受体与疾病研究进展.pptx
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1、受体与受体与疾病疾病高级高级病理生理学病理生理学 2016-09(一(一)受体受体(receptor)2受体是位于细胞膜上或细胞内,能与相应的分子特异性结合,传递信号,引起生物效应的生物大分子,是细胞信号传导系统的重要组成部分,具有信号转导和放大作用配体(ligand):激动剂和拮抗剂(1)识别信号物质(配体)(2)传递信号1.受体的概念:受体的概念:3(1)概念提出(2)药理学研究(3)放射配体结合研究(4)分子生物学研究2.受体学的四个发展阶段4(1)概念提出5n19世纪末和20世纪初在实验室研究的基础上提出n英国药理学家Langley观察到阿托品对猫唾液分泌具有拮抗作用,烟碱与箭毒对骨骼
2、肌的兴奋和抑制作用时,提出药物是作用于神经与效应器之间的“接受物质”(receptive substance)n1908年 德 国 细 菌 学 家 Ehrlich首 先 提 出 受 体 (receptor)概念,指出药物必须与受体进行可逆性或非可逆性结合,方可产生作用(“锁和钥匙”)1937年英国药理学家Clark提出的剂量-效应曲线和受受体体占占领领学学说说,该学说认为:受体只有与药物结合才能被激活并产生效应,而效应的强度与占领受体的数量成正比,全部受体被占领时出现最大效应1954年荷兰药理学家Ariens提出内内在在活活性性学学说说,对经典受体学说提出了修正,认为药物需具内在活性(intr
3、insic activity),方能产生效应6(2)药理学研究1962年美国科学家、核受体之父Jensen和同事Jacobson(博士后)首先用高放射比度的氚标雌二醇(3H-E2)证实大鼠子宫、阴道存在雌激素受体(ER)该阶段最大贡献是可以将受体作为实体进行研究,目前该方法仍是研究受体的基本方法7(3)放射配体结合研究1982年日本科学家Noda和Numa利用重组DNA克隆技术首次确定了N-胆碱受体亚单位的一级结构,标志着受体研究进入分子生物学研究阶段此后受体研究有了突飞猛 进的发展(受体一级结构、受体后信号转导,受体的 三维结构等)8(4)分子生物学研究(1)特异性亲和力:平衡解离常数(Kd
4、)反应平衡时:Kd是使受体结合一半所需的配体浓度(mol/L)Kd越小,亲和力越高3.受体受体和配体结合的基本特征和配体结合的基本特征RLRLRLRL=KdKdR+LR+L RL RL9受体变构(conformational change)相对特异性:同源的受体与同源的配体之间可以出现交叉结合10(2)饱和性受体和配体结合的饱和曲线配体的最大结合量(Bmax):反映受体的含量LBmaxRL/RT11(3)竞争性抑制(4)可逆性 配体与受体的结合是可逆的,配体与受体复合物可以解离,解离后得到的是配体而非代谢产物12按配体分:4.受体受体的类型的类型 Classification of Recep
5、tors Ad receptor:1,2,1,2,3 ACh receptor:M1,M2,M3,M4,M5,NN,NM DA receptor:D1,D2 Histamine receptor:H1,H2 Opioid receptor:,GABA receptor:A,B,C13按细胞定位分:膜受体、细胞内受体4.受体受体的类型的类型 Classification of Receptors14(1)膜受体的分类:按功能分:神经递质和激素受体 转货受体(cargo receptor)粘附受体(cell adhesion receptor)15(1)膜受体的分类:按受体结构和作用机制分:G蛋白
6、偶联受体 离子通道型受体 酶耦联受体1617按受体结构和作用机制分:G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor,GPCR):单一肽链,7TM识别、结合信号分子识别、结合信号分子与与G蛋白耦联蛋白耦联Transmembrane domain(TM)胞外域胞外域胞内域胞内域跨膜域跨膜域18离子通道型受体:配体门控离子通道N-乙酰胆碱受体(阳离子通道):4TM,五聚体-氨基丁酸受体(阴离子通道):4TM,五聚体IP3受体(Ca2+通道):68TM,四聚体194-5个亚单位(肽链)组成,每条肽链4次跨膜受体活化 离子通道开放 膜去极化或超极化20 酶耦联受体:酪氨酸激酶受体鸟
7、苷酸环化酶受体丝氨酸或苏氨酸激酶受体磷酸酶受体21酪氨酸激酶受体酪氨酸激酶受体Tyrosine Kinase Receptor(RTKs)22l 细胞外段,配体结合部位l 中间段,跨膜结构l 细胞内段,酪氨酸激酶配体:胰岛素、胰岛素样生长因子、上皮生长因子、血小板生长因子、淋巴因子Tyrosine Kinase Receptor(RTKs)23(2)细胞内受体的分类甾体激素受体:糖皮质激素、盐皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素非甾体激素受体:甲状腺激素、维甲酸、VD3孤儿受体:?24以甾体激素受体为例转录活性功能区转录活性功能区具有细胞和启动子的特异性具有细胞和启动子的特异性识别、结合特异性激素
8、识别、结合特异性激素COOHNH2配体结合区配体结合区DNA结合区结合区N-端结合区端结合区高度保守、具有两个锌指结构高度保守、具有两个锌指结构与靶基因中的激素反应元件特异性相互作用与靶基因中的激素反应元件特异性相互作用255.受体受体的的作用作用识别并结合配基(recognition and specific binding)转导信号(signal transduction)基因调节学说:第二信使学说:环磷腺苷(cAMP)、环磷鸟苷(cGMP)、肌醇磷脂、钙离子等266.受体受体介导的的信号转导途径介导的的信号转导途径GPCRs介导的跨膜信号转导27The Nobel Prize in Ph
9、ysiology or Medicine 1994G-proteins and the role of these proteins in signal transduction in cellsAlfred G.GilmanMartin Rodbell28G蛋白的发现蛋白的发现Normal Lymphoma Cell Mutated Lymphoma Cell 2930G-蛋白蛋白(鸟苷酸结合蛋白):细胞膜内侧,由、亚单位组成效应蛋白:l腺苷酸环化酶(AC)l磷脂酶C(PLC)l离子通道:Ca2+、K+通道G的激活与失活的激活与失活1.The G protein,composed of al
10、pha-,beta-and gamma-subunits,in its resting state with bound GDP.2.The receptor with bound hormone activates the G protein and replaces GDP.3.with GTP and the G proteins is activated.The subunits separate.4.Some seconds later the GTP,bound to the alpha-subunit,is hydrolysed to GDP.The subunits recom
11、bine.31Second messengerG protein effectorProtein kinase信号分子信号分子32主要主要的信号途径的信号途径(1)cAMP-PKA pathway(2)IP3-Ca2+pathway(3)DG-PKC pathway(4)G protein-ion channel pathway3334磷酸肌醇信号通路磷酸肌醇信号通路35 酶耦联受体介导的跨膜信号转导(1)Tyrosine Kinase Receptor36Insulin receptor37Growth factor receptor38Mitogen-activated protein k
12、inase(MAPK)pathwayPTK:proteintyrosinekinaseRas:Gprotein.Itconsistsofansubunit,subunit,andsubunitMAPKKK:MAPKkinasekinaseMAPKK:MAPKkinaseMKP:MAPKphosphatases TF:tissuefactor39(2)Receptor guanylyl cyclaseSoluble GC40离子通道受体介导的跨膜信号转导N2-ACh receptor channel41细胞内受体介导的信号转导途径型核受体型核受体42I型核受体的作用机制型核受体的作用机制43II
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