第16章细胞应讲义激反应的
《生物化学》教学课件-第十六章 细胞信息传递
3. 硫化氢(H2S)
CH2-SH CH-NH2 COOH
胱硫醚裂解酶(CSE)
H2S (信息分子)
硫酸盐或硫代硫酸盐 (排出)
五、细胞黏附分子(了解)
细胞黏附分子是存在于细胞膜上的一类糖蛋白, 能介导细胞与细胞或细胞与细胞外基质之间的相互 接触或相互作用,以实现细胞之间的信息交换。
5) 成纤维细胞生长因子(fibroblast growth factor,FGF)
常见细胞因子
6) -转化生长因子(transforming growth factor,TGF) 7) 白细胞介素(interleukin, IL1-31) 8) 集落刺激因子(colony stimulating factor,CSF) 9) 肿瘤坏死因子( tumour necrosis factor,TNFα、 ) 10)干扰素( interferon, IFNα、、 )
第一节 细胞间信息分子
信息分子(信号分子): 细胞受外界刺激后所分泌的各种化学分子
分类:
1. 神经递质 2. 激素 3. 细胞因子 4. 气体信息分子 5. 细胞黏附分子
一、神经递质(neurotransmitter)
定义:是神经元之间或神经元与肌肉、腺体 细胞之间传递信息的化学物质
根据神经递质化学组成特点分类:
阳离子通道:nAch-R、 NMDA-R、 5-HT3-R 阴离子通道:GABAA-R、 Gly-R
2、G蛋白偶联受体(GPCRs)
Protein or peptide
大多数肽类激素受体(7TM-R)
3、酶活性受体
大多数生长因子受体(1TM-R)
4、偶联胞质蛋白激酶受体
IL-2R 干扰素受体(IFN-R) 促红细胞生成素受体 (EPO-R)
《细胞应激反应的》课件
热应激
总结词
热应激是指细胞暴露于高温环境时所产生的一种应激状态。
详细描述
当细胞暴露于高温环境时,细胞内的蛋白质和酶会受到损伤,导致细胞功能受 损。热应激还会影响细胞内的信号转导和基因表达,进一步影响细胞的生存和 死亡。
营养应激
总结词
营养应激是指细胞在缺乏必需营养物质时所产生的一种应激状态。
详细描述
物学效应,如细胞凋亡、细胞增殖和细胞分化等。
PI3K/Akt信号转导途径
要点一
总结词
PI3K/Akt信号转导途径是细胞应激反应中另一个重要的信 号转导途径,它参与了细胞的生存和凋亡过程。
要点二
详细描述
PI3K/Akt信号转导途径在细胞应激反应中被激活后,会通 过一系列的生物学效应来调节细胞的生存和凋亡过程。其 中,Akt的激活可以抑制细胞凋亡,促进细胞生存,而 PI3K的激活则可以促进细胞的增殖和分化。
JAK/STAT信号转导途径
总结词
JAK/STAT信号转导途径是细胞应激反应 中一个重要的信号转导途径,它参与了 多种应激反应的信号转导过程。
VS
详细描述
JAK/STAT信号转导途径在细胞应激反应 中被激活后,会通过一系列的生物学效应 来调节细胞的生长、发育和免疫反应等过 程。其中,STAT分子的激活可以促进细 胞的生长和发育,而JAK分子的激活则可 以调节免疫细胞的反应。
细胞应激反应的信号转导途径
MAPK信号转导途径
总结词
MAPK信号转导途径是细胞应激反应中重要的信号转导途径之一,它参与了多种应激反 应的信号转导过程。
详细描述
MAPK信号转导途径包括ERK、JNK和p38等亚型,它们在细胞应激反应中发挥着不同 的作用。当细胞受到应激刺激时,MAPK信号转导途径会被激活,进而引发一系列的生
临床医学检验主管技师考试辅导《临床免疫学和免疫检验》第十六章 细胞因子与细胞黏附因子的测定讲义
第十六章细胞因子与细胞黏附因子的测定第一节生物学测定方法常见的生物学测定法包括:基于DNA检测的分子生物学测定法和生物活性测定法。
前者有细胞因子或细胞黏附分子DNA扩增法、RNA印迹法、原位杂交法、核酸酶保护分析等,可定性或定量分析细胞因子和细胞黏附分子的基因或mRNA。
后者则是根据细胞因子特定的生物活性而设计的检测方法,主要用于细胞因子的测定。
生物活性测定法的基本原理,是根据不同细胞因子所具有的某一方面独特的生物学活性,构建发挥这一活性的反应体系,通过观察其活性作用的结果,判断有无相应细胞因子的存在。
有助于细胞因子检测的活性作用大致有以下几类:1.刺激细胞增殖或集落形成的活性2.维持细胞生长和存活的特性3.抑制细胞生长或破坏细胞的效应4.促进细胞趋化或抗病毒作用等一、促进细胞增殖和抑制细胞增殖测定法1.直接计数法2.细胞代谢活性测定方法3.细胞代谢产物测定法常用放射性核素掺入法和MTT比色法二、细胞毒活性测定法对指示细胞具有破坏作用的细胞因子,若与细胞共育将会导致细胞死亡。
因此,待测细胞因子做一系列稀释后加至指示细胞培养体系,以检测培养细胞的死细胞数作为判断指标,死细胞数量与细胞因子的活性成正比。
本法常用于TNF等的测定。
三、抗病毒活性测定法抗病毒活性测定法主要用于IFN等细胞因子的检测。
四、趋化活性测定法其诱导细胞迁移的方式包括趋化性和化学增活性。
趋化性可采用琼脂糖和Boyden盲端微孔小室趋化试验测定。
化学增活性可采用琼脂糖小滴化学动力学试验测定。
五、生物学活性测定方法学评价细胞因子生物学活性测定法主要具有以下特点:1.敏感性较高2.特异性不高3.操作繁琐4.易受干扰第二节免疫测定方法一、ELISA方法双抗体夹心法是用于细胞因子测定的最常用方法。
细胞因子测定的标本主要包括两大类,一是血清(血浆)、关节液、胸腔液、脑脊液或腹腔液等体液,可用于细胞因子和可溶性黏附分子的检测;二是细胞体外培养后的培养上清液,只用于细胞因子的检测。
《光合作用和细胞呼吸原理的应用》 讲义
《光合作用和细胞呼吸原理的应用》讲义一、光合作用原理光合作用是绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。
这个过程可以用一个简单的化学方程式来表示:6CO₂+ 6H₂O → C₆H₁₂O₆+ 6O₂光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。
光反应阶段发生在叶绿体的类囊体薄膜上,需要光的参与,将光能转化为活跃的化学能,形成ATP 和 NADPH。
暗反应阶段发生在叶绿体基质中,不需要光,利用光反应产生的 ATP 和 NADPH,将二氧化碳还原为有机物。
光合作用的影响因素主要有光照强度、二氧化碳浓度、温度、水分和矿质元素等。
在一定范围内,光照强度增强,光合作用速率加快;二氧化碳浓度增加,光合作用也会增强;温度通过影响酶的活性来影响光合作用;水分是光合作用的原料之一,缺水会影响光合作用;矿质元素如氮、镁等是叶绿素的组成成分,缺乏会影响光合作用。
二、细胞呼吸原理细胞呼吸是细胞内有机物在一系列酶的作用下逐步氧化分解,同时释放能量的过程。
细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。
有氧呼吸的总反应式为:C₆H₁₂O₆+ 6O₂+ 6H₂O → 6CO₂+ 12H₂O +能量有氧呼吸分为三个阶段。
第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖分解为丙酮酸和少量的H,释放少量能量。
第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水彻底分解为二氧化碳和H,释放少量能量。
第三阶段在线粒体内膜上进行,H与氧气结合生成水,释放大量能量。
无氧呼吸的总反应式有两种情况:在产生酒精的无氧呼吸中:C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH + 2CO₂+少量能量在产生乳酸的无氧呼吸中:C₆H₁₂O₆ → 2C₃H₆O₃+少量能量无氧呼吸的场所都在细胞质基质中,且只在第一阶段释放少量能量。
细胞呼吸的影响因素主要有温度、氧气浓度、水分和二氧化碳浓度等。
温度通过影响酶的活性来影响细胞呼吸;氧气浓度会影响有氧呼吸和无氧呼吸的比例;水分过多或过少都会影响细胞呼吸;二氧化碳浓度增加会抑制细胞呼吸。
生理学PPT 细胞生物电现象[可修改版ppt]
兴奋性=0 相对不应期(负后电位)
正常>兴奋性>0 超常期(负后电位)
兴奋性>正常 低常期(正后电位)
兴奋性<正常
三、局部电位(兴奋)
概念:
阈下刺激 引起的低于 阈电位的去 极化(即局 部电位), 称局部兴奋。
特点: ①不具有“全或
无”现象。 ②电紧张性扩布。 ③可以总和。
安静状态下,膜主要对K+通透 ①扩散(化学)驱动力:浓度差 ②扩散平衡:电场力=浓度差,驱动力=0,
即为K+平衡电位。
静息状态下细胞膜内外主要离子分布 及膜对离子通透性
主要 离子
Na+ K+ ClA-
离子浓度
( mmol/L)
膜内 膜外
14 142
155 5
8
110
60 15
膜内与膜 外离子比 例
膜对离子通 透性
1:10 通透性很小
31:1 1:14 4:1
通透性大 通透性次之
无通透性
静息电位
Resting Potential:
膜主要对K+通透,K+顺浓度差向膜 外扩散,膜外的正电场阻止K+向膜外扩散
↓
当扩散动力与阻力达到动态平衡时 ↓
形成膜外为正、膜内为负的极化状态 ↓
静息电位
结论:
+外流形成的(上升支和下降支形成的尖峰状电 位变化称为峰电位),后电位是Na+-K+泵活 动引起的。
②AP的产生是不消耗能量的,AP的恢复是消 耗能量的(Na+-K+泵的活动)。
③AP的去极相之末是Na+的电-化学平衡电 位。
动作电位的意义: 动作电位的产生是细胞兴奋的标志。
细胞周期和其调控讲义课件
4. 末期
从子染色体到达两极,至形成两个新细胞旳时期。 两个出现:核膜出现、核仁出现 两个消失:染色体消失、纺锤丝消失
中间小体
从子染色体到达两极,至形成两个新细胞旳时期。 主要标志是子核旳形成和胞质分裂。
中间小体
动物细胞旳胞质分裂经过胞质收缩环旳收缩实现,收缩环由大 量平行排列旳肌动蛋白构成。 用细胞松弛素处理这一时期旳细胞,1阻滞中旳作用P53有多种下 游效应分子:如MDM2,P21WAFl,Gadd45, Bax,IGFBP3,Fas等。
MDM2经过与P53蛋白氨基末端结合来阻止P53蛋白转录 激活,形成一种“负反馈环”。 MDM2旳正常功能是限制GI期阻滞旳时间,使DNA损伤修 复后旳细胞重新进入细胞周期。
2.中期 染色体排列到在细胞旳赤道面上。
赤道板
中期
3.后期 姐妹染色体单体分离并移向细胞两极。
后期
后期阶段染色体旳分离由微管 去聚合假说解释:
动粒微管不断解聚缩短,造成 旳拉力将染色体拉向两极。
机理:微管正端插入动粒旳外 层,微管在此端去组装。 动粒中旳ATP水解,提供能量, 驱动微管上旳马达分子向极 部移动,拉动染色体向极移动。
蛋白酶体
M-Cylin降解
泛素蛋白 (Ubiquitin)
4. CDK1活性下降 出M期
细胞核重建、染色体解螺旋、开启收缩机制。
进出S期调控:
M期末 G1 CDKs 活性——0 G1 ( 晚期) 增殖信号(激素、生长因子) G1— cyclin转录
cyclinD+cdk4/cdk6 G1/S 转换 “Start”
M-CDK
Cyclin B CDK1(CDC2) Clb 1-4 CDK1(CDC28)
人教版高中生物必修第1册同步精品讲义 细胞是生命活动的基本单位(学生版)
1.1 细胞是生命活动的基本单位1.了解细胞学说的建立过程,理解细胞学说内容及意义。
2.学习和理解“归纳法”,运用“归纳法”解释和解决生物学问题。
3.认识生命系统的结构层次,理解细胞是基本的生命系统,建立细胞是生命活动的基本单位的观点。
4.初步了解病毒生命活动离不开细胞,理解病毒与人类健康的关系。
知识点01 细胞学说及其建立过程项目主要内容细胞学说的要点①细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;②细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体生命起作用;③新细胞是由老细胞分裂产生的。
细胞学说建立的过程①法国的科学家比夏通过对器官的器官的解剖观察,指出器官由组织构成。
②用显微镜第一次观察到细胞并命名为cell——细胞的科学知识精讲目标导航【易错提醒】①细胞学说的范围是一切“植物和动物”(不包括病毒)都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;不是“一切生物”,病毒没有不是由细胞发育而来,也不是由细胞和细胞产物所构成的。
②细胞学说提示了动物和植物的统一性,而没有体现差异性。
⑤细胞的发现者和命名者为英国科学家罗伯特·虎克,细胞学说不是发现细胞的科学家创立的。
⑥细胞学说的主要建立者是德国植物学家施莱登和德国动物学家施旺。
知识点02 生命的结构层次1.生命活动离不开细胞事实一:病毒没有细胞结构,但必须依赖活细胞才能进行生命活动,如病毒的增殖是在细胞中进行的。
事实二:单细胞生物能够独立完成生命活动。
事实三:多细胞生物依赖各种分化的细胞密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动。
【归纳提升】①各种生理活动的基础是细胞代谢;②生长发育的基础是细胞增殖、分化;③遗传与变异的基础是细胞内基因的传递和变化。
2.生命系统的结构层次【特别提醒】①系统是指彼此间相互联系、相互作用的组分有规律地结合而形成的整体。
②生命系统的各个层次各自具有特定的组成、结构和功能,但又层层相依、相互联系;各层次生命系统的形成、维持和运转都是以细胞为基础的。
高中生物(必修第一册 人教版)讲义教案:细胞的衰老和死亡(含答案)
细胞的衰老和死亡(答案在最后)[学习目标]1.描述细胞衰老的特征和原因。
2.描述细胞凋亡和细胞坏死的区别。
3.探讨细胞衰老和死亡与人体健康的关系,关注老年人的健康。
一、细胞衰老1.细胞衰老的特征(1)衰老细胞的代谢的变化(2)衰老细胞的细胞核的变化轻巧记忆细胞衰老特征记忆口诀一大:细胞核体积变大,染色质收缩,染色加深。
一小:细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小。
一多:细胞内色素逐渐积累增多。
三低:细胞膜的物质运输功能降低,多种酶的活性降低,新陈代谢速率降低。
2.细胞衰老的原因(1)自由基学说①自由基本质:异常活泼的带电分子或基团。
攻击磷脂分子,损伤生物膜DNA ,可能引起基因突变攻击蛋白质,使蛋白质活性下降(2)端粒学说①端粒本质:DNA—蛋白质复合体。
②端粒位置:染色体的两端。
③作用机理:端粒DNA 序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA 序列就会受到损伤。
3.细胞衰老与个体衰老的关系(1)单细胞生物:细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡。
(2)多细胞生物①细胞的衰老和死亡不等于个体的衰老和死亡。
②两者之间的联系:个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程。
4.年龄因素与细胞衰老的关系(1)将年轻人的体细胞去核后与老年人的细胞核融合,结果细胞不分裂将老年人的体细胞去核后与年轻人的细胞核融合,结果细胞分裂旺盛该实验说明细胞核可以影响细胞的分裂。
(2)细胞核是细胞生命活动的控制中心,随着细胞分裂次数的增多,或者细胞进入衰老状态,细胞核中的遗传物质会出现收缩状态,细胞中一些酶的活性会下降,从而影响细胞的生活。
判断正误(1)细胞衰老时,所有酶的活性都降低()(2)衰老细胞的细胞核体积减小,细胞体积增大,染色质收缩,染色加深()(3)同一种体细胞端粒长度与其有丝分裂能力呈正相关()(4)自由基只有攻击蛋白质才会导致细胞衰老()答案(1)×(2)×(3)√(4)×解析(1)衰老细胞内大多数酶的活性都降低,但并不是所有酶的活性都降低,如与衰老、凋亡有关的酶活性提高。
医学免疫学第16章 免疫调节
(一)自然调节T细胞:
1、CD4+CD25+; 2、foxp3+; 3、需要双信号激活; 4、无需细胞因子的参与。
(二)适应性调节T细胞:
1、一般在外周由抗原诱导产生; 2、不依赖第二信号; 3、发挥作用必须有特定细胞因子的参与; 4、Th1、Th2、Th3、Tr1。
4、AId中的Ab2a可抑制Ab1的分泌并调节 抗原特异性淋巴细胞克隆应答,Ab2b作为 内影像,可模拟抗原,增强、放大抗原的 免疫应答。
独特型网络:
➢应用Ab2β,诱导产生Ab3(与Ab1有相同独特型)增强机体 对抗原的特异性应答,主要用于抗感染免疫。
➢诱导Ab2的产生,以减弱或去除体内原有Ab1(或相应细胞克 隆)所介导的抗原特异性应答,主要用于自身免疫病。
独特型网络:
B细胞表面的FcγRⅡ-B:
Jerne的独特型网络学说
任何淋巴细胞的抗原受体上都存在着独 特型,它们可以被机体内另一些淋巴细 胞识别而刺激产生抗独特型抗体和致敏 淋巴细胞。 1、独特型-抗独特型相互识别,相互调 节,在免疫系统内部构成网络,发挥重 要的调节作用。
2、抗原进入机体前,体内已存在Ab2、Ab3,但其数量未达 到能引起连锁反应的阈值,故独特型网络保持相互平衡; 3、当机体接受抗原刺激后,针对该抗原的特异性淋巴细胞 克隆增殖,产生大量的抗体(Ab1)和具有独特型抗原受体的 淋巴细胞克隆,二者有作为抗原诱导AId的产生。
医学免疫学第16章 免疫调节
内容纲要
Ⅰ. 免疫调节是免疫系统本身具有的能力 Ⅱ. 固有免疫应答的调节 Ⅲ. 抑制性受体介导的免疫调节 Ⅳ. 调节性T细胞参与免疫调节 Ⅴ. 抗独特型淋巴细胞克隆对特异性免疫应答
辽宁省沈阳市高中生物《第16章》《2.1组成细胞的分子》课件 新人教版必修1
• ●方法指导
• 本章内容并不是彼此孤立的,而是有着内在的联系,组成生物体的每一种 化合物都是由特定的化学元素组成,因此只有了解组成生物体的化学元素, 才能更好地理解组成生物体的化合物。由于识记性和理解性的内容较多, 而且基础性比较强,所以学习时,一方面要加强记忆,另一方面要注意理 解。可采用比较法,将组成生物体的各种化合物,从组成元素、种类、结 构(或组成)、功能等方面以表格形式进行比较记忆。
• 第1节 细胞中的元素和化合物
• 知识:(1)简述组成细胞的主要元素:(2)理解构成细胞的基本元素是碳。
• (2)情感态度与价值观:认同生命的物质性。
• (3)能力:尝试检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质,探讨细胞中主要化 合物的种类。
• (4)重点与难点:(1)组成细胞的主要元素和化合物;(2)检测生物组织中的糖 类、脂肪和蛋白质;(3)构成细胞的基本元素是碳。
小量筒,滴管,玻璃漏斗,酒精灯,三角架,石棉网,火柴,研钵,石英 砂,纱布,载玻片,盖玻片,毛笔,吸水纸,显微镜。
• (2)试剂:斐林试剂,苏丹Ⅲ染液,双缩脲试剂。
• (四)方法步骤 • A.还原性糖的鉴定 • 1.选材: • 本实验最理想的实验材料是含糖量较高的生物组织(或器官),而且组织的
颜色较浅,或近于白色的,如苹果和梨的果实。经试验比较,颜色反应的 明显程度,依次为苹果、梨、白色甘蓝叶、白萝卜。
• ●整体感知
• 本章介绍了组成细胞的化学元素和化合物的种类、含量及其生理功能。组 成细胞的化学元素,大都以化合物的形式存在,所以本章的重点内容是关 于糖类、脂质、蛋白质和核酸的相关内容,尤其是蛋白质和核酸,它们分 别是生命活动的体现者和控制者。本章内容从分子水平阐述了生命的组成, 由这些分子组成的细胞是生物体的结构和完成各项生命活动的基础,所以 这部分知识是后面几章内容的铺垫。
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细胞应激反应(cellular stress)
细胞对内源或外源致损伤因素的防御或适应性, 反应不同物种之间的应激机制高度保守
09.02.2021
4
二、应激原
能使细胞产生细胞应激反应的刺激或因素
物理因素 化学因素 生物因素 营养缺乏 心理、社会环境因素
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13
3. 低氧应激的细胞反应
低氧刺激
↓
低氧感受器
↓
HIF-1a表达升高并转位入细胞核
↓
与HIF-1β结合成为有活性的HIF-1分子
↓
募集共激活因子CBP和TIF-2
↓
促进各种缺氧应激效应分子的表达
09.02.2021
14
4.其他细胞低氧应激效应分子的作用 Ca2+
低氧时细胞内Ca2+升高,激活与钙相关的信号通路, 增强低氧敏感基因酪氨酸羟化酶(TH)的转录
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22
氨基酸和葡萄糖缺乏应激的细胞效应
缺乏不严重且时间短时,通过应激反应将细胞的 代谢水平降到最低
缺乏严重时,诱导细胞凋亡
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23
第三节 全身应激反应的相关分子
一、急性期反应蛋白 二、热休克蛋白 三、冷休克蛋白
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24
一、急性期反应蛋白
定义
1.细胞低氧应激反应的感受器 氧感受器
辅酶II氧化酶。一种膜结合蛋白,可将O2转变为 H2O2。与低氧诱导因子-1 (HIF-1)的活化有关
脯氨酰羟化酶和天冬酰羟化酶正常氧浓度下将 HIF-1维持在一个较低水平或阻断HIF-1的作用
09.02.20poxia inducible factor,HIF-1
的正常生长和代谢过程
氧化作用严重时,启动凋亡机制,清除受损严重
的细胞
09.02.2021
20
四、营养缺乏引起的细胞应激反应
营养感受器
氨基酸缺乏的感受器: 游离的tRNA 葡萄糖缺乏的感受器: Ire1α和Ire1β
09.02.2021
Ire1α:inositol requiring-1α
21
重要信号分子
是转录因子,是HIF-1a亚基与HIF-1b亚基 组成的二聚体。b亚基位于细胞核,在细胞中呈 组成型表达;HIF-1α存在于细胞质,受低氧信 号调控表达和活化
HIF-1的结构
09.02.2021
12
HIF-1的功能
促进多种低氧敏感基因的表达,产生红细 胞生成增多、血管增生、血管舒张以及无氧糖 酵解增强等整体和细胞变化,以利于细胞和机 体在低氧条件下生存
16
1.氧化应激的感应和应激信号通路的激活
ROS 活性氧,reactive oxygen species
主要指化学性能比氧活泼的含氧化合物包括:
OH·、O2、H2O2、ROO·、NO、ONOO·等
O-.2
ROS在细胞氧化应激引起的信号传导中的作用
ROS升高
细胞内各种成分的损伤 特异的细胞氧化应激信号转导途径的激活
● NO和CO
可抑制HIF-1的活化,故低氧时NO和CO产 量的下降;可促进低氧敏感基因的表达
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15
三、细胞的氧化应激(oxidative stress)
氧化应激是由活性氧(reactive oxygen species,ROS)或自由基相对超负荷引起的 细胞应激反应
09.02.2021
精品
第16章细胞应激反应的
第一节 概 述 第二节 主要的细胞应激反应 第三节 全身应激反应的相关分子 第四节 缺氧应激与高原病
09.02.2021
2
第一节 概 述
一、全身应激反应与细胞应激反应 二、应激原 三、细胞应激反应的基本过程
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3
一、全身应激反应与细胞应激反应
全身应激反应
这些通路多与细胞周期的调控系统DNA修复系统 和细胞的凋亡调节相关
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9
3.DNA损伤后细胞的命运
DNA损伤不严重,细胞完全修复 DNA损伤严重,细胞不能完全修复,但细胞仍然
存活,有形成肿瘤倾向 DNA损伤过于严重,诱导细胞凋亡
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10
二、低氧导致的细胞应激反应
分类 Hsp 90家族 Hsp 70家族 Hsp 60家族 小Hsp 家族
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在急性期反应过程中,血浆中任何蛋白质的浓度只 要高于或低于正常浓度的25%便可认为是急性期反 应蛋白
分类
浓度升高的急性期反应蛋白 浓度降低的急性期反应蛋白
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25
生物学功能
抑制蛋白酶 清除异物和坏死组织 抗感染、抗损伤
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二、热休克蛋白(heat shock protein)
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17
2.细胞氧化应激信号转导通路的传递
主要激活ERK和PI(3)K / PKB信号转导途径 亦可激活MAPK家族成员 ——ERK5通路
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细胞应激过程中的MAPK通路
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19
3.细胞氧化应激效应分子的功能
氧化作用轻时,应激效应分子发挥作用,恢复细胞
CHOP (C/EBP homology protein)
是一种小的核蛋白,属于转录因子,对于调节 细胞的能量代谢、生长、分化等有重要的作用
在CHOP基因的调控区有两个调控元件—氨基 酸反应元件(amino acid response element, AARE)和内质网应激元件( ER stress element ERSE)
09.02.2021
5
三、细胞应激反应的基本过程
细胞感受应激原的刺激
↓
启动细胞内应激反应相关信号转导通路
↓
改变细胞内一些转录因子的活性
↓
促进应激反应相关基因的快速表达
↓
应激相关基因促进细胞的存活或凋亡
09.02.2021
6
第二节 主要的细胞应激反应
一、细胞内DNA损伤导致的应激反应 二、低氧导致的细胞应激反应 三、细胞的氧化应激 四、营养缺乏引起的细胞应激反应
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7
一、细胞内DNA损伤导致的应激反应
1.DNA损伤的感应和信号的起始
DNA损伤感应分子
PI-3K超家族成员(ATM和ATR ) DNA活化的蛋白激酶
09.02.2021
8
2. DNA损伤信号在细胞内的信号通路
特点
多条信号转导通路参与信号的传递,其中以p53和 MAPK信号通路最为重要