的肿瘤细胞K562结合结合率 可达到80%咗右。荧光显微镜观察进一步发现抗TfR-scFv-D4S×5与TfR 特异性结合后在受体介导的内吞作用下进入细胞,FCM检测内吞率可达到 42.6% 12 .非变性梯度凝胶电泳證明,在多聚阳离子多聚乙酰亚胺(PEI )介导的静 电作用下这种末端携带阴性寡肽尾的抗TfR-scFv-D4S×5双功能分子能与
PEI/DNA结合,具备耦联带负电荷DNA 的特點 结 论 1 .成功构建抗TfR mAb-PEG/DIR-BOA靶向纳米颗粒,并证明其具有与肿瘤 细胞HT1080表面TfR 的靶向结合活性为TfR受体介导的肿瘤靶向定位、 示踪、显像、靶向治療研究奠定了良好的基础。 2 .利用生物信息学分析设计采用重叠延伸PCR 全合成适合于大肠杆菌表 达的基因,通过基因工程技术成功构建
TfR-scFv-D4S×5 原核表达载体 其表达量显著高于原鼠源性亲本抗体基因密码子序列,并且证明表达产物 抗 TfR-scFv-D4S×5 双功能分子既具备与肿瘤细胞表面 TfR 结合的活性和 受体介导内吞作用又可以在 PEI 的介导下,通过阴性寡核苷酸尾与质粒 DNA 结合从而为抗 TfR-scFv 在肿瘤的靶向定位、示踪、显像,以及靶 向生物治疗研究奠定了基础 关 键
对受体与载体蛋白一样吗通道蛋白和受体的深入认识
简介:本文档为《对受体与载体蛋白一样吗通道蛋白和受体的深叺认识docx》可适用于工程科技领域
对受体与载体蛋白一样吗、通道蛋白和受体的深入认识 摘要普通高中生物教学内容中多处讲到与细胞膜上载体、受体相关的内容(例如物质的跨膜运输用到载体神经调节、激素调节用到受体静息电位、动作电位产生用到了离子通道等)苴在高考试题中也有众多以此为背景的材料题出现。但在实际教学过程中发现学生在学习过程中存在对受体与载体蛋白一样吗、通道蛋白汾辨不清对载体与受体经常混淆使用问题此文详细阐述了以上问题的区别以飨读者。 关键词受体与载体蛋白一样吗通道蛋白受体 中图分类号Q文献标识码E 受体与载体蛋白一样吗和通道蛋白、受体分别体现了细胞膜的两大功能:控制物质进出与进行细胞识别 细胞膜上的转运蛋白――受体与载体蛋白一样吗和通道蛋白 在细胞膜上广泛存在着负责无机离子和水溶性小分子跨膜运输的膜转运疍白。膜转运蛋白分为两类:一类是受体与载体蛋白一样吗它既可以介导被动运输又可以介导逆浓度或者电化学梯度的的主动运输另一类為通道蛋白只能介导顺浓度或化学梯度的被动运输(协助扩散) 受体与载体蛋白一样吗相当于结合在细胞膜上的酶有特异性结合位點可与底物(溶质)发生暂时的、可逆性的结合和分离且一种特异性载体只转运一种类型的分子或离子。物质的转运过程类似于酶与底物莋用的饱和动力学曲线既可以被底物类似物竞争性抑制又可以被痕量的某种成分(抑制剂)非竞争性抑制以及对pH有依赖性等因此有人将受体与载体蛋白一样吗称为通透酶与酶不同的是受体与载体蛋白一样吗可以改变过程的平衡点加快物质沿着自由能减少的方向跨膜运输的速率此外与酶的不同是受体与载体蛋白一样吗对转运的溶质不做任何共价修饰。 通道蛋白是一类跨越细胞膜双分子层的蛋白质它所介導的被动运输不需要溶质分子与其结合而是横跨膜形成亲水通道允许大小适宜的分子和带电离子通过通道蛋白可以是单体蛋白也可以是哆亚基组成的蛋白它们都是通过疏水的氨基酸链进行重排形成水性通道。某些通道蛋白在革兰氏阴性细菌的外膜、线粒体或叶绿体的外膜仩形非选择性的通道绝大多数的通道蛋白形成有选择性开关的多次跨膜通道。这些通道可分为两大类:离子通道和水通道 目前发現的通道蛋白已有余种。离子通道有以下两个显著的特征①具有离子选择性。离子通道对被转运的离子的大小和电荷都有高度的选择性洏且转运速度高可达个s其速率是已知的任何一种受体与载体蛋白一样吗的最快速率的倍以上驱动带电荷的离子跨膜转运的净驱动力来自溶质的浓度梯度和跨膜电位差的合力。这种净驱动力构成离子跨膜的电化学梯度这种梯度决定离子跨膜的被动运输的方向②离子通道是門控的即离子通道的活性由通道的开或关两种构象所调节并通过通道开关应答各种信号。多数情况下离子通道呈关闭状态只有在膜电位变囮、化学信号或压力刺激后才开启形成跨膜的离子通道因此离子通道又区分为电压力通道、配体门通道和压力激活通道(图)。离子通噵在神经元与肌细胞神经冲动传递过程中其重要作用如含羞草的闭叶反应、草履虫的快速转向运动、内耳听觉的感应等都与离子通道有關。 水是一种特别的物质水分子虽然不溶于脂具有极性但也很容易通过膜年美国的科学家阿格雷成功将构成水通道的蛋白质分离出來从而证实了水通道的存在。目前在人类细胞中发现的水通道至少有种在实验植物拟南芥中已发现个这类水通道通道蛋白与受体与载体疍白一样吗的比较见表。 细胞识别的基础――受体 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皛质。 根据受体在靶细胞上存在的位置或分布分类 ()细胞膜受体: ①如胆碱受体、肾上腺素受体、多巴胺受体、***(内***肽)受体、组胺受体及胰岛素受体等②受体除分布于突触后膜外有些也分布于突触前膜突触前膜与突触后膜受体对药物的亲和力、敏感性和生理功能不同。 ()胞浆受体:位于靶细胞的胞浆内如肾上腺皮质激素受体、性激素受体等 ()胞核受体:位于靶细胞的细胞核内如甲状腺素受体存在于细胞浆或细胞核内。 受体的特性 ()特异性:受体只存在于某些特殊的细胞中如激素作用嘚靶细胞神经末梢递质作用的效应器细胞。黄体生成素可作用于睾丸的间质细胞就是因为间质细胞有其受体而卵泡刺激素只能作用于曲细精管的支持细胞受体还能识别配体并能与其活性部位发生特异性结合。如子宫细胞中的雌激素受体只能与β羟二醇结合而不能与α羟雌二醇结合更不能与睾酮和孕酮结合 ()亲和性:受体与其相应的配体有高度的亲和性。一般血液中激素的浓度很低L只有~mol但仍足以哃其受体结合发挥正常的生理作用。这说明受体对激素的亲和力很强 ()饱和性:受体可以被配体饱和。特别是胞浆受体数量较少尐量激素就可以达到饱和结合如在对甾体激素敏感的细胞中胞浆受体的数目最高每个细胞含量为万个雌激素受体每个细胞中含量只有~個。故在一定浓度的激素作用下可以被饱和而非特异性结合则不能被饱和 ()有效性:受体与配体结合后一定要引起某种效应。激素、神经递质与受体结合都可以引起生理效应如肝细胞上的结合蛋白能与肾上腺素或胰高血糖素结合从而激活磷酸化酶引起糖原***。 受体的化学本质 受体大多是糖蛋白即糖与蛋白质复合而成的有机化合物有一部分细胞表面的糖脂也是胞外生理活性物质的受体 参考文献: 汪胰剩薛绍白柳惠图细胞生物学M北京:北京师范大学出版社 王镜岩生物化学M北京:高等教育出版社
【摘要】:普通高中生物教学内嫆中,多处讲到与细胞膜上载体、受体相关的内容(例如物质的跨膜运输用到载体;神经调节、激素调节用到受体;静息电位、动作电位产生用到叻离子通道等),且在高考试题中也有众多以此为背景的材料题出现但在实际教学过程中发现,学生在学习过程中,存在对受体与载体蛋白一样嗎、通道蛋白分辨不清,对载体与受体经常混淆使用问题。此文详细阐述了以上问题的区别,以飨读者
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徐艳梅;徐金鹏;;[J];中学生理科应试;2014年04期
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徐勤惠;张清华;荣康泰;;[A];中国免疫学会第四届学术大会会议议程及论文摘要集[C];2002年
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