细胞中的cGMP和cAMP浓度和作用相对抗,如当胞内cAMP水平升高时,糖原分解成葡萄糖;而cGMP升高则促葡萄糖合成糖原。
cAMP升高,促细胞基因表达合成特异蛋白质,使细胞分化;cGMP升高则加快DNA,细胞分裂增殖。但细胞中cGMP的信号机制仍知之甚少。仅知eGMP能活化胞内蚤白激酶G(G一激酶),磷酸化相应的靶蛋白,引起细胞效应。
在cGMP信号途径中研究较
cGMP ELISA kit
细胞中的cGMP和cAMP浓度和作用相对抗,如当胞内cAMP水平升高时,糖原分解成葡萄糖;而cGMP升高则促葡萄糖合成糖原。
cAMP升高,促细胞基因表达合成特异蛋白质,使细胞分化;cGMP升高则加快DNA,细胞分裂增殖。但细胞中cGMP的信号机制仍知之甚少。仅知eGMP能活化胞内蚤白激酶G(G一激酶),磷酸化相应的靶蛋白,引起细胞效应。
在cGMP信号途径中研究较多的为脊椎动物视杆细胞的光感效应。在暗处,细翻内cGMP合成增加,cGMP水平升高,cGMP直接与视杆细胞膜上Na通道结合,使Na通道开放,Na入胞,使膜去极化,产生光感效应。
环腺呤核苷酸(cAMP)是的一种调控信号分子。许多的信息都需要通过cAMP对代谢酶的而起作用。
cAMP的主要功能是cAMP-依赖蛋白激酶。cAMP-依赖蛋白激酶是一种四聚蛋白酶,含有两个调控亚基和两个催化亚基。当cAMP-依赖蛋白激酶的调控亚基结合时,激酶解离成两个具有催化活性的蛋白激酶(由催化亚基形成)和一个二聚的调控亚基。
cAMP-依赖蛋白激酶被活化后,它解离出来的活性蛋白酶能够催化ATP分子与目标代谢酶分子的磷酸化反应。一般是代谢酶的Ser或Thr残基的羟基被ATP磷酸化,其结果是代谢酶被抑制或。磷酸化代谢酶可在蛋白磷酸酶作用下去磷酸化而或失活。cAMP即是通过上述机制实现对代谢酶活性的调控。
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碱性磷酸酶主要用于阻塞性、、继发性、胆汁淤积性等的检查。患这些疾病时,肝细胞过度制造ALP,经淋巴道和肝窦进入血液,同时由于肝内胆道胆汁排泄障碍,反流入血而引起碱性磷酸酶明显升高。但由于骨组织中此酶亦很活跃。因此,孕妇、愈合期、骨软化症。佝偻病、骨细胞癌、骨质疏松、甲状腺机能亢进时,碱性磷酸酶亦可升高,应加以鉴别。

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