膜信号转换通过( )与( )结合实现
膜信号转换通过(细胞表面受体)与(配体)结合实现。
因为细胞外的信号大多数无法通过细胞膜,需要通过膜上的受体将信号传入细胞内部,这个过程就叫做跨膜信号转换。跨膜信号转换的意义就是使细胞内部获得胞外信号信息,进一步通过胞内信号转导网络对外部信号刺激做出反应。
可以认为,跨膜信号转换是信号转导的一个中继站,将不能跨过细胞膜的外部信号转导到细胞内。跨膜信号转换需要胞外信号与膜上受体的结合。然后膜上受体进行信号转换。例如G蛋白与信号分子结合后,通过自身的活化与非活化循环来传递胞外信号。
受体下游的组分:例如G蛋白可以使下游组分的蛋白磷酸化而激活下游组分分子,开启胞内信号转导网络的运行而达到传递,放大与整合信号的作用,最终导致生理生化与形态的反应。
细胞膜基本特性:
1、镶嵌性:磷脂双分子层和蛋白质的镶嵌面;或按二维排成相互交替的镶嵌面。
2、蛋白质极性:膜内在性蛋白质的极性区突向膜表面,非极性部分埋在双层内部。
3、流动性:细胞膜是由磷脂双分子层和镶嵌、贯穿在其中及吸附在其表面的蛋白质组成的,磷脂双分子层疏水的尾部在内,亲水头部在外。磷脂由分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的。磷脂双分子层是轻油般的液体,具有流动性。
蛋白质分子有的镶在磷脂分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。大多数蛋白质分子也是可以运动的。 比较经典的证明是用仙台病毒介导完成不同小鼠染色细胞的融合,一段时间后,红与绿是均匀点状分布于细胞膜周围。
2024-11-24 广告