生物化学课件-细胞膜受体的类型和特点_第1页
生物化学课件-细胞膜受体的类型和特点_第2页
生物化学课件-细胞膜受体的类型和特点_第3页
生物化学课件-细胞膜受体的类型和特点_第4页
生物化学课件-细胞膜受体的类型和特点_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

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

细胞膜受体的类型和特点定位:细胞膜上membranereceptors膜受体本质:跨膜糖蛋白作用:特异性识别并结合配体,

将配体携带的信号转变

成胞内信号,引起生物

学效应概念membranereceptors膜受体基本结构:包括三部分识别部效应部转换部主要有四类②离子通道型受体(ion-channel-linkedreceptor);③具有内在酶活性的受体①

G蛋白偶联受体(G-protein-coupledreceptor);④与受体酪氨酸激酶(receptorTrk)相关的受体membranereceptors膜受体受体分类离子通道型受体G蛋白偶联受体受体酪氨酸激酶概念:七次跨膜蛋白,胞外结构域识别信号分子(配体),胞内结构域与G蛋白耦联G蛋白偶联型受体

(G-protein-coupledreceptor)G蛋白偶联型受体

(G-protein-coupledreceptor)作用机理:当此受体和配体结合后,激活偶联的G蛋白,调节相关酶活性,在细胞内产生第二信使。信号分子有神经递质、肽类激素(如肾上腺素、胰高血糖素)等G蛋白偶联受体概念:既为受体,又为离子通道,其跨膜信号转导无需中间步骤离子通道受体分为两类,一类是配体门控离子通道,另一类是电压门控离子通道。离子通道型受体

(ion-channel-linkedreceptor)主要存在于神经、肌肉等可兴奋细胞其信号分子为神经递质。作用机理:受体和配体结合后,通道蛋白改变构象,导致通道开放或关闭,化学信号转化为电信号,直接引起细胞反应。乙酰胆碱受体突触前膜释放的神经递质结合并开启突触后细胞膜上的递质门离子通道,结果导致突触后细胞膜离子流改变,从而将化学信号转换成电信号。在突触处通过配体门控通道实现化学信号转换为电信号

具有内在酶活性的受体受体酪氨酸蛋白激酶系统动物细胞许多生长因子的受体,如胰岛素受体丝氨酸/苏氨酸激酶系统涉及到受体丝氨酸/苏氨酸激酶的信号传导,需要受体的多聚化。丝氨酸/苏氨酸激酶与酪氨酸蛋白激酶的差别在于,后者只能将ATP分子的γ磷酸基转移到其靶蛋白或靶酶分子的特定位置酪氨酸残基上使酪氨酸残基磷酸化;而前者只能将ATP分子的γ磷酸基转移到其靶蛋白或靶酶分子的特定位置丝氨酸/苏氨酸残基上使丝氨酸/苏氨酸残基磷酸化。受体鸟甘酸环化酶系统(GC)也称蛋白激酶G系统,该系统以环鸟苷酸作为第二信使与G蛋白产生的cAMP系统相比,GC系统大大简化,首先不需要G蛋白,其次受体和效应器已融为一体受体一氧化氮合酶系统NO在体内在体内由一氧化氮合酶催化L-Arg与氧气和NADPH反应而得到的受体酪氨酸激酶(receptortrk)单次跨膜蛋白受体和配体结合后,导致受体二聚化,二聚体内发生自磷酸化从而激活受体的激酶活性,引发生物学效应。信号分子为细胞因子、干扰素、生长因子等膜受体的特点

1、特异性:立体构象互补,分子的立体特异性

2、可饱和性:

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