細胞間隙連接 細胞間的直接通訊方式

2020-12-12 睩睩娛樂圈

三、胞間通信的主要類型

細胞通訊主要有以下三種方式:

(一)細胞間隙連接 細胞間的直接通訊方式。兩細胞間以連接子相 聯繫。連接子中央為親水性孔道,小分子 物質cAMP、Ca2+通過,有助於相鄰同型細 胞對外界信號的協同反應。

(二)膜表面分子接觸通訊 指細胞通過其表面的信號分子(受體)與另一 細胞表面的信號分子(配體)選擇性地相 互作用,最終使細胞產生應答的過程, (即細胞識別)。

(三)化學通訊 化學通訊是間接的細胞通訊,指細胞分泌一些 化學物質(如激素)至細胞外,作為信號分子 作用於靶細胞,調節其功能。

根據化學信號分 子可以作用的距離範圍,可發為以下 4類:

1.旁分泌信號 信號細胞分泌的信號分子擴散不太遠,只能影 響到周圍近鄰的細胞,很快被近鄰細胞所獲取 和破壞。小資料 NO是另一種可進入細胞內部的信號分子,能 快速透過細胞膜,作用於鄰近細胞,三位美 國科學家因發現NO作為信號分子而獲得 1998年諾貝爾醫學和生理學獎。硝酸甘油治 療心絞痛具有百年歷史,其作用機理是在體 內轉化為NO,可舒張血管,減輕心臟負荷和 心肌的需氧量。

相關焦點

  • 【重磅綜述】衰老過程中經典和非經典的細胞間通訊
    然而,細胞之間還可以通過許多其他方式進行互相交流。在此,作者回顧了不同的細胞間通訊方式,包括在細胞衰老、機體衰老和衰老相關疾病中可溶性因子的作用。要點(1)細胞間通訊是生理和病理條件下的一個關鍵特徵,目前假設幾種細胞間通訊手段可同時發生或連續發生;(2)通過可溶性因子進行細胞間通訊是目前研究最多的方式,然而重要的替代方式也逐漸被發現;(3)衰老細胞會主動通過各種細胞間通訊手段與鄰近細胞溝通,包括但不限於衰老相關分泌表型(SASP);
  • 你知道身體內,細胞之間的信息靠什麼傳遞的嗎
    這就是我們體內的細胞要應付之事的宏觀版本只不過細胞不需要考慮人情世故你不僅是在用兩個不同的社交軟體聊天你體內也有數以億計的交流在細胞間或細胞內發生可以是相鄰細胞間的交流也可以相距一米以外的細胞間的交流這種交流不僅基於信息數量也基於信息傳遞方式所以在今天的視頻中我們將了解到底什麼是細胞信號以及細胞如何從點到點獲得信息我本來不想告訴你但細胞不使用表情符號
  • Dev Cell|閆冬團隊揭示參與間隙連接形成的分子機制
    間隙連接是細胞連接的一種,是一種廣泛存在於各種動物組織中特化的細胞間連接。間隙連接在生命活動中發揮重要的作用,例如心肌細胞的同步工作和神經系統中電信號的傳播。此外,很多疾病中也會出現間隙連接的異常,例如心臟衰竭,中風和癌症。
  • 醫學英語:細胞通訊
    另兩個質子被跨膜轉運到膜間隙。細胞質膜系統(cytoplasmic membrane system)   細胞質膜系統是指細胞內那些在生物發生上與質膜相關的細胞器, 顯然不包括線粒體、葉綠體和過氧化物酶體,因為這幾種細胞器的膜是逐步長大的,而不直接利用質膜。   3.
  • Science|細胞機械力感知調控細胞粘附連接
    研究鑑定了在機械力改變條件下,在粘附連接處酪氨酸激酶Abl可磷酸化肌動蛋白結合蛋白 Canoe/Afadin,以調控Canoe/Afadin在三細胞連接處的聚集,協助表皮細胞應對張力改變。研究表明在三細胞交界處,也就是三細胞連接點,可以作為機械感覺結構,動態協調細胞間粘附與細胞骨架張力,這是維持上皮細胞粘附和連續性在細胞重排過程中必不可少的。其基本機制涉及肌動蛋白結合蛋白 Canoe/Afadin 對三細胞交界處的機械敏感招募,這—過程是由Abl 激酶催化磷酸化 Canoe 的—個高度保守的酪氨酸促成的。
  • 博人傳:咲耶大人想要變年輕,除了柱間細胞,還有兩種方式
    博人傳最新篇章中,柱間細胞重回眾人的視野。這一次柱間細胞被有心之人利用,已經培養出了類似白絕的物種。而最近更新的161集中,柱間細胞卻成為了咲耶大人變年輕的一種途徑。,柱間細胞被賣到了一個滿臉皺紋,長相醜陋的老太婆手中,據說,這能夠幫助她恢復美麗的容顏。
  • 星形膠質細胞吃掉連接,保持成人大腦可塑性
    突觸前為綠色,星形膠質細胞為白色,小膠質細胞為藍色。被膠質細胞吞噬的突觸前膜為紅色。來源:韓國高等科學技術研究所(The Korea Advanced Institute of Science and Technology ,KAIST)在學習和記憶的過程中,處於發育期的大腦持續萌發出新的神經元連接(名為突觸)。
  • 用Quasi Vivo流動培養系統,實現組成血腦屏障的三種細胞共培養
    組成血腦屏障的毛細血管內皮細胞(capillary endothelial cells)、周細胞(pericytes)以及星形膠質細胞(astrocytes)間的複雜的相互作用使得很難在體內確定這三種細胞對神經毒性各自的貢獻。而Quasi Vivo流動培養系統可為體外培養這三種細胞提供在不形成屏障的情況下維持細胞間通訊的最佳培養環境。
  • 醫學英語:細胞生物學名詞解釋
    這是細胞內一種極其重要的組裝方式, DNA和RNA的分子組裝就屬於此類。   16. 酶效應組裝(enzymatic assembly)   相同的單體分子在不同的酶系作用下, 生成不同的產物。如以葡萄糖為原料既可合成纖維素,也可合成澱粉,就看進入那條酶促反應途徑。   17.
  • Nature:星形膠質細胞或能吞噬突觸連接從而維持成年機體大腦的可塑性
    本文系生物谷原創整理,歡迎分享,轉載須授權 發育中的大腦會在我們學習和記憶的過程中不斷產生新的神經元連接,其被稱之為突觸。其中重要的連接(那些被反覆引入,比如如何避免機體危險的連接等)能得到培養和加強,而被認為並不必要的連接則會被刪除;成年人的大腦中也會經歷類似的修剪,但目前研究人員並不清楚成年人大腦中的突觸是如何或為何被清除的。
  • 《死亡細胞》四細胞怎麼打 四細胞打法介紹
    玩家「夜遊神az」帶來了《死亡細胞》四細胞難度打法介紹,一起來看看吧。 《死亡細... 《死亡細胞》中的四細胞難度是相當大的,由於疫病機制的存在,導致玩家的血量作用就不太大了,需要玩家的操作更精妙才行。玩家「夜遊神az」帶來了《死亡細胞》四細胞難度打法介紹,一起來看看吧。
  • Cell Stem Cell背靠背|揭開細胞表面張力與幹細胞分化的秘密
    撰文 | 十一月責編 | 兮細胞命運的轉變常常伴隨著細胞形狀和機械力的改變。然而,細胞機械力如何影響信號通路進而控制細胞命運。作者們發現,與nave細胞相比,primed細胞的膜破裂所需要的牽引力顯著降低。表面的靜態牽引拉力的測量可能涉及到兩方面,一是平面內膜張力(In-plane membrane tension),另一方面是MCA(Membrane-to-cortex attachment)【2,3】。為了確定這兩個力學參數在幹細胞分化過程中發生了哪些變化,作者們使用通過動態牽引的方式來測量MCA。
  • 中山大學團隊首次對人體15個器官測序,共繪製了252種細胞
    2020年12月7日,中山大學郭志勇,何曉順及貝錦新共同通訊在Genome Biology 在線發表題為「Single-cell transcriptome profiling of an adult human cell atlas of 15 major
  • 一款使用青蛙細胞建造而成的活體機器人
    將它們分成單個細胞,然後進行孵育。然後,使用微小的鑷子和均勻的電極,將細胞切割並在顯微鏡下連接成計算機指定設計的近似值。 這些細胞組裝成自然界中從未見過的身體形態,開始協同工作。皮膚細胞形成了更加被動的架構,而曾經隨機收縮的心肌細胞開始工作,在計算機的設計指導下,並在自發的自組織模式的幫助下,創造了有序的向前運動-允許機器人繼續前進他們自己的。
  • Biomaterials|多細胞3D列印構建三維類肝模型
    摘要:生物3D列印是一種新興技術,已經證明具有以可重複性和高通量方式創建具有定義和組織架構的複雜血管化多細胞結構的能力。這篇研究通過使用2個肝細胞系Huh7和HepaRG,以及GelMA開發三維擠出生物列印工藝,提出了複雜肝臟模型的實現。列印的結構表現出長期的活力(28天)、增殖能力、相關的肝細胞表型和功能,比使用標準DMSO處理的2D模型更好。
  • Science:在胚胎發生期間,細胞間接觸區域決定著細胞命運
    在大多數動物胚胎中,可重複性是在組織尺度上發現的,而單個細胞的行為在第一次細胞分裂後是隨機的。作為一類海洋無脊椎動物,海鞘動物(Ascidians)顯示了一種極端形式的胚胎可重複性:在單個胚胎中可以發現同源細胞,早期的胚胎細胞譜系被認為是不變的。胚胎的幾何形狀甚至在4億年前分歧開的物種之間也是保守的,儘管它們的基因組非常不同。
  • 間充質幹細胞(MSC)治療移植物抗宿主病!抗炎細胞療法Ryoncil(reme...
    2020年04月02日訊 /生物谷BIOON/ --Mesoblast Ltd是一家總部位於澳大利亞墨爾本的生物技術公司,是同種異體(通用型)細胞療法的全球領導者,致力於開發以細胞為基礎的再生治療產品,用於炎症性疾病的治療。
  • 火影:團藏擁有寫輪眼和柱間細胞,為何開啟不了輪迴眼?
    輪迴眼的開啟主要跟六道仙人的查克拉有關,由於六道仙人早已去世,所以不能直接獲得他的查克拉,這就需要因陀羅和阿修羅的查克拉結合還原生成,因陀羅的查克拉為因陀羅轉世的宇智波族人所有,比如斑,阿修羅的查克拉為阿修羅轉世的柱間所有,比如柱間。雖然團藏擁有寫輪眼和仙人體,但沒有因陀羅和阿修羅的查克拉,無法開啟輪迴眼。
  • 日本團隊:僅激活8個基因,小鼠幹細胞直接轉為可受精細胞
    只要激活8個基因來產生基因控制蛋白,就足以將小鼠幹細胞直接轉化為類卵細胞,這些細胞成熟後甚至可以像卵細胞一樣受精。卵母細胞儲存在體內,在經歷多個階段發育成卵子後,即意味著已經做好受精的準備,這通常被認為創造新生命的第一步。毫無疑問,卵母細胞是非常獨特的,它們有能力產生出創造一個個體所需的200多種高度分化的細胞。科學家們提到,卵母細胞和它們的細胞質均是不同尋常的。
  • 中國科學家發現發育早期的視網膜神經節細胞具有可塑性
    2020年3月25日和2020年6月12日《PLOS Biology》和《Journal of Neuroscience》期刊分別在線發表了題為《早期視覺運動經驗塑造視網膜方向選擇性神經節細胞間的縫隙連接》和《早期視覺運動經驗提高視網膜的運動方向編碼能力》兩篇研究論文。