受体是什么?

受体是什么?,第1张

问题一:受体是什么啊! 受体在细胞生物学中是一个很泛的概念,意指任何能够同激素、神经递质、药物或细胞内的信号分子结合并能引起细胞功能变化的生物大分子。

受体是细胞膜上或细胞内能识别生物活性分子并与之结合的成分,它能把识别和接受的信号正确无误地放大并传递到细胞内部,进而引起生物学效应。

在细胞通讯中,由信号传导细胞送出的信号分子必须被靶细胞接收才能触发靶细胞的应答,接收信息的分子称为受体,此时的信号分子被称为配体(ligand)。在细胞通讯中受体通常是指位于细胞膜表面或细胞内与信号分子结合的蛋白质。

问题二:受体是什么意思 接受信息的物质,比如激素能对某种细胞起作用,就是因为细胞有这种激素的受体。其化学本质往往是蛋白质。

问题三:E受体是什么,具体有哪些受体 E受体是什么,具体有哪些受体

: ABD,C3B受体是B细胞的,

形成EAC花环 B/D是T细胞的丝裂原受体

问题四:什么叫受体? 受体与配体间的作用具有三个主要特征:①特异性;②饱和性;③高度的亲和力。据靶细胞上受体存在的部位,可将受体分为细胞内受体(intracellular receptor)和细胞表面受体(cell surface receptor,)。细胞内受体介导亲脂性信号分子的信息传递,如胞内的甾体类激素受体。细胞表面受体介导亲水性信号分子的信息传递,可分为:①离子通道型受体、②G蛋白耦联型受体和③酶耦联型受体。每一种细胞都有其独特的受体和信号转导系统,细胞对信号的反应不仅取决于其受体的特异性,而且与细胞的固有特征有关。有时相同的信号可产生不同的效应,如Ach可引起骨骼肌收缩、降低心肌收缩频率,引起唾腺细胞分泌。有时不同信号产生相同的效应,如肾上腺素、胰高血糖素,都能促进肝糖原降解而升高血糖。细胞持续处于信号分子 下的时候,细胞通过多种途径使受体钝化,产生适应。如:①修饰或改变受体,如磷酸化,使受体与下游蛋白隔离,即受体失活receptor inactivation②暂时将受体移到细胞内部,即受体隐蔽(receptor sequestration)③通过内吞作用,将受体转移到溶酶体中降解,即受体下行调节

问题五:受体是什么啊! 受体在细胞生物学中是一个很泛的概念,意指任何能够同激素、神经递质、药物或细胞内的信号分子结合并能引起细胞功能变化的生物大分子。

受体是细胞膜上或细胞内能识别生物活性分子并与之结合的成分,它能把识别和接受的信号正确无误地放大并传递到细胞内部,进而引起生物学效应。

在细胞通讯中,由信号传导细胞送出的信号分子必须被靶细胞接收才能触发靶细胞的应答,接收信息的分子称为受体,此时的信号分子被称为配体(ligand)。在细胞通讯中受体通常是指位于细胞膜表面或细胞内与信号分子结合的蛋白质。

问题六:受体是什么意思 接受信息的物质,比如激素能对某种细胞起作用,就是因为细胞有这种激素的受体。其化学本质往往是蛋白质。

问题七:E受体是什么,具体有哪些受体 E受体是什么,具体有哪些受体

: ABD,C3B受体是B细胞的,

形成EAC花环 B/D是T细胞的丝裂原受体

问题八:什么是B受体 受体(receptor)是细胞膜上的特殊蛋白分子,可以识别和选择性地与某些物质发生特异性受体结合反应,产生相应的生物效应。能与受体蛋白结合的物质,如神经递质、调质、激素和药物等,统称为受体的配基或配体。

受体是细胞在进化过程中形成的细胞蛋白组分,能识别周围环境中某种微量化学物质,首先与之结合,并通过中介的信息转导与放大系统,触发随后的生理反应或药理效应。自从Langley 提出受体学说100年后,受体已被证实为客观存在的实体,类型繁多,作用机制多已被阐明,现在受体已不再是一个空泛笼统的概念。受体分子在细胞中含量极微,1mg 组织一般只含10fmol左右。能与受体特异性结合的物质称为配体(ligand)。受体仅是一个“感觉器”,对相应配体有极高的识别能力。受体-配体是生命活动中的一种偶合,受体都有其内源性配体,如神经递质、激素、自身活性物(autocoid)等。能激活受体的配体称为激动药(agonist),能阻断其活性的配体称为拮抗药(antagonist)。根据受体与配体结合的高度特异性,受体被分为若干亚型,如肾上腺素受体又分为α1、α2、β1和β2等亚型,其分布及功能都有区别。受体与配体有高度亲和力,多数配体在1pmol~1nmol/L的浓度时即可引起细胞的药理效应。反应之所以如此灵 要是靠后续的信息转导系统,如细胞内第二信使(second messenger)的放大、分化及整合功能。酶、载体、离子通道及核酸也可与药物直接作用,但这些物质本身具有效应力,故严格地说不应被认为是受体。某些细胞蛋白组分可与配体结合,但没有触发效应的能力,称为结合体(acceptor)。

一、运输方式不同

载体蛋白:载体蛋白参与的有主动运输和协助扩散,在运输过程中与相应的分子特异性结合,自身的构型会发生变化,并且会移动。

受体蛋白:受体蛋白参与的只是被动运输,在运输过程中并不与被运输的分子或离子相结合,也不会移动,并且是从高浓度向低浓度运输。

二、转运速度不同

受体蛋白转运速率与物质浓度成比例,且比载体蛋白介导的转运速度更快。

三、特性不同

受体蛋白的结构和功能状态在细胞内外理化因子作用下,能在数毫秒至数十毫秒的时间内迅速激活开放,随后迅速失活或关闭,载体蛋白无此特性。

四、位置不同

载体蛋白:载体蛋白的位置在细胞膜的两侧。

受体蛋白:受体蛋白的位置在细胞膜的内部和表面。

五、作用不同

载体蛋白:载体蛋白的作用是在一侧与载体结合,然后在膜的另一侧把载体释放。

受体蛋白:受体蛋白的作用是辨认和接收信号分子。

-载体蛋白

-受体蛋白质

-受体

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