21.6
シグナル伝達分子と受容体は、さまざまな組み合わせで働き、多様な細胞機能を調節しています。
異なる受容体からのシグナルは、それぞれがリガンドによって刺激され、収束して共通の下流エフェクター(特定の細胞応答を引き起こすタンパク質)を活性化することができます。
Gタンパク質共役受容体、チロシンキナーゼ受容体、またはインテグリンからの個々のシグナルは、RasエフェクターであるRafを活性化し、マイトジェン活性化タンパク質またはMAPキナーゼ経路をトリガーすることができます。
活性化された受容体からのシグナルも発散して、複数の下流経路を活性化することができます。例えば、インスリンがその受容体に結合すると、ホスホイノシチド3キナーゼとRas経路の両方が引き起こされる可能性があります。
パスウェイのクロストークは、1つのパスウェイの分子が複数のパスウェイ間で共有されている場合、または1つのパスウェイの分子が別のパスウェイの酵素によって修飾されている場合です。
サイクリックAMP経路プロテインキナーゼAでは、PKAはリン酸化により転写因子であるサイクリックAMP応答要素結合タンパク質を活性化します。さらに、クロストークを通じて、PKAはMAPキナーゼ経路を介したシグナル伝達もブロックできます。
シグナル伝達カスケードには通常、直線性がありません。 複数の経路が相互作用し、相互に調節することで、細胞が統合され、多様な環境刺激に応答できるようになります。
シグナル伝達経路間の収束と発散、クロストーク
2 つの異なるシグナル伝達経路は、単一のタンパク質またはタンパク質の複合体のいずれかである単一…
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