7.14
Клетки используют сигнальные молекулы или лиганды для коммуникации. Молекулы, которые служат клеточными сигналами, различаются по своим химическим и физическим свойствам, а также по диапазону действия.
Химически лиганды могут быть ионами, такими как кальций, небольшими молекулами, такими как нейромедиатор ацетилхолин, или пептидами и белками, такими как факторы роста.
Растворенные газы, такие как оксид азота, также служат сигналами. Кроме того, клетки реагируют на физические сигналы, такие как свет, прикосновение и тепло.
Взаимодействие рецептор-лиганд занимает центральное место в клеточной сигнализации. Гидрофильные молекулы не могут пересекать плазматическую мембрану. Многие из них связываются с рецепторами на поверхности клетки; Тем не менее, небольшие гидрофильные молекулы могут транспортироваться через плазматическую мембрану в соседнюю клетку через щелевые соединения.
Гидрофобные молекулы, как и стероидные гормоны, могут свободно диффундировать через клеточную мембрану и связываться с внутриклеточными рецепторами.
Сигнальные молекулы могут действовать на больших или малых расстояниях. Некоторые лиганды, такие как цитокины, высвобождаются путем экзоцитоза во внеклеточное пространство и нацелены на удаленные клетки. В то время как мембраносвязанные лиганды, такие как интегрины, напрямую связываются с рецепторами на соседних клетках или с внеклеточным матриксом.
В многоклеточных организмах многие молекулы передают сигналы между клетками для передачи информации. Эти сигналы различаются по сложности и включают небольшие пептиды, нуклеотиды, стероиды, производные жирных кислот и растворенные газы, такие как оксид азота. Некоторые сигнальные молекулы диффундируют через плазматическую мембрану, действуя локально между соседними клетками или перемещаясь на большие расстояния. Другие остаются прикрепленными к поверхности клетки, передавая информацию другим клеткам только при их контакте. В некоторых случаях для высвобождения внеклеточных доменов трансмембранных сигнальных белков может потребоваться специальная обработка, такая как протеолитическое расщепление. Например, сигналы пептидов и белков синтезируются в виде неактивных пре-пропептидов в шероховатой эндоплазматической сети, превращаются в пропептиды путем ферментативного расщепления и далее обрабатываются в аппарате Гольджи перед ферментативной активацией в транспортных везикулах, предназначенных для экзоцитоза.
Водорастворимые или гидрофильные сигналы, которые не могут пройти через неполярную область плазматической мембраны, или молекулы, которые слишком велики для прохождения через мембрану, связывают внеклеточный домен рецепторов клеточной поверхности. Группа молекул, связывающих рецептор клеточной поверхности, разнообразна. В основном они состоят из аминокислот, которые могут быть немодифицированными, модифицированными в производные или включенными в пептиды и белки. Например, нейротрансмиттеры, такие как глутамат и ГАМК, представляют собой аминокислотные сигналы, синтезируемые и хранящиеся в везикулах нейронами, и высвобождаемые путем экзоцитоза. Другой нейромедиатор, дофамин, является производным тирозина.
Ионы, особенно кальций, контролируют важные клеточные процессы, такие как сокращение мышц, транскрипция генов и апоптоз. Они могут либо участвовать в прямой внутриклеточной коммуникации через щелевые соединения, либо функционировать в качестве вторичных мессенджеров во внутриклеточных сигнальных путях. Оксид азота, газообразная сигнальная молекула, известная своей ролью в расслаблении гладких мышц, диффундирует непосредственно через плазматическую мембрану. Препарат нитроглицерин, который используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает выброс оксида азота. Это приводит к расширению кровеносных сосудов и восстановлению притока крови к сердцу.
Клетки используют сигнальные молекулы или лиганды для коммуникации. Молекулы, которые служат клеточными сигналами, различаются по своим химическим и физическим свойствам, а также по диапазону действия.
Химически лиганды могут быть ионами, такими как кальций, небольшими молекулами, такими как нейромедиатор ацетилхолин, или пептидами и белками, такими как факторы роста.
Растворенные газы, такие как оксид азота, также служат сигналами. Кроме того, клетки реагируют на физические сигналы, такие как свет, прикосновение и тепло.
Взаимодействие рецептор-лиганд занимает центральное место в клеточной сигнализации. Гидрофильные молекулы не могут пересекать плазматическую мембрану. Многие из них связываются с рецепторами на поверхности клетки; Тем не менее, небольшие гидрофильные молекулы могут транспортироваться через плазматическую мембрану в соседнюю клетку через щелевые соединения.
Гидрофобные молекулы, как и стероидные гормоны, могут свободно диффундировать через клеточную мембрану и связываться с внутриклеточными рецепторами.
Сигнальные молекулы могут действовать на больших или малых расстояниях. Некоторые лиганды, такие как цитокины, высвобождаются путем экзоцитоза во внеклеточное пространство и нацелены на удаленные клетки. В то время как мембраносвязанные лиганды, такие как интегрины, напрямую связываются с рецепторами на соседних клетках или с внеклеточным матриксом.
From Chapter 7:
Now Playing
Essential Cellular Processes
2.0K Views
Essential Cellular Processes
3.8K Views
Essential Cellular Processes
11.0K Views
Essential Cellular Processes
2.2K Views
Essential Cellular Processes
3.4K Views
Essential Cellular Processes
4.5K Views
Essential Cellular Processes
1.5K Views
Essential Cellular Processes
9.9K Views
Essential Cellular Processes
3.4K Views
Essential Cellular Processes
11.7K Views
Essential Cellular Processes
5.4K Views
Essential Cellular Processes
4.0K Views
Essential Cellular Processes
2.6K Views
Essential Cellular Processes
4.3K Views
Essential Cellular Processes
2.6K Views
See More