23何謂受體受體有何特性受體分為哪幾類

2021-03-04 09:01:36 字數 5832 閱讀 1007

1樓:匿名使用者

一. 受體:細胞膜抄

上或細胞內能特異bai識別生物活性分子並與之du結合,進而引起生物學效應zhi的特dao殊蛋白質,個別的是醣脂

二. 受體特徵:

1.特異性: 受體與配體結合的特異性這是受體的最基本特點,保證了訊號傳導的正確性。

配體和受體的結合是一種分子識別過程,它依靠氫鍵、離子鍵與范德華力的作用使兩者結合,配體和受體分子空間結構的互補性是特異性結合的主要因素。

2.高度的親和力

3.配體與受體結合的飽和性

三. 受體分類:

a.按位置分:

1.細胞膜受體:位於靶細胞膜上,如膽鹼受體、腎上腺素受體、多巴胺受體、阿片受體等

2.胞漿受體:位於靶細胞的胞漿內,如腎上腺皮質激素受體、性激素受體。

3.胞核受體:位於靶細胞的細胞核內,如甲狀腺素受體。

b.根據受體的蛋白結構、資訊轉導過程、效應性質、受體位置等

1.含離子通道的受體(離子帶受體):如n-型乙醯膽鹼受體含鈉離子通道。

2.g蛋白偶聯受體:m-乙醯膽鹼受體、腎上腺素受體等。

3.具有酪氨酸激酶活性的受體:如胰島素受體。

4.調節基因表達的受體(核受體):如甾體激素受體、甲狀腺激素受體等

受體有哪些種類?

2樓:dh的

據受體蛋白結構、資訊轉導過程、效應性質、受體位置等特點,對目前已確定的受體可分為四類:

1.離子通道受體

(配體門控通道受體)初級藥師藥理學輔導精華這一家族是直接連線有離子通道的膜受體,存在快反應細胞膜上,均由數個亞基組成,每個亞基的一部分共同組成離子通道,起著快速的神經傳導作用。當受體啟用後,離子通道開放,促進細胞內、外離子跨膜流動,引起細胞膜去極化或超極化,產生興奮或抑制效應。n膽鹼受體、興奮性氨基酸受體、γ-氨基丁酸受體等屬於這類受體。

2.g蛋白偶聯受體

這一家族的受體是通過g蛋白連線細胞內效應系統的膜受體。腎上腺素、多巴胺、5-羥色胺、m膽鹼、前列腺素及一些多肽類等的受體都屬於這類受體。它們通過與不同膜上g蛋白偶聯,使配體的訊號通過第二信使camp、磷酸肌醇、二醯基甘油及ca2+傳至效應器,從而產生效應。

這類g蛋白偶聯受體的結構具有共同的跨膜結構,在受體與激動劑結合後,只有經過g蛋白的轉導,才能將訊號傳遞至效應器。

g蛋白是一類與跨膜傳遞有關的膜蛋白,已經發現存在許多種,無論結構還是功能都有許多共性,組成乙個大家族。根據g蛋白的功能,大致分為gs(興奮性g蛋白)、gi(抑制性g蛋白)、gt(在視杆及視錐細胞上啟用cgmp依賴的磷酸二酯酶)、gp(啟用磷脂酶c)、gk(刺

激k+通道開放)、gca(介導內質網ca2+釋放)蛋白等。g蛋白是細胞外受體與細胞內效應分

子的偶聯體,其功能有:1調節腺苷酸環化酶(ac)活性,通過camp實現訊號轉導;2介導

肌醇磷脂的降解,生成1,4,5-三磷酸肌醇(ip3)和二醯基甘油(dg),ip3和dg是重要的

第二信使,介導多種受體的訊號轉導;中華醫學學習網|收集整理3調節離子通道,影響ca2+和k+等離子的跨膜流動。

3.具有酪氨酸激酶活性的受體

這一家族是結合細胞內蛋白激酶,一般為酪氨酸激酶的膜受體。當激動劑與細胞膜外的識別部位結合後;細胞內的激酶被啟用,在特定部位發生自身磷酸化,再將磷酸根轉移到其效應器上,使效應器蛋白的酪氨酸殘基磷酸化,啟用胞內蛋白激酶,引起胞內資訊傳遞。屬於具有酪氨酸激酶活性的受體有胰島素、胰島素樣生長因子、表皮生長因子、成纖維生長因子、血小板源性生長因子及某些淋巴因子的受體。

4.調節基因表達的受體

腎上腺皮質激素、雌激素、孕激素、甲狀腺素都是非極性分子,可以自由透過細胞膜的脂質雙分子層,與胞內的受體發生結合,傳遞資訊。所有甾體激素受體都屬於乙個有共同結構和功能特點的大家族。它們都有乙個約70個氨基酸殘基組成的dna結合部位。

熱休克蛋白(hsp90)一方面有助於受體與激素結合,另一方面遮蔽受體的dna結合部位,使受體與dna只能疏鬆結合。因此,當不存在激素時,受體易從核上解離;受體與激素結合後,即釋放出hsp90,顯露出dna結合部位,與dna緊密結合並調節其表達。甾體激素受體觸發的細胞效應很慢,需若干小時。

各種受體都有特定的分布部位和特殊功能,有些受體具有亞型。有些細胞具有多種受體,如心肌細胞上有m膽鹼受體、β1和β2腎上腺素受體、h2受體等。有時乙個拮抗劑可阻斷多種受體,如氯丙嗪除可阻斷多巴胺受體、α腎上腺素受體外,對膽鹼受體、組胺受體和5-羥色胺受體也有弱的阻斷作用。

受體除分布於突觸後膜外,有些也分布於突觸前膜。

3樓:小侽粉絲

受體的分類:

大多數藥物在體內都是和特異性受體相互作用,改變細胞的生理生化功能而產生效應。已經確定的受體有30多種,根據受體存在的標準,受體可大致分為三類:

1.細胞膜受體:位於靶細胞膜上,如膽鹼受體、腎上腺素受體、多巴胺受體、阿片受體等。

2.胞漿受體:位於靶細胞的胞漿內,如腎上腺皮質激素受體、性激素受體。

3.胞核受體:位於靶細胞的細胞核內,如甲狀腺素受體。

另外也可根據受體的蛋白結構、資訊轉導過程、效應性質、受體位置等特點將受體分為四類:

1.含離子通道的受體(離子帶受體):如n-型乙醯膽鹼受體含鈉離子通道。

2.g蛋白偶聯受體:m-乙醯膽鹼受體、腎上腺素受體等。

3.具有酪氨酸激酶活性的受體:如胰島素受體。

4.調節基因表達的受體(核受體):如甾體激素受體、甲狀腺激素受體等。

有些受體具有亞型,各種受體都有特定的分布部位核特定的功能,有些細胞也有多種受體。

4樓:匿名使用者

根據受體蛋白結構、資訊轉導過程、效應性質、受體位置等特點,可分為四類:

1,離子通道受體(配體門控通道受體),這一家族是直接連線有離子通道的膜受體,存在快反應細胞膜上,由數個亞基組成,起著快速的神經傳導作用。

2,g蛋白偶聯受體,這一家族是通過g蛋白連線細胞內效應系統的膜受體。

3,具有酪氨酸激酶活性的受體,醫學教育網|蒐集整理這一家族是結合細胞內蛋白激酶,一般為酪氨酸激酶的膜受體。

4,調節基因表達的膜受體。

5樓:匿名使用者

受體就是一類能和配體

結合的東西,配體要通過結合受體,才能引起一系列的級聯反應。

受體分為膜受體和胞內受體。

膜受體一般接收那些親水性的配體,例如一種g蛋白偶聯受體,配體結合到膜受體的結合域,就會啟用膜受體在胞內另外一端的g蛋白,接著啟用camp,再啟用pka......最後發生作用

而胞內受體一般接受那些親脂性的配體,就是那些能自由進出細胞膜的,它們捕獲配體後形成二聚體一般會作用於dna,對其轉錄產生影響......

6樓:

受體(receptor)是指存在於靶細胞膜上或細胞內的一類特殊蛋白質分子,它們能識別特異性的配體並與之結合,產生各種生理效應。

1.根據受體的亞細胞定位分類:

(1)細胞膜受體:這類受體是細胞膜上的結構成分,一般是醣蛋白、脂蛋白或糖脂蛋白。多肽及蛋白質類激素、兒茶酚胺類激素、前列腺素以及細胞因子通過這類受體進行跨膜訊號傳遞。

(2)細胞內受體:這類受體位於細胞液或細胞核內,通常為單純蛋白質。此型受體主要包括類固醇激素受體,維生素d3受體(vdr)以及甲狀腺激素受體(tr)。

2.根據受體的分子結構分類:

(1)配體門控離子通道型受體:此型受體本身就是位於細胞膜上的離子通道。其共同結構特點是由均一性的或非均一性的亞基構成一寡聚體,而每個亞基則含有4~6個跨膜區。

此型受體包括菸鹼樣乙醯膽鹼受體(n-achr)、a型γ-氨基丁酸受體(gabaar)、谷氨酸受體等。

(2)g蛋白偶聯型受體:此型受體通常由單一的多肽鏈或均一的亞基組成,其肽鏈可分為細胞外區、跨膜區、細胞內區三個區。在第五及第六跨膜α螺旋結構之間的細胞內環部分(第三內環區),是與g蛋白偶聯的區域。

大多數常見的神經遞質受體和激素受體是屬於g蛋白偶聯型受體。

g蛋白是由α、β、γ亞基組成的三聚體,存在於細胞膜上,其α亞基具有gtpase活性。當配體與受體結合後,受體的構象發生變化,與α亞基的c-端相互作用, g蛋白被啟用,此時,α亞基與β、γ亞基分離,可分別與效應蛋白(酶)發生作用。此後,α亞基的gtpase將gtp水解為gdp,α亞基重新與β、γ亞基結合而失活。

(3)單跨膜α螺旋型受體:此型受體只有一段α螺旋跨膜,受體本身具有酪氨酸蛋白激酶活性;或當受體與配體結合後,再與具有酪氨酸蛋白激酶活性的酶分子相結合,進一步催化效應酶或蛋白質的酪氨酸殘基磷酸化,也可以發生自身蛋白酪氨酸殘基的磷酸化,由此產生生理效應。

此型受體主要有表皮生長因子受體(egfr),胰島素受體(ir),血小板衍生生長因子受體(pdgfr)等。此型受體的主要功能與細胞生長及有絲**的調控有關。

(4)轉錄調控型受體:此型受體分布於細胞漿或細胞核內,其配體通常具有親脂性。結合配體的受體被活化後,進入細胞核作用於染色體,調控基因的開放或關閉。

受體的分子結構有共同特徵性結構域,即分為高度可變區-dna結合區及絞鏈區-激素結合區。1高度可變區:不同激素的受體此區的一級結構變化較大,其功能主要是與調節基因轉錄表達有關。

2dna結合區及絞鏈區:此區的功能是與受體被活化後向細胞核內轉移(核轉位)並與特異的dna順序結合有關。3激素結合區:

一般情況下,此區與一種稱為熱休克蛋白90(hsp90)的蛋白質結合在一起而使受體處於失活狀態。

受體的種類有哪些?

7樓:匿名使用者

受體(receptor)是指存在於靶細胞膜上或細胞內的一類特殊蛋白質分子,它們能識別特異性的配體並與之結合,產生各種生理效應。

1.根據受體的亞細胞定位分類:

(1)細胞膜受體:這類受體是細胞膜上的結構成分,一般是醣蛋白、脂蛋白或糖脂蛋白。多肽及蛋白質類激素、兒茶酚胺類激素、前列腺素以及細胞因子通過這類受體進行跨膜訊號傳遞。

(2)細胞內受體:這類受體位於細胞液或細胞核內,通常為單純蛋白質。此型受體主要包括類固醇激素受體,維生素d3受體(vdr)以及甲狀腺激素受體(tr)。

2.根據受體的分子結構分類:

(1)配體門控離子通道型受體:此型受體本身就是位於細胞膜上的離子通道。其共同結構特點是由均一性的或非均一性的亞基構成一寡聚體,而每個亞基則含有4~6個跨膜區。

此型受體包括菸鹼樣乙醯膽鹼受體(n-achr)、a型γ-氨基丁酸受體(gabaar)、谷氨酸受體等。

(2)g蛋白偶聯型受體:此型受體通常由單一的多肽鏈或均一的亞基組成,其肽鏈可分為細胞外區、跨膜區、細胞內區三個區。在第五及第六跨膜α螺旋結構之間的細胞內環部分(第三內環區),是與g蛋白偶聯的區域。

大多數常見的神經遞質受體和激素受體是屬於g蛋白偶聯型受體。

g蛋白是由α、β、γ亞基組成的三聚體,存在於細胞膜上,其α亞基具有gtpase活性。當配體與受體結合後,受體的構象發生變化,與α亞基的c-端相互作用, g蛋白被啟用,此時,α亞基與β、γ亞基分離,可分別與效應蛋白(酶)發生作用。此後,α亞基的gtpase將gtp水解為gdp,α亞基重新與β、γ亞基結合而失活。

(3)單跨膜α螺旋型受體:此型受體只有一段α螺旋跨膜,受體本身具有酪氨酸蛋白激酶活性;或當受體與配體結合後,再與具有酪氨酸蛋白激酶活性的酶分子相結合,進一步催化效應酶或蛋白質的酪氨酸殘基磷酸化,也可以發生自身蛋白酪氨酸殘基的磷酸化,由此產生生理效應。

此型受體主要有表皮生長因子受體(egfr),胰島素受體(ir),血小板衍生生長因子受體(pdgfr)等。此型受體的主要功能與細胞生長及有絲**的調控有關。

(4)轉錄調控型受體:此型受體分布於細胞漿或細胞核內,其配體通常具有親脂性。結合配體的受體被活化後,進入細胞核作用於染色體,調控基因的開放或關閉。

受體的分子結構有共同特徵性結構域,即分為高度可變區-dna結合區及絞鏈區-激素結合區。1高度可變區:不同激素的受體此區的一級結構變化較大,其功能主要是與調節基因轉錄表達有關。

2dna結合區及絞鏈區:此區的功能是與受體被活化後向細胞核內轉移(核轉位)並與特異的dna順序結合有關。3激素結合區:

一般情況下,此區與一種稱為熱休克蛋白90(hsp90)的蛋白質結合在一起而使受體處於失活狀態。

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