АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

В каскадном механизме передачи сигнала заложен механизм усиления сигнала

На рисунке слева показана схема влияния адреналина на гепатоцит. Связывание одной молекулы гормона с одной молекулой рецептора активирует несколько молекул Gs белков. Каждая активная молекула Gs активирует молекулу аденилатциклазы, которая катализирует образование многих молекул цАМФ (на рис 40 молекул). цАМФ как вторичный посредникактивирует ПKA (10 молекул ПКА, поскольку на активирование каждой молекулы приходится 4 молекулы цАМФ), каждая молекула которой катализирует фосфорилирование многих (100 молекул) молекул белка -мишени (киназы фосфорилазы b). Последняя активирует путем фосфорилирования фосфорилазу b (1000 молекул). И как результат, под влиянием одной молекулы адреналина из клетки печени высвобождается 10000 молекул глюкозы. Несомненно, приведенные данные дают лишь приблизительные представления о количественных изменениях каскадного механизма усиления действия гормона.

Эта киназа в свою очередь активирует гликогенфофорилазу, которая обеспечивает быструю мобилизации глюкозы из гликогена. Конечным результатом влияния такого последовательного взаимодействия ферментов является усиление гормонального сигнала на несколько порядков, что и объясняет очень низкую концентрацию адреналина (или любого другого гормона) необходимую для проявления его активности.


Дата добавления: 2015-07-17 | Просмотры: 473 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)