




典型的g蛋白偶联受体传递信号的基本原理是:特---的配体结合到相应的7次跨膜的g蛋白偶联受体(gpcr)上,引起gpcr构象的变化;构象变化之后的gpcr能够结合相应的gdp结合状态的三聚体g蛋白,并---三聚体的ga 亚基构象发生变化,释放结合的gdp。处于空置状态的ga 亚基迅速与周围环境中的gtp结合。结合了gtp的ga 亚基立即与gpcr和gbg亚基复合物分离(如图)。自由的ga 亚基和gbg 亚基分别与下游的效应蛋白结合,通过调控效应蛋白的活性来实现信号的转导。ga 亚基在同效应蛋白结合的同时或者之后,水解结合的gtp成为gdp,于是ga 亚基在自身的调节下关闭功能,回到非活性的gdp结合状态,并与gbg 亚基形成三聚体,等待下一次信号转导。

抗体规律:凡能产生抗体的---动物(包括人类),当注入胸腺依赖性抗原(td抗原)进行时都有着相同的产生抗体的规律,这个规律是存在初次应答和再次应答。
初次应答是指机体次接触某种抗原物质引起特---抗体产生的过程。其特点是潜伏期长大概会潜伏一周以上,维持的时间短,产生的抗体以igm为主;再次应答是指机体以后再次接触同样的抗原后所产生的抗体应答过程。
由于自身抗体与自身抗原发生反应,于是就引起自身---,如眼炎、---炎等.机体其它自身组织的蛋白可因电离辐射、、某些化学---和某些微生物等理化和生物因素的作用发生变性时,也可成为自身抗原,引起自身---,如病、白细胞减少病、等.大分子性是指构成抗原的物质通过是相对分子大于10000的大分子物质,分子量越大,抗原性越强.绝大多数蛋白质都是---的抗原.为什么抗原物质都是大分子物质呢?这是因为大分子物质能够较长时间停留在机体内,有足够的时间和细胞(主要是巨噬细胞、t淋巴细胞和b淋巴细胞)接触,引起细胞作出反应。

抗原是一种能诱发机体产生特---反应的大分子物质,如蛋白质、多糖、---等,在自然界中抗原分布很广,如---、---、组织细胞、血细胞、蛋白、、花粉等都含有抗原。
淋巴细胞受到抗原---就会产生排除抗原的反应。b淋巴细胞受到抗原---后就会分化为浆细胞,浆细胞则能产生抗体,抗体也就是球蛋白(ig),它能够识别相对应的抗原,并且与抗原特---结合,这样就在体内中和或者排除抗原,保护了机体不受异物的。