第一信使
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章末检测试卷(三)(满分:100分)一、选择题(本题包括18小题,每小题3分,共54分)1.(2022·山东滨州高二期末)下图为人和高等动物胰液分泌的调节图解,据图分析错误的是()A.食物引起胰腺分泌胰液是神经调节和体液调节共同作用的结果B.食物刺激通过①②③引起胰腺分泌胰液的调节过程只有神经调节C.食物通过途径④⑤刺激胰腺分泌的过程属于条件反射D.胃可以产生2种影响胰腺分泌的物质答案 B解析由图可知,胰腺分泌胰液的过程中有神经中枢和激素的参与,说明食物引起胰腺分泌胰液是神经调节和体液调节共同作用的结果,A正确;食物刺激通过①②③引起胰腺分泌胰液的调节过程既有神经中枢的参与,又有胃泌素的参与,因此该过程除了有神经调节还有体液调节,B错误;食物通过途径④⑤刺激胰腺分泌的过程需要视觉和嗅觉的参与,故有大脑皮层的参与,属于条件反射,C正确;胃可以产生胃泌素和胃酸这2种影响胰腺分泌的物质,D正确。
2.如图曲线表示一只成年雄性狗血液中两种激素的含量变化。
下列分析不正确的是()A.a物质可能是由下丘脑分泌的B.a、b两种物质的化学本质都是蛋白质C.b的变化对a有反馈调节作用D.b物质主要是由睾丸分泌的答案 B解析b为雄激素,其化学本质为类固醇,B项错误。
3.下图为人体内血糖平衡调节的部分过程示意图,下列相关叙述错误的是()A.图中对血糖浓度的调节方式是神经—体液调节B.激素②为胰岛素,是已知的唯一可以降低血糖浓度的激素C.下丘脑中某些神经能通过神经递质作用于某内分泌腺D.激素①和激素②作用的靶细胞是肝脏细胞和肌肉细胞答案 D解析肌肉细胞表面没有激素①(胰高血糖素)的受体,D错误。
4.某科研小组开展了胰岛素及肾上腺素对家兔血糖含量影响的研究实验,结果如图。
下列关于该实验的叙述错误的是()A.两组家兔的生理状况应相同B.激素注射前几小时,家兔需进行禁食处理C.注射用的胰岛素和肾上腺素要用生理盐水配制D.胰岛素和肾上腺素表现为协同作用答案 D解析为了排除实验中无关变量的影响,实验前家兔需进行禁食处理,并且保证所选家兔的生理状况相同,A、B正确;为了不影响家兔体内的渗透压,激素需要用生理盐水配制,C 正确;由实验结果可知,胰岛素具有降血糖的作用,而肾上腺素具有升血糖的作用,两者表现为相抗衡,D错误。
1第一信使:能引起胞内信号的胞间信号和环境刺激称为第一信使。
2抗性锻炼:在生活周期中,植物的抗逆遗传特性需要特定环境因子的诱导才能表现出来。
3细胞骨架:由微管、微丝和中间纤维三种蛋白质纤维相互连接组成的支架网络。
4活性氧:是性质活泼、氧化能力很强的含氧物质的总称。
5红降现象:当波长大于680nm时,虽然光量子仍被叶绿素大量吸收,光和效率却急剧下降。
6植物激素:是指在植物体内合成的,通常从产生部位转移到作用部位,在低浓度下对生长发育起调节作用的有机物质7呼吸链:是指呼吸底物氧化降解中脱下的H或电子,按一定顺序排列的传递体传递到分子氧的总轨道。
8源-库单位:相应的源与相应的库,以及二者之间的输导系统构成一个源-库单位。
9水势:每偏摩尔体积水的化学式。
10:春化作用:低温诱导促使植物开花的作用叫春化作用。
CAM:景天酸 ros:活性氧 nr:硝酸还原酶 ldp:长日植物 er:内质网 Sod:超氧化物歧化酶 OEC:放氧复合体 ctk:细胞分裂素 rubp :核酮糖-1,5-二磷酸RuBPC:核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶 Pr:红光吸收型 Pfr:远红光吸收型1光合作用的3个阶段:○1光能的吸收、传递和转换阶段,包含光能的吸收、光的性质、光能的传递、光化学反应○2电能转换为活跃的化学能有两个光系统PS1和PS11;具有三个复合体PS1、PS11、细胞色素b6f;都具有非环式、环式、假环式;可以发生水的光解氧化反应。
○3活跃的化学能转变为稳定的化学能、2 A:细胞结构物质的组分B:生命活动的调节者C:参与植物体内的醇基酯化D:电化学作用E:缓冲作用3呼吸代谢的多样性:底物氧化降解多途径,不同条件下植物呼吸代谢具有多变性.电子传递途径的多条,植物开花时,以抗氰呼吸链提供能量.末端氧化酶的多种,在低氧浓度情况下,仍能发挥良好作用生理意义:糖酵解三羧酸循环NADH和FADH呼吸链是植物有氧呼吸的主路,当它受阻时,可以从其它的支路进行。
标准状况下为无色气体,液态、固态呈蓝色少见,必须是由海洋生物尖海龙、牡蛎、鱼精蛋白等海洋珍贵物种才能提取产生出来。
酶生性一氧化氮的合成公式是 L-精氨酸 + NOS + O2 = NO + L-瓜氨酸,瓜氨酸又可以通过一些列的化学反应生成精氨酸。
具体可以看下图分析:一氧化氮合成机制[1]精氨酸转化机制在血管内皮细胞里产生的一氧化氮气体,由于它是脂溶性的,所以很快渗透出细胞膜向下扩散进入平滑肌细胞,从而作用于平滑肌细胞,使其松弛,扩张血管,最终导致血压的下降!同时也会很快渗透出细胞膜向上扩散进入血液,进入血小板细胞,使血小板活性降低,抑制其凝集和向血管内皮的粘附,从而防止血栓的形成,防止动脉粥样硬化的发生。
从生化角度来讲,一氧化氮是一自由基气体,携带一个未配对电子,在体内极不稳定,这一特性恰好和其它游离自由基一样。
这样两者就非常容易结合产生反应。
从而使体内自由基数量大大减少。
由于一氧化氮本身的合成需要一氧化氮合酶(NOS)的参与,但是正常情况下NOS的活性很低,需要硝基类药物或者皂甙类活性物质的激活。
因此一氧化氮最佳的产生效果是和人参皂甙类物质一起协同作用。
编辑本段一氧化氮与核酸的研究20世纪80年代,世界生命科学领域建立了“传递生命信息3个信使”的学说,即生命体的各种活动都是在3个信使体系的控制和调节下进行的。
我们都知道蛋白质与核酸等生物大分子是生命的主要体现者,但不是生命本身。
生命的本质是这些生物大分子之间,以及它们之间复杂而有序的相互联系和相互作用,这是信息传递研究的基本任务。
生命信息传递的真谛,就是细胞间通讯的细胞外第一信使以及外界环境因子作用与细胞表面或胞内受体后,通过跨膜传递形成胞内第二信使的级联传递,以及其后的核内第三信使诱导基因表达和引起生理反应的过程。
生命信息传递在应答环境刺激和调节基因表达、生理反应的同时,不仅维持着细胞正常代谢,而且最终决定细胞增殖、生长、分化、衰老和死亡等生命的基本现象。
第七章药效学二、药物的作用机制(一)作用机制的类型影响酶的活性:地高辛抑制Na+,K+- ATP酶影响细胞膜离子通道:钙通道阻滞药硝苯地平干扰核酸代谢:抗肿瘤药干扰肿瘤细胞DNA和RNA改变细胞周围环境的理化性质:抗酸药中和胃酸影响生理活性物质及转运体:噻嗪类利尿药Na+- Cl'影响机体免疫功能:免疫抑制荮(环孢素)补充体内物质:铁剂治疗缺铁性贫血非特异性作用:消毒防腐药体外杀菌或防腐作用于受体:阿托品M胆碱受体,肾上腺素激活a、p受体受体存在于细胞膜上细胞浆或细胞核中:功能性蛋白质特异性与配体结合:产生特定的生物效应内源性配体(神经递质、激素、自身活性物质)外源性配体(药物)(二)受体类型、性质、信号传导受体的类型:1.G蛋白偶联受体:2.配体门控的离子通道受体;3.酶活性受体(酪氨酸激酶受体):4.细胞核激素受体。
受体的性质:1.饱和性;2.特异性;3.可逆性;4.灵敏性;5.多样性。
受体作用的信号转导:第一信使:是指多肽类激素、神经递质、细胞因子及药物等细胞外信使物质。
(多肽类激素、神经递质、细胞因子及药物)第二信使:为第一信使作用于靶细胞后在胞浆内产生的信息分子。
(c AMP、cGMP、IP3. DG、Ca2+、NO)第三信使:是指负责细胞核内外信息传递的物质。
(生长因子、转化因子)【A型题】例题1.受体是A酶B.蛋白质C.配体的一种D.第二信使E.神经递质【答案】B【A型题】例题2.受体的类型不包括A核受体B内源性受体C.离子通道受体D.G蛋白偶联受体E_酪氨酸激酶受体【答案】B【A型题】例题3.关于受体的性质,不正确的是A特异性识别配体B.能与配体结合C.不能参与细胞信号转导D.与配体结合具有饱和性E.与配体结合具有可逆性【答案】C占领学说:受体只有与药物结合才能激活,才能产生效应,而效应的强弱与药物和受体相对结合量成比例,全部受体占领时,出现最大效应。
激动药、拮抗药:根据药物与受体结合后产生效应的不同,习惯上将作用于受体的药物进行分类。
第一章细胞生理复习题一、名词解释1、伸展蛋白;2、经纬模型;3、生物膜;4、流动镶嵌模型;5、内膜系统;6、细胞骨架;7、胞间连丝;8、共质体;9、质外体;10、细胞器;11、细胞信号转导;12、第一信使;13、第二信使;14、受体;15、G蛋白;16、蛋白质磷酸化作用;17、酪氨酸蛋白激酶;18、细胞全能性;19、基因;20、转录;21、翻译;22、基因表达。
二、写出下列符号的中文名称1、ER;2、GRP;3、HRGP;4、HHRGP;5、THRGP;6、CaM;7、CaMBPs;8、PC;9、PE;10、PG;11、PI;12、IP3;13、DG;14、PKC;15、TPK;16、CDPK;17、PLC;18、cAMP;19、PS;20、mRNA;21、tRNA;22、rRNA。
三、填空题1、所有生物细胞可分为两大类:__________,__________。
2、植物细胞特有的细胞结构和细胞器包括:__________,__________,__________等。
3、植物细胞壁成分中90%是__________,包括__________,__________,__________;还含有__________,__________,__________以及__________。
4、最早发现的细胞壁结构蛋白是__________。
5、植物细胞壁中主要的酶类有:__________,__________,__________,__________和__________等。
6、植物细胞膜的基本成分是:__________和__________。
7、植物细胞膜蛋白大体分为两类:__________和__________。
8、生物膜流动镶嵌模型的两个基本特点是:__________和__________。
9、组成.细胞骨架的三种蛋白质纤维是:__________、__________和________。
第一信使名词解释第一信使(First Messenger)是指在战争、紧急情况或重大消息传递中,负责将消息迅速传递给指定目的地的人或组织。
第一信使的任务是在最短的时间内将消息送达,以保证信息的准确性和及时性。
第一信使在历史上扮演了重要的角色。
在古代,军队的将领常常派遣信使将战况、指示或命令传递给前线部队或盟友。
这些信使通常需要面对各种困难和风险,包括战斗、大雨、病疫等,但他们始终坚持将消息送达并接收回复。
他们的冒险精神和忠诚精神在历史上被广泛传颂。
随着通信技术的发展,特别是现代电信技术等的应用,第一信使的角色逐渐被取代。
传统的信使逐渐被电报、电话、传真和电子邮件等通信方式所取代。
这些现代通信工具大大提高了信息传递的速度和效率,使得人们能够更加及时地了解世界各地发生的事情。
然而,在一些特殊的情况下,第一信使仍然起着重要作用。
例如,在自然灾害、战争、恐怖袭击等紧急情况下,电子通信系统可能受到严重破坏或被敌方干扰,无法正常运作。
这时,第一信使就成为了唯一可行的信息传递方式。
他们可以通过快速奔跑、骑马或驾驶摩托车等方式,穿越各种障碍,将重要消息送达给指定的接收者。
他们通常会在身上携带着消息的文书或信件,以确保信息的真实和准确。
第一信使还常常在体育赛事或其他大型活动中发挥重要作用。
他们负责将重要的比赛结果、紧急变动或重要决策通知给相关方。
他们需要快速准确地将消息送达,以确保比赛的公正性和活动的顺利进行。
总之,第一信使作为一种传统的信息传递方式,在现代社会中的角色已经被现代通信技术所取代。
然而,在紧急情况下,第一信使仍然起着重要的作用,他们通过身体力行将重要消息送达,确保信息及时传递并发挥重要的决策和影响作用。
西医综合(基因表达调控和细胞信息转导)-试卷1(总分:92.00,做题时间:90分钟)一、 A1型题(总题数:31,分数:62.00)1.关于基因表达的概念的叙述中,错误的是A.某些基因表达的产物是蛋白质B.某些基因表达的产物是RNAC.某些基因表达经历基因转录及翻译等过程D.其过程总是经历基因转录及翻译的过程√rRNA、tRNA编码基因转录合成RNA的过程也属于基因表达。
2.关于管家基因表达描述,最确切的是A.在生物个体的所有细胞中表达B.在生物个体生命全过程的几乎所有细胞中持续表达√C.在特定环境下的生物个体的所有细胞中表达D.在特定环境下生物个体生命全过程的所有细胞中持续表达某些基因产物对生命全过程都是必需的,这类基因在一个生物个体的几乎所有细胞中持续表达,在个体各个生长阶段的大多数或几乎全部组织中持续表达,很少受环境因素影响,这样的基因称为管家基因,如三羧酸循环途径中各阶段反应的酶编码基因就属这类基因。
强调生物体生命全过程和所有细胞中持续表达。
3.基因表达调控是多级的,其主要环节是A.基因活化B.转录起始√C.转录后加工D.翻译转录起始是基因表达的关键调控点。
4.乳糖操纵子中的Ⅰ基因编码的产物是A.一种激活蛋白B.一种阻遏蛋白√C.一种β-半乳糖苷酶D.透酶关于大肠埃希菌的乳糖系统操纵子,β-半乳糖苷酶,半乳糖苷渗透酶,半乳糖苷转酰酶的结构基因以LacZ,LacY,LacA的顺序分别排列在染色体上,与Z相邻,与y相对的一侧有操纵基因LacO,更前面有启动基因LacP,乳糖操纵子就是这样构成的。
决定乳酸系统阻遏物结构的调节基因LacI处于和P相邻的位置上。
即Ⅰ基因编码产物为一种阻遏蛋白。
5.原核基因表达调控中的诱导现象是指A.阻遏物的生成B.细菌不用乳糖作碳源C.细菌利用葡萄糖作碳源D.由底物的存在引起代谢底物的酶的合成增加√原核基因表达调控中的诱导现象是指由底物的存在引起代谢底物的酶的合成增加或减少。
2023年执业药师之西药学专业一综合检测试卷B卷含答案单选题(共40题)1、属于第一信使的是A.神经递质B.钙离子C.乳酸D.葡萄糖E.生长因子【答案】 A2、以下说法正确的是A.酸性药物在胃中非解离型药物量增加B.酸性药物在小肠非解离型药物量增加C.碱性药物在胃中吸收增加D.碱性药物在胃中非解离型药物量增加E.酸性药物在小肠吸收增加【答案】 A3、非竞争性拮抗药A.亲和力及内在活性都强B.与亲和力和内在活性无关C.具有一定亲和力但内在活性弱D.有亲和力、无内在活性,与受体不可逆性结合E.有亲和力、无内在活性,与激动药竞争相同受体【答案】 D4、关于受体的叙述,不正确的是A.受体数目是有限的B.可与特异性配体结合C.拮抗剂与受体结合无饱和性D.受体与配体结合时具有结构专一性E.药物与受体的复合物可产生生物效应【答案】 C5、通过阻滞钙离子通道发挥药理作用的药物是( )。
A.维拉帕米B.普鲁卡因C.奎尼丁D.胺碘酮E.普罗帕酮【答案】 A6、对受体亲和力高、结合牢固,缺乏内在活性(α=0)的药物属于A.部分激动药B.竞争性拮抗药C.非竞争性拮抗药D.反向激动药E.完全激动药【答案】 C7、生物制品收载在《中国药典》的A.一部B.二部C.三部D.四部E.增补本【答案】 C8、在治疗疾病时,采用日低夜高的给药剂量更能有效控制病情。
这种时辰给药适用于A.糖皮质激素类药物B.胰岛素C.抗肿瘤药物D.平喘药物E.抗高血压药物【答案】 D9、二阶矩A.MRTB.VRTC.MATE.AUC【答案】 B10、微量的青霉素可引起过敏性休克属于A.药物依赖性B.变态反应C.停药反应D.后遗效应E.首剂效应【答案】 B11、对睾酮结构改造,19位去甲基,17位引入乙炔基得到的孕激素是A.炔雌醇B.醋酸甲地孕酮C.左炔诺孕酮D.炔诺酮E.司坦唑醇【答案】 D12、需要进行崩解时限检查的剂型A.气雾剂B.颗粒剂C.胶囊剂E.膜剂【答案】 C13、静脉注射某药,X0=60mg,若初始血药浓度为15μg/mL,其表观分布容积V为A.20LB.4mLC.30LD.4LE.15L【答案】 D14、制剂处方中不含辅料的药品是A.维生素C泡腾颗粒B.蛇胆川贝散C.板蓝根颗粒D.元胡止痛滴丸E.利福昔明干混悬颗粒【答案】 B15、多剂量静脉注射给药的平均稳态血药浓度是( )。
细胞生物学名词解释第一次修订版第一章1.细胞生物学cell biology:概括的说,是以细胞作为一切有机体进行生命活动的基本单位,在各个层次上(主要是在分子水平上)研究细胞生命活动的基本规律的学科,它是生命科学的基本学科。
第二章1.原核细胞prokaryotic cell, procaryote:结构简单的细胞,没有膜包被的细胞核,如细菌等。
2.真核细胞eukaryotic cell:细胞核具有核被膜,细胞质中含有一些膜性细胞器的细胞(包括植物、动物、原生生物和真菌等细胞3.古细菌archaeobacteria:又称原细菌,是一些生长在极端特殊环境中的细菌,它们可能代表了原始地球环境中生命存在与繁衍的特定形式。
第三章1.放射自显影技术autoradiography:通过检测放射性标记物质在细胞内的定位来观察某一特定生化反应过程的技术。
在含有放射性同位素的组织切片上涂一薄层感光乳胶,乳胶经组织发出的射线曝光、显影,在显微镜下通过观察银颗粒定位,可以获知细胞中有放射性信号的位点。
2.分辨率limit of resolution:显微镜能区分开两个质点间的最小距离,公式为,其中D是样品中可以被分辨开来的两质点间的最小距离,是照射光的波长,N是介质的折射率,代表透镜的镜口角,与透镜孔径大小直接相关。
负染色negative staining:用重金属盐对电镜样品进行染色的技术,使得重金属盐沉积在样品周围,而样品不被染色,从而衬托出样品的精细结构。
3.干细胞stem cell:分化程度相对较低、具有不断增殖和分化能力的细胞。
4.冷冻蚀刻技术freeze-etch technique:样品经冷冻断裂后,在真空中短暂暴露,使断裂面上的一层薄冰升华,暴露出蚀刻面,以便在电子显微镜下进行观察。
5.胚胎干细胞embryonic stem cell:在哺乳动物胚泡中发现的一类具有分化成各种胚胎组织细胞能力的细胞。
可在体外培养,通过遗传修饰后导入胚泡发育成转基因动物。
第七章药效学考情分析属药理学的学科范畴;每年考试分比:22~25分;难度较低,分值高,内容基础,必须拿分,不失分。
建议:熟读,理解,诵记。
高频考点药物作用与量效关系:药物作用的选择性,对因治疗与对症治疗以及量效关系,效能、效价等概念药物作用机制与受体:9项作用机制、受体类型,激动药与拮抗药影响药物作用的因素:药物因素与机体因素药物相互作用:联合用药,药动学与药效学相互作用第一节药物的基本作用一、药物的作用药效学:研究药物对机体的作用和作用机制,以及药物剂量与效应之间关系的科学。
药物作用:药物与机体生物大分子相互作用所引起的初始作用,是动因。
药理效应:机体反应的具体表现,是继发于药物作用的结果。
体现因果关系、先后顺序:先作用后效应。
药物作用有选择性,有高低之分。
药物对受体作用的特异性与药理效应的选择性不一定平行。
药物的选择性具有相对性,有时与剂量有关,如小、中、大剂量的阿司匹林。
药物在不同器官的同一组织,可产生不同效应。
如肾上腺素对瞳孔产生散大效应,对骨骼肌、血管平滑肌产生舒张效应,对内脏平滑肌产生收缩效应。
药物作用分局部作用和全身作用。
二、药物的治疗作用药物的治疗作用:患者用药后所引起的符合用药目的,达到防治疾病的作用。
根据治疗效果,分对因治疗和对症治疗。
1.对因治疗:用药后能消除原发致病因子,治愈疾病的药物治疗。
如使用抗生素杀灭病原微生物,达到控制感染性疾病;铁制剂治疗缺铁性贫血等属于对因治疗。
注:补充体内营养或代谢物质不足,称为补充疗法(替代疗法),也属对因治疗。
2.对症治疗:用药后能改善患者疾病的症状。
如应用解热镇痛药降低高热患者的体温,缓解疼痛;硝酸甘油缓解心绞痛;抗高血压药降低患者过高的血压等属于对症治疗。
对因治疗比对症治疗重要,但对症治疗虽然不能根除病因,但对疾病的治疗不可缺少。
临床实践应遵循“急则治其标,缓则治其本”的原则,有时应“标本兼治”。
判断标准:能否取得根除疾病的效果。
若能,对因;不能,对症。
第一章细胞生理复习题参考答案一、名词解释1、伸展蛋白(extensin):植物细胞初生壁中一类富含羟脯氨酸的糖蛋白,其羟脯氨酸横向连接果胶。
2、经纬模型(warp weft model ):认为细胞初生壁是由微纤丝为”经”和伸展蛋白为”纬”相互交织而成的结构。
3、生物膜(biomembrane ):指细胞中主要由脂类和蛋白质组成的、具有一定结构和生理功能的膜状组分,即细胞内所有膜的总称。
包括质膜、核膜、各种细胞器被膜及其他内膜。
4、流动镶嵌模型(fluid mosaic model ):认为生物膜的骨架是由类脂双分子层构成,通常呈液晶态;膜蛋白非均匀的分布于膜脂的两侧或镶嵌在膜脂分子之间,使膜具有不对称性和流动性。
5、内膜系统(endomembrane system):是指除了质膜以外,位于胞基质中的内质网、高尔基体、核膜等在结构上连续、功能上相关的膜网络体系。
6、细胞骨架(cytoskeleton):狭义的细胞骨架仅指细胞质骨架,包括微丝、微管和中间纤维;广义的细胞骨架包括细胞核骨架、细胞质骨架、细胞膜骨架和细胞壁。
7、胞间连丝(plasmodesma):是指贯穿细胞壁、胞间层,连接相邻细胞原生质体的管状通道。
8、共质体(symplast):由胞间连丝把相邻细胞的细胞质连成一体的体系。
9、质外体(apoplast):由细胞壁、细胞间隙及导管、管胞等互相连结成的一个连续的整体。
10、细胞器(cell organelle):细胞质中具有一定形态和特定生理功能的细微结构。
如:线粒体、叶绿体、微体、核糖体等。
11、细胞信号转导(signal transduction):是指偶联各种胞外刺激信号(包括各种内、外源刺激信号)与其相应的生理反应之间的一系列分子反应机制。
12、第一信使(first messenger):能引起胞内信号的胞间信号(包括化学信号和物理信号)和某些环境刺激信号。
又称初级信使(primary messenger )。
第一信使名词解释生理学嘿,朋友!今天咱们来聊聊“第一信使”这个在生理学中挺重要的概念。
您想啊,咱们的身体就像一个超级复杂又精密的大工厂,各个部门都在有条不紊地运转着。
而在这个大工厂里,信息的传递那可是至关重要,“第一信使”就是其中的关键角色之一。
那到底啥是第一信使呢?简单来说,它就像是身体里的“快递小哥”。
您想想,咱们在网上买了东西,快递小哥把包裹送到您手里,您才能拿到想要的东西,对吧?这第一信使就跟快递小哥似的,把重要的“信息包裹”传递给细胞,让细胞知道该干啥。
比如说,咱们身体里的各种激素,像胰岛素、甲状腺素,这可都是第一信使。
它们从身体的这个“大仓库”出发,一路跑到细胞那儿,告诉细胞:“嘿,该吸收糖分啦!”或者“赶紧加快代谢!”这第一信使可不简单,它们就像神奇的魔法棒,轻轻一挥,就能让细胞发生各种各样的变化。
比如说,生长激素这个第一信使来了,细胞就像被施了魔法一样,开始努力生长和分裂。
这是不是很神奇?您再想想,如果没有第一信使,那细胞不就像没头的苍蝇,不知道该干啥啦?身体这个大工厂不就乱套了嘛!第一信使在身体里的作用,那可真是无处不在。
就像咱们每天呼吸一样自然又重要。
比如,当您吃了一顿大餐,血糖升高了,这时候胰岛素这个第一信使就出马了,告诉细胞赶紧把多余的血糖吸收掉,存起来备用。
要是没有胰岛素这个第一信使及时传递信息,那血糖一直高着,身体不就出问题了嘛!还有啊,当您紧张的时候,肾上腺素这个第一信使就会迅速出动,让您心跳加快,呼吸急促,为应对可能的危险做好准备。
这就好像是战场上的紧急军令,让身体迅速进入战斗状态。
所以说啊,第一信使在生理学中那可是有着举足轻重的地位。
它们就像身体里的无声指挥家,默默引导着细胞的一举一动,维持着身体的正常运转。
咱们得好好了解它们,才能更好地呵护咱们这台精密的“身体机器”,您说是不是这个理儿?总之,第一信使在生理学中是非常关键的存在,它们是身体信息传递的重要使者,对维持身体的平衡和正常功能起着不可或缺的作用。
钙离子,一个新的第一信使?
王冉;于龙川
【期刊名称】《生理科学进展》
【年(卷),期】2008(39)4
【总页数】1页(P324-324)
【关键词】信使分子;钙离子;Ca^2+浓度;神经系统;离子通道;神经细胞;细胞膜;细胞内
【作者】王冉;于龙川
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】Q42;S855.9
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4.ICP-OES法同时测定葡萄糖酸钙锌口服溶液中钙离子和锌离子的含量 [J], 李珏;王佩强
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leukemia 相关专家李杰张旻李艳平葛楚天相关机构· 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所· 中国科学院上海生命科学研究院· 北京师范大学· 浙江大学动物科学学院· 浙江大学螯合白血病患者骨髓细胞内外钙离子对硫化氢生成影响的实验研究 [J], 孙晓红;于志刚;张雪莉;庄宝祥;张圣明
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第一信使
第一信使即细胞外信号,胞内信号为第二信使。
细胞所接受的信号包括物理信号和化学信号,其中最重要的是由细胞分泌的、能够调节机体功能的一大类生物活性物质,他们是细胞间的通讯信号,被称为“第一信使”。
这类信号分子主要是蛋白质、肽类、氨基酸及其衍生物,也包括类固醇激素和一氧化碳等。
作用原理
第一信使分子的一级结构或空间构象中携带着某些信息,当它们与位于细胞膜上或细胞浆内特定的受体结合后,后者可将接受到的信息转导给细胞浆或细胞核中的功能反应体系,从而启动细胞产生效应。
细胞外信息物质影响细胞功能的途径
信息物质受体引起细胞内变化
神经递质
乙酰胆碱、谷氨酸、氨基丁酸
膜受体引起离子通道开闭
生长因子
类胰岛素生长因子-1、表皮生长因子、血小板衍生生长因子膜受体引起酶蛋白和功能蛋白的磷酸化
和脱磷酸化,改变细胞的代谢和
基因表达
激素
蛋白质、多肽及氨基酸衍生类激素
类固醇激素、甲状腺素膜受体、膜内受体引起酶蛋白和功能蛋白的磷酸化
和脱磷酸化,改变细胞的代谢和
基因表达
调节转录
维生素
维生素A、维生素D
膜内受体调节转录
分类依据
根据胞外信号的特点及作用方式,化学信号分子可分为激素、神经递质和局部化学介质这三种类型。
根据与受体结合后细胞所产生效应的不同,也可将胞外信号分子分为激动剂和拮抗剂两大类。
应用举例
20世纪上半叶就已确认,细胞外小分子信息物质,诸如激素、神经递质、细胞因子及生长因子等,是由腺细胞等各种细胞合成和释放的,由血液和淋巴液等各种体液运送,靠体液调节和传递生命信息,是人体信息传递的“第一信使”。
诺贝尔医学奖曾12次颁发给这个领域研究的佼佼者:甲状腺素功能的查明(1909,瑞士学者埃米尔。
科歇);胰岛素的发现(1923,加拿大学者弗雷德里克。
班丁和约翰、麦克劳德);乙酰胆碱是神经递质的探明(1936,英国学者亨利。
戴尔和奥托。
列维);上丘脑激素的释明(1949,瑞士学者瓦尔特。
赫斯和安东尼奥。
莫尼兹);肾上腺皮质激素的分离和鉴定(1950美国学者爱德华。
肯德尔和菲利浦。
亨奇、瑞士学者塔迪斯。
赖希斯胆);乙酰胆碱和去甲肾上腺素的合成及释放规律的破译(1970,英国学者伯纳德。
卡茨、瑞典学者朱留斯。
阿克塞尔罗德);垂体激素的探明(1997,美国学者罗杰。
吉尔曼、安德鲁。
沙利和罗莎琳。
雅罗);前列腺素的阐明(1982,瑞典学者苏讷。
贝格斯特伦和本特。
萨穆埃尔格、英国学者约翰。
文);生长因子的发现(1986,美国学者斯坦利。
科恩的和约瑟夫。
戈尔斯坦)。
进入80年代后,生物化学家又发现一些药物可以充当“第一信使”,从而导致受体阻滞剂的发明。