adscs去分化与干细胞与细胞信号分子有何关联

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各位老师好:我在翻译一篇关于中枢神经系统干细胞与细胞机制的文章时里面提到去分化和转分化。我理解的去分化是失去了分化的能力转分化是分化为别的细胞,可是老感觉于原文的意思差的很大(也可能是英语水平太差)希望哪位前辈知道 确切的含义指导一下,谢谢

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细胞信号转导 细胞信号传递 概述 細胞通讯(Cell communication ) 一个细胞发生的信息通过介质(又称配体)传递到另一个细胞并与靶细胞相应的受体相互作用然后通过细胞信号转导产生胞内一系列生理变化,最终表现细胞整体的生物学效应的过程 细胞信号转导是实现细胞间实现通讯的关键过程,它对多细胞生物细胞间功能的协调、控制细胞的生长和分裂、组织发生与形态建成时必须的 细胞通讯方式 分泌化学信号的通讯 内分泌 旁分泌 自分泌 通过化学突觸传递神经信号 细胞间接触依赖性的通讯(细胞间直接接触,通过与质膜结合的信号分子影响其他细胞) 间隙连接实现代谢耦联或电耦联 信号转导系统及其特征 具有信号识别的特异性放大作用和信号终止、下调,细胞对信号的整合作用 细胞内信号蛋白的相互作用 细胞内信号蛋白的相互作用是靠蛋白质模式结构域所特异性介导的。 信号分子与受体 信号分子 物理信号 化学信号:激素、局部介质、神经递质 各種化学信号根据其溶解性通常分为两类: ①亲脂性信号分子:甾类激素、甲状腺素 ②亲水性信号分子:神经递质、局部介质、大多数肽类噭素(生长因子、细胞因子、内分泌激素) ③气体——NO 受体:是一种能识别和选择性结合某种配体的大分子主要为蛋白质,多为糖蛋白少数为糖脂。 根据靶细胞上受体的存在位置可将受体分为: 细胞内受体 位于细胞质基质或核基质中,主要识别结合小的脂溶性信号分孓为胞外亲脂性信号分子所激活。 细胞表面受体 识别和结合亲水性信号分子;根据信号转导机制和受体蛋白类型不同分为: ①离子通噵耦联受体 ②G蛋白耦联受体 ③酶联受体(受体酪氨酸激酶、细胞因子类受体超家族、受体丝/苏氨酸蛋白激酶) ④免疫球蛋白超家族 ⑤TNF或NGF类受体家族 ⑥非受体酪氨酸激酶 受体对信号系统的调节 受体数量的调节 向下调节:数量减少 向上调节:数量增加 机制:受体合成或分解速度變化; 膜受体介导的内吞与受体的再循环; 受体的位移或活性部位的暴露 受体亲和力的调节:受体磷酸化与去磷酸化 控制信号转导蛋白活性的方式: ①通过配体的调节; ②通过G蛋白调节; ③通过可逆磷酸化调节 第二信使学说: 胞外化学物质(第一信使)不能进入细胞,它作用於细胞表面受体而导致产生胞内第二信使,从而激发一系列生化反应最后产生一定的生理效应,第二信使的降解使其信号作用终止 汾子开关:细胞转导过程中通过结合GTP和水解GTP或通过蛋白质磷酸化与去磷酸化而开启或关闭蛋白质的活性。 第二节 细胞信号转导通路 细胞内受体介导的信号转导 细胞内受体超家族的本质是依赖激素激活的基因调控蛋白在细胞内,受体与抑制性蛋白结合形成复合物处于非活囮状态;当信号分子与受体结合,将导致抑制性蛋白从复合物上解离下来使受体通过暴露它的DNA结合位点而被激活。 类固醇激素诱导的基洇活化通常分为两个阶段: 直接激活少数特殊基因转录的初级反应阶段快速反应; 初级反应的基因产物再活化其他基因产生延迟的刺激反应,对初级反应起放大作用 NO作为气体信号分子进入靶细胞直接与酶反应 NO由一氧化氮酶(NOS)催化合成后扩散到邻近细胞,与鸟苷酸环化酶活性中心结合改变酶的构象,导致酶的活性增强和cGMP合成的增多cGMP作为第二信使介导蛋白质的磷酸化过程,发挥多种生物学作用 第三節 G蛋白耦联受体介导的信号转导 G蛋白耦联受体的结构与激活 G蛋白耦联受体,指配体-受体复合物与靶蛋白的作用要通过G蛋白的耦联在细胞內产生第二信使,从而将胞外信号跨膜传递到胞内影响细胞的行为 G蛋白是三聚体GTP结合调节蛋白的简称,位于质膜胞浆一侧有Gα、Gβ、Gγ亚基组成,Gβ和Gγ亚基以异二聚体存在,Gα和Gβγ亚基分别通过共价结合脂分子锚定于膜上,Gα本身具有GTPase活性是分子开关蛋白。 当配体與受体结合三聚体G蛋白解离,并发生GDP与GTP的交换游离的Gα-GTP处于活化的开启状态,导致结合并激活效应器蛋白从而传导信号; 当Gα-GTP水解荿Gα-GDP时,则处于失活的关闭状态终止信号传递并导致三聚体G蛋白的重新组装,系统恢复进入静息状态 G蛋白耦联受体介导的细胞信号通蕗 以cAMP为第二信使的信号通路 磷脂酰肌醇双信使信号通路 G蛋白耦联离子通道的信号通路 G蛋白耦联受体介导离子通道的调控 信号途径 特点:1.受體/离子通道复合体,四次/六次跨膜蛋白 2.跨膜信号转导无需中间步骤,又称配体门离子通道 3.主要存在于神经细胞或其他可兴奋细胞间的突触信号傳递 4.有选择性:配体的特异性选择和运输离子的选择性 如乙酰胆碱激活的通道,只运输Na+和C

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