第十七章--细胞信号转导的分子机制.ppt
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1、目录目录 作者(zuzh):黄建单位(dnwi):上海交通大学医学院第十七章 细胞信号转导的分子(fnz)机制The Molecular Mechanism of Cellular Signal Transduction第一页,共八十九页。目录目录目录第一节 细胞(xbo)信号转导概述第二节 细胞(xbo)内信号转导分子第三节 细胞(xbo)受体介导的细胞(xbo)内信号传递第四节 细胞信号转导的基本规律第五节 细胞信号转导异常与疾病第二页,共八十九页。目录目录重点难点熟悉了解掌握细胞信号转导的概念。细胞信号转导相关分子(fnz)包括细胞外信号分子(fnz)、受体、细胞内信号转导分子(fnz)
2、。受体的基本类型包括细胞内受体和膜表面受体两大类。受体的功能是结合配体并将信号导入细胞。第二信使。膜受体有离子通道型受体、G蛋白(dnbi)偶联型受体和蛋白(dnbi)激酶偶联受体三个亚类。cAMP-PKA通路。Ras/MAPK通路。细胞(xbo)信号转导的基本规律。细胞信号转导异常与疾病。第三页,共八十九页。目录目录l细胞通讯(cell communication)一些细胞发出信号(xnho),而另一些细胞则接收信号(xnho)并将其转变为自身功能变化的过程。l信号转导(signal transduction)细胞针对外源信息所发生的细胞内生物化学变化及效应的全过程。第四页,共八十九页。年度
3、 重要发现 诺贝尔奖获得者1923年胰岛素Frederick Grant BantingJohn James Richard Macleod1936年神经冲动的化学传递Henry Hallett DaleOtto Loewi1950年肾上腺皮质激素Edward Calvin KendallPhilip Showalter HenchTadeus Reichstein1970年神经末梢的神经递质的合成、释放及灭活Sir Bernard KatzUlf von EulerJulius Axelrod1971年激素作用的第二信使机制Earl Wilber Sutherland1982年前列腺素及相关
4、的生物活性物质Sune K.BergstrmBengt I.SamuelssonJohn R.Vane1986年生长因子Stanley CohenRita Levi-Montalcini信号转导相关(xinggun)领域的诺贝尔奖第五页,共八十九页。年度重要发现诺贝尔奖获得者1992年蛋白质可逆磷酸化调节机制Edmond H.FischerEdwin G.Krebs1994年G蛋白及其在信号转导中的作用Alfred Gilman,Martin Rodbell1998年一氧化氮是心血管系统的信号分子Robert F.Furchgott,Louis J.Ignarro,Ferid Murad200
5、0年神经系统有关信号转导Arvid Carlsson,Paul Greengard,Eric R.Kandel2001年细胞周期的关键调节分子Leland H.HartwellR.Timothy HuntPaul M.Nurse2003 细胞膜离子通道作用机制Peter AgreRoderick MacKinnon2004 嗅受体及其作用机制Richard Axel,Linda B.Buck2004 泛素介导的蛋白质降解Aaron Ciechanover,Avram Hershko,Irwin Rose第六页,共八十九页。目录目录细胞(xbo)信号转导概述第一节The General Info
6、rmation of Signal Transduction第七页,共八十九页。目录目录一、细胞外化学信号有可溶型和膜结合(jih)型两种形式o化学(huxu)信号(chemical signaling)可溶型 膜结合型 p化学信号通讯(tngxn)是生物适应环境不断变异、进化的结果 第八页,共八十九页。目录目录(一)可溶型信号分子作为游离分子在细胞(xbo)间传递n根据其溶解(rngji)特性分为 脂溶性化学信号 水溶性化学信号n根据体内化学信号分子作用距离,可以将其分为 内分泌(endocrine)旁分泌(paracrine)/自分泌(autocrine)神经递质(neurotransmi
7、tter)第九页,共八十九页。目录目录可溶型信号分子(fnz)的分类神经分泌内分泌自分泌及旁分泌化学信号的名称神经递质激素细胞因子作用距离nmmmm受体位置膜受体膜或胞内受体膜受体举例乙酰胆碱谷氨酸胰岛素生长激素表皮生长因子神经生长因子第十页,共八十九页。目录目录(二)膜结合(jih)型信号分子需要细胞间接触才能传递信号这种细胞(xbo)通讯方式称为膜表面分子接触通讯属于这一类通讯的有:相邻细胞间黏附因子的相互作用T淋巴细胞与B淋巴细胞表面分子的相互作用 第十一页,共八十九页。目录目录二、细胞经由特异性受体接收(jishu)细胞外信号l受体(receptor)细胞(xbo)膜上或细胞(xbo)
8、内能识别外源化学信号并与之结合的蛋白质分子,个别糖脂也具有受体作用。l配体(ligand)能够与受体特异性结合的分子。可溶性和膜结合型信号分子都是常见的配体。第十二页,共八十九页。目录目录(一)受体有细胞(xbo)内受体和细胞(xbo)膜受体l受体按照其在细胞内的位置(wi zhi)分为l细胞内受体 位于细胞质或胞核内的受体,其相应配体是脂溶性信号分子,如类固醇激素、甲状腺素、维甲酸等。l细胞表面(biomin)受体 水溶性信号分子和膜结合型信号分子(如生长因子、细胞因子、水溶性激素分子、粘附分子等)不能进入靶细胞,其受体位于靶细胞的细胞质膜表面。第十三页,共八十九页。目录目录图17-1 水溶
9、性和脂溶性化学(huxu)信号的转导 第十四页,共八十九页。目录目录(二)受体结合配体并转换(zhunhun)信号l受体有两个方面的作用 识别外源信号分子并与之结合 转换配体信号 l受体识别并与配体结合,是细胞接收(jishu)外源信号的第一步反应 细胞内受体能够直接传递信号或通过特定的通路传递信号 膜受体识别细胞外信号分子并转换信号第十五页,共八十九页。目录目录(三)受体与配体的相互作用具有共同(gngtng)的特点配体-受体结合(jih)曲线 高度专一性高度亲和力可饱和性特定的作用模式可逆性第十六页,共八十九页。目录目录l由一种受体分子转换的信号,可通过一条或多条信号转导通路进行传递。而不
10、同类型受体分子转换的信号,也可通过相同的信号通路进行传递。l不同的信号转导通路之间亦可发生交叉调控(cross-talking),形成复杂的信号转导网络(signal transduction network)。l信号转导通路和网络的形成是动态过程,随着信号的种类(zhngli)和强度而不断变化。三、细胞内多条信号转导通路形成(xngchng)网络调控第十七页,共八十九页。转录因子染色质相关蛋白RNA加工蛋白RNA转运蛋白细胞周期蛋白细胞骨架NH2AAAAAm7GTranslation信号转导网络(wnglu)信号接收信号转导 应答反应 图17-2 细胞(xbo)信号转导的基本方式示意图第十八
11、页,共八十九页。目录目录细胞(xbo)内信号转导分子第二节Intracellular Signal Molecules第十九页,共八十九页。目录目录o信号转导分子(signal transducer)细胞外的信号经过受体转换进入细胞内,通过细胞内一些蛋白质分子和小分子活性物质进行传递,这些能够传递信号的分子称为信号转导分子。o依据作用特点,信号转导分子主要有三大类 小分子第二信使 酶 调节(tioji)蛋白 第二十页,共八十九页。目录目录o受体及信号(xnho)转导分子传递信号(xnho)的基本方式改变下游信号转导分子的构象(u xin)改变下游信号转导分子的细胞内定位信号转导分子复合物的形成
12、或解聚改变小分子信使的细胞内浓度或分布第二十一页,共八十九页。目录目录一、第二信使结合(jih)并激活下游信号转导分子第二信使(second messenger)环腺苷酸(cAMP)、环鸟苷酸(cGMP)、甘油二酯(DAG)、三磷酸肌醇(IP3)、磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸(PIP3)、Ca2+等可以作为外源信息在细胞内的信号转导分子,亦称为(chn wi)细胞内小分子信使。第二十二页,共八十九页。目录目录(一)小分子(fnz)信使传递信号具有相似的特点 n上游信号转导分子使第二信使的浓度升高(shn o)或分布变化 n小分子信使(xnsh)浓度可迅速降低 n小分子信使激活下游信号转导分子
13、 第二十三页,共八十九页。目录目录(二)环核苷酸是重要(zhngyo)的细胞内第二信使o目前(mqin)已知的细胞内环核苷酸类第二信使有cAMP和cGMP两种。第二十四页,共八十九页。目录目录1.cAMP和cGMP的上游(shngyu)信号转导分子是相应的核苷酸环化酶(adenylate cyclase,AC)(guanylate cyclase,GC)第二十五页,共八十九页。目录目录2环核苷酸在细胞内调节(tioji)蛋白激酶活性,但蛋白激酶不是cAMP和cGMP的唯一靶分子蛋白激酶A是cAMP的靶分子(fnz)cAMP作用(zuyng)于cAMP依赖性蛋白激酶(cAMP-dependent
14、 protein kinase,cAPK),即蛋白激酶A(protein kinase A,PKA)。蛋白激酶G是cGMP的靶分子 cGMP作用于cGMP依赖性蛋白激酶(cGMP-dependent protein kinase,cGPK),即蛋白激酶G(protein kinase G,PKG)。环核苷酸作为别构效应剂还可以作用于细胞内其他非蛋白激酶类分子第二十六页,共八十九页。第二十七页,共八十九页。cGMP激活(j hu)PKG示意图第二十八页,共八十九页。目录目录3.磷酸二酯酶催化(cu hu)环核苷酸水解 o细胞中存在(cnzi)多种催化环核苷酸水解的磷酸二酯酶(phosphodie
15、sterase,PDE)。oPDE对cAMP和cGMP的水解具有相对特异性。第二十九页,共八十九页。目录目录1.磷脂酰肌醇激酶和磷脂酶催化(cu hu)生成第二信使(三)脂类也可衍生(yn shn)出胞内第二信使第三十页,共八十九页。目录目录2脂类第二信使作用于相应(xingyng)的靶蛋白分子 oDAG是脂溶性分子,生成(shn chn)后仍留在质膜上。oIP3是水溶性分子,可在细胞内扩散至内质网或肌质网膜上,并与其受体结合。oIP3的靶分子是钙离子通道oDAG和钙离子的靶分子是蛋白激酶C(protein kinase C,PKC),第三十一页,共八十九页。目录目录催化催化(cu hu)结构
16、域结构域Ca2+DAG磷磷脂脂(ln zh)酰酰丝丝氨氨酸酸调调节节结结构构域域催化催化(cu hu)结构域结构域底物底物Ca2+DAG磷磷脂脂酰酰丝丝氨氨酸酸调节结构域调节结构域假底物结合区假底物结合区DAC活化PKC的作用机制示意图第三十二页,共八十九页。目录目录(四)钙离子可以(ky)激活信号转导相关的酶类1钙离子在细胞中的分布(fnb)具有明显的区域特征 2钙离子的下游信号转导分子(fnz)是钙调蛋白钙调蛋白(calmodulin,CaM)可看作是细胞内Ca2+的受体。3钙调蛋白不是钙离子的唯一靶分子Ca2+还结合PKC、AC和cAMP-PDE等多种信号转导分子,通过别构效应激活这些分
17、子。第三十三页,共八十九页。目录目录(五)NO等小分子也具有(jyu)信使功能 oNO合酶介导NO生成(shn chn)NO合酶 胍氨酸精氨酸NHH2NNH2+H2N+COO-NHH2NOH2N+COO-NOo除了(ch le)NO以外,一氧化碳(carbon monoxide,CO)、硫化氢(sulfureted hydrogen,H2S)也是第二信使第三十四页,共八十九页。目录目录二、多种酶通过(tnggu)酶促反应传递信号o作为(zuwi)信号转导分子的酶主要有两大类n催化小分子信使生成和转化的酶腺苷酸环化酶鸟苷酸环化酶磷脂酶C磷脂酶D(PLD)n蛋白激酶蛋白(dnbi)丝/苏氨酸激酶蛋
18、白酪氨酸激酶第三十五页,共八十九页。目录目录1.蛋白丝氨酸/苏氨酸激酶(jmi)和蛋白酪氨酸激酶(jmi)是主要的蛋白激酶(jmi)激酶磷酸基团的受体蛋白丝氨酸/苏氨酸激酶蛋白酪氨酸激酶蛋白组/赖/精氨酸激酶蛋白半胱氨酸激酶蛋白天冬氨酸/谷氨酸激酶丝氨酸/苏氨酸羟基酪氨酸的酚羟基咪唑环,胍基,-氨基巯基酰基蛋白激酶的分类(fn li)(一)蛋白(dnbi)激酶和蛋白(dnbi)磷酸酶可调控信号传递第三十六页,共八十九页。目录目录o根据蛋白磷酸酶所作用(zuyng)的氨基酸残基而分类蛋白丝氨酸/苏氨酸磷酸酶蛋白酪氨酸磷酸酶个别(gbi)的蛋白磷酸酶具有双重作用,即可同时作用于酪氨酸和丝/苏氨酸残
19、基2.蛋白(dnbi)磷酸酶拮抗蛋白(dnbi)激酶诱导的效应第三十七页,共八十九页。目录目录(二)许多信号通路涉及蛋白丝/苏氨酸激酶(jmi)的作用 o细胞内重要(zhngyo)的蛋白丝/苏氨酸激酶n受环核苷酸调控的PKA和PKGn受DAG/Ca2+调控的PKCn受Ca2+/CaM调控的Ca2+/CaM-PKn受PIP3调控的PKBn受丝裂原激活的蛋白激酶(mitogen activated protein kinase,MAPK)第三十八页,共八十九页。目录目录(三)蛋白酪氨酸激酶(Protein Tyrosine kinase,PTK)转导细胞(xbo)增殖与分化信号1.部分膜受体具有(
20、jyu)PTK功能亦称受体酪氨酸激酶(receptor tyrosine kinase,RTK),在结构上均为单次跨膜蛋白质生长因子类受体属于(shy)RTK 第三十九页,共八十九页。目录目录基因家族名称举例细胞内定位主要功能SRC家族Src、Fyn、Lck、Lyn等常与受体结合存在于质膜内侧接受受体传递的信号发生磷酸化而激活,通过催化底物的酪氨酸磷酸化向下游传递信号ZAP70家族ZAP70、Syk与受体结合存在于质膜内侧接受T淋巴细胞的抗原受体或B淋巴细胞的抗原受体的信号TEC家族Btk、Itk、Tec等存在于细胞质位于ZAP70和Src家族下游接受T淋巴细胞的抗原受体或B淋巴细胞的抗原受体
21、的信号JAK家族JAK1、JAK2、JAK3等与一些白细胞介素受体结合存在于质膜内侧介导白细胞介素受体活化信号核内PTK Abl、Wee细胞核参与转录过程和细胞周期的调节非受体型(txng)PTK的主要作用2.细胞(xbo)内有多种非受体型的PTK第四十页,共八十九页。目录目录1.三聚体G蛋白:与7次跨膜受体结合,以亚基(G)和、亚基(G)三聚体的形式(xngsh)存在于细胞质膜内侧。2.低分子量G蛋白(21kD),如Ras。三、信号转导蛋白通过蛋白质相互作用传递(chund)信号(一)G蛋白的GTP/GDP结合状态决定(judng)信号的传递 鸟苷酸结合蛋白(guanine nucleoti
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