Thermodynamics of Membrane Receptors and Channels

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出版者:CRC-Press
作者:Meyer B. Jackson
出品人:
页数:448
译者:
出版时间:1993-01-18
价格:USD 139.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780849369087
丛书系列:
图书标签:
  • 热力学
  • 膜受体
  • 离子通道
  • 生物物理学
  • 生物膜
  • 蛋白质结构
  • 能量转换
  • 分子动力学
  • 生物化学
  • 计算生物学
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具体描述

Thermodynamics of Membrane Receptors and Channels synthesizes a wealth of new information regarding the biophysics of membrane proteins. New insights provided by molecular genetics, single channel recording, and high resolution structural techniques are discussed from a conceptual perspective. Basic theoretical topics are introduced, developed, and then extensively illustrated with recent results from the literature or data from the authors' own laboratories. Theoretical and experimental information is incorporated into in-depth discussions of ion permeation mechanisms, ion channel and receptor conformational changes, aggregate activity of complexes of lipids and proteins, and how coupling is achieved between different energy modes in the many transduction systems residing in biomembranes. Thermodynamics of Membrane Receptors and Channels will be valuable both as a learning aid and a reference for biophysicists, neuroscientists, cell biologists, physiologists, and other researchers investigating any aspects of biomembranes.

《理解细胞膜的动态世界:从结构到功能的互动指南》 本书旨在为读者提供一个全面而深入的视角,去理解构成我们细胞边界的膜结构,以及其中至关重要的蛋白质——膜受体和离子通道。我们将从基础的脂质双层构建模块出发,逐步深入探讨这些分子如何在复杂的细胞环境中执行多样化的功能,以及它们如何协同工作以维持细胞的生命活动。 第一部分:细胞膜的基石——脂质双层 我们将从构成细胞膜最基本单元的脂质分子入手。读者将了解到不同类型的磷脂、鞘磷脂和胆固醇如何自发地排列形成具有高度选择性通透性的脂质双层。我们会详细解析脂质双层的流动性、对称性以及它对膜蛋白功能的影响。此外,还将介绍脂筏等特殊膜区域的结构和功能,以及它们在信号转导和蛋白组装中的作用。通过对脂质双层基本性质的理解,读者将为后续深入探讨膜蛋白功能奠定坚实的基础。 第二部分:细胞与外界的信使——膜受体 膜受体是细胞感知外界信号并作出响应的关键分子。本书将分类介绍各类膜受体的结构和工作原理,包括: G蛋白偶联受体 (GPCRs): 作为最大的受体家族,GPCRs参与了体内几乎所有的生理过程。我们将详细解析GPCRs的七次跨膜结构域、配体结合机制,以及激活下游G蛋白的信号放大过程。重点关注GPCRs在神经传递、激素调控、感觉感知(如嗅觉和视觉)等方面的作用。 酶联受体: 这类受体自身就具有酶活性,或者与细胞内的酶相关联。我们将重点介绍酪氨酸激酶受体、丝氨酸/苏氨酸激酶受体以及细胞因子受体家族,阐述它们如何接收生长因子、激素等信号,并启动细胞的增殖、分化和代谢等过程。 离子通道偶联受体: 这类受体通过直接或间接的方式控制离子通道的开启和关闭。我们将探讨配体门控离子通道(LGICs)的功能,例如神经递质受体(如乙酰胆碱受体、NMDA受体),它们在突触传递中的核心作用。 整合素: 作为细胞与细胞外基质之间相互作用的关键介质,整合素不仅参与细胞粘附,还传递重要的信号。我们将深入研究整合素的结构、异二聚体形成及其在细胞迁移、生长和存活中的作用。 对于每类受体,我们还将讨论其信号转导通路,包括第二信使的产生(如cAMP, IP3, DAG)、激酶瀑布以及下游基因表达的改变。此外,还会涉及受体激活、失活和内吞等动态过程。 第三部分:生命的通路——离子通道 离子通道是控制离子跨膜运输的精密纳米机器,它们在维持细胞电生理稳态、神经冲动传递、肌肉收缩、细胞信号转导以及许多其他关键生理功能中扮演着不可或缺的角色。本书将详细阐述不同类型的离子通道: 电压门控离子通道: 这类通道的开放和关闭对膜电位的变化敏感。我们将重点介绍钠通道、钾通道和钙通道,深入理解它们在神经元兴奋性、心肌节律和神经肌肉传递中的作用。 配体门控离子通道: 正如在受体章节中提到的,这类通道由化学信号(如神经递质、ATP)激活。我们将更深入地探讨其离子选择性、激活动力学以及在突触传递中的重要性。 机械门控离子通道: 这类通道对膜的机械拉伸或形变敏感。我们将探讨它们在触觉、本体感觉、听觉以及维持细胞形态等方面的作用。 其他类型的离子通道: 还将介绍一些特殊的通道,如水通道(aquaporins)、质子通道等,阐述它们在渗透压调节、pH稳态等方面的独特功能。 对于离子通道,我们将深入研究其精细的分子结构,包括跨膜结构域、门控机制、离子选择性过滤以及电流的产生和调节。 第四部分:相互作用与疾病 膜受体和离子通道并非孤立存在,它们在细胞膜上形成复杂的网络,相互影响,共同调控细胞功能。我们将探讨: 受体-通道耦合: 许多信号转导通路通过调节离子通道的活性来实现。例如,GPCRs可以激活或抑制某些离子通道。 信号复合物的组装: 膜受体和离子通道常常与其他蛋白相互作用,形成大型信号复合物,提高信号转导的效率和特异性。 膜蛋白的动力学与重塑: 细胞膜是一个动态的环境,膜受体和离子通道会发生扩散、聚集、内吞和再循环等过程,这些动态变化对细胞功能至关重要。 最后,我们将重点关注与膜受体和离子通道功能异常相关的疾病。例如,神经系统疾病(如癫痫、帕金森病、阿尔茨海默病)、心血管疾病(如心律失常)、糖尿病、癌症等。通过理解这些疾病的发病机制,读者将更深刻地认识到研究膜蛋白的重要性,并为疾病的诊断和治疗提供理论基础。 本书将结合结构生物学、生物物理学、分子生物学和细胞生物学等多学科的知识,力求为读者呈现一个生动、准确且富有洞察力的细胞膜动态世界。通过对膜受体和离子通道的深入剖析,读者将能够更好地理解生命的奥秘,以及细胞在复杂环境中如何生存和运作。

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