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普通生物學/細胞/細胞間相互作用

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普通生物學 | 入門 | 細胞 | 遺傳學 | 分類 | 進化 | 組織和系統 | 附加材料


細胞間相互作用

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細胞與環境以及彼此相互作用。

細胞訊號傳導

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  • 訊號傳導需要
    • 訊號
    • 細胞受體(通常位於膜表面)
  • 訊號傳導在以下方面很重要
    • 對環境刺激的反應
    • 性別
    • 發展
  • 當今生物學研究的主要領域

訊號傳導的型別

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  • 直接接觸(例如,細胞之間的間隙連線)
  • 旁分泌:訊號分子在細胞外液中的擴散;高度區域性
  • 內分泌:訊號(激素)分子透過迴圈系統傳播
  • 突觸:神經遞質

訊號分子型別

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  • 激素:化學多樣性
    • 類固醇
    • 多肽
    • 維生素/氨基酸衍生
  • 細胞表面蛋白/糖蛋白
  • Ca2+, NO
  • 神經遞質
    • 數百種類型
    • 有些也是激素,例如雌激素、孕激素

受體分子

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  • 細胞內
    • 在細胞質中結合訊號分子的蛋白質
    • 結合的受體可以充當
  • 基因調節劑
  • 細胞表面
    • 門控離子通道(神經遞質受體)
    • 酶受體
    • G 蛋白偶聯受體
細胞表面蛋白
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  • 組織身份
    • 糖脂
    • MHC 蛋白
  • 免疫系統
    • 區分自身與非自身
  • 細胞間粘附
    • 永久接觸
    • 有助於形成細胞片,組織
    • 可以允許訊號傳導
示例:G 蛋白
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  • 跨膜表面受體結合訊號分子
  • 構象變化允許在細胞質側結合 G 蛋白
  • G 蛋白結合 GTP,被啟用
  • G 蛋白啟用細胞內訊號級聯
    • 基因表達的變化
    • 分泌
    • 許多其他可能的結果

通訊連線

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  • 間隙連線
    • 動物
    • 小分子和離子可以穿過
  • 胞間連絲
    • 植物
    • 襯有質膜
    • 允許水、糖等透過

間隙連線

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此文字基於克利夫蘭州立大學 Paul Doerder 博士慷慨捐贈的筆記。

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