关注公众号

关注公众号

手机扫码查看

手机查看

喜欢作者

打赏方式

微信支付微信支付
支付宝支付支付宝支付
×

RTKs介导的信号通路及其基本模式

2022.7.19

受体酪氨酸激酶在没有同信号分子结合时是以单体存在的,并且没有活性;一旦有信号分子与受体的细胞外结构域结合,两个单体受体分子在膜上形成二聚体,两个受体的细胞内结构域的尾部相互接触,激活它们的蛋白激酶的功能,结果使尾部的酪氨酸残基磷酸化。磷酸化导致受体细胞内结构域的尾部装配成一个信号复合物(signaling complex)。刚刚磷酸化的酪氨酸部位立即成为细胞内信号蛋白(signaling protein)的结合位点,可能有10~20种不同的细胞内信号蛋白同受体尾部磷酸化部位结合后被激活。信号复合物通过几种不同的信号转导途径,扩大信息,激活细胞内一系列的生化反应;或者将不同的信息综合起来引起细胞的综合性应答(如细胞增殖)。

信号转导

通过多种方式,细胞外配体结合通常会引起或稳定受体二聚化。这使得每个受体单体的细胞质部分中的酪氨酸被其伴侣受体反式磷酸化,从而通过质膜传播信号。 活化受体内特定酪氨酸残基的磷酸化为含有SH2结构域和磷酸酪氨酸结合(PTB)结构域的蛋白提供了结合位点。 含有这些结构域的蛋白质包括Src和磷脂酶Cγ。与受体结合的这两种蛋白质的磷酸化和活化引发了信号转导通路。与活化受体相互作用的其他蛋白质作为衔接蛋白,并且自身没有内在酶活性。这些衔接蛋白将RTK活化与下游信号转导通路联系起来,例如MAP激酶信号级联反应。 有一个重要的信号转导通路包含酪氨酸激酶受体c-met,c-met是在肌肉发生过程中,迁移中的成肌细胞的存活和增殖所必需的。缺乏c-met会破坏继发性肌细胞生成,并且如同LBX1一样,可以防止肢体肌肉组织的形成。FGF(成纤维细胞生长因子)与其RTK受体的这种局部作用被归类为旁分泌信号传导。由于RTK受体磷酸化多个酪氨酸残基,它们可以激活多种信号转导通路。


推荐
关闭