生物化学与分子生物学/细胞通讯与细胞信号转导分子机理

高等 生物 所处环境无时无刻不变化,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,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(来自于周围或远距离的细胞),并将其转变为细胞内各种 分子 功能上的变化,从而改变细胞内的某些 ...

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膜受体介导信号转导_《生物化学与分子生物学》_【医宝典大全】

与脂溶性化学信号不同,亲水性信号分子(所有的肽类激素、神经递质和各种细胞因子等)均不能进入细胞。它们的受体位于细胞表面。这些受体与信号分子结合后,可以诱导细胞内发生一系列生物化学变化,从而使细胞的功能如生长、分化及细胞内化学物质的分布等发生改变,以适应微环境的变化和机体整体需要。这一过程可以称之为跨膜信号转导这一信号转导过程信号分子不进入细胞。虽然...

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膜受体介导信号转导_《生物化学与分子生物学》线阅读_【医宝典】

与脂溶性化学信号不同,亲水性信号分子(所有的肽类激素、神经递质和各种细胞因子等)均不能进入细胞。它们的受体位于细胞表面。这些受体与信号分子结合后,可以诱导细胞内发生一系列生物化学变化,从而使细胞的功能如生长、分化及细胞内化学物质的分布等发生改变,以适应微环境的变化和机体整体需要。这一过程可以称之为跨膜信号转导这一信号转导过程信号分子不进入细胞。虽然...

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PCR介导信号转导途径_《细胞和分子免疫学》_医杂集书籍_【岐黄之术】

...酪氨酸激酶底物有Igα和Igβ链、LCγ1和γ2异型、p21 ras 蛋白以及PI-3K等。这些分子发生要酪氨酸磷酸化后可被激活,从而介导信号的传导。B细胞活化过程涉及到多种磷脂酰肌醇的产生及其调节(图8-16)。其中某些磷脂酰肌醇产物主要参与信号传递,如IP3为一种第二信使,引起胞浆内Ca 2+ 浓度升高,激活Ca 2+ 浓度升高,激活Ca 2+ 依赖...

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膜受体介导信号转导_《生物化学与分子生物学》_医杂集书籍_【岐黄之术】

与脂溶性化学信号不同,亲水性信号分子(所有的肽类激素、神经递质和各种细胞因子等)均不能进入细胞。它们的受体位于细胞表面。这些受体与信号分子结合后,可以诱导细胞内发生一系列生物化学变化,从而使细胞的功能如生长、分化及细胞内化学物质的分布等发生改变,以适应微环境的变化和机体整体需要。这一过程可以称之为跨膜信号转导这一信号转导过程信号分子不进入细胞。虽然...

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磷酸化信号转导分子的鉴定_《细胞和分子免疫学》_医杂集书籍_【岐黄之术】

淋巴细胞信号转地过程可发生多种蛋白底物磷酸化,包括酪氨酸磷酸化、苏氨酸残基磷酸化及丝氨酸残基磷酸化。它们分别由不同的蛋白激酶所催化。这些磷酸化蛋白通常都为信号转导分子,在信号传递过程中发挥重要的作用。一些信号蛋白结构中含SH-2结构域可同某些磷酸化的酪氨酸残基相结合,使信号得以逐级传递。含酪氨酸磷酸化的蛋白鉴定通常是首先分离粗提蛋白,采用针对含这些氨基...

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抗体调节作用_《医学免疫学》_医杂集书籍_【岐黄之术】

(一)抗体反馈调节作用 抗体对免疫应答也有反馈调节作用。抗体是免疫应答的产物,抗体产生之后又可抑制其后的抗体产生。将抗体注入非免疫的机体,可阻止其后注入抗原引起的免疫应答,这一现象临床上应用成功地预防了新生儿溶血性疾病的发生。该疾病是因母子间RH血型不符引起的。应用抗Rh因子抗体给分娩Rh+胎儿的Rh-产妇注射,由于分娩过程进入母体Rh抗原被注入的Rh...

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细胞通讯与细胞信号转导分子机理_《生物化学与分子生物学》_医杂集书籍_【岐黄之术】

高等生物所处环境无时无刻不变化,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,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(来自于周围或远距离的细胞),并将其转变为细胞内各种分子功能上的变化,从而改变细胞内的某些代谢过程,影响...

http://qihuangzhishu.com/958/486.htm

生物化学与分子生物学/细胞内受体信号转导机理

脂溶性 化学 信号(如 类固醇激素 、 甲状腺素 、 前列腺素 、 维生素A 及其 衍生物 和维生素D及其衍生物等) 受体 位于 细胞浆 或 细胞核 内。 激素 进入 细胞 后,有些可与其 胞核 内的受体相结合形成激素-受体 复合物 ,有些则先与其 胞浆 内的受体结合,然后以激素-受体复合物的形式进入核内。 图21-7 类固醇激素及其受体的作用机理示意图...

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SH-2结构域调节作用_《细胞和分子免疫学》_医杂集书籍_【岐黄之术】

...p59 lck 和p59 fyn ,这两个分子氨基端有三个同源的区域。其一区域对于 豆蔻 酸的附着是必需的, 豆蔻 酸可以通过疏水的相互作用和/或同一种胞浆膜蛋白结合的方式使得激酶定位于质膜上,这种胞浆膜结合蛋白实际上是豆蔻酸化多肽特异性受体。第二区域称为src同源区3(src homology3,SH-3),为一个保守的氨基酸序列,约含50个氨基酸,可...

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