📡 Signalisation cellulaire
Communication, récepteurs & transduction — Partie 5 • 4 langues • exercices & SVG
Raccourcis : 1 (All), 2 (FR), 3 (EN), 4 (ZH), 5 (KM)
FR — communication intercellulaire

Principes de la signalisation

Les cellules communiquent via des signaux chimiques (hormones, neurotransmetteurs, cytokines). Étapes : émission (cellule productrice) → réception (protéine réceptrice) → transduction (cascade de messagers) → réponse cellulaire.

Cellule émettrice ✉️ signal Récepteur Cellule cible ⚡ réponse Transduction → cascade

Types de récepteurs

  • Récepteurs membranaires : canal ionique, couplé aux protéines G (GPCR), à activité enzymatique (tyrosine kinase).
  • Récepteurs intracellulaires : hormones stéroïdes, NO (diffusent à travers la membrane).

Messagers secondaires

AMPc, IP₃, DAG, Ca²⁺ — amplifient le signal et activent des protéines kinases.

🧪 Exercice 1 — GPCR

Citez un exemple de récepteur couplé aux protéines G et un messager secondaire associé.

Récepteur β-adrénergique (adrénaline). Messager secondaire : AMPc.

📡 Exercice 2 — Transduction

Quel est l’intérêt d’une cascade de transduction (plusieurs étapes) ?

Elle amplifie le signal initial : une seule molécule de signal peut activer des centaines de protéines effectrices, générant une réponse rapide et importante.

EN — Cell communication & signaling

Signaling principles

Cells communicate via chemical signals (hormones, neurotransmitters, cytokines). Steps: emissionreceptiontransductioncellular response.

Signaling cell Receptor Target cell

Receptor types

Membrane receptors: ion channels, GPCR, enzyme-linked receptors. Intracellular receptors: steroid hormones, nitric oxide.

Second messengers

cAMP, IP₃, DAG, Ca²⁺ — amplify signals and activate protein kinases.

🧪 Exercise 1 — GPCR & second messenger

Name a GPCR and its typical second messenger.

β-adrenergic receptor → cAMP. Also odorant receptors → cAMP or IP₃.

📡 Exercise 2 — Signal amplification

Why is a signaling cascade useful?

It amplifies the signal: one signal molecule can activate many effector proteins, producing a strong cellular response.

中文 — 细胞信号转导

信号传导原理

细胞通过化学信号(激素、神经递质、细胞因子)进行交流。步骤:产生信号接收转导细胞反应

信号细胞 受体 靶细胞

受体类型

膜受体(离子通道、GPCR、酶联受体)和细胞内受体(类固醇激素、一氧化氮)。

第二信使

cAMP、IP₃、DAG、Ca²⁺ — 放大信号并激活蛋白激酶。

🧪 练习1 — GPCR

G蛋白偶联受体激活后,通常会产生哪种第二信使?

常见的有cAMP、IP₃等。例如β-肾上腺素能受体激活腺苷酸环化酶产生cAMP。

📡 练习2 — 信号放大

为什么信号传导通常涉及多级级联反应?

每级可被多个下游分子激活,实现信号放大,让细胞对外界微弱刺激产生快速而强烈的反应。

ភាសាខ្មែរ — ការបញ្ជូនសញ្ញាក្នុងកោសិកា

គោលការណ៍ទំនាក់ទំនងកោសិកា

កោសិកាប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមរយៈសញ្ញាគីមី (អរម៉ូន សារធាតុបញ្ជូនសរសៃប្រសាទ cytokines)។ ជំហាន៖ ការបញ្ចេញសញ្ញាទទួលបញ្ជូនតការឆ្លើយតប

កោសិកាបញ្ចេញ ទទួលសញ្ញា កោសិកាគោលដៅ ដំណើរការបញ្ជូនសញ្ញា

ប្រភេទអ្នកទទួលសញ្ញា

អ្នកទទួលលើភ្នាស៖ GPCR, ឆានែលអ៊ីយ៉ុង, receptor tyrosine kinase។ អ្នកទទួលក្នុងកោសិកា៖ អរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីត, NO។

អ្នកនាំសារបន្ទាប់បន្សំ

cAMP, IP₃, DAG, Ca²⁺ — ពង្រីកសញ្ញា និងធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីន kinase សកម្ម។

🧪 លំហាត់ទី១ — GPCR

តើ GPCR ភ្ជាប់ទៅនឹងប្រូតេអ៊ីនអ្វី? ផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយនៃសារធាតុបញ្ជូនសញ្ញាបន្ទាប់បន្សំ។

GPCR ភ្ជាប់ទៅនឹង G protein ។ ឧទាហរណ៍ cAMP ឬ IP₃ ។

📡 លំហាត់ទី២ — ការពង្រីកសញ្ញា

ហេតុអ្វីបានជាការបញ្ជូនសញ្ញាតាមខ្សែជាបន្តបន្ទាប់ចាំបាច់?

ដើម្បីពង្រីកសញ្ញាដំបូង។ ម៉ូលេគុលសញ្ញាមួយអាចបង្កើតការឆ្លើយតបបានច្រើន ដោយសារការធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនជាច្រើនសកម្ម។