




已阅读5页,还剩3页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第九章第九章 细胞信号转导细胞信号转导 信号转导的概念 信号转导的概念 指外界信号 如光 电 化学分子 与细胞内或表面受体作用 转换并开启细胞信号通路 进而引起细胞应答反应的一系列过程 第一节第一节 细胞信号转导概述细胞信号转导概述 一 细胞通讯 一 细胞通讯 cellcell communicationcommunication 指一个细胞发出的信息通过介质 配体 传递到另一个靶细胞 并与靶细胞相应的受体相 互作用 然后通过细胞信号转导 产生靶胞内一系列生理生化变化 最终表现为靶细胞整体生 物学效应的过程 一 细胞通讯的方式 一 细胞通讯的方式 主要有 3 种方式 1 细胞间隙连接 细胞间隙连接 gap junction 动物 和胞间连丝通讯 植物 动物 和胞间连丝通讯 植物 2 细胞间接触依赖性通讯 细胞间接触依赖性通讯 3 化学通讯 化学通讯 根据化学信号分子可以作用的距离范围 可分为以下 4 类 1 内分泌 内分泌 endocrine 内分泌细胞分泌信号分子 如激素 随血液循环运输至全身 作用于 靶细胞 2 旁分泌 旁分泌 paracrine 细胞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的靶 细胞 包括 各类细胞生长因子 气体信号分子 如 NO 3 化学突触通讯 化学突触通讯 神经递质或神经肽由突触前膜释放 经突触间隙扩散到突触后膜 作用于特 定的靶细胞 4 自分泌 自分泌 autocrine 细胞对自身分泌的信号分子产生反应 信号发放细胞和靶细胞为同类 或同一细胞 常见于病理条件下 如肿瘤细胞合成并释放生长因子刺 激自身 导致肿瘤细胞持续增殖 二 信号分子与受体二 信号分子与受体 一 信号分子 一 信号分子 生物细胞所接受的信号既可以是物理信号 声 光 热 电流 也可以是化学信号 1 分类分类 从溶解性来看又可分为脂溶性和水溶性从溶解性来看又可分为脂溶性和水溶性 2 类 脂溶性信号分子 水溶性信号分子类 脂溶性信号分子 水溶性信号分子 2 细胞信号分子的共同特点细胞信号分子的共同特点 特异性 只能与特定的受体结合 高效性 几个分子即可发生明显的生物学效应 这一特性有赖于细胞的信号逐级放大系 统 可被灭活 完成信息传递后可被降解或修饰而失去活性 保证信息传递的完整性和细胞 免于疲劳 二 受体 二 受体 受体 receptor 是一种能够识别和选择性结合某种配体 信号分子 的大分子物质 多为 糖蛋白 少数为糖脂 也有受体为糖蛋白 糖脂复合物 如促甲状腺素受体 当受体与配体结合后 构象改变而产生活性 启动信号转导途径 引发当受体与配体结合后 构象改变而产生活性 启动信号转导途径 引发 2 种主要的细胞反种主要的细胞反 应 最终表现为改变细胞行为 应 最终表现为改变细胞行为 快反应 快反应 细胞内预存蛋白活性或功能改变 进而影响细胞代谢功能的短期反应 慢反应 慢反应 影响细胞内特殊蛋白的表达量的长期反应 最常见方式是通过转录因子的修饰 来激活或抑制基因表达 1 分类分类 根据靶细胞上受体存在的部位 可将受体分为 根据靶细胞上受体存在的部位 可将受体分为 细胞内受体 intracellular receptor 和细胞表面受体 cell surface receptor 2 每一种细胞都有其独特的受体和信号转导系统 细胞对信号的反应不仅取决于其受体的特异每一种细胞都有其独特的受体和信号转导系统 细胞对信号的反应不仅取决于其受体的特异 性 而且与细胞的固有特征有关 性 而且与细胞的固有特征有关 有时相同的信号可产生不同的效应 如 Ach 可引起骨骼肌收缩 降低心肌收缩频率 引起 唾腺细胞分泌 有时不同信号产生相同的效应 如肾上腺素 胰高血糖素 都能促进肝糖原降解而升高血 糖 3 受体的脱敏和下调受体的脱敏和下调 信号强度过强或细胞持续处于信号分子刺激下的时候 细胞将通过多种途径使受体脱敏 产生适应 受体脱敏机制有受体脱敏机制有 5 种 种 1 受体没收 受体没收 receptor sequestration 通过受体介导内吞作用 将受体移到细胞内部 暂时隐蔽起来 在早胞内体的中 pH 5 0 受体和配体解离 受体返回质膜再利用 配体进入溶酶体被消化 2 受体下调 受体下调 receptor down regulation 通过内吞作用 将受体转移到溶酶体中降解 3 受体失活 受体失活 receptor inactivation 修饰或改变受体 如磷酸化 使受体与下游蛋白隔离 即受体失活 4 信号蛋白失活 信号蛋白失活 信号级联传递反应受阻 受体不能发挥作用 5 产生抑制性蛋白 产生抑制性蛋白 受体结合配体被激活后 在下游反应中产生抑制性蛋白 形成负反馈机制而降低或阻断信 号转导途径 三 第二信使与分子开关 三 第二信使与分子开关 1 信使分子 信使分子 1 第一信使 第一信使 细胞外化学信号分子 称为第一信使 primary messenger 2 第二信使 第二信使 在细胞内产生的非蛋白类小分子 通过其浓度变化应答胞外信号与细胞表面受体的结合 调节细胞内酶和非酶蛋白的活性从而在细胞信号转导途径中行使携带和放大信号的功能 目前公认的第二信使有 cAMP cGMP Ca2 二酰基甘油 DAG 肌醇 1 4 5 三磷酸 IP3 和 3 4 5 三磷酸磷脂酰肌醇 PIP3 等 2 2 分子开关分子开关 1 1 分子开关的概念分子开关的概念 在细胞内信号级联传递途径中 有的信号蛋白可通过活化的 开启 和失活的 关闭 2 种状态来控制下游靶蛋白的活性 称之为分子开关 蛋白 2 2 分子开关蛋白的类型 分子开关蛋白的类型 有 3 类分子开关蛋白 GTPaseGTPase 开关开关 包括三聚体 G 蛋白和单体 G 蛋白 如 Ras 蛋白 结合 GTP 时呈活化的 开启 状态 结合 GDP 时呈失活的 关闭 状态 通过这 2 种状态 的转换控制下游靶蛋白的活性 GTPase 开关蛋白由活化状态转换为失活状态 该过程受 GTPase 促进蛋白 GTPase acceleration protein GAP 和 G 蛋白信号调节在 regulator of G protein signaling RGS 所促进 受鸟苷酸解离抑制蛋白 guanine nucleotide dissociation inhabitor GDI 的抑制 GTPase 开关蛋白的再活化被鸟苷酸交换因子 guanine nucleotide exchage factor GEF 所促进 蛋白激酶蛋白激酶 蛋白磷酸酶控制的磷酸化蛋白磷酸酶控制的磷酸化 去磷酸化分子开关去磷酸化分子开关 蛋白激酶是一类磷酸转移酶 其作用是将 ATP 的 磷酸基转移到底物特定的氨基酸残 基上 使蛋白质磷酸 蛋白磷酸酶使靶蛋白去磷酸化 通过蛋白激酶 磷酸酶使靶蛋白磷酸化 去磷酸化 为细胞提供一种 开关 机制 使各种靶 蛋白处于活化或失活状态 有的蛋白磷酸化时有活性 有的去磷酸化时有活性 Ca2 依赖的钙调蛋白依赖的钙调蛋白 结合 Ca2 活化 未结合 Ca2 失活 三 信号转导系统及其特性三 信号转导系统及其特性 一 细胞内信号蛋白的相互作用 一 细胞内信号蛋白的相互作用 信号蛋白的相互作用是依靠蛋白质的不同模式结合域 模式结合域 modularmodular bindingbinding domaindomain 与匹配 的基序 基序 motifmotif 或蛋白质上特定修饰位点蛋白质上特定修饰位点识别与结合 从而在细胞内组装成不同的信号转导复 合物 构成细胞内信号传递通路的结构基础 SH2 结构域 介导信号分子与含磷酸酪氨酸的蛋白分子结合 SH3 结构域 介导信号分子与富含脯氨酸的蛋白分子结合 PH 结构域 可以与膜上磷脂类分子 PIP2 PIP3 等结合 使含 PH 结构域蛋白由细胞质中转 位到细胞膜上 二 细胞内信号蛋白复合物的装配 二 细胞内信号蛋白复合物的装配 信号蛋白复合物的形成有重要生物学意义 在时空上增强细胞应答反应的速度 效率和反 应的特异性 细胞内信号蛋白复合物装配有细胞内信号蛋白复合物装配有 3 3 种策略 种策略 1 基于支架蛋白的信号蛋白复合物的装配 2 在活化受体上装配信号蛋白复合物 3 肌醇磷脂锚定位点结合信号蛋白复合物 三 信号转导系统的主要特性 三 信号转导系统的主要特性 1 1 特异性 特异性 受体 配体 结合 特异性 效应器 特异性 2 2 放大效应 放大效应 通过细胞内信号放大的级联反应实现 3 3 网络化与反馈调节机制 网络化与反馈调节机制 信号转导系统的网络化特性由一系列正反馈和负反馈环路组成 有 利于克服分子间相互作用的随机性对细胞生命活动的负面干扰 4 4 信号整合作用 信号整合作用 通过整合不同的信息 细胞对胞外信号分子的特异性组合作出程序性反应 从而维持生命活动的有序性 第二节第二节 细胞内受体介导的信号传递细胞内受体介导的信号传递 一 细胞内核受体及其对基因表达的调节一 细胞内核受体及其对基因表达的调节 细胞内核受体的本质是依赖激素激活的基因调控蛋白 转录因子 甾类激素与细胞质内各自的受体蛋白结合 形成激素 受体复合物 并能穿过核孔进入细胞 核内 激素和受体的结合导致受体蛋白构象的改变 提高了受体与 DNA 的结合能力 激活的 受体通过结合于特异的 DNA 序列调节基因表达 甲状腺素和雌激素也是亲脂性小分子 其受体位于细胞核内 作用机理与甾类激素相同 也有个别的亲脂性小分子 如前列腺素 其受体在细胞膜上 二 二 NO 作为气体信号分子进入靶细胞直接与作为气体信号分子进入靶细胞直接与胞质鸟苷酸环化酶结合 酶结合 改变酶的构象 导致酶 活性的增强和 cGMP 合成增多 cGMP 激活依赖 cGMP 的蛋白激酶 G PKG PKG 磷酸化 Ca2 泵使之活化 从而降低血管平滑肌中的 Ca2 离子浓度 引起血管平滑肌的舒张 血管扩 张 血流通畅 血管内皮细胞和神经细胞是血管内皮细胞和神经细胞是 NO 的生成细胞 的生成细胞 硝酸甘油治疗心绞痛具有百年的历史 其作用机理是在体内转化为 NO 可舒张血管 减 轻心脏负荷和心肌的需氧量 第三节第三节 G G 蛋白偶联受体介导的信号转导蛋白偶联受体介导的信号转导 一 一 G G 蛋白耦联受体的结构与激活蛋白耦联受体的结构与激活 一 一 G G 蛋白偶联受体 蛋白偶联受体 G proteinG protein coupledcoupled receptor GPCRreceptor GPCR 是指配体 受体复合物与靶蛋白 效应酶或通道蛋白 的作用要通过与 G 蛋白的偶联 调 节相关酶的活性 在细胞内产生第二信使 从而将胞外信号跨膜传递到胞内 影响细胞的行为 G 蛋白偶联受体种类很多 在味觉 视觉和嗅觉中接受外源理化因素的受体亦属蛋白偶联受体种类很多 在味觉 视觉和嗅觉中接受外源理化因素的受体亦属 G 蛋白偶蛋白偶 联型受体 联型受体 二 二 G G 蛋白蛋白 三聚体 GTP 结合调节蛋白的简称 位于质膜胞质侧 由 三个亚基组成 和 亚基以异二聚体形式存在 和 亚基分别通过共价结合的脂分子锚定在质膜上 G 蛋白 在信号转导过程中起着分子开关的作用 亚基本身具有 GTPase 活性 当 亚基与 GDP 结合 时处于失活的关闭状态 与 GTP 结合时处于活化的开启状态 二 二 G 蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路 一一 激活离子通道的激活离子通道的 G 蛋白偶联受体所介导的信号通路蛋白偶联受体所介导的信号通路 以心肌细胞上以心肌细胞上 M 乙酰胆碱受体激活乙酰胆碱受体激活 G 蛋白开启蛋白开启 K 通道为例通道为例 心肌细胞中 M 乙酰胆碱受体与 Gi 蛋白偶联 受体结合乙酰胆碱而活化 活化的受体与三聚体 Gi 蛋白的 Gi 亚基结合 使其结合的 GDP 被 GTP 置换 引发三聚体 Gi 蛋白解离 释放的 G 亚基复合物结合并开启质膜上的 K 通道 使 K 外流 导致心肌细胞膜超极化 降低心肌细胞的收缩频率 与 Gi 结合的 GTP 水解形成 GDP 时 Gi GDP 重新与 G 结合形成三聚体 Gi 蛋白 二 激活或抑制腺苷酸环化酶的 二 激活或抑制腺苷酸环化酶的 G 蛋白偶联受体所介导的信号通路蛋白偶联受体所介导的信号通路 cAMP 信号通路 信号通路 1 cAMP PKA 信号通路的反应链信号通路的反应链 刺激性 抑制性 激素 刺激性 抑制性 G 蛋白耦联受体 刺激性 抑制性 G 蛋白 腺 苷酸环化酶 cAMP 依赖 cAMP 的蛋白激酶 A 酶或基因调控蛋白 代谢反应或基因转录 2 cAMP PKA 信号通路的组分信号通路的组分 刺激性激素受体 刺激性激素受体 Rs 或抑制性激素受体 或抑制性激素受体 Ri 刺激性刺激性 G 蛋白 蛋白 Gs 或抑制性 或抑制性 G 蛋白 蛋白 Gi 刺激性 激活性 激素与刺激性受体结合 激活刺激性 G 蛋白的 Gsa Gsa 激活腺苷酸环化 酶活性 提高靶细胞 cAMP 水平 抑制性激素与抑制性性受体结合 激活抑制性 G 蛋白的 Gia Gia 抑制腺苷酸环化酶活性 降低靶细胞 cAMP 水平 腺苷酸环化酶 腺苷酸环化酶 Adenylyl cyclase AC 在 Mg2 或 Mn2 的存在下 腺苷酸环化酶催化 ATP 生成 cAMP 环腺苷酸磷酸二酯酶 环腺苷酸磷酸二酯酶 cAMP phosphodiesterase 可降解 cAMP 生成 5 AMP 起终止信号的作用 蛋白激酶蛋白激酶 A Protein Kinase A PKA 由 2 个催化亚基 C 和 2 个调节亚基 R 组成 每个 R 亚基有 2 个 cAMP 结合位点 在没有 cAMP 时 以钝化复合体形式存在 cAMP 与调节亚基结合 改变调节亚基构象 使调节亚基和催化亚基解离 释放出催化亚 基 活化的蛋白激酶 A 催化亚基可使细胞内某些蛋白的 X Arg Arg Lys X Ser Thr 基序 X 代 表任意氨基酸 代表疏水氨基酸 中的丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化 于是改变这些蛋白的活 性 在不同的组织细胞中 活化的在不同的组织细胞中 活化的 PKA 异构体异构体及其效应酶 底物 不同 从而产生不同的效应 及其效应酶 底物 不同 从而产生不同的效应 如 如 肝细胞和肌细胞 肝细胞和肌细胞 促进糖原分解 抑制糖原合成 脂肪细胞 脂肪细胞 活化 PKA 使磷脂酶磷酸化而激活 促进甘油三酯水解成脂肪酸和甘油 卵巢细胞 卵巢细胞 促进类固醇激素 雌激素和孕酮 合成 某些分泌细胞 某些分泌细胞 激活相关靶基因的转录表达 3 在肝细胞和肌细胞中 活化的在肝细胞和肌细胞中 活化的 PKA 有有 3 方面的因素来调节糖原代谢 促进糖原分解和抑制方面的因素来调节糖原代谢 促进糖原分解和抑制 糖原合成 糖原合成 A 活化 PKA 使糖原磷酸化酶激酶 GPK 磷酸化而活化 从而促进糖原降解 B 另一方面 活化的 PKA 使糖原合酶 GS 磷酸化而失活 从而抑制糖原合成 C 此外 活化的 PKA 使磷蛋白磷酸酶抑制蛋白 IP 磷酸化而活化 导致磷蛋白磷酸酶 PP 失活 从而使磷酸化的 GPK 和磷酸化的 GS 不能去磷酸化 也表现为促进糖原分解和抑 制糖原合成 三 激活磷脂酶 三 激活磷脂酶 C 以 以 IP3 和和 DAG 作为双信使作为双信使 G 蛋白偶联受体介导的信号通路蛋白偶联受体介导的信号通路 磷脂酰肌 磷脂酰肌 醇信号通路 醇信号通路 在磷脂酰肌醇信号通路中 胞外信号分子与细胞表面 G 蛋白耦联型受体结合 激活质膜上 的磷脂酶磷脂酶 C PLC 使质膜上 4 5 二磷酸磷脂酰肌醇 PIP2 水解成 1 4 5 三磷酸肌醇 IP3 和二酰基甘油 DAG 两个第二信使 IP3 在细胞质中扩散 在细胞质中扩散 DAG 是亲脂性分子 联是亲脂性分子 联 系在膜上 系在膜上 胞外信号转换为胞内信号 分别激活 2 个不同的信号通路 即 IP3 Ca2 和 DAG PKC 途径 因此 这一信号系统又称为 双信使系统 double messenger system 1 IP3 Ca 2 信号通路信号通路 IP3 与内质网上的 IP3 配体门钙通道结合 开启钙通道 使胞内 Ca2 浓度升高 激活各类 依赖钙离子的蛋白 Ca2 活化各种 Ca2 结合蛋白引起细胞反应 钙调蛋白 calmodulin CaM 是真核细胞中普遍存在的 Ca 2 应答蛋白 由单一肽链构成 具有 4 个钙离子结合部位 结合钙离子 发生构象改变而活化 可调节钙调蛋白依赖性酶的活 性 细胞对细胞对 Ca 2 的反应取决于细胞内钙结合蛋白和钙调素依赖性酶的种类 的反应取决于细胞内钙结合蛋白和钙调素依赖性酶的种类 NOTE 1 ryanodine Ca 2 通道 通道 ryanodine 受体 受体 除 IP3 配体门 Ca 2 通道外 肌肉细胞内质网 肌质网 膜上还存在 ryanodine Ca 2 通道 也称 ryanodine 受体 因与一种植物碱 ryanodine 雷诺丁 具有很高的亲和力与特异性 Ryanodine Ca 2 通道为电压门 Ca 2 通道 NOTE 2 2 钙火花 钙火花 calciumcalcium sparkssparks 用与 Ca2 特异结合的荧光探针 如 Fluo 3 和激光共焦显微镜检测细胞中的 Ca2 可发 现细胞中某微区荧光强度骤升而后很快消失的现象 称为钙火花 钙火花为 ryanodine 通道释放 Ca2 使细胞内某微区 Ca2 浓度瞬时增高引起的 2 2 DAG PKCDAG PKC 信号通路信号通路 DAG 结合于质膜上 可活化与质膜结合的蛋白激酶 C Protein Kinase C PKC PKC 以非活性形式分布于细胞溶质中 当细胞接受刺激 产生 IP3 使 Ca2 浓度升高 PKC 与 Ca2 结合 暴露出疏水的膜结合区而转位到质膜内表面 被 DAG 活化 活化的 PKC 可以使底物蛋白质的丝氨酸 苏氨酸残基磷酸化 使不同的细胞产生不同的反应 如细胞分泌 肌肉收缩 细胞增殖和分化等 第四节第四节 酶联受体介导的信号转导酶联受体介导的信号转导 酶偶联型受体 酶偶联型受体 enzyme linked receptor 也称催化性受体也称催化性受体 分为 分为 2 大类 大类 其一是本身具有酶活性酶活性 其二是本身没有酶活性 但胞内段可以连接非受体酶非受体酶 这类受体的共同点是 通常为跨膜蛋白 接受配体后发生二聚化而激活 起动其下游 信号转导 一 受体酪氨酸激酶及一 受体酪氨酸激酶及 RTK Ras 蛋白信号通路蛋白信号通路 受体酪氨酸激酶 受体酪氨酸激酶 receptorreceptor tyrosinetyrosine kinasekinase RTKRTK 也称酪氨酸蛋白激酶受体 配体是 可溶性或膜结合的多肽或蛋白类激素 包括神经生长因子 NGF 血小板衍生生长因子 PDGF 成纤维细胞生长因子 FGF 等多种生长因子和胰岛素 其主要功能是控制细胞增殖 生长 分化 而不是调控细胞中间代谢 1 受体酪氨酸激酶的结构和激活 受体酪氨酸激酶的结构和激活 胞外结构域 胞外结构域 N 端 端 含配体结合位点 受体酪氨酸激酶受体酪氨酸激酶 跨膜跨膜 螺旋螺旋 胞质结构域 胞质结构域 C 端 端 包括自磷酸化位点和具酪氨酸激酶活性的催化位点 配体 如 EGF 在胞外与受体结合并引起构象变化 导致受体二聚化 dimerization 形成 同源或异源二聚体 激活受体本身的酪氨酸蛋白激酶活性 在二聚体内彼此相互磷酸化胞内段 酪氨酸残基 即受体自磷酸化 磷酸酪氨酸残基可被含 SH2 结构域的胞内信号蛋白识别 作为下游信号蛋白的锚定位点 启动信号转导 2 Ras 及其活化及其活化 ras rat sarcoma 大鼠肉瘤 基因的表达产物 190 aa 的小 G 蛋白 位于胞质侧 结合 GTP 激活 结合 GDP 失活 Ras GTP 和 Ras GDP 的转换需要鸟苷酸交换因子 GEF 和 GTP 酶活化蛋白 GAP 3 RTK RAS MAPK 信号途径信号途径 1 受体酪氨酸激酶 RTK 结合信号分子 形成二聚体 并发生自磷酸化而活化 活化 的 RTK 激活 RAS 由活化的 RAS 引起蛋白激酶的磷酸化级联反应 2 活化的 Ras 蛋白与 Raf 又称 MAPKKK 的 N 端结构域结合并使其激活 Raf 是丝 氨酸 苏氨酸 Ser Thr 蛋白激酶 3 活化的 Raf 结合并磷酸化另一种蛋白激酶 MAPKK 使其丝氨酸 苏氨酸残基磷酸化 而活化 4 MAPKK 又使 MAPK 的苏氨酸和酪氨酸残基磷酸化使之激活 5 MAPK 为有丝分裂原活化蛋白激酶 mitogen activated protein kinase MAPK 属丝 氨酸 苏氨酸残激酶 活化的 MAPK 进入细胞核 磷酸化修饰许多底物蛋白和基因调控蛋白 转录因子 改变基因表达 第五节第五节 其他细胞表面受体介导的信号通路其他细胞表面受体介导的信号通路 Notch 信号通路信号通路 Notc
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论