第二节细胞的跨膜信号转导signaltransmembranetranductionofcell一、细胞跨膜信号转导的概念•信号:含有信息内容的一种物质或刺激•人体内的信号:存在于细胞外液中含有信息内容的化学物质,或机械的、电的、电磁波等刺激信号的类型化学信号激素,递质,细胞因子机械信号声音电磁信号光电信号电流跨膜信号转导(transmembranetranduction)外界信号细胞膜表面一种或几种膜蛋白分子构象改变胞内信号分子变化引起相应的效应二、细胞跨膜信号转导的方式•通过具有特异感受结构的通道蛋白质完成的跨膜信号转导•由膜的特异受体蛋白质、G-蛋白和膜的效应器酶组成的跨膜信号转导系统•由酪氨酸激酶受体完成的跨膜信号转导信号胞膜上的通道蛋白离子通道打开或关闭离子跨膜流动膜电位变化(去极化、超极化)细胞功能改变(一)通过具有特异感受结构的通道蛋白质完成的跨膜信号转导1
化学信号—化学门控离子通道神经突触谷氨酸,门冬氨酸,甘氨酸神经突触谷氨酸,门冬氨酸,甘氨酸化学物质控制:递质、激素等主要分布:肌细胞的终板膜、神经细胞的突触后膜及某些嗅、味感受细胞的膜中
作用:产生局部电位例:终板膜化学门控通道运动神经末梢AchAch门控通道蛋白(a亚单位)通道开放大量Na+流入胞内胞膜去极化产生终板电位完成化学信号向生物电信号的转换(1)特点:化学门控通道具有受体功能,可称为通道型受体,它们被激活时能引起跨膜离子流动,也称为促离子型受体(2)分布:神经肌接头信息传递神经细胞之间的突触传递2
电信号—电压门控离子通道•刺激细胞膜电位的变化刺激细胞膜电位的变化电电压门控离子通道开放或关闭压门控离子通道开放或关闭离子内流或外流新信号离子内流或外流新信号形成形成2
电压门控通道主要分布:神经轴突、骨骼肌、心肌细胞的一般细胞膜上
作用:产生动作电位跨膜电位控制例:钠通道(1)Na+通道