結構生物化學/膜蛋白/配體門控離子通道
外觀
配體門控離子通道 (LGICs) 是一組跨膜離子通道,當訊號分子 (配體) 結合到通道蛋白的胞外受體區域時,這些通道就會開啟。這種結合改變了通道蛋白的結構排列,然後導致通道在響應化學信使 (如神經遞質) 的結合時開啟或關閉。這種配體門控離子通道,一種離子型受體,允許特定離子 (如 Na+、K+、Ca2+ 或 Cl-) 流入或流出膜。配體門控離子通道的例子包括乙醯膽鹼受體、血清素受體、GABAA 和穀氨酸受體。 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ligand-gated_ion_channel.JPG
3 個胞外啟用配體門控離子通道亞基超家族
- 半胱氨酸環超家族受體 - 5 個蛋白質亞基圍繞中心孔形成五聚體排列
- 血清素 (5-HT) 受體 存在於中樞和外周神經系統中。它們介導興奮性和抑制性神經傳遞,並被血清素啟用。它們調節許多神經遞質的釋放,包括腎上腺素、乙醯膽鹼和許多激素。由於其廣泛的通用性,血清素受體影響許多生物學過程,如攻擊性、焦慮、食慾、認知、學習、記憶、情緒、噁心、睡眠和體溫調節。如你所見,這是一個非常重要的受體。
- 甘氨酸受體 是神經遞質甘氨酸的受體。它是中樞神經系統中最廣泛分佈的抑制性受體之一,在介導脊髓和腦幹的抑制性神經傳遞中發揮重要作用。
- 菸鹼型乙醯膽鹼受體 是一種膽鹼能受體,在特定神經元的質膜中形成配體門控離子通道。在神經肌肉接頭處,菸鹼型乙醯膽鹼受體形成一個陽離子通道,當兩個乙醯膽鹼分子結合到通道的胞外區域時,該通道就會開啟。這會導致鈉離子流入,從而導致肌肉細胞膜去極化。
- GABAA 受體 (GABAAR) 是一種離子型受體和配體門控離子通道。GABAA 受體是 GABA 和幾種藥物的結合位點,如麥角鹼、加巴佐嗪和雙香豆素。GABAA 受體允許 Cl- 透過其孔,從而使神經元超極化。這透過減少成功動作電位發生的可能性來抑制神經傳遞。
- ATP 門控通道超家族
- 穀氨酸啟用的陽離子通道超家族
- NMDA 受體 是一種穀氨酸受體,當被啟用時,會觸發離子通道的開啟,從而產生鈣流入細胞。它既是配體門控的,又是電壓門控的,其啟用需要穀氨酸和甘氨酸。鈣流入被認為控制著突觸可塑性和記憶功能,因此 NMDA 受體是那些希望瞭解記憶形成的人感興趣的話題。
- AMPA 受體 是一種穀氨酸的離子型跨膜受體。它在中樞神經系統中介導快速的突觸傳遞。天然 AMPA 受體通道對鈣不透,該功能受受體中 GluR2 亞基的控制。鈣通透性由 GluR2 mRNA 的轉錄後編輯決定。AMPA 受體對鈣的通透性很大程度上決定了訊號轉導行為的功能。
- 海人酸受體 是對穀氨酸有反應的離子型受體。它們比 AMPA 和 NMDA 受體不太為人所知。海人酸受體透過啟用突觸後受體參與興奮性神經傳遞,它們還透過突觸前機制調節 GABA 的釋放,參與抑制性神經傳遞。
- "第二信使" 環狀 AMP (cAMP) 和環狀 GMP (cGMP)