今天宠物迷的小编给各位宠物饲养爱好者分享什么是受体的宠物知识,其中也会对受体是什么啊!(什么是α受体和β受体)进行专业的解释,如果能碰巧解决你现在面临的宠物相关问题,别忘了关注本站哦,现在我们开始吧!
临床6药理学3各种代表药物3肾上腺受体1:α受体、β受体、激动剂
受体(receptor,又称受器、***)是一个生物化学上的概念,指一类能传导细胞外信号,并在细胞内产生特定效应的分子。 受体存在于细胞膜、胞浆或细胞核内,其产生的效应可能仅在短时间内持续,比如改变细胞的代谢或者细胞的运动,也可能是长效的效应,比如上调或下调某个或某些基因的表达。 受体在药理学上是指糖蛋白或脂蛋白构成的生物大分子,存在于细胞膜、胞浆或细胞核内。不同的受体有特异的结构和构型。 受体在细胞生物学中是一个很泛的概念,意指任何能够同激素、 神经递质、药物或细胞内的信号分子结合并能引起细胞功能变化的生物大分子。 受体是细胞膜上或细胞内能识别 生物活性分子并与之结合的成分,它能把识别和接受的信号正确无误地放大并传递到细胞内部,进而引起生物学效应。 在细胞通讯中,由信号传导细胞送出的信号分子必须被靶细胞接收才能触发靶细胞的应答,接收信息的分子称为受体,此时的信号分子被称为配体(ligand)。在细胞通讯中受体通常是指位于细胞膜表面或细胞内与信号分子结合的蛋白质。 功能 受体是细胞表面或 亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质(配体)结合,从而激活或启动一系列生物化学反应,最后导致该信号物质特定的生物效应。通常受体具有两个功能: 1.识别特异的信号物质--配体,识别的表现在于两者结合。配体,是指这样一些信号物质,除了与受体结合外本身并无其他功能,它不能参加代谢产生有用产物,也不直接诱导任何细胞活性,更无酶的特点,它唯一的功能就是通知细胞在环境中存在一种特殊信号或**因素。配体与受体的结合是一种 分子识别过程,它靠 氢键、离子键与范德华力的作用,随着两种分子空间结构互补程度增加,相互作用基团之间距离就会缩短,作用力就会大大增加,因此分子空间结构的 互补性是特异结合的主要因素。同一配体可能有两种或两种以上的不同受体,例如 乙酰胆碱有**型和毒蕈型两种受体,同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应。如Ach可以使骨骼肌兴奋,但对心肌则是抑制的。 2.把识别和接受的信号准确无误的放大并传递到细胞内部,启动一系列胞内 生化反应,最后导致特定的细胞反应。使得胞间信号转换为胞内信号。 特征 受体的主要特征 1. 受体与配体结合的 特异性是受体的最基本特点,保证了 信号传导的正确性。配体和受体的结合是一种 分子识别过程,它依靠 氢键、离子键与 范德华力的作用使两者结合,配体和 受体分子空间结构的 互补性是特异性结合的主要因素。 受体 特异性除了可以理解为一种受体仅能与一种配体结合之外,还可以表现为在同一细胞或不同类型的细胞中,同一配体可能有两种或两种以上的不同受体;同一配体与不同类型受体结合会产生不同的细胞反应,例如 肾上腺素作用于皮肤粘膜血管上的α受体使血管平滑肌收缩,作用于支气管平滑肌上的β受体则使其舒张。 2. 高度的亲和力 3. 配体与受体结合的饱和性
临床6药理学3各种代表药物3肾上腺受体1:α受体、β受体、激动剂
CD4分子是HIV-1感染靶细胞的主要受体, 但单纯CD4分子对于**进入细胞既不是充分的, 也不是唯一的途径.例如一些高水平表达CD4蛋白的人类细胞, 包括未分化的CD4+单核细胞, 对HIV的感染并不敏感.人-人细胞杂交以及人CD4+细胞与啮齿动物体细胞杂交的研究提示, 除CD4分子外, 细胞膜上的其他某些分子也是HIV进入细胞所必需的.基于此, 1996年Feng等证明, 趋化性细胞因子受体CXCR4可辅助嗜T细胞性HIV-1(X4株)进入宿主细胞.此后, 很快又证明, CCR5可辅助嗜单核-巨噬细胞性HIV-1(R5株)感染靶细胞.这些受体称为HIV-1入侵靶细胞的共受体(coreceptor), 又称辅助受体.由于目前所发现的HIV的共受体绝大多数均是趋化性细胞因子受体,
因此,共受体一般多指趋化性细胞因子受体.
受体(receptor)是指存在于靶细胞膜上或细胞内的一类特殊蛋白质分子,它们能识别特异性的配体并与之结合,产生各种生理效应。 1.根据受体的亚细胞定位分类: ⑴细胞膜受体:这类受体是细胞膜上的结构成分,一般是糖蛋白、脂蛋白或糖脂蛋白。多肽及蛋白质类激素、儿茶酚胺类激素、前列腺素以及细胞因子通过这类受体进行跨膜信号传递。 ⑵细胞内受体:这类受**于细胞液或细胞核内,通常为单纯蛋白质。此型受体主要包括类固醇激素受体,维生素D3受体(VDR)以及甲状腺激素受体(TR)。 2.根据受体的分子结构分类: ⑴配体门控离子通道型受体:此型受体本身就是位于细胞膜上的离子通道。其共同结构特点是由均一性的或非均一性的亚基构成一寡聚体,而每个亚基则含有4~6个跨膜区。此型受体包括**样乙酰胆碱受体(N-AchR)、A型γ-氨基丁酸受体(GABAAR)、谷氨酸受体等。 ⑵G蛋白偶联型受体:此型受体通常由单一的多肽链或均一的亚基组成,其肽链可分为细胞外区、跨膜区、细胞内区三个区。在第五及第六跨膜α螺旋结构之间的细胞内环部分(第三内环区),是与G蛋白偶联的区域。大多数常见的神经递质受体和激素受体是属于G蛋白偶联型受体。 G蛋白是由α、β、γ亚基组成的三聚体,存在于细胞膜上,其α亚基具有GTPase活性。当配体与受体结合后,受体的构象发生变化,与α亚基的C-端相互作用, G蛋白被激活,此时,α亚基与β、γ亚基分离,可分别与效应蛋白(酶)发生作用。此后,α亚基的GTPase将GTP水解为GDP,α亚基重新与β、γ亚基结合而失活。 ⑶单跨膜α螺旋型受体:此型受体只有一段α螺旋跨膜,受体本身具有酪氨酸蛋白激酶活性;或当受体与配体结合后,再与具有酪氨酸蛋白激酶活性的酶分子相结合,进一步催化效应酶或蛋白质的酪氨酸残基磷酸化,也可以发生自身蛋白酪氨酸残基的磷酸化,由此产生生理效应。 此型受体主要有表皮生长因子受体(EGFR),胰岛素受体(IR),血小板衍生生长因子受体(PDGFR)等。此型受体的主要功能与细胞生长及有丝**的调控有关。 ⑷转录调控型受体:此型受体分布于细胞浆或细胞核内,其配体通常具有亲脂性。结合配体的受体被活化后,进入细胞核作用于染色体,调控基因的开放或关闭。受体的分子结构有共同特征性结构域,即分为高度可变区-DNA结合区及绞链区-激素结合区。①高度可变区:不同激素的受体此区的一级结构变化较大,其功能主要是与调节基因转录表达有关。②DNA结合区及绞链区:此区的功能是与受体被活化后向细胞核内转移(核转位)并与特异的DNA顺序结合有关。③激素结合区:一般情况下,此区与一种称为热休克蛋白90(hsp90)的蛋白质结合在一起而使受体处于失活状态。
受体
很多,单独说比较含糊。受体与配体结合的特异性这是受体的最基本特点。简单说受体就是靶子,传递信号,受体通常是指位于细胞膜表面或细胞内与信号分子结合的蛋白质。希望对你有帮助
受体定义:(1)细胞膜上或细胞内能特异识别生物活性分子并与之结合,进而引起生物学效应的特殊蛋白质,个别的是糖脂。(2)生物体内接受特殊**的部位。如化学感受器、渗透压感受器、光感受器等。
配基一般分为天然配基(包括糖结合配基和蛋白质结合配基)、染料配基、氨基酸类亲和配基、核苷酸及核苷酸类似物配基和仿生配基等几类。
配基是受体与药物等其它分子等结合时的基团或纽带。
细胞受体是接受外界**,并把这个信息传递到细胞内的蛋白。有细胞膜蛋白,也有核受体。一般是跨膜蛋白。胞外的部分和配体(胞外信号)结合后胞内的部分结构发生变化,引起一系列的胞内信号传递反应。最终使细胞对外界的**做出反应。
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