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膜受体-G蛋白-PLC介导的信号转导途径 酶耦联受体介导的信号转导途径 膜受体-G蛋白-Ac介导的信号转导途径 离子受体介导的信号转导途径 膜糖链介导的信号转导途径
cAMP-蛋白激酶途径 cGMP蛋白激酶途径 受体型TPK-Ras-MAPK途径 JAK-STAT途径
炎症发生 创伤愈合 细胞的识别,信号转导与活化 肿瘤转移 细胞的增殖与分化
炎症发生 创伤愈合 细胞的识别、信号转导与活化 肿瘤转移 细胞的增殖与分化
酶耦联受体介导的信号转导途径 离子受体介导的信号转导途径 膜受体-G蛋白-c介导的信号转导途径 膜受体-G蛋白-PLC-介导的信号转导途径 膜糖链介导的信号转导途径
酪氨酸蛋白激酶介导的细胞信号转导分受体和非受体两种途径 激活的Ras能活化Raf,进而激活 MEK EGF 、PDGF等生长因子可通过受体酪氨酸蛋白激酶途径影响细胞的生长、分化 白介素、干扰素可通过受体酪氨酸蛋白激酶途径影响细胞的生物学功能 受体酪氨酸蛋白激酶家族的共同特征是受体胞内区含有 TPK,配体则以生长因子为代表
酶耦联受体介导的信号转导途径 离子受体介导的信号转导途径 膜受体-G蛋白-Ac介导的信号转导途径 膜受体-G蛋白-PLC-介导的信号转导途径 膜糖链介导的信号转导途径
信号转导的一过性和记忆性 信号转导的暂时性和可逆性 信号转导通路的连贯性 信号转导的特异性和遗传性 信号转导的专一性和网络化信号转导的放大效应
影响细胞增殖 调节细胞的黏附 抑制细胞凋亡 调节信号转导通路 激活原癌基因
刺激信号种类很多,又是多种细胞引发的多种功能改变,因此,细胞跨膜信号转导的途径也很多 刺激信号种类很多,又是多种细胞引发的多种功能改变,但细胞跨膜信号转导是由离子通道介导途径完成 刺激信号种类很多,又是多种细胞引发的多种功能改变,细胞跨膜信号转导是由离子通道介导或G蛋白偶联介导途径完成 刺激信号种类很多,又是多种细胞引发的多种功能改变,细胞跨膜信号转导是由离子通道介导或G蛋白偶联受体介导或酶偶联受体介导等少数途径完成
生长因子分泌过多 生长因子受体过度激活 Ras持续激活 抑制细胞增殖的信号减弱 以上都是
cAMP-蛋白激酶途径 cGMP-蛋白激酶途径 受体型1PK-Ras-MAPK途径 JAK-STAT途径 none
核受体介导的信号转导通路 离子通道型受体介导的信号转导通路 招募型受体介导的信号转导通路 酶联型受体介导的信号转导通路 G蛋白耦联受体介导的信号转导通路