磷脂酰肌醇磷酸英文解释翻译、磷脂酰肌醇磷酸的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 diphosphoinositide; phosphatidylinositol phosphate; PIP
分词翻译:
磷脂酰肌醇的英语翻译:
【化】 phosphatidylinositol; PI
【医】 phosphatidyl inositol
磷酸的英语翻译:
【化】 ortho-phosphoric acid; phosphoric acid
【医】 orthophosphoric acid; phosphoric acid
专业解析
磷脂酰肌醇磷酸(Phosphatidylinositol Phosphate, PIP)是一类重要的磷脂分子,在细胞信号传导和膜动力学中扮演核心角色。其名称在汉英词典中的对应关系及详细解释如下:
1. 术语构成与基本定义
- 磷脂酰 (Phosphatidyl-):指分子中的甘油磷脂骨架,包含甘油、两个脂肪酸链和一个磷酸基团。这是构成细胞膜脂质双分子层的主要成分之一。
- 肌醇 (Inositol):指连接在磷酸基团上的环状多元醇分子(肌醇环)。肌醇环上含有多个羟基,为后续磷酸化修饰提供位点。
- 磷酸 (Phosphate):此处特指连接在肌醇环特定羟基上的一个或多个额外磷酸基团。这是PIP分子功能多样性的关键。
- 整体含义:磷脂酰肌醇磷酸指在磷脂酰肌醇(Phosphatidylinositol, PI)分子的肌醇环上添加了一个或多个磷酸基团所形成的磷酸化衍生物。它们是细胞膜内层的微量组分,但具有极其重要的调控功能。
2. 分子结构与分类
PIPs根据磷酸基团在肌醇环上的修饰位置不同进行分类命名:
- 磷脂酰肌醇 4-磷酸 (PI4P / PtdIns4P):磷酸基团位于肌醇环第4位羟基。主要存在于高尔基体膜,参与囊泡运输和膜接触位点形成。
- 磷脂酰肌醇 4,5-二磷酸 (PI(4,5)P₂ / PtdIns(4,5)P₂):磷酸基团位于肌醇环第4位和第5位羟基。主要存在于质膜内层,是关键的信号分子和第二信使前体。
- 磷脂酰肌醇 3,4,5-三磷酸 (PI(3,4,5)P₃ / PtdIns(3,4,5)P₃):磷酸基团位于肌醇环第3、4、5位羟基。由PI3K磷酸化PI(4,5)P₂生成,是重要的细胞生长、存活和代谢信号分子。
3. 核心生物学功能
- 信号传导枢纽:特定的PIPs(如PI(4,5)P₂和PI(3,4,5)P₃)作为平台,招募含有特定结构域(如PH, PX, FYVE等)的信号蛋白(如蛋白激酶B/Akt)至细胞膜,启动下游信号级联反应,调控细胞增殖、存活、迁移和代谢。
- 第二信使前体:PI(4,5)P₂是重要的第二信使前体。被磷脂酶C(PLC)水解产生肌醇三磷酸(IP₃)和二酰基甘油(DAG),分别介导钙离子释放和蛋白激酶C(PKC)激活。
- 膜动力学调控:PIPs(特别是PI4P和PI(4,5)P₂)通过招募或激活相关蛋白,调控膜运输(胞吞、胞吐)、细胞骨架重组(如肌动蛋白聚合)、细胞形态维持和细胞器身份识别。
4. 医学与研究意义
PIP代谢通路(如PI3K/Akt/mTOR通路)的异常与多种疾病密切相关,包括癌症、糖尿病、神经退行性疾病和免疫缺陷。因此,PIPs及其代谢酶(PI3K, PTEN, SHIP等)是重要的药物靶点。
参考来源:
- 《生物化学》(Lehninger Principles of Biochemistry) - 经典生物化学教材,详细阐述脂质结构与功能,包括磷脂酰肌醇及其磷酸化衍生物。
- 《细胞生物学》(Molecular Biology of the Cell) - 权威细胞生物学著作,深入讨论PIPs在细胞信号传导、膜运输和细胞骨架动力学中的作用。
- Nature Reviews Molecular Cell Biology - 顶级综述期刊,定期发表关于磷酸肌醇信号网络及其在生理病理过程中作用的最新研究进展。
- Annual Review of Biochemistry - 权威年鉴,包含对脂质信号传导,特别是磷酸肌醇代谢和功能的系统性综述。
网络扩展解释
磷脂酰肌醇磷酸(Phosphatidylinositol Phosphate,简称PIP)是真核细胞中一类重要的信号转导分子,其解释如下:
一、结构与组成
-
基本构成
PIP由磷脂酰肌醇(PI)磷酸化形成,核心结构包含:
- 甘油骨架:连接两个脂肪酸链(多为不饱和脂肪酸)
- 肌醇环:通过磷酸基团与甘油相连,且肌醇羟基可被磷酸化(如4、5位磷酸化形成PIP2或PIP3)。
-
磷酸化特征
不同磷酸化位点产生多种亚型,例如:
- PI(4)P(4-单磷酸化)
- PIP2(4,5-二磷酸化)
- PIP3(3,4,5-三磷酸化),这些异构体在细胞定位和功能上存在差异。
二、生物学功能
-
信号转导核心作用
作为第二信使,PIP通过PLC酶水解生成IP3(调控钙离子释放)和DAG(激活蛋白激酶C),介导激素、神经递质等信号的级联放大。
-
动态膜调控
不同磷酸化状态决定其在细胞器膜(如质膜、内体、高尔基体)的分布,参与膜运输、细胞骨架重组等过程。
-
疾病关联
PIP代谢异常与肿瘤、糖尿病、心脑血管疾病密切相关,例如PIP3过度激活可能促进癌细胞增殖。
三、代谢特点
磷酸化/脱磷酸化循环快速进行,由激酶(如PI3K)和磷酸酶(如PTEN)精密调控,确保信号传递的时效性。
数据来源:综合生物化学定义、信号通路机制及磷酸化动态特征。
分类
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