细胞通讯的异同点

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激活Gs增加腺苷酸环化酶活性
cAMP
PKA
促进心肌钙转运 心肌收缩性增强
增加肝脏 糖原分解
进入核内PKA 激活靶基因转录
肾上腺素
cAMP信号的终止:
通过cAMP磷酸二酯酶(cAMP phosphodiesterase,PDE)将cAMP的环破坏,形成5'-AMP。
促黄体激素
组织胺(H2受体)
GDP脱落、GTP结合;使亚基游离,并暴露出腺苷酸环化酶的结合位点;
过程:
Gs蛋白激活靶蛋白的作用机制
激活的 亚基
无活性靶蛋白
信号分子
G蛋白关联的受体蛋白
亚基水解GTP为GDP,回复至原来构象,并从腺苷酸环化酶上脱落下来;与 亚基重新结合成Gs蛋白
失活的靶蛋白
Pi
失活后复原 的G蛋白
亚基结合腺苷酸环化酶,产生cAMP;受体蛋白脱去配基后回复至原来构象
指细胞通过其表面的受体与胞外信号分子(配体)选择性的相互作用.从而导致胞内一系列生理生化变化.最终表现为细胞整体的生物学效应的过程。 细胞识别是细胞通讯的一个重要环节.
细胞识别定义:
细胞通讯的六个基本步骤:
化学信号分子转运至靶细胞;
细胞内化学信号分子的合成;
信号分子与靶细胞受体特异性结合并使受体激活
信号分子
配基的结合改变了受体构象,暴露出Gs蛋白结合位点
激活的受体
GDP
GDP脱落、GTP结合;使亚基游离,并暴露出腺苷酸环化酶的结合位点
激活的 亚基
激活的 复合物
受体蛋白
GTP
GDPBiblioteka 配基的结合改变了受体构象,暴露出Gs蛋白结合位点;
形成配体-受体复合物;降低Gs蛋白对GDP的亲合力;

考研细胞生物学(简答)

考研细胞生物学(简答)

第二章:细胞的基本知识概要1、如何理解“细胞是生命活动的基本单位”这一概念?1)一切有机体都有细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位2)细胞具有独立的、有序的自控代谢体系,细胞是代谢与功能的基本单位3)细胞是有机体生长与发育的基础4)细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性5)没有细胞就没有完整的生命6)细胞是多层次非线性的复杂结构体系7)细胞是物质(结构)、能量与信息过程精巧结合的综合体8)细胞是高度有序的,具有自装配与自组织能力的体系2、细胞的基本共性是什么?1)所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质构成的生物膜2)所有的细胞都有DNA与RNA两种核酸3) 所有的细胞内都有作为蛋白质合成的机器――核糖体4)所有细胞的增殖都是一分为二的分裂方式3、说明原核细胞与真核细胞的主要差别。

4、何谓细胞外被?它有哪些功能?1) 细胞外被是指动物细胞表面的由构成质膜的糖蛋白和糖脂伸出的寡糖链组成的厚约10~20nm的绒絮状结构。

2) 功能:(1) 细胞识别;(2) 血型抗原;(3) 酶活性。

5、细胞连接都有哪些类型?各有何结构特点?细胞连接按其功能分为:紧密连接,锚定连接,通讯连接。

1) 紧密连接(封闭连接),细胞质膜上,紧密连接蛋白(门蛋白)形成分支的链索条,与相邻的细胞质膜上的链索条对应结合,将细胞间隙封闭。

2) 锚定连接:通过中间纤维(桥粒、半桥粒)或微丝(粘着带和粘着斑)将相邻细胞或细胞与基质连接在一起,以形成坚挺有序的细胞群体、组织与器官。

3) 通讯连接:包括间隙连接和化学突触,是通过在细胞之间的代谢偶联、信号传导等过程中起重要作用的连接方式。

4) 胞间连丝连接:是高等植物细胞之间通过胞间连丝来进行物质交换与互相联系的连接方式。

第五章物质的跨膜运输与信号传递6、物质跨膜运输有哪几种方式?它们的异同点。

跨膜运输:直接进行跨膜转运的物质运输,又分为简单扩散、协助扩散和主动运输。

1) 简单扩散:顺物质电化学梯度,不需要膜运输蛋白,利用自身的电化学梯度势能,不耗细胞代谢能;2) 协助扩散:顺物质电化学梯度,需要通道蛋白或载体蛋白,利用自身的电化学梯度势能,不耗细胞代谢能;3) 主动运输:逆物质电化学梯度,需要载体蛋白,消耗细胞代谢能。

细胞生物学名词解释3细胞通讯

细胞生物学名词解释3细胞通讯

细胞生物学名词解释 3 细胞通讯1.细胞通讯(cell communication)细胞通讯是指在多细胞生物的细胞社会中,细胞间或细胞内通过高度精确和高效地发送与接收信息的通讯机制,并通过放大引起快速的细胞生理反应,或者引起基因活动,尔后发生一系列的细胞生理活动来协调各组织活动,使之成为生命的统一整体对多变的外界环境作出综合反应。

多细胞生物是由不同类型的细胞组成的社会,而且是一个开放的社会,这个社会中的单个细胞间必须协调它们的行为,为此,细胞建立通讯联络是必需的。

如生物体的生长发育、分化、各种组织器官的形成、组织的维持以及它们各种生理活动的协调,都需要有高度精确和高效的细胞间和细胞内的通讯机制。

2.信号传导(cell signalling)是细胞通讯的基本概念,强调信号的产生、分泌与传送,即信号分子从合成的细胞中释放出来,然后进行传递。

3.信号转导(signal transduction)是细胞通讯的基本概念,强调信号的接收与接收后信号转换的方式(途径)和结果,包括配体与受体结合、第二信使的产生及其后的级联反应等,即信号的识别、转移与转换。

4.信号分子(signaling molecules)信号分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物,又非能源物质和结构物质,而且也不是酶,它们主要是用来在细胞间和细胞内传递信息,如激素、神经递质、生长因子等统称为信号分子,它们的惟一功能是同细胞受体结合,传递细胞信息。

多细胞生物中有几百种不同的信号分子在细胞间传递信息,这些信号分子中有蛋白质、多肽、氨基酸衍生物、核苷酸、胆固醇、脂肪酸衍生物以及可溶解的气体分子等。

根据信号分子的溶解性分为水溶性信息(water-soluble messengers)和脂溶性信息(lipid-soluble messengers),前者作用于细胞表面受体,后者要穿过细胞质膜作用于胞质溶胶或细胞核中的受体。

其实,信号分子本身并不直接作为信息,它的基本功能只是提供一个正确的构型及与受体结合的能力,就像钥匙与锁一样,信号分子相当于钥匙,因为只要有正确的形状和缺齿就可以插进锁中并将锁打开。

第05章 细胞通讯

第05章 细胞通讯

第五章细胞通讯章节提要唐浩能生命科学大学院生命科学大类13335155细胞通讯是指在多细胞生物的细胞社会中,细胞间或者细胞内通过高度精确和高效地接收信息的通讯机制,并通过放大引起快速的细胞生理反应,或者引起基因活动而后发生一系列的细胞生理活动来协调各组织活动,使之成为生命的统一体对多变的外界环境做出综合性反应。

本章将从细胞通讯的基本特点、G蛋白偶联受体及信号转导、酶联受体信号转导、其他信号转导途径和信号的整合与终止五个方面来阐述细胞通讯。

一、细胞通讯的基本特点细胞有三种通讯方式:①通过信号分子,②通过相邻细胞表面分子的黏着,③通过细胞与细胞外基质的黏着。

实际上这三种根据是否参与细胞接触可以分为两大类:不依赖细胞接触的细胞通讯和依赖于细胞接触的细胞通讯。

细胞信号的传导分为信号的合成、分泌和传递三个过程,信号转导分为信号的识别、转移和转换三个过程。

信号分子有三种:激素、局部介质和神经递质。

表面受体也有三种类型:离子通道偶联受体、G蛋白偶联受体和酶联受体。

受体与配体的相互作用特性有:高亲和力,饱和性,可逆性和生理效应。

同时信号分子和受体的相互作用也是复杂的。

表现在:①一种信号分子可以作用于不同的靶细胞;②一个细胞可以和多种信号分子结合,因为在细胞表面往往有多种受体。

细胞对信号的转导有两种:一种是G蛋白偶联方式,一种是结合的配体激活受体的酶活性。

而信号转导途径的层次有两个:第一是将外部信号转换为内部信号途径,第二层次是将外部信号转换成内部信号之后从哪个途径引起应答。

由细胞表面受体转换而来的细胞内信号通常称为第二信使。

例如:cAMP、cGMP、二酰甘油DAG、肌醇三磷酸IP3、Ca2+等。

二、G蛋白偶联受体及信号转导G蛋白偶联受体信号转导系统有三个重要特点:①系统由三个部分组成:7次跨膜的受体、G蛋白和效应物;②产生第二信使。

G蛋白是由三个不同的亚基组成的异源三体组成,分别为α、β、γ。

G蛋白在信号转导过程中具有循环的特点。

细胞生物学 第五章 细胞通讯

细胞生物学 第五章 细胞通讯
受体蛋白本身不是酶,但 一旦被配体激活后能与激酶结 合并将信号放大。如酪氨酸激 酶偶联受体
◆这类受体传导的信号主要与细胞生长、分裂有关
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表面受体跨膜方式 ◆多亚单位跨膜家族 ◆7次跨膜家族 ◆单次跨膜受体家族
信号识别与转换:膜机器
◆鉴别器(discriminator): 又称分辨部, 即识别 部位或调节亚基。
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细 胞 通 讯 的 速 率
6
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5.1.2 细胞通讯的方式和特点
◆通过细胞外信号分子: 蛋白质、肽、氨基酸、
核苷酸、脂肪酸衍生物以 及可溶解的气体
◆靠细胞的直接接触:如 间隙连接胞间连丝,精 卵细胞融合
◆靠细胞与细胞外基质结合
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细 胞 通 讯 的 途 径 和 方 式
8
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第五章 细胞通信
Cell communication
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5.1 细胞通讯的基本特征 5.2 信号分子 5.3 受体 5.4 cAMP 信号途径 5.5 磷脂酰肌醇信号途径 5.6 酶联受体信号转导 5.7 信号的整合与终止
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5.1细胞通讯的基本特征
5.1.1 细胞通讯的一般过程和所引起的反应
②产生第二信使
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5.2.1 G蛋白的结构与功能
定义:G蛋白,即GTP结合蛋白(GTP binding protein),能与GTP或GDP 结合,又叫鸟苷酸结合调节蛋白,参与细胞的多种生命活动。
◆组成: 分为三体G蛋白和单体G蛋白
三体G蛋白由α、β、γ三亚基组成;Β与γ 两亚基通常紧密结合在一起, 只有在蛋白 变性时才分开
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●自分泌与自分泌信号传导 是指细胞对自身产生的物质发生反应, 常见于病理条件下, 如

细胞生物学重点

细胞生物学重点

第一章:1、通过学习细胞学发展简历史,你如何认识细胞学说的重要意义?从细胞的发现到细胞生物学的建立,大约经历了300多年的时间,这段历程一般分为五个阶段:①细胞的发现②细胞学说的建立③细胞学说的经典时期④实验细胞学时期⑤细胞生物学学科的形成与发展。

细胞学说的重要意义在于:它以细胞水平提供了自然界有机统一的证据,证明动植物有着共同的起源,动植物的产生、成长和构造的秘密被解开了,从而为十九世纪自然哲学领域中辩证唯物主义战胜形而上学和唯心主义,提供了一个有力的证据,为近代生物科学的发展接受有机界进化的观念准备了条件。

2、细胞生物学在生命科学中所处的地位,以及它与其他学科的关系1)地位:以细胞作为生命活动的基本单位,探索生命活动规律,核心问题是将遗传与发育在细胞水平上的结合。

2)关系:应用现代物理学与化学的技术成就和分子生物学的概念与方法,研究生命现象及其规律。

第二章1、真核细胞原核细胞有那些不同和相同点?原核与真核细胞相同点:①都有类似的细胞质膜结构②都以DNA作为遗传物质,并使用的遗传密码③都是以一分为二的方式进行细胞分裂④具有相同的遗传信息转录和翻译机制,有类似的核糖体结构⑤代谢机制相同⑥具有相同的化学贮能机制⑦光全作用机制相同⑧膜蛋白的合成和插入机制相同⑨都是通过蛋白酶体降解蛋白质差异:①原核细胞无真正的细胞核,而真核细胞具有完整的细胞核②原核细胞的遗传物质DNA分子一般仅一条,而且不与蛋白质结合,真核的DNA分子常有多条,且与蛋白质结合成染色质或染色体③原核细胞无内膜系统,缺乏膜性细胞器,而真核肯有由内质网,高尔基体,溶酶体及核膜等构成的发达的内膜系统④原核细胞中不存在细胞骨架系统,而真核中具有微管,微丝和中等纤维等构成的细胞骨架系统⑤原核基因表达的两个基本过程转录和翻译相偶联,而真核具有明显的阶段性和区域性⑥原核增殖无明显周期性,无丝分裂进行,而真核细胞周期性强,以有丝分裂方式进行⑦原核体积小,真核体积大⑧原核细胞中有不少的病原微生物,而真核细胞则是构成人体和动植物体的基本单位2、试论述原核细胞与真核细胞最根本的区别。

考研细胞生物学(简答)

考研细胞生物学(简答)

第二章:细胞的基本知识概要1、如何理解“细胞是生命活动的基本单位”这一概念?1)一切有机体都有细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位2)细胞具有独立的、有序的自控代谢体系,细胞是代谢与功能的基本单位3)细胞是有机体生长与发育的基础4)细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性5)没有细胞就没有完整的生命6)细胞是多层次非线性的复杂结构体系7)细胞是物质(结构)、能量与信息过程精巧结合的综合体8)细胞是高度有序的,具有自装配与自组织能力的体系2、细胞的基本共性是什么?1)所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质构成的生物膜2)所有的细胞都有DNA与RNA两种核酸3) 所有的细胞内都有作为蛋白质合成的机器――核糖体4)所有细胞的增殖都是一分为二的分裂方式3、说明原核细胞与真核细胞的主要差别。

第四章:细胞膜与细胞表面4、何谓细胞外被?它有哪些功能?1) 细胞外被是指动物细胞表面的由构成质膜的糖蛋白和糖脂伸出的寡糖链组成的厚约10~20nm的绒絮状结构。

2) 功能:(1) 细胞识别;(2) 血型抗原;(3) 酶活性。

5、细胞连接都有哪些类型?各有何结构特点?细胞连接按其功能分为:紧密连接,锚定连接,通讯连接。

1) 紧密连接(封闭连接),细胞质膜上,紧密连接蛋白(门蛋白)形成分支的链索条,与相邻的细胞质膜上的链索条对应结合,将细胞间隙封闭。

2) 锚定连接:通过中间纤维(桥粒、半桥粒)或微丝(粘着带和粘着斑)将相邻细胞或细胞与基质连接在一起,以形成坚挺有序的细胞群体、组织与器官。

3) 通讯连接:包括间隙连接和化学突触,是通过在细胞之间的代谢偶联、信号传导等过程中起重要作用的连接方式。

4) 胞间连丝连接:是高等植物细胞之间通过胞间连丝来进行物质交换与互相联系的连接方式。

第五章物质的跨膜运输与信号传递6、物质跨膜运输有哪几种方式?它们的异同点。

跨膜运输:直接进行跨膜转运的物质运输,又分为简单扩散、协助扩散和主动运输。

05细胞通讯

05细胞通讯

第五章.细胞通讯细胞通讯(c e l l c o m mu n i c a t i o n)是细胞间或细胞内通过高度精确和高效地发送与接收信息的通讯机制,对环境作出综合反应的细胞行为。

5.1细胞通讯的基本特点细胞的通讯与人类社会的通讯有异曲同工之妙(图5-1):由信号发射细胞发出信号(接触和产生信号分子),由信号接收细胞(靶细胞)探测信号,其接收的手段是通过接收分子(受体蛋白),然后通过靶细胞的识别,最后作出应答。

图5-1信号传导(a)电话接收器将电信号转换成声信号;(b)细胞将细胞外信号(分子A)转变成细胞内的信号(分子B)。

5.1.1细胞通讯的方式与反应●通讯方式细胞有三种通讯方式(图5-2):①通过信号分子;②通过相邻细胞间表面分子的粘着或连接;③通过细胞与细胞外基质的粘着。

在这三种方式中,第一种不需要细胞的直接接触,完全靠配体与受体的接触传递信息,后两种都需要通过细胞的接触。

所以可将细胞通讯的方式分为两大类:①不依赖于细胞接触的细胞通讯;②依赖于细胞接触的细胞通讯。

图5-2细胞通讯的方式及引起的某些反应■细胞通讯的反应过程细胞通讯中有两个基本概念:●信号传导(c e l l s i g n a l l i n g)●信号转导(s i g n a l t r a n s d u c t i o n)这两个概念反映了细胞通讯的两个最主要的反应过程。

(cell signalling)与信号转导(signal transduction)的差别(答案)答:都是关于细胞通讯的基本概念,但二者的涵义是不同的,前者强调信号的释放与传递,包括细胞通讯的前三个过程:①信号分子的合成:一般的细胞都能合成信号分子,而内分泌细胞是信号分子的主要来源。

②信号分子从信号传导细胞释放到周围环境中:这是一个相当复杂的过程,特别是蛋白类的信号分子,要经过内膜系统的合成、加工、分选和分泌,最后释放到细胞外。

③信号分子向靶细胞运输:运输的方式有很多种,但主要是通过血液循环系统运送到靶细胞。

细胞通讯方法统计

细胞通讯方法统计

细胞通讯方法统计
细胞通讯是生物体中不同细胞之间进行信息交流的过程。

这种通讯方式是维持机体生命活动的重要方式之一,它可以协调机体各部分的活动,从而使机体正常运转。

在细胞通讯中,细胞之间可以利用多种不同的方式进行信息传递,主要包括以下几种:
1. 直接接触:细胞可以通过直接接触来传递信息。

例如,免疫系统
中的T细胞可以直接接触到其他细胞并释放信号分子,从而激活它们。

2. 细胞外信号传递:细胞可以通过释放信号分子来与其他细胞进行
通讯。

信号分子可以是激素、神经递质或细胞因子等,它们可以通过血液循环或组织液传播到其他细胞中。

3. 纤维连接:某些细胞之间可以通过纤维连接来进行通讯。

例如,
心肌细胞之间可以通过旁支纤维连接在一起,形成一个紧密联系的细胞群体。

4. 细胞外基质:细胞可以通过与细胞外基质的相互作用来传递信息。

基质中的分子可以通过细胞表面的受体与细胞进行交互,从而调节细胞的活动。

细胞通讯的方式多种多样,不同的细胞之间也可以使用不同的通讯方
式。

了解这些通讯方式可以帮助我们更好地理解生命活动的本质,从而为医学研究和临床实践提供更多的思路和方法。

细胞生物学第五章细胞通讯

细胞生物学第五章细胞通讯
信号分子结合并能引起细胞功能变化的生物大分子均 称为受体( receptor),信号分子则被称为配体(ligand)。
◆存在部位:
●细胞表面受体 质膜上 同大的信号分子或小的亲水性的信号分子作用
●细胞胞内受体 位于胞质溶胶、核基质中 同脂溶性的小信号分子作用
19
细胞表面受体和胞内受体
20
胞内受体
●通过位于细胞表面的信号分子同靶细胞的接 触。
8
细 胞 通 讯 的 两 种 方 式
9
细胞通讯基本过程
◆信号分子的合成 内分泌细胞是主要来源
◆信号分子的分泌 复杂过程 ◆信号分子的传递 血液循环系统
细胞信号传导
◆信号分子的识别 受体蛋白
◆信号转移 跨膜转导
信号转导
◆信号转换 细胞内级联反应
◆信号解除
dissociation inhibitors,GDI)
抑制结合的GDP从G蛋白释放出来, 所以GDI可保持G
蛋白处于非活性状态。
53
● GTPase激活蛋白GAP ● 鸟苷交换因子GEF ● 鸟苷解离抑制蛋白GDI
54
5.2.2 PKA系统(protein kinase A system, PKA)的信号转导机理
33
◆酪氨酸激酶偶联受体
受体与酪氨酸激酶是分开的,配体与受体结合后,受
体形成二聚体,两个酪氨酸激酶分别与受体结合并被激活.
34
◆内源酶促活性受体
35
表面受体跨膜方式
◆单次跨膜受体家族: ◆7次跨膜家族: ◆多亚单位跨膜家族:
36
不同的跨膜受体
37
5.1.4 受体与配体相互作用的特性
◆特异性
61
cAMP的产生

细胞通讯(讲义)

细胞通讯(讲义)

第四章细胞通讯细胞通讯(cell communication)是细胞间或细胞内通过高度精确和高效地发送与接收信息的通讯机制,对环境作出综合反应的细胞行为。

细胞的通讯与人类社会的通讯有异曲同工之妙:由信号发射细胞发出信号(接触和产生信号分子),由信号接收细胞(靶细胞)探测信号,其接收的手段是通过接收分子(受体蛋白),然后通过靶细胞的识别,最后作出应答。

第一节细胞通讯的基本特点一、细胞通讯的方式和反应通讯方式细胞有三种通讯方式:①通过信号分子;②通过相邻细胞间表面分子的粘着或连接;③通过细胞与细胞外基质的粘着。

在这三种方式中,第一种不需要细胞的直接接触,完全靠配体与受体的接触传递信息,后两种都需要通过细胞的接触。

所以可将细胞通讯的方式分为两大类:①不依赖于细胞接触的细胞通讯;②依赖于细胞接触的细胞通讯。

细胞通讯方式及引起的某些反应细胞通讯的反应过程信号转导(signal transduction):强调信号的接收与接收后信号转换的方式(途径)和结果, 包括配体与受体结合、第二信使的产生及其后的级联反应等, 即信号的识别、转移与转换。

信号传导(cell signalling):强调信号的产生、分泌与传送,即信号分子从合成的细胞中释放出来,然后进行传递。

二、信号分子及信号转导信号分子细胞通讯的信息多数是通过信号分子来传递的。

信号分子是同细胞受体结合并传递信息的分子。

信号分子本身并不直接作为信息,它的基本功能只是提供一个正确的构型及与受体结合的能力。

信号分子的类型及信号传导的方式三种不同类型的信号分子及其信号传导方式1、激素(hormone)激素是由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素。

通过激素传递信息是最广泛的一种信号传导方式,这种通讯方式的距离最远,覆盖整个生物体。

细胞通讯名词解释

细胞通讯名词解释

细胞通讯名词解释1. 细胞通讯(cell communication)细胞通讯是指在多细胞生物的细胞社会中,细胞间或细胞内通过高度精确和高效地发送与接收信息的通讯机制,并通过放大引起快速的细胞生理反应,或者引起基因活动,尔后发生一系列的细胞生理活动来协调各组织活动,使之成为生命的统一整体对多变的外界环境作出综合反应。

多细胞生物是由不同类型的细胞组成的社会,而且是一个开放的社会,这个社会中的单个细胞间必须协调它们的行为,为此,细胞建立通讯联络是必需的。

如生物体的生长发育、分化、各种组织器官的形成、组织的维持以及它们各种生理活动的协调,都需要有高度精确和高效的细胞间和细胞内的通讯机制。

2. 信号传导(cell signalling)是细胞通讯的基本概念,强调信号的产生、分泌与传送,即信号分子从合成的细胞中释放出来,然后进行传递。

3. 信号转导(signal transduction)是细胞通讯的基本概念,强调信号的接收与接收后信号转换的方式(途径)和结果,包括配体与受体结合、第二信使的产生及其后的级联反应等,即信号的识别、转移与转换。

4. 信号分子(signaling molecules)信号分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物,又非能源物质和结构物质,而且也不是酶,它们主要是用来在细胞间和细胞内传递信息,如激素、神经递质、生长因子等统称为信号分子,它们的惟一功能是同细胞受体结合,传递细胞信息。

多细胞生物中有几百种不同的信号分子在细胞间传递信息,这些信号分子中有蛋白质、多肽、氨基酸衍生物、核苷酸、胆固醇、脂肪酸衍生物以及可溶解的气体分子等。

根据信号分子的溶解性分为水溶性信息(water-soluble messengers)和脂溶性信息(lipid-soluble messengers),前者作用于细胞表面受体,后者要穿过细胞质膜作用于胞质溶胶或细胞核中的受体。

其实,信号分子本身并不直接作为信息,它的基本功能只是提供一个正确的构型及与受体结合的能力,就像钥匙与锁一样,信号分子相当于钥匙,因为只要有正确的形状和缺齿就可以插进锁中并将锁打开。

细胞通讯的异同点讲解课件

细胞通讯的异同点讲解课件

VS
详细描述
不同物种之间的细胞通讯机制存在一定的 差异,通过比较不同物种之间的细胞通讯 方式,可以发现共性和差异性,为医学和 生物学研究提供新的思路和方法。
细胞通讯与疾病的关系研究
总结词
研究细胞通讯与疾病之间的关系,有助于发 现新的疾病治疗方法和药物靶点。
详细描述
许多疾病的发生和发展与细胞通讯异常有关 ,通过研究细胞通讯与疾病之间的关系,可 以发现新的疾病治疗方法和药物靶点,为未 来的医学研究提供新的方向和思路。
深入研究信号转导途径,有助于揭示 细胞通讯的复杂性和多样性。
详细描述
信号转导途径是细胞通讯的核心环节 ,通过深入研究信号转导途径的各个 环节和分子机制,可以更深入地理解 细胞通讯的过程和调控机制。
跨物种细胞通讯Leabharlann 研究总结词比较不同物种之间的细胞通讯,有助于 发现共性和差异性,为医学和生物学研 究提供新的视角。
反应速度
不同细胞通讯方式的反应速度存在差异。有些信号转导过 程非常迅速,能够在短时间内引发明显的生理变化;而有 些则需要较长时间才能产生明显的效应。
反应的可逆性
不同细胞通讯方式的反应可逆性不同。有些反应是可逆的 ,可以通过特定的机制恢复细胞的原始状态;而有些则是 不可逆的,一旦发生改变就很难逆转。
04
细胞通讯的异同点讲 解课件
目录
• 细胞通讯概述 • 细胞通讯的相同点 • 细胞通讯的不同点 • 细胞通讯的未来研究方向 • 总结与展望
01
细胞通讯概述
定义与重要性
细胞通讯是细胞间传递信息的过程,对维持生命活动至关重 要。
细胞通讯是细胞间传递信息、协调功能和相互作用的机制, 对于维持生命活动、生长发育和组织功能至关重要。通过细 胞通讯,细胞能够响应内外部刺激,调节基因表达,维持机 体稳态。
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细胞通讯有三种方式: 1)细胞通过分泌化学信号 分泌化学信号进行细胞间相互间通讯, 分泌化学信号 这是多细胞生物包括动物和植物的最普遍采用的 通讯方式; 接触性依赖的通讯(contact-dependent 2)细胞间接触性依赖 接触性依赖 signaling),细胞间直接接触,通过与质膜结合的 信号分子影响其他细胞; 3)细胞间形成间隙连接 使细胞质相互 沟通,通过交换小分子来实现代谢偶联或电偶联。
图21-3 间隙连接结构示意图
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图21-4 膜表面分子接触通讯举 例
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砷致癌可因“细胞通讯”障碍起
大量的流行病学调查研究显示,无机砷 暴露与人的肺癌、皮肤癌、膀胱癌及肾 癌的发生存在着剂量反应关系。据此, 国际癌症研究机构于1980年将无机砷正 式确认为人类致癌物。然而,砷致癌的 流行病学资料和动物实验结果并不完全 一致,砷致癌的动物实验模型至今尚未 建立,砷致癌机制至今仍不很清楚。最 近的一些研究表明,砷可能具有肿瘤促 长活性,亚砷酸可刺激表皮角朊细胞生 长因子的释放而促进表皮角朊细胞的异 常增殖。
细胞通讯的异同点
——易正鑫
关于细胞通讯。 细胞通讯的几种方式。 细胞通讯方式的相同点。 细胞通讯方式的不同点。 细胞通讯的生物学上的意义。 细胞通讯通讯障碍引起癌。
多细胞生物是一个繁忙而有序的细胞社会, 这种社会性的维持不仅以来于细胞的物质代谢与 能量代谢,还依赖于细胞通讯与信号传递,从而 以不同的方式协调他们的行为,诸如细胞生长﹑ 分裂﹑分化以及各种生理功能。 细胞通讯( 细胞通讯(cell communication)是指一个细 ) 胞通过介质的传递到另一个细胞产生相应的反应。 胞通过介质的传递到另一个细胞产生相应的反应。 细胞间的通讯对于多细胞生物体的发生和组织的 构建,协调细胞的功能,控制细胞的生长和分裂 是必需的。
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图21-2 间隙连接功能示意图,荧光标记的不同大小的分子注入细 胞后,依靠间隙连接进入另外一个细胞,图中数字表示分子量
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图21-6 水溶性和脂溶性化学信号 的转导
(三)化学通讯 三 化学通讯 化学通讯 细胞可以分泌一些化学物质-蛋白质或小分子 有机化合物至细胞外,这些化学物质作为化学 信号(chemical signaling)作用于其它的细胞(靶 (chemical signaling) ( ) 细胞),调节其功能,这种通讯方式称为化学通 讯。化学通讯是间接的细胞通讯,即细胞间的 相互联系不再需要它们之间的直接接触,而是 以化学信号为介质来介导的。根据化学信号分 子可以作用的距离范围,将其分为三类(图21- 5)。
图21-5 化学信号的三种形式
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1.内分泌(endocrine) 系统以激素为主, 它们是由内分泌器 官分泌的化学信号 , 并随血液的流动作 用于全身的耙器官。
意义
高等生物所处的环境无时无刻不在变化,机体功能上 的协调统一要求有一个完善的细胞间相互识别、相互 反应和相互作用的机制,这一机制可以称作细胞通讯 (Cell Communication)。在这一系统中,细胞或者识别 与之相接触的细胞,或者识别周围环境中存在的各种 信号(来自于周围或园距离的细胞),并将其转变为细胞 内各种分子功能上的变化,从而改变细胞内的号转导 (Signal Transduction),其最终目的是使机体在整体上对 外界环境的变化发生最为适宜的反应某些代谢过程, 影响细胞的生长速度,甚至诱导细胞的死亡。这种针 对外源性信号所发生的各种分子活性的变化,以及将 这种变化依次传递至效应分子,以改变细胞功能的过 程称为信。
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四种
(endorine),有内分泌细胞分泌信号分子(激素) 到血液中,通过血液循环送运到体内个部位,作用于耙细胞。 旁分泌(paracrine)。细胞通过分泌局部化学介质到细胞外液中,经过局部 扩散作用于邻近耙细胞。这对创伤或感染组织刺激细胞增殖以恢复功能具有 的重要意义。 自分泌( autocrine)。细胞对自身分泌的物质产生反应。自分泌信号常见于 病理条件下,如肿瘤细胞合成和释放生长因子刺激自身,导致肿瘤细胞的增 殖失控。 通过化学突触传递神经信号(neuronal signaling)。当神经元细胞在接受环境 或其他神经细胞的刺激后,神经信号通过动作电位的形成沿轴突以高达 100m/s的速度传到末梢,刺激突触前突起终末分泌化学信号(神经递质或神 经肽),快速扩散(不到千分之一秒)作用于相距50nm的突触后细胞,影响 突触后膜,实现电信号——化学信号——电信号转换和传导。此外,通过分 泌外刺激传递信息也属于通过化学信号进行的细胞间通讯,作用于同类的其 他个体。
细胞通讯的相同之处在于:通讯方式都是 通过介质传递的;通讯方式都对这个生物 体有着不容忽视的功能;
通讯方式一:通过细胞分泌化学信号 来实现的。其中它又包括 分泌方式。 通讯方式二:细胞间接触性依赖 接触性依赖的通讯,细胞间直接接触,它不需要分泌的化学 接触性依赖 信号分子的释放,代之以通过与质膜结合的信号分子与其相接触的耙细胞质膜上 的受体分子相结合,影响其他细胞。这种通讯方式在胚胎发育过程中对组织内相 邻细胞的分化具有重要作用。在胚胎发育过程中,神经系统来源于胚胎上皮细胞 层。将发育为神经系统的上皮细胞层,最初相邻细胞之间是彼此相同的,在发育 过程中,单个细胞通过独立分化成为神经元,而与其相邻的饿细胞则受到抑制保 持非神经细胞状态。这是因为将分化形成神经元的细胞通过膜结合的抑制信号分 子(成为Delta, ﹠)与其相接触的相邻细胞的膜受体结合,从而阻止它们也分化 为神经元细胞。控制这一过程的信号是通过细胞间接触而传递的。这类信号分子 与受体都是细胞的跨膜蛋白,在脊椎动物和无脊椎动物的各种其他组织中,控制 细胞分化的过程,也是靠基本相同的分子所介导的相同的机制来实现的。在接触 依赖性信号传递失败的突变体中,有些类型的细胞会过量发生。 通讯方式三:通过细胞间隙连接来使细胞质相互沟通。
内分泌
间隙连接是一种通讯连接,它分布非常广泛,几乎所有的动物组织中都存在间隙连接。不同 的间隙连接由几个到100000个不等。 细胞连接的结构和成分:间隙连接是相邻细胞膜间有2~3nm的间隙。构成间隙连接的基本单 位成为连接子(connexon)。每个连接子由6个相同或相似的跨膜蛋白亚单位conexion环绕, 中心形成一个直径约1.5nm的孔道。相邻细胞膜上的两个连接子对接便形成一个间隙连接单位, 因此间隙连接也可以叫缝隙连接或缝管连接。许多的间隙连接单位往往集接在一起。 功能及其调节机制:间隙连接已经被证明它的通道可以允许通过相对分子质量小于1000的 分子通过,即小分子可能通过,大分子一般不能通过。 1)间隙连接在代谢偶联中的作用:间隙连接能够允许小分子代谢物质和信号分子通过,是 细胞间代谢偶联的基础。而代谢偶联作用在协调细胞群体的生物学功能的方面,可能起更重 要的作用。 2)间隙连接在神经冲动信息传递过程中的作用:有利于细胞间的快速通讯,动作电位可以 从一个细胞迅速的传到另一个细胞,这对于某些无脊椎动物和鱼类快速准确的逃避反射是十 分重要的。还有人认为间隙连接在神经元之间的通讯及中枢神经系统的整合过程中起重要作 用。 3)间隙连接在早期胚胎发育和细胞分化过程中的作用:间隙连接出现脊索动物和大多数无 脊椎动物胚胎发育的早期。存在于发育与分化的特定阶段的细胞之间。 4)间隙连接的同透性是可以调节的:间隙连接是一种可以随细胞内的变化而进行开关的动 态结构。间隙连接通透性受外界化学信号的调节,有助于细胞间的代谢偶联。
砷影响细胞GJIC的机制目前还不清楚,研究表 明,许多促癌物对细胞GJIC的作用与它们激活 PKC依赖的缝隙连接蛋白磷酸化有关。本次研 究发现,不同浓度的亚砷酸与人皮肤成纤维细 胞作用24小时后,可显著促进细胞膜及胞浆 PKC活性,对细胞胞膜蛋白激酶的激活作用尤 为显著。PKC通常以无活性的形式存在于胞浆 中,其被激活后,可从胞浆转移到生物膜上, 它是生物信息传递的最主要条件。因此,我们 推测亚砷酸可能通过激活细胞蛋白激酶活性, 而引起细胞缝隙连接蛋白磷酸化,最终导致 GJIC抑制而引发癌变。
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三种细胞通讯的基本方式
(二)膜表面分子接触通讯 二 膜表面分子接触通讯 膜表面分子接触通讯 每个细胞都有众多的分子分布于膜的外表面。这 些分子或为蛋白质,或为糖蛋白。这些表面分子 作为细胞的触角,可以与相邻细胞的膜表面分子 特异性地相互识别和相互作用,以达到功能上的 相互协调。这种细胞通讯方式称为膜表面分子接 触通讯(Contact signaling by plasmamembrane bound molecules)。膜表面分子接触通讯也属于细 胞间的直接通讯,最为典型的例子是T淋巴细胞与 B淋巴细胞的相互作用(图21-4)。
动物实验研究发现,在给予致癌起始物 后,二甲基胂酸可明显促进大鼠膀胱、 肝脏、肾脏及甲状腺癌的发生,而单独 给予二甲基胂酸组却并未观察到肿瘤的 发生。这提示二甲基胂酸可能为一种促 癌物。我们最近的研究也发现,亚砷酸 和砷酸可明显抑制V79细胞的代谢协同 作用,提示无机砷可能对细胞缝隙连接 通讯(GJIC)有抑制作用。GJIC对于细 胞的生长调控非常重要,其功能异常是 肿瘤细胞的一个重要特征,与癌症发生 的促长阶段密切相关。
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