Archive for November, 2007

Nov 30 2007

G-белки

Published by admin under Вторичная лизосома, Автоматизация супермаркетов - автоматизация торговли. Система мобильной торговли на КПК.

Рецепторы, связанные с G-белком, опосредованно активируют или ингибируют определенные ферменты или ионные каналы, связанные с цитоплазматической мембраной посредством гуанозинтрифосфатсвязующего регуляторного G-белка (см. схему 2.3, квадрат 4). Гуанозинтрифосфат (ГТФ) — богатое энергией соединение, участвующее в биосинтезе белка в клетках. Рецепторы, связанные с G-белком, запускают цепь процессов, изменяющих концентрацию одной или нескольких сигнальных молекул — мессенджеров — циклического аденозинмо-нофосфата (цАМФ) и Са2+. Изменение концентрации этих мессенджеров ведет к изменению активности и других клеточных белков. Известно два главных пути передачи сигналов, связанных с G-белком: путь цАМФ и путь Са2+ и фосфатидилинозито-ла (схема 2.4). Continue Reading »

Tags: Аденилатциклазы, Белки, Цитокины

Related posts

No responses yet

Nov 30 2007

При гидролитическом расщеплении

Энергия, освобождающаяся при распаде пищевых органических веществ, не используется в клетках одномоментно. Вначале Цна запасается в форме промежуточных высокоэнергетических ^единений — как правило, в форме аденозинтрифосфата (АТФ). мФ состоит из аденина (пуриновое основание), рибозы (широкораспространенный моносахарид из группы пентоз — 5-утлерод-ных сахаров) и трех молекул фосфорной кислоты в виде фосфатных групп. Последние соединены между собой так называемыми высокоэнергетическими связями. При гидролитическом расщеплении (гидролиз — реакция разложения вещества с участием воды) в физиологических условиях только одна такая связь выделяет энергию более 25 кДж/моль. В результате отщепления концевой фосфатной Continue Reading »

Tags: Аденилатциклазы, повреждения, расщеплении

Related posts

No responses yet

Nov 25 2007

Аденилатциклазы

Например, при холере энтеротоксин возбудителя Vibrio cho-terae, предотвращая гидролиз ГТФ, обеспечивает устойчивую активацию белка G, в эпителиальных клетках кишечника. Высокий уровень цАМФ становится причиной избыточного выде-ления воды и электролитов в просвет кишки, объясняющего наличие некупируемой диареи.
Некоторые рецепторно-лигандные взаимодействия тормозят активность аденилатциклазы посредством ингибиторного G-белка (G,), у которого отличается субъединица а (а(), но субъединицы р и у имеют то же строение, что и у белка Gs. Один из токсинов возбудителя коклюша Bordetella pertussis, вызывающий приступы судорожного кашля, модифицирует а-субъеди-ницу G.-белка, препятствуя его взаимодействию с рецепторами. В результате при активации рецептора активность его не инги-бируется. Повышение уровня цАМФ Continue Reading »

Tags: Аденилатциклазы, Классификация, Цитокины

Related posts

No responses yet

Nov 25 2007

ПОВРЕЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ

Живым системам свойственны такие качества, как метаболизм (обмен веществ), самоподдержание и изменчивость, способность к реакции на раздражение и к передвижению, самовоспроизведение и передача наследственных признаков потомству. Структуры живых систем непостоянны. Они непрерывно разрушаются и восстанавливаются. Их обновление протекает с разной скоростью. К быстро обновляющимся субстанциям можно отнести гликоген, тогда как довольно стабильными являются ДНК и некоторые полисахариды. Мерой оценки скорости обновления служит период биологической полужизни (полуобновление) — время, в течение которого половина данного вещества заменяется новыми молекулами. Так, у лабораторных крыс период полужизни гликогена в печени достигает 20—24 ч, а обменного (резервного) жира — 16—20 сут. Continue Reading »

Tags: ГИБЕЛЬ, повреждения, расщеплении

Related posts

No responses yet

Nov 20 2007

Цитокины

Другой механизм передачи сигналов Са2+ характерен для всех эукариотических клеток. Связывание сигнальной молекулы с клеточным рецептором ведет к освобождению Са2+ из внутриклеточных хранилищ. Открытие Са2+-каналов во внутриклеточных мембранах связано с действием инозитол-1,4,5-три-фосфата (1Р3). Он образуется в плазмолемме в результате быстрого гидролиза инозитолфосфолипидов. Наиболее важную роль в передаче сигнала играют два фосфорилированных произ-водных фосфатидилинозитола (PI) — PI-фосфат (PIP) и Р1-би-фосфат (Р1Р2)- Continue Reading »

Tags: Классификация, Морфология, Цитокины

Related posts

No responses yet

Nov 15 2007

Классификация цитокинов

Спектр биологического действия факторов роста не менее, а подчас и более широк, чем у интерлейкинов (см. табл. 2.5). Они могут стимулировать и тормозить рост клеток (пролиферация), хемотаксис (передвижение клеток, основанное на разнице в концентрации ионов или какого-либо вещества на клеточных рецепторах и в микроокружении) и даже дифференцировку (приобретение специализированного фенотипа) клеток. Большинство факторов роста действует по паракринному или ауто-Кринному типу. Некоторые из них, например инсулиноподобный фактор роста (ИПФР), имеют эндокринный механизм или способны оказывать интракринное действие. В этом случае факторы роста никуда не выделяются и не нуждаются в рецепторах на Continue Reading »

Tags: агенты, Классификация, Морфология

Related posts

No responses yet

Nov 10 2007

Морфология повреждения

Нормальная клетка выполненяет довольно определенное количество функций. На ее структуру и функции влияют определенные генетические программы метаболизма, дифференциров-ки (специализации), ограничивающие влияние соседних клеток и метаболического субстрата. А в совокупности клетки способны удовлетворять физиологические запросы организма — поддерживать нормальный гомеостаз.
Под воздействием некоторых избыточных физиологических, а также патологических стимулов в клетках может развиться процесс адаптации, в результате которого они Continue Reading »

Tags: агенты, Механизмы, Морфология

Related posts

No responses yet

Nov 05 2007

Химические агенты и лекарства

Даже простые химические соединения, такие как глюкоза и поваренная соль, в гипертонических концентрациях могут вызвать повреждение клеток непосредственно или путем нарушения их электролитного го-меостаза. Даже кислород в высоких концентрациях очень токсичен. Следовые количества веществ, известных как яды, такие как мышьяк, цианиды, соли ртути, могут разрушить достаточно большое количество клеток в течение минут и часов. Разрушительным действием обладают также многие факторы внешней среды: пыль, инсектициды и гербициды; промышлен-ные и природные факторы, например уголь и асбест; социальные факторы: алкоголь, курение и наркотики; высокие дозы лекарств.
Инфекционные агенты включают как субмикроскопические вирусы, так и ленточных Continue Reading »

Tags: агенты, Механизмы, Цитоскелет

Related posts

No responses yet