1) 세포외 신호 분자(리간드)는 표적 세포 수용체와 결합하고 상호 작용합니다.
2) 표적 세포 수용체는 세포내 신호 분자와 상호 작용합니다.
3) 세포 내 신호 전달 물질은 표적 단백질의 활성을 조절합니다.
4) 세포 반응을 통해 세포 기능을 조절합니다.
1) 다단계: 신호 발생기는 다단계 프로세스에서 대상 셀에 작용합니다.
2) 증폭: 반응을 증폭시키기 위해 신호-수용체 결합 이벤트가 증폭된다.
3) 여러 경로를 활성화하여 세포의 여러 기능을 조절합니다.
4) Fedd 메커니즘에 의한 길항 작용을 통한 신호 전달 경로의 엄격한 조절.
1) 접촉 의존 시그널링
2) 측분비 신호
3) 자가분비 신호
4) 시냅스 신호
5) 내분비 신호
6) 갭 접합
1) 전기적으로 흥분할 수 있는 세포 사이의 직접적이고 빠른 시냅스 전달을 중재합니다.
2) 신경전달물질이 수용체에 결합하면 이온 채널이 열리거나 닫히면서 세포막의 이온 투과성이 변화하여 막전위가 변화한다.
1) 효소나 이온채널과 같은 단백질의 활성을 조절한다.
2) 리간드가 수용체에 결합하여 G protein을 자극할 때 target protein이 ion channel이면 막의 ionic permeability가 변화하고, target protein이 효소이면 signal transduction을 조절하는 downstream target protein 경로가 활성화되거나 억제됩니다.
-아데닐릴 시클라제
리간드가 αs 상호작용 수용체에 결합하면 adenylyl cyclase가 활성화되고 cAMP 수준이 증가하여 PKA(Protein kinase A)가 활성화됩니다.
반대로, 리간드가 αi 상호작용 수용체에 결합하면 adenylyl cyclase가 억제되어 cAMP 수준이 감소하고 결과적으로 PKA 활성이 감소합니다.
-포스포리피다제 C
αq 소단위가 활성화되면 포스포리피다제 C가 활성화되어 포스파티딜이노시톨-4,5-비스포스페이트를 1,4,5-이노시톨 트리포스페이트(InsP3) 및 디아실글리세롤(DAG)로 전환합니다.
이 시점에서 InsP3는 2차 메신저로 ER로 이동하여 CA2+를 세포질로 방출하고 CA2+는 칼모듈린(CaM)과 같은 결합 단백질로 세포 반응을 유발합니다.
DAG의 경우 protein kinase C가 활성화되어 다른 단백질을 인산화시킨다.
1) 효소로 직접 작용하는 것이 있다.
2) 활성을 조절하는 효소와 결합하거나.
1) 특정 유전자의 전사를 조절한다(유전자 발현에 관여).
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