Этапы передачи сигнала
Этапы передачи сигнала выглядят следующим образом:
Взаимодействие гормона с рецептором приводит к изменению конформации последнего.
Это изменение передается на G-белок, который состоит из трех субъединиц (αP, β и γ), α-субъединица связана с ГДФ.
В результате взаимодействия с рецептором β- и γ-субъединицы отщепляются, одновременно на αP-субъединице ГДФ заменяется на ГТФ.
Активированная таким образом αP-субъединица стимулирует фосфолипазу С, которая начинает расщепление ФИФ2 до двух вторичных мессенджеров – ИФ3 и ДАГ.
Инозитолтрифосфат открывает кальциевые каналы в эндоплазматическом ретикулуме, что вызывает увеличение концентрации ионов Cа2+. Диацилглицерол совместно с ионами Са2+ активирует протеинкиназу С. Кроме этого, диацилглицерол имеет и другую сигнальную функцию: он может распадаться на 1-моноацилглицерол и полиеновую жирную кислоту (обычно арахидоновую), из которой образуются эйкозаноиды.
Протеинкиназа С фосфорилирует ряд ферментов и в целом участвует в процессах клеточной пролиферации. Накопление ионов Са2+ в цитоплазме вызывает активацию определенных кальций-связывающих белков (например, кальмодулина).
Гидролиз ФИФ2 продолжается некоторое время, пока αP-субъединица, которая является ГТФ-азой, отщепляет фосфат от ГТФ.
Как только ГТФ превратился в ГДФ, то αP-субъединица инактивируется, теряет свое влияние на фосфолипазу C, обратно соединяется с β- и γ-субъединицами. Все возвращается в исходное положение.
Гормон отрывается от рецептора еще раньше:
если концентрация гормона в крови велика, то следующая его молекула присоединится к рецептору через малый промежуток времени и повторный запуск механизма произойдет быстро – в клетке активируются соответствующие процессы.
если гормона в крови мало – для клетки наступает некоторая пауза, изменения метаболизма нет.
Гуанилатциклазный механизм изучен недостаточно
Гуанилатциклазный механизм пока изучен недостаточно подробно, но известно, что по нему работает атриопептин (предсердный натрийуретический пептид), оксид азота (NO) и другие, пока малоизученные, соединения.
Гуанилатциклазный механизм передачи сигнала в общих чертах схож с аденилатциклазным: после появления какой-либо сигнальной молекулы сигнал воспринимается ферментом гуанилатциклазой и далее передается при помощи вторичного мессенджера цГМФ. Он воздействует на протеинкиназу G, которая фосфорилирует определенные белки, чем изменяет активность клетки.
Но, в отличие от аденилатциклазы, данный фермент имеет четыре разновидности, три из которых связаны с мембраной, четвертый – цитозольный:
мембраносвязанные формы гуанилатциклазы работают как рецепторы, обладающие каталитической активностью.
цитозольный фермент является димером и содержит в своем составе гем, он непосредственно взаимодействует в цитозоле с сигнальной молекулой (например, оксидом азота).
- Классифицируют гормоны по-разному
- Виды мембраносвязанных рецепторов
- Три механизма передачи сигнала в зависимости от вида мембранных рецепторов
- ЦиклоАмф является наиболее популярным мессенджером
- Этапы передачи сигнала
- Инозитолтрифосфат и даг тоже являются вторичными мессенджерами
- Этапы передачи сигнала
- Гидрофобные гормоны проникают внутрь клетки
- Цитозольный механизм действия гормонов у гормонов существует четкая иерархия
- Регуляция некоторых гормональных систем Гипоталамус - генералитет эндокринной системы
- Патология Гипофункция
- Гиперфункция
- Пептиды проопиомеланокортина
- Регуляция синтеза и секреции
- Механизм действия
- Мишени и эффекты
- Патология Гипофункция
- Гиперфункция
- Патология Гиперфункция
- Гормоны гипофизарно-надпочечниковой системы
- Гиперфункция
- Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
- Механизм действия
- Мишени и эффекты
- У женщин
- Гормональные изменения во время менструального цикла Мишени и эффекты Эстрогены
- Прогестерон
- Патология Гипофункция
- Гиперфункция
- Прозрачность
- Нормальные величины
- Физиологические изменения
- Патологические изменения
- Патологические изменения
- Калий Нормальные величины
- Нормальные величины
- Клинико диагностическое значение
- Хлориды
- Нормальные величины
- Клинико диагностическое значение
- Бикарбонаты
- Нормальные величины
- Клинико диагностическое значение
- Фосфаты
- Нормальные величины
- Клинико диагностическое значение
- Органические компоненты мочи Мочевина
- Нормальные величины
- Клинико‑диагностическое значение
- Креатинин
- Нормальные величины
- Клинико‑диагностическое значение
- Креатин
- Нормальные величины
- Клинико‑диагностическое значение
- Мочевая кислота
- Нормальные величины
- Клинико‑диагностическое значение
- Гиппуровая кислота
- Нормальные величины
- Клинико‑диагностическое значение
- Органические кислоты
- Нормальные величины
- Клинико‑диагностическое значение
- Пигменты
- Нормальные величины
- Клинико‑диагностическое значение
- Нормальные величины
- Глюкоза
- Нормальные величины
- Клинико‑диагностическое значение
- Расшифровка мочи.