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    磷脂酰肌醇途徑

    在磷脂酰肌醇信號通路中胞外信號分子與細胞表面G蛋白耦聯型受體結合,激活質膜上的磷脂酶C(PLC-β),使質膜上4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)兩個第二信使,胞外信號轉換為胞內信號,這一信號系統又稱為"雙信使系統"(double messenger system)。①IP3與內質網上的IP3配體門鈣通道結合,開啟鈣通道,使胞內Ca濃度升高。激活各類依賴鈣離子的蛋白。用Ca載體離子霉素(ionomycin)處理細胞會產生類似的結果。②DG結合于質膜上,可活化與質膜結合的蛋白激酶C(Protein Kinase C,PKC)。PKC以非活性形式分布于細胞溶質中,當細胞接受刺激,產生IP3,使Ca濃度升高,PKC便轉位到質膜內表面,被DG活化,PKC可以使蛋白質的絲氨酸/蘇氨酸殘基磷酸化是不同的細胞產生不同的反應,如細胞分泌、肌肉收縮、細胞增殖和分化等。D......閱讀全文

    磷脂酰肌醇途徑

    在磷脂酰肌醇信號通路中胞外信號分子與細胞表面G蛋白耦聯型受體結合,激活質膜上的磷脂酶C(PLC-β),使質膜上4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)兩個第二信使,胞外信號轉換為胞內信號,這一信號系統又稱為"雙信使系統"(double messe

    關于磷脂酰肌醇途徑的基本介紹

      在磷脂酰肌醇信號通路中胞外信號分子與細胞表面G蛋白耦聯型受體結合,激活質膜上的磷脂酶C(PLC-β),使質膜上4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)兩個第二信使,胞外信號轉換為胞內信號,這一信號系統又稱為“雙信使系統”(double mes

    抗原激活信號轉導磷脂酰肌醇途徑的啟動

      鈣調磷酸酶是一種絲、蘇氨酸磷酸酶而不是PTK。另一方面,與胞膜內側相聯的DAG則直接激活PKC。后面熔會捍到,鈣調磷酸酶和PKC主要分別活化兩種重要的轉錄因子NF—AT和NF—cB。因而在這一條信號轉導的下游通路中,實際上再一分為二,形成鈣調磷酸酶參與的途徑。和PKC介導的途徑。由于一個PLCγ

    磷脂酰肌醇轉換的概念

    中文名稱磷脂酰肌醇轉換英文名稱phosphotidylinositol turnover定  義磷脂酰肌醇經兩分子ATP磷酸化,形成磷脂酰肌醇4,5-二磷酸,再在磷脂酶C的催化下產生兩個胞內信使二酰甘油和肌醇三磷酸的過程。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),脂質(二級學科)

    磷脂酰肌醇的基本特性

    是G蛋白偶聯受體的信號轉導通路中的一種途徑,?[3]??在信號通路中胞外信號分子與細胞表面G蛋白耦聯型受體結合,激活質膜上的磷脂酶C(PLC-β),使質膜上4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)兩個第二信使,胞外信號轉換為胞內信號,這一信號系統

    磷脂酰肌醇循環的定義

    中文名稱磷脂酰肌醇循環英文名稱phosphatidylinositol cycle定  義影響某些激素受體系統為特征的一套連鎖反應,包括磷脂酰肌醇的降解及其快速再合成。該循環可能與鈣的動員偶聯。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),脂質(二級學科)

    什么是磷脂酰肌醇應答?

    中文名稱磷脂酰肌醇應答英文名稱phosphatidylinositol response;PI response定  義磷脂酰肌醇快速再合成的過程。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),脂質(二級學科)

    什么是磷脂酰肌醇轉換?

    中文名稱磷脂酰肌醇轉換英文名稱phosphotidylinositol turnover定  義磷脂酰肌醇經兩分子ATP磷酸化,形成磷脂酰肌醇4,5-二磷酸,再在磷脂酶C的催化下產生兩個胞內信使二酰甘油和肌醇三磷酸的過程。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),脂質(二級學科)

    磷脂酰肌醇的生理作用

      DG通過兩種途徑終止其信使作用:一是被DG-激酶磷酸化成為磷脂酸,進入磷脂酰肌醇循環;二是被DG酯酶水解成單酯酰甘油。由于DG代謝周期很短,不可能長期維持PKC活性,而細胞增殖或分化行為的變化又要求PKC長期活性所產生的效應。現發現另一種DG生成途徑,即由磷脂酶催化質膜上的磷脂酰膽堿斷裂產生的D

    磷脂酰肌醇的生理作用

    DG通過兩種途徑終止其信使作用:一是被DG-激酶磷酸化成為磷脂酸,進入磷脂酰肌醇循環;二是被DG酯酶水解成單酯酰甘油。由于DG代謝周期很短,不可能長期維持PKC活性,而細胞增殖或分化行為的變化又要求PKC長期活性所產生的效應。現發現另一種DG生成途徑,即由磷脂酶催化質膜上的磷脂酰膽堿斷裂產生的DG,

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