{"title":"Calmodulin: 10","body":"<TABLE BORDER=\"0\" CELLSPACING=\"0\" CELLPADDING=\"0\"><TR><TD ALIGN=\"left\"><TABLE ALIGN = \"left\" BORDER = \"1\" CELLSPACING = \"0\" CELLPADDING = \"0\" BORDERCOLOR = \"#000000\" \n\n<TR>\n<TD ALIGN = \"left\" VALIGN = \"middle\" WIDTH = \"339\" >\n\n<br>\n\n<img SRC='\/lexika\/images\/bio\/fff1305.jpg' WIDTH='323' HEIGHT='293'><br>\n<\/TD>\n<\/TR>\n<TR>\n<TD ALIGN = \"left\" VALIGN = \"middle\" WIDTH = \"339\" >\n<BR><\/BR>Calmodulin<BR><\/BR><BR><\/BR>Wechselwirkung des cAMP und Ca<SUP>2+<\/SUP>-Calmodulin-Systems in der Zelle nach Einwirkung hormoneller und nerv&#246;ser Stimuli:<BR><\/BR><BR><\/BR>Ca<SUP>2+<\/SUP>-Ionen aktivieren &#252;ber Calmodulin (CM) sowohl die Adenylat-Cyclase (ADC), die f&#252;r einen Anstieg des intrazellul&#228;ren cAMP-Spiegels sorgt, als auch die Phosphodiesterase (PDE), die diesen pool abbaut. Allerdings erfolgt die Aktivierung der ADC bei geringeren Ca<SUP>2+<\/SUP>-Konzentrationen, so da&#223; es bei einem Einstrom von Ca<SUP>2+<\/SUP> in die Zelle zun&#228;chst zum Anstieg des cAMP-Spiegels kommt. Sp&#228;ter sorgt bei h&#246;heren Ca<SUP>2+<\/SUP>-Konzentrationen die PDE f&#252;r einen gesteigerten Abbau des cAMP. Auf diese Weise kann der \"second messenger\" Ca<SUP>2+<\/SUP> &#252;ber zwei Calmodulin-abh&#228;ngige Enzyme die Konzentration eines zweiten \"second messengers\" (cAMP) beeinflussen.<BR><\/BR>\n<\/TD>\n<\/TR>\n\n<\/TABLE><\/TD><\/TR><\/TABLE>"}