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二是信号转换:一旦信号分子与受体结合,受体会发生构象变化,进而激活或抑制一系列胞内信号转导分子,如蛋白激酶、磷酸酶等。
这些分子能够进一步将信号转化为其他形式的化学信号,如磷酸化、去磷酸化等。
三是信号传递:转换后的信号在细胞内通过一系列信号转导通路进行传递。
这些通路通常涉及多个分子的相互作用,形成一个复杂的信号网络。
四是细胞响应:最终,信号传达到细胞核或细胞质中的靶标分子,调控基因表达、蛋白质合成或细胞骨架重组等过程,从而改变细胞的生物学功能。
此外,细胞信号转导机制在维持正常生理功能中起着至关重要的作用。
它参与调控细胞增殖、分化、代谢、免疫应答等多种生物学过程。
然而,当细胞信号转导机制发生异常时,可能导致细胞功能失调和疾病的发生。
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例如,某些信号转导通路的过度激活或抑制可能与肿瘤的发生、发展及转移密切相关。
异常的信号转导也可能导致心血管疾病、糖尿病、神经退行性疾病等多种疾病的发生。
因此,深入研究细胞信号转导机制及其生理病理作用,对于理解疾病的发生机制、开发新的治疗方法和药物具有重要意义。
陈晔光院士在TGF-β信号调控方面取得了一系列原创性成果。
陈晔光院士提出了TGF-β信号转导与受体在细胞不同膜区的空间分布有关,并受细胞内吞的调控
我们先来了解一下什么是TGF-β?
所谓的TGF-β,中文全称为转化生长因子β,它是一类结构、功能相关的多肽生长因子,包括活化素(activin)、骨形态发生蛋白(BMP)和生长分化因子(GDF)等成员。
这些因子在多种生物体内,包括从果蝇到人类的各种组织中广泛存在,对正常细胞和癌变细胞都有着显着的作用。
在细胞层面上,TGF-β除了影响细胞的增殖、分化外,还在胚胎发育、胞外基质形成、骨的形成和重建等方面起着重要作用。
在分子结构上,TGF-β超基因家族成员具有一些共同的特征,例如N-端有信号肽序列,C-末端包含9个保守的半胱氨酸的生物活性区等。
总的来说,TGF-β是一种在细胞生长、分化和功能调节中起关键作用的生长因子,对理解细胞生物学和疾病发生机制具有重要意义。
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