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cgmp在医学是什么意思(cgm在医学上是什么意思)

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cGMP的结构性质以及在细胞中的作用

环腺嘌呤核苷酸(cAMP)是最重要的一种调控信号分子。许多激素的信息都需要通过cAMP对代谢酶的激活而起作用。

cAMP的主要功能是激活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(图8.2)。

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激活。磷酸化代谢酶可在蛋白磷酸酶作用下去磷酸化而激活或失活。cAMP即是通过上述机制实现对代谢酶活性的调控。

cAMP是多种激素的第二信使。肾上腺素、胰高血糖素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素、甲状旁腺激素、降钙素及加压素等都是通过cAMP而起调控作用。

cAMP还可以通过核膜进入细胞核内,调节核酸的转录和翻译,并最终影响代谢酶的合成。

什么是cAMP与cGMP

cGMp是3‘·5’鸟昔一磷酸(Cyclic Guanos‘ne3’,5’一Monophospha,e)的缩写,通常迩亚二鲤塑堑赵 它们都是环核昔酸的一种。cAMP是细胞膜上的一种特异性腺昔酸环化酶催化细胞内的三磷酸腺昔(ATP)分解产生;cGMP则由特异的鸟昔酸环化酶催化三磷酸鸟昔(GPT)生成。其来源于组织细胞(主要是肺和小肠),血液里几乎全部存在于血浆中,因此cAMP和cGMP是两种具有重要生物活性的生物信息物质,不仅能传递生物信息,调节细胞代谢和机能活动,而且与多种疾病的发生和发展有关,特别是近年来的研究,认为.镇么丛皿边鲤岁王、调控等有重要关系。肿瘤的发生发展的一一一~一~~~一一~一一‘ldberg提出cAMP与cGMP可能是东方传统医学中阴阳学说的物质基础的论点,引兴趣。从此以后,不少人研究这两种环核昔酸与阴阳的关系。

cGMP是什么意思?

cGMP是一类环化核苷酸,即单核苷酸中磷酸部分与核糖中第三位和第五位碳原子同时脱水缩合形成一个环状二酯、即3',5'-环化核苷酸,重要的有3',5'-环腺苷酸(cAMP)和3',5'-环鸟苷酸(cGMP)。

英文全称cyclic guanosine monophosphate,中文名环磷酸鸟苷,cGMP是一种具有细胞内信息传递作用的第二信使(second messenger),可被G蛋白偶联受体(G-protein linked receptor)激活的蛋白激酶(protein kinases )活化,进而将胞外信号转导至细胞核。

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作用的靶分子:

1、PDE。在很多类型的细胞中,存在cGMP激活型PDE及cGMP抑制型PDE。cGMP可通过激活或抑制上述PDE来调节cAMP的浓度及cAMP/PKA信号通路。

2、环化核苷酸门控阳离子通道。在视网膜及嗅觉系统中,cGMP可通过变构作用,开放环化核苷酸阳离子门控通道(CNC),后者对于上述感觉信号的产生是至关重要的。

3、PKG(cGMP依赖蛋白激酶G,cGMP-dependent protein kinase G)。在多数细胞中,cGMP作用的主要靶分子是PKG。PKG也称G激酶(G kinase,GK)。

此外,cGMP还影响有其他一些生物学功能,如肠分泌,肾素释放与骨生长。

参考资料来源:百度百科-cGMP

参考资料来源:百度百科-核苷酸

cGMP和cAMP各有什么具体功能,是否有相反的地方

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复制,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。

在亮处,光子与视杆细胞膜的视紫红质(rhodapsin,Rh),即光受体结合,Rh被活化,构象改变,偶联并活化光的转导蛋白(trans—ducin,Gt),Gt蛋白的a亚单位(Gtα)被活化,改变结合GDP为GTP。

构象改变,与βγ脱离,Gtα活化依赖cGMP一磷酸二酯酶(cGMP—PDE),水解cGMP,使cGMP水平下降,Na+通道关闭,细胞超极化,光信号转变成电信号,这就是视杆细胞对光敏感的原因。

扩展资料

环磷酸鸟苷(cyclic GMP,cGMP)为广泛存在于动物细胞的胞内信使(第二信使),其他重要的第二信使还包括:cAMP(环磷酸腺苷)、二脂酰甘油(DAG)、三磷酸肌醇(IP3)和钙离子等。cGMP是由鸟苷酸环化酶(GC)催化并水解GTP(三磷酸鸟苷)后形成的。

cGMP可被细胞中的磷酸二酯酶(PDE)水解,因此细胞中cGMP的含量高低受GC与PDE的双重调节。

cAMP产生后,主要通过蛋白脂磷酸化作用继续传递信息,这是由细胞内一种专一酶(依赖cAMP的蛋白激酶A),将代谢途径中的一些靶蛋白中的丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化,将其激活或钝化。

这些被共价修饰的靶蛋白往往为一些关键调节酶或重要功能蛋白,因而可以介导胞外信号,调节细胞反应。当cAMP信号终止后,靶蛋白的活性则在蛋白质脱磷酸化作用下恢复原状。

参考资料来源:百度百科-环磷酸腺苷

参考资料来源:百度百科-cGMP

生理学GDP和GTP是什么?

GDP是鸟嘌呤二核苷酸磷酸,GTP是鸟嘌呤三核苷酸磷酸。

GDP组成物是焦磷酸基团、五碳糖、以及碱基鸟嘌呤。GDP是三磷酸鸟苷(GTP)经过去磷酸化之后的产物,催化此作用的酵素是GTPase。

三磷酸鸟苷 (GTP)即是鸟嘌呤-5'-三磷酸。在生物化学的全名为9-β-D-呋喃核糖鸟嘌呤-5'-三磷酸,或者是9-β-D-呋喃核糖-2-氨基-6-氧-嘌呤-5'-三磷酸。

鸟嘌呤是嘌呤类有机化合物,是由一个嘧啶环和一个咪唑环稠和而成的,是嘌呤的一种,由碳和氮原子组成具有特征性双环结构,并与胞嘧啶(cytosine)以三个氢键相连。在

生物体内起着重要的作用,鸟嘌呤不仅自身可以有多种异构体,还具有4种DNA碱基中最小的绝热电离势,以游离或结合态存在于海鸟粪中,是五种不同核碱中的其中之一,并同时存在于脱氧核醣核酸及核醣核酸中。

扩展资料

鸟嘌呤核苷酸的盐酸盐单水合物100℃失水,200℃失氯化氢成鸟嘌呤。为核酸中嘌呤型碱基之一。存在于DNA和RNA中,可从鸟粪或鱼鳞水解制得,也可以用2,6,8-三氯嘌呤与NaOH水溶液、NH3、HI反应而合成制得。

在生物体内,一般是先合成次黄嘌呤核苷酸,经氧化生成黄嘌呤苷酸,再经氨基化生成鸟嘌呤核苷酸,而由鸟嘌呤及其核苷合成鸟嘌呤核苷酸只是核苷酸代谢的一种补救合成途径。

通过鸟苷酸环化酶催化产生3',5'-环鸟苷酸(3',5'-cyclic guanylic acid,cGMP)。在生物体内,它的含量极少,但具有重要的生理功能,与cAMP对代谢调控有拮抗效应。

cGMP也像cAMP一样在细胞中作为胞内信使起信号传递的作用。鸟嘌呤在DNA双螺旋结构中与胞嘧啶配对。

参考资料来源:百度百科-二磷酸鸟苷

参考资料来源:百度百科-GTP

GMP与CGMP的区别

一、含义不同

GMP:全称为“Good Manufacturing Practices”,指药品生产质量管理规范。

CGMP:全称为“Current Good Manufacture Practices”,指动态药品生产管理规范。

二、执行国家不同

GMP:GMP主要是中国等发展中国家执行的药品生产管理规范。

CGMP:CGMP主要是美国、欧洲、日等国执行的药品生产管理规范。

三、偏重点不同

GMP:GMP偏重对生产硬件比如生产设备的要求。

CGMP:CGMP偏重于生产软件方面。

四、任职资格不同

GMP:GMP对人员的任职资格做了详细规定,但是对任职人员的职责却很少约束。

CGMP:CGMP对人员的任职资格规定简洁明了,对人员的职责规定则严格细致。

五、检验程序不同

GMP:GMP只规定必要的检验程序

CGMP:CGMP对所有的检验步骤和方法都规定得非常详尽。

参考资料来源:百度百科-GMP

百度百科-CGMP

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