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标题G蛋白偶联受体信号通路激活的MAPK/Erk信号通路图

   

提供者:上海睿之生物医药科技有限公司    发布时间:2012/6/18   阅读次数:1532次 >>进入该公司展台

研究证实,受体酪氨酸激酶、G蛋白偶联的受体和部分细胞因子受体均可激活ERK信号转导途径。如:生长因子与细胞膜上的特异受体结合,可使受体形成二聚体,二聚化的受体使其自身酪氨酸激酶被激活;受体上磷酸化的酪氨酸又与位于胞膜上的生长因子受体结合蛋白2Grb2)的SH2结构域相结合,而Grb2SH3结构域则同时与鸟苷酸交换因子SOSSon of Sevenless)结合,后者使小分子鸟苷酸结合蛋白RasGDP解离而结合GTP,从而激活Ras;激活的Ras进一步与丝/苏氨酸蛋白激酶Raf-1的氨基端结合,通过未知机制激活Raf-1Raf-1可磷酸化MEK1MEK2MAP kinaseERK kinase)上的二个调节性丝氨酸,从而激活MEKsMEKs为双特异性激酶,可以使丝/苏氨酸和酪氨酸发生磷酸化,最终高度选择性地激活ERK1ERK2(即p44MAPKp42MAPK)。ERKs为脯氨酸导向的丝/苏氨酸激酶,可以磷酸化与脯氨酸相邻的丝/苏氨酸。在丝裂原刺激后,ERKs接受上游的级联反应信号,可以转位进入细胞核。因此,ERKs不仅可以磷酸化胞浆蛋白,而且可以磷酸化一些核内的转录因子如c-fosc-JunElk-1c-mycATF2等,从而参与细胞增殖与分化的调控。另外,ERK还可以磷酸化ERKs通路的上游蛋白如NGF受体、SOSRaf-1MEK等,进而对该通路进行自身的负反馈调节。还有研究发现,ERKs可磷酸化胞浆内的细胞骨架成份,如微管相关蛋白MAP-1MAP-2MAP-4,参与细胞形态的调节及细胞骨架的重分布。

(本技术文章来源于SciMall科学在线)

本信号转导涉及的信号分子主要包括
Dynamin
β-ArrestinSrcGRK2PLCβGiβγPI3KγMPSrc-likePKCRTKsGRB2PYK2FAKIntegrinsRACK1GαqGTPRGSACGαsCaMKIICaMKIVRas-GEFSOSRasGAPGRPGRFSynEPACPKAβ-Arrestin1MEKErkc-RafJNK3Rap1B-RafIMPMEK1MEK2C-TAK1KSRErk1Erk2THp90RSKPEA-15MKP-3cPLA2Synapsinscdc25FoxO3MSK1MSK2MAPKAPK2等。

点击图中信号分子,查看详细通路图及产品(抑制剂,抗体,磷酸化抗体,检测试剂盒,重组蛋白等):

G蛋白偶联受体信号通路激活的MAPK/Erk信号通路图

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