关于细胞膜与细胞信号转导
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第一节 细胞膜受体
膜受体的结构和分类
膜受体的特性
膜受体的数量与分布
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受体(receptor)作为一种具有特定功能的蛋白质,存在于胞膜上或胞质和胞核内,能接受外界信号并将其转化为胞内一系列生物化学反应,从而对细胞的结构或功能产生影响。
概 述
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受体所接受的外界信号(配体)包括神经递质、激素、生长因子、光子、某些化学物质(如可诱导嗅觉和味觉的化学物质)等。
不同配体与不同受体结合产生不同的生物学效应。不同组织部位,同一类型受体与配体结合能力也不完全相同。
总体而言,受体也有一定的结构和功能规律。
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根据分布,受体可分为膜受体(membrane receptor)和胞内受体(intracellular receptor)。
胞内受体的配体多为,脂溶性小分子甾体类激素,如类固醇激素;此外,甲状腺素类激素、维生素D等。
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多为跨膜糖蛋白,其肽链可一次或多次穿膜。
完整膜受体包括三个部分:
识别部(discriminator):胞外域(配体结合区)
转换部(transducer):跨膜域(受体与效应部偶联区)
效应部(effector):胞内域(产生效应区)
膜受体的化学成分和结构
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根据细胞信号转导机制,膜受体可分为:
(一)生长因子类受体,其本身亦是酪氨酸蛋白激酶,亦称酶偶联受体;
(二)某些神经递质的受体,一种或几种离子的离子通道,亦称离子通道偶联受体;
(三)G蛋白偶联受体,是神经递质,激素等的受体。
膜受体的结构和分类
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酪氨酸激酶(tyrosine kinase,trk):
分布:
位于胞膜上起受体作用,同时有酪氨酸激酶的作用,也称受体酪氨酸激酶(receptor trk);
位于胞质中,激活后使底物蛋白酪氨酸残基磷酸化。
配体:胰岛素、类胰岛素生长因子、血小板生长因子、集落刺激因子和表皮生长因子等。
(一)酶偶联受体
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酶偶联受体
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结构:
胞外区为配体结合区,起受体作用。
胞质区为激酶活性区,具有酪氨酸激酶活性。
配体与配体结合区结合,受体构象变化,胞质区的激酶活性区激活,促使底物磷酸化,从而将胞外信号转导到细胞内。
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