细胞细胞的跨膜信号转导导有哪些元件

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植物气孔运动过程中的信号转导机制
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内容提示:植物生理学通讯第42卷第6期,2006年12月1203。植物气孔运动过程中的信号转导机制。孙丽1吴忠义2李学东1于荣1’4。-首都师范大学生命科学学院,北京100037;2北京市农林科学院北京农业生物技术研究中心,北京100090。Signal。nansductionMechanismofStomatalMoVement。R叻∥。inPlants。suNLil,wuzhong—Yi2,uxue—Don91,Yu。lcottege研L睁sctences.C印nalNom试University.Beij汛glo0037.Chinn:2Bcij讯gAgm?Biolechnolo野ResenrchCenter,BeijingAcadP,,砂o,Ag—c“Zn‘,℃口nd卢'D,℃sf砂SciP,zcPJ,曰e玎f,lgJ0009D,(%加以。提要气孔运动的信号转导机制一直是科研工作者研究的一个热点,文章就光、c0:、ABA、H:0:、N0、蛋白激酶、蛋白磷酸酶等对保卫细胞气孔运动的影响,介绍气孔运动机制的研究进展。。关键词保卫细胞;气孔;气孔运动;信号转导。植物气孔控制着自身与外界环境气体和水分的交换,在植物生命活动中发挥作用。经典理论认为气孔运动受保卫细胞膨压调节;也有人认为在气孔运动过程中,受胞质中游离的Ca2+浓度([Ca2+】i)的变化、pH和蛋白磷酸化调控的3条互相独立的信号途径也参与对K+和阴离子通道的调控,因而气孔能更为灵活地响应各种环境的刺激。(B1att和Grabov1997);另有研究表明,在日周期(dailycycle)开始的时间内,主要由K+维持气孑L。有R型(mpidtype)和S型(slowtype);Ca2+通道则。是ABA诱导气孔关闭过程的关键(权宏等2003)。。1.1。K+通道Liu和Luan(1998)的研究表明,高渗。透势能激活K+i。通道而
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官方公共微信如何学明白细胞信号转导?_百度知道
如何学明白细胞信号转导?
看着都头晕!画张图看着记吧,效果不错!知道信号转导大多是在讲蛋白质,受体全部是蛋白质可能对你有帮助!
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【细胞信号转导】
细胞信号转导是指细胞通过胞膜或胞内受体感受信息分子的刺激,经细胞内信号转导系统转换,从而影响细胞生物学功能的过程。水溶性信息分子及前列腺素类(脂溶性)必须首先与胞膜受体结合,启动细胞内信号转导的级联反应,将细胞外的信号跨膜转导至胞内;脂溶性信息分子可进入胞内,与胞浆或核内受体结合,通过改变靶基因的转录活性,诱发细胞特定的应答反应。
【转导受体】
(一)膜受体
1.环状受体(离子通道型受体)
多为神经递质受体,受体分子构成离子通道。受体与信号分子结合后变构,导致通道开放或关闭。引起迅速短暂的效应。
2.蛇型受体
7个跨膜α-螺旋受体,有100多种,都是单条多肽链糖蛋白,如G蛋白偶联型受体。
3.单跨膜α-螺旋受体
包括酪氨酸蛋白激酶型受体和非酪氨...
细胞信号转导是指细胞外因子通过与受体(膜受体或核受体)结合,引发细胞内的一系列生物化学反应以及蛋白间相互作用,直至细胞生理反应所需基因开始表达、各种生物学效应形成的过程.
  现已知道,细胞内存在着多种信号转导方式和途径,各种方式和途径间又有多个层次的交叉调控,是一个十分复杂的网络系统。
  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,影响细胞的生长速度,甚至诱导细胞的死...
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拟南芥ABA信号转导途径中ROP10上游激活子RopGEFs基因筛选.pdf53页
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拟南芥ABA信号转导途径中ROPIO上游激活子Ro厕BFs基因的筛选
GTPasefrom
小G蛋白ROP Rho.related
plants 作为植物生长发育过程中重
要的“分子开关”,参与调控多种信号转导过程。研究表明,ROPs蛋白家族成员
nucleotide factor,GEF
等反应。近来发现拟南芥鸟苷酸交换因子 guanine exchange
RopGEFs在植物生长发育以及胁迫作用下的功能还不太清楚。
合子突变体。本工作采用实时荧光定量PCR Real.timePCR 方法对缺失突变体
插入的纯合突变体。接下来,我们以不同浓度ABA处理拟南芥ropgefs突变体和
缺失突变体相似,而ropgef4、11和J4中MYB2的表达却不同。
比较各个ropgefs突变体和野生型的种子萌发率、根长和幼苗失水率等表型
家族功能以及ABA信号转导的调控机制提供了一定的依据。
关键词:拟南芥;RopGEFs:突变体;实时荧光定量PCR;表型分析
硕士学位论文
Rho-relatedGTPasesof
asmolecularswitches
plants ROPs function in
plantgrowth
development.Theyparticipate
controllingmanysignal
transduction
showsthatROPsare
pathways.Research
involvedintheABA
theABA-induced
signalingbysuppressing
responses stomatal
includingclosure,
elongation germination.Plant
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细胞内信号转导通路.ppt43页
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cAMP-蛋白激酶A 通路
以靶细胞内cAMP浓度改变和激活蛋白激酶A(PKA)为主要特征,是激素调节物质代谢的主要途径之一。胰高血糖素、肾上腺素、促肾上腺皮质激素等通过此途径发挥作用 。 α2肾上腺素能受体 M2 胆碱能受体 血管紧张素Ⅱ受体 β肾上腺素能受体 胰高血糖素受体
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DAG-蛋白激酶C途径 DAG+Ca2+ 细胞信号转导异常与肿瘤
N-端高度保守,约300残基,含RHD,参与二聚体形成、DNA 结合、与IκB相互作用,含核定位信号;
C-端转录激活域,不同Rel转录激活能力不同,p65RelA和c-Rel最强。 NF-κB结构 多种内外源成分,如肿瘤坏死因子(TNF)、白细胞介素、细菌、病毒、脂多糖、佛波酯等激活物,以及活性氧、辐射等应激因素等可诱导NFκB的激活。 激活IκB激酶 IKK
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在靶组织中,一些激素(类固醇激素、甲状腺激素等)通过简单扩散穿过质膜,与胞浆或核内特异受体蛋白结合,激素-受体复合物常以二聚体的形式作为转录因子与高度特异的DNA序列(被称为hormone response elements, HREs)结合而调节靶基因的表达。
胞内受体介导的信息传递 细胞信号转导异常与疾病 细胞信号转导异常:是指由于信号转导蛋白量或结构的改变,导致信号转导的过强或过弱,并由此引起细胞增殖、分化、凋亡或机能代
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