代谢产生有用产物,也不直接诱导任何细胞活性,更无酶的特他功能,它不能参加代谢产生有用产物,也不直接诱导任何细胞活性,更无酶的特点,它唯一的功能就是通知细胞在环境中存在一种特殊信号或刺激因素。点,它唯一的功能就是通知细胞在环境中存在一种特殊信号或刺激因素。三、受体与配体的结合三、受体与配体的结合 配体与受体的结合是一种分子识别过程,它靠氢键、离子键与范德华力的作配体与受体的结合是一种分子识别过程,它靠氢键、离子键与范德华力的作用,
9、随着两种分子空间结构互补程度增加,相互作用基团之间距离就会缩短,作用力用,随着两种分子空间结构互补程度增加,相互作用基团之间距离就会缩短,作用力就会大大增加,因此分子空间结构的互补性是特异结合的主要因素。就会大大增加,因此分子空间结构的互补性是特异结合的主要因素。同一配体可能有两种或两种以上的不同受体,例如乙酰胆碱有烟碱型和毒蕈型两种受同一配体可能有两种或两种以上的不同受体,例如乙酰胆碱有烟碱型和毒蕈型两种受体。同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应,如体。同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应,如AchAch可以使骨骼肌兴奋,可以使骨骼肌兴奋,但对心肌则是抑制的。但对心肌则是
10、抑制的。配体可以是神经递质、激素、某些药物等。配体可以是神经递质、激素、某些药物等。四、受体与配基结合的特性 1、可饱和性(saturability):每种受体在一个细胞上的量有一定限度,所以如果不断增加细胞周围配基的浓度,结合到细胞上的配基将渐趋饱和。2 2、可逆性:、可逆性:如果在放射配基与受体结合后将受体周围多余的放射配基移去如果在放射配基与受体结合后将受体周围多余的放射配基移去(例如淋洗或透析例如淋洗或透析),则,则放射配基与受体的复合物会逐步解离,亦即这种结合是可逆反应。放射配基与受体的复合物会逐步解离,亦即这种结合是可逆反应。如果向反应系统中加入大量非标记配基,使其浓度远高于放射配
11、基,则将取代大部分如果向反应系统中加入大量非标记配基,使其浓度远高于放射配基,则将取代大部分原已结合的放射配基,使放射性复合物减少原已结合的放射配基,使放射性复合物减少,也说明配基与受体的结合是可逆的。也说明配基与受体的结合是可逆的。解离后的配基是原形,不起代谢变化。解离后的配基是原形,不起代谢变化。3 3、特异性和亲和性:、特异性和亲和性:受体的特异性:受体具有特异识别配基的性能,因此只有严格构型和构象的配基分子才能受体的特异性:受体具有特异识别配基的性能,因此只有严格构型和构象的配基分子才能选择性地与受体结合。选择性地与受体结合。受体的特异性还表现在器官或组织(靶器官)的专一性上,如雌激素
12、对子宫等器官有兴奋受体的特异性还表现在器官或组织(靶器官)的专一性上,如雌激素对子宫等器官有兴奋作用,这是因为这些器官上雌激素受体的数量明显高于其它器官。作用,这是因为这些器官上雌激素受体的数量明显高于其它器官。受体的亲和性是指受体和配基的结合能力,受体亲和性高就说明受体和配基结合牢固,不受体的亲和性是指受体和配基的结合能力,受体亲和性高就说明受体和配基结合牢固,不容易解离。容易解离。4 4、与效应的一致性:、与效应的一致性:受体的主要功能是介导配体的生物效应,如果一种蛋白能与某种物质结合而不介导特受体的主要功能是介导配体的生物效应,如果一种蛋白能与某种物质结合而不介导特定的生物效应,那么这种
13、蛋白不能称之为受体。定的生物效应,那么这种蛋白不能称之为受体。配体与受体结合后,引起阳性生理效应,称为激动剂。配体与受体结合后,引起阳性生理效应,称为激动剂。配体与受体结合后,阻断内源性配基的阳性生理作用,称为拮抗剂或阻断剂。配体与受体结合后,阻断内源性配基的阳性生理作用,称为拮抗剂或阻断剂。五、受体的生理调节 正常生理状态下的受体处在一个不断合成与降解的动态平衡中,但其数量和亲和性也会因疾病、药物作用而发生变化。1、向下调节(down-regulation)细胞所处环境中某种激动剂浓度增高或长期作用,结果使其相应受体的数量减少,并出现受体对此物质的敏感性下降或耐受性增高等现象。如哮喘病人长期
14、服用-激动剂产生耐受性增高,即药效减弱。2、向上调节、向上调节(up-regulation)细胞所处环境中某种拮抗剂的浓度过高或长期作用,结果会使受体数量增高,出现受细胞所处环境中某种拮抗剂的浓度过高或长期作用,结果会使受体数量增高,出现受体敏感性增高,表现为增敏或撤药后反跳现象。体敏感性增高,表现为增敏或撤药后反跳现象。如高血压病人长期服用心得安,若突然停药,可出现血压升高的反跳现象。如高血压病人长期服用心得安,若突然停药,可出现血压升高的反跳现象。由于受体在整体条件下,随机体状态变化,会出现生理调节,因此对受体数量和亲和由于受体在整体条件下,随机体状态变化,会出现生理调节,因此对受体数量和
15、亲和性测定就成为研究病理变化和评价药效的重要内容。性测定就成为研究病理变化和评价药效的重要内容。六、受体与疾病 遗传缺陷与免疫异常为受体性疾病的常见原因遗传缺陷与免疫异常为受体性疾病的常见原因 1 1、基因突变致使受体异常,引发功能障碍,绝大多数是功能降低或完全丧失,有家族史、基因突变致使受体异常,引发功能障碍,绝大多数是功能降低或完全丧失,有家族史,病情严重。如睾酮受体基因突变致该受体缺陷引起睾丸完全雌性化病。,病情严重。如睾酮受体基因突变致该受体缺陷引起睾丸完全雌性化病。2 2、机体对受体产生自身抗体,激动(如、机体对受体产生自身抗体,激动(如GravesGraves综合症患者产生综合症患
16、者产生TSHTSH受体抗体,直接持续激受体抗体,直接持续激动甲状腺动甲状腺TSHTSH受体)或阻断(如重症肌无力患者产生受体)或阻断(如重症肌无力患者产生N-AchN-Ach受体抗体,占领但不激动受体)受体抗体,占领但不激动受体)受体。受体。3 3、某些病有受体异常,非原始发病环节,为发病重要环节,采取针对措施可控制病情。、某些病有受体异常,非原始发病环节,为发病重要环节,采取针对措施可控制病情。甲亢用甲亢用肾上腺素阻断剂,哮喘用肾上腺素阻断剂,哮喘用肾上腺素激动剂。肾上腺素激动剂。4 4、受体与肿瘤:某些受体基因可突变成为癌基因,引发肿瘤;激素受体在肿瘤中存在与、受体与肿瘤:某些受体基因可突
17、变成为癌基因,引发肿瘤;激素受体在肿瘤中存在与否决定治疗方案(乳腺癌,白血病)。否决定治疗方案(乳腺癌,白血病)。2.受体-配基结合反应的基本原理 RBA(radioligand binding assay)的基本原理与的基本原理与IRMA基本相同,应用放射性标记配体基本相同,应用放射性标记配体,在一定条件下与受体(,在一定条件下与受体(R)结合成配体与受体复合物()结合成配体与受体复合物(R*L),分离并测定),分离并测定R*L的放射性,然后经数据处理,对受体的性质进行定性和定量的分析。的放射性,然后经数据处理,对受体的性质进行定性和定量的分析。1.定性定性RBA:是通过反应的量效关系的变化
18、来判断受体的类型,单位点或多位点结合式,及:是通过反应的量效关系的变化来判断受体的类型,单位点或多位点结合式,及受体与配体结合的特点,反应的可逆性、协作性等。受体与配体结合的特点,反应的可逆性、协作性等。2.定量定量RBA:是在已知配体与受体反应性质的基础上,通过结合反应,给出一定量的组织或:是在已知配体与受体反应性质的基础上,通过结合反应,给出一定量的组织或细胞中能与该放射性配体结合的受体数及结合的平衡解离常数或结合位点数(最大结合容细胞中能与该放射性配体结合的受体数及结合的平衡解离常数或结合位点数(最大结合容量)。量)。RBA的优点:的优点:高灵敏度:高比活度的配基和高亲和力的受体反应必然
19、会产生高灵敏度的分析技术。高灵敏度:高比活度的配基和高亲和力的受体反应必然会产生高灵敏度的分析技术。RBA的灵的灵敏度可以达到敏度可以达到10-15mol/l;特异性强:受体和配基的结合特异性和专一性保证了方法的特异性特异性强:受体和配基的结合特异性和专一性保证了方法的特异性;受体制剂的多样性:同一组织或细胞上有多种受体,因此某种组织或细胞制剂可以用多种配基受体制剂的多样性:同一组织或细胞上有多种受体,因此某种组织或细胞制剂可以用多种配基做受体分析;做受体分析;动物受体和人的受体存在相容性,在动物上获得的知识,多数可以用于人类。动物受体和人的受体存在相容性,在动物上获得的知识,多数可以用于人类
20、。(一一)简单单点系统受体与配基相互结合的基本规律简单单点系统受体与配基相互结合的基本规律 简单单位点系统:对某种受体而言,其所有的受体具有完全相同的结合特异性和生理效简单单位点系统:对某种受体而言,其所有的受体具有完全相同的结合特异性和生理效应,且所有受体都只有一个结合位点,以应,且所有受体都只有一个结合位点,以1 1:1 1的关系与配基结合,不表现明显的正负协同效应的关系与配基结合,不表现明显的正负协同效应。有时,一个受体系统中存在两有时,一个受体系统中存在两(多多)种亚型,但结合的配基无选择性,尽管亚型的生物效种亚型,但结合的配基无选择性,尽管亚型的生物效应可能不全相同,结合反应却表现出
21、完全相同的特征,这时,也可作为单位点系统来看待。应可能不全相同,结合反应却表现出完全相同的特征,这时,也可作为单位点系统来看待。将上式展开重排,得到将上式展开重排,得到可以看出,可以看出,RL(RL(复合物浓度复合物浓度)和和LT(LT(配基总浓度配基总浓度)并非线性关系,而是曲线关系。并非线性关系,而是曲线关系。对一定数量对一定数量(RT(RT(受体总浓度受体总浓度)固定固定)和一定亲和力和一定亲和力(KD(KD固定固定)的受体来说,配基浓度的受体来说,配基浓度从零开始上升时,复合物浓度先是上升很快,以后逐渐变慢,最后绝大多数受体都变为复从零开始上升时,复合物浓度先是上升很快,以后逐渐变慢,
22、最后绝大多数受体都变为复合物,也就是受体被饱和了。这就是饱和曲线。合物,也就是受体被饱和了。这就是饱和曲线。曲线的高度主要反映受体的数量多少,受体越多,曲线的高度主要反映受体的数量多少,受体越多,曲线高度越高;曲线高度越高;曲线上升的快慢取决于配基与受体的亲和力,所以,曲线上升的快慢取决于配基与受体的亲和力,所以,KDKD越小越小(亲和力越大亲和力越大),饱和曲线上升越快,饱和曲线上升越快,KDKD越大越大(亲和力越小亲和力越小),饱和曲线上升越慢。,饱和曲线上升越慢。(二二)Scatchard作图:作图:将将改写成改写成在绘制饱和曲线时,以复合物浓度在绘制饱和曲线时,以复合物浓度RL为横坐标
23、,以复合物和游离配基的浓度比值为横坐标,以复合物和游离配基的浓度比值RL/L 为纵为纵坐标,则对简单单位点系统来说,将得到一条逐渐下降的直线。坐标,则对简单单位点系统来说,将得到一条逐渐下降的直线。Scatchard作图作图目前,目前,Scatchard作图主要用于定性,即判断是否简单单位点,还是有其它复杂情况。例如作图主要用于定性,即判断是否简单单位点,还是有其它复杂情况。例如同一系统中同一种受体有两种以上亲和力的亚型,或者受体有正协同或负协同作用同一系统中同一种受体有两种以上亲和力的亚型,或者受体有正协同或负协同作用(Scatchard作图呈曲线作图呈曲线)(三)正负协同作用(三)正负协同
24、作用 当一部分受体与配基结合后使相邻的受体的亲和力发生改变,倘若亲和力逐步下降,当一部分受体与配基结合后使相邻的受体的亲和力发生改变,倘若亲和力逐步下降,称之为负协同作用如曲线称之为负协同作用如曲线(2)(2),亲和力逐步增大,称之为正协同作用如曲线,亲和力逐步增大,称之为正协同作用如曲线(3)(3)。负协同正协同(四)非特异结合(四)非特异结合(non-specific binding,NSB)上述饱和曲线是受体与配基的特异结合形成的。这种结合的特点是低容量和高亲和力,上述饱和曲线是受体与配基的特异结合形成的。这种结合的特点是低容量和高亲和力,所以容易饱和。但是,任何受体标本除特异结合外,还
25、会有一部分非特异结合,当分离特异所以容易饱和。但是,任何受体标本除特异结合外,还会有一部分非特异结合,当分离特异结合的复合物测量放射性时,这部分非特异结合的放射性混在一起,测到的是总放射性结合的复合物测量放射性时,这部分非特异结合的放射性混在一起,测到的是总放射性(total binding,TB),必需先减去非特异结合,必需先减去非特异结合(NSB),才能得到特异结合,才能得到特异结合(specific binding,SB)的放射的放射性。性。NSB NSB主要来自杂蛋白,反应器壁,分离材料的吸附,它的特点是,容量很大,而亲和力主要来自杂蛋白,反应器壁,分离材料的吸附,它的特点是,容量很大
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