植物细胞信号传导课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《植物细胞信号传导课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 植物 细胞 信号 传导 课件
- 资源描述:
-
1、第一节第一节细胞信号转导的基本概念细胞信号转导的基本概念 一、一、信号信号(signal) 把环境条件的变化或来自环境的刺激统称为把环境条件的变化或来自环境的刺激统称为信号信号 。简单地说,信号就是细胞外界刺激,它又。简单地说,信号就是细胞外界刺激,它又称为第一信使(称为第一信使(first messenger)或初级信使)或初级信使(primary messenger),), 植物通过接受环境刺激信号(如机械刺激、植物通过接受环境刺激信号(如机械刺激、温度、光照、触摸、病原因子、水分等及体内其温度、光照、触摸、病原因子、水分等及体内其它细胞传来的信号)而获得外界环境的信息。它细胞传来的信号)
2、而获得外界环境的信息。胞外环境信号胞外环境信号 指机械刺激、磁指机械刺激、磁场、辐射、温度、风、场、辐射、温度、风、光、光、CO2、O2、土壤、土壤性质、重力、病原因性质、重力、病原因子、水分、营养元素、子、水分、营养元素、伤害等影响植物生长伤害等影响植物生长发育的重要外界环境发育的重要外界环境因子。因子。 胞间信号胞间信号(intercellular signal) 指植物体自身合指植物体自身合成的、能从产生之处成的、能从产生之处运到别处,并对其他运到别处,并对其他细胞作为刺激信号的细胞作为刺激信号的细胞间通讯分子,通细胞间通讯分子,通常包括植物激素、气常包括植物激素、气体信号分子体信号分子
3、NONO以及多以及多肽、糖类、细胞代谢肽、糖类、细胞代谢物、甾体、细胞壁片物、甾体、细胞壁片段等。段等。 细胞接受的信号的类型繁多,可分为物理信细胞接受的信号的类型繁多,可分为物理信号、化学信号和生物学信号。号、化学信号和生物学信号。(1)生物大分子的结构信号)生物大分子的结构信号蛋白质、多糖、核酸的结构信息蛋白质、多糖、核酸的结构信息 (2)物理信号)物理信号电、光、磁电、光、磁 (3)化学信号)化学信号二、第二信使二、第二信使(second messenger) 又称次级信使,是指细胞感受胞外环境信号和胞间信号又称次级信使,是指细胞感受胞外环境信号和胞间信号后产生的胞内信号分子,从而将细胞
4、外信息转换为细胞内信息。后产生的胞内信号分子,从而将细胞外信息转换为细胞内信息。 一般公认的细胞内第二信使有钙离子(一般公认的细胞内第二信使有钙离子(Ca2+)、肌醇三)、肌醇三磷酸(磷酸(inositol 1,4,5-trisphosphate,IP3)、二酰甘油()、二酰甘油(1,2-Diacylglycerol,DG)、环腺苷酸()、环腺苷酸(cAMP)、环鸟苷酸)、环鸟苷酸(cGMP)等。)等。 随着细胞信号转导研究的深入,人们发现随着细胞信号转导研究的深入,人们发现NO、H2O2、花、花生四烯酸、环生四烯酸、环ADP核糖(核糖(cADPR)、)、IP4、IP5、IP6等胞内成等胞内成
5、分在细胞特定的信号转导过程中也可充当第二信使。分在细胞特定的信号转导过程中也可充当第二信使。(一)概念(一)概念 细胞表面或亚细胞组细胞表面或亚细胞组份中的一种天然分子,可份中的一种天然分子,可以识别并特异地与有生物以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质(配活性的化学信号物质(配体)结合,从而激活或启体)结合,从而激活或启动一系列生物化学反应,动一系列生物化学反应,最终导致该信号物质特定最终导致该信号物质特定的生物学效应。的生物学效应。 细胞受体细胞受体+ +配体(信号物质)配体(信号物质)受体受体- -配体复合体配体复合体生化反应生化反应细胞反应细胞反应三、受体三、受体(receptor)
6、(二)类型(二)类型1、 膜(胞)内受体膜(胞)内受体:甾类激素:甾类激素 膜内受体膜内受体是指存在于细胞质中或亚细胞组分是指存在于细胞质中或亚细胞组分(细胞核等)上的受体。一般是由单一的蛋白质(细胞核等)上的受体。一般是由单一的蛋白质组成,其接受的配体多是脂溶性的甾体类激素,组成,其接受的配体多是脂溶性的甾体类激素,多数是类固醇类激素。大部分水溶性信号分子多数是类固醇类激素。大部分水溶性信号分子(如多肽激素、生长因子等)以及个别脂溶性激(如多肽激素、生长因子等)以及个别脂溶性激素可以扩散进入细胞,与膜内受体结合,调节基素可以扩散进入细胞,与膜内受体结合,调节基因转录。因转录。 G蛋白耦联受体
7、家族:肾上腺素受体、多巴受体、视紫红蛋白耦联受体家族:肾上腺素受体、多巴受体、视紫红蛋白蛋白 酪氨酸激酶受体家族:多数生长因子受体酪氨酸激酶受体家族:多数生长因子受体(如如IGF,EGF,PDGF,NGF,SCF,HGF等生长因子的受体等生长因子的受体),除胰岛素受,除胰岛素受体外,这类受体均由一条肽链组成体外,这类受体均由一条肽链组成 细胞因子受体家族细胞因子受体家族 离子通道受体离子通道受体: 神经突触,如神经突触,如ACH,5-HT受体受体2、细胞表面受体、细胞表面受体:水溶性多肽激素:水溶性多肽激素 细胞表面受体细胞表面受体存在于细胞质膜上,大多数信号存在于细胞质膜上,大多数信号分子不
8、能过膜,通过与细胞表面受体结合,经过跨分子不能过膜,通过与细胞表面受体结合,经过跨膜信号转换,将胞外信号传至胞内。膜信号转换,将胞外信号传至胞内。(三)(三)功能功能1、识别特异的配体;、识别特异的配体; 2、把识别和接受的信号准确无误的放大并传、把识别和接受的信号准确无误的放大并传递到细胞内部,产生特定的细胞反应。递到细胞内部,产生特定的细胞反应。(四)(四)特点特点1、高特异性:、高特异性:只与其特定的信号物质(配体)结只与其特定的信号物质(配体)结合并触发反应;合并触发反应;2、高亲合力:、高亲合力:与配体的结合能力强;与配体的结合能力强;3、高饱和性、高饱和性4、可逆性:、可逆性:与配
9、体的结合是可逆的;与配体的结合是可逆的;5、通过磷酸化和去磷酸化作用来完成其使命。、通过磷酸化和去磷酸化作用来完成其使命。四、细胞信号转导四、细胞信号转导(signal transduction) 细胞外信号通过与细胞表面的受体相互作用转变为细胞外信号通过与细胞表面的受体相互作用转变为胞内信号并在细胞内传递的过程称为胞内信号并在细胞内传递的过程称为信号转导信号转导,包括细,包括细胞感受、转导各种环境刺激、引起相应生理反应的过程。胞感受、转导各种环境刺激、引起相应生理反应的过程。第一信使第一信使 受体受体 第二信使第二信使 效应蛋白效应蛋白 效应蛋白效应蛋白(一)概念(一)概念( (二二) )
10、特点特点 信号转导分子激活机理的类同性信号转导分子激活机理的类同性 信号转导过程的级联式反应信号转导过程的级联式反应 信号转导途径的通用性与特异性信号转导途径的通用性与特异性 胞内信号转导途经的相互交叉胞内信号转导途经的相互交叉五、植物与动物细胞信号转导的区别五、植物与动物细胞信号转导的区别第一,被动性。第一,被动性。第二,能量自给性。第二,能量自给性。同时,植物细胞信号转导系统在某些方面还保留了低等同时,植物细胞信号转导系统在某些方面还保留了低等原核细胞的信号转导机制,例如植物激素乙烯受体原核细胞的信号转导机制,例如植物激素乙烯受体ETR1ETR1与细菌双组份信号转导系统之间具有极大的相似性
11、。与细菌双组份信号转导系统之间具有极大的相似性。 第三,我们知道动物的神经系统和循环系统在长距离信号第三,我们知道动物的神经系统和循环系统在长距离信号转导传输过程中起着重要的作用,而植物只有木质部和韧转导传输过程中起着重要的作用,而植物只有木质部和韧皮部两大输导系统,植物如何将长距离信号传输到相应组皮部两大输导系统,植物如何将长距离信号传输到相应组织细胞的信号转导过程同样有别于动物。织细胞的信号转导过程同样有别于动物。第二节第二节植物信号转导的过程植物信号转导的过程化学信号或物理信号化学信号或物理信号在细胞间的传递在细胞间的传递把胞间信号转换成胞把胞间信号转换成胞内信号的过程内信号的过程将胞内
12、信号转导为具将胞内信号转导为具有调节生理生化功能有调节生理生化功能的调节因子的过程的调节因子的过程对靶酶进行磷酸化或对靶酶进行磷酸化或去磷酸化的反应,使去磷酸化的反应,使靶酶执行生理能。靶酶执行生理能。一、胞间信号的传递一、胞间信号的传递 1、易挥发性化学信号在体内气相的传递、易挥发性化学信号在体内气相的传递 易挥发性化学信号可通过在植株体内的气腔网络易挥发性化学信号可通过在植株体内的气腔网络 (air space network) 中的扩散而迅速传递,通常这种信号的传递中的扩散而迅速传递,通常这种信号的传递速度可达速度可达2mms-1左右。植物激素乙烯和茉莉酸甲酯左右。植物激素乙烯和茉莉酸甲
13、酯(JA-Me)均属此类信号,而且这两类化合物在植物某器官或组织均属此类信号,而且这两类化合物在植物某器官或组织受到刺激后可迅速合成。在大多数情况下,这些化合物从受到刺激后可迅速合成。在大多数情况下,这些化合物从合成位点迅速扩散到周围环境中,因此它们在植物体内信合成位点迅速扩散到周围环境中,因此它们在植物体内信号的长距离传递中的作用不大。然而,若植物生长在一个号的长距离传递中的作用不大。然而,若植物生长在一个密闭的条件下,这些化合物可在植物体内积累并迅速到达密闭的条件下,这些化合物可在植物体内积累并迅速到达作用部位而产生效应。自然条件下发生涝害或淹水时植株作用部位而产生效应。自然条件下发生涝害
14、或淹水时植株体内就经常存在这类信号的传递。体内就经常存在这类信号的传递。2、化学信号的韧皮部传递、化学信号的韧皮部传递韧皮部是同化物长距离运输的主要途径,也是化学信号韧皮部是同化物长距离运输的主要途径,也是化学信号长距离传递的主要途径。植物体内许多化学信号物质,如长距离传递的主要途径。植物体内许多化学信号物质,如ABA、JA-Me、寡聚半乳糖、水杨酸等都可通过韧皮部途径、寡聚半乳糖、水杨酸等都可通过韧皮部途径传递。传递。 一般韧皮部信号传递的速度在一般韧皮部信号传递的速度在0.11mms-1之间,之间,最高可达最高可达4mms-1。3、化学信号的木质部传递、化学信号的木质部传递 化学信号通过集
15、流的方式在木质部内传递。化学信号通过集流的方式在木质部内传递。 近年来这近年来这方面研究较多的是植物在受到土壤干旱胁迫时,根系可迅速方面研究较多的是植物在受到土壤干旱胁迫时,根系可迅速合成并输出某些信号物质,如合成并输出某些信号物质,如ABA。根系合成。根系合成ABA的量与的量与其受的胁迫程度密切相关。合成的其受的胁迫程度密切相关。合成的ABA可通过木质部蒸腾流可通过木质部蒸腾流进入叶片,并影响叶片中的进入叶片,并影响叶片中的ABA浓度,从而抑制叶片的生长浓度,从而抑制叶片的生长和气孔的开放。和气孔的开放。4、电信号的传递、电信号的传递 植物电波信号的短距离传递需要通过共质体和质外植物电波信号
16、的短距离传递需要通过共质体和质外体途径,而长距离传递则是通过维管束。对草本非敏感体途径,而长距离传递则是通过维管束。对草本非敏感植物来讲,植物来讲,AP的传播速度在的传播速度在120mms-1之间;但对敏之间;但对敏感植物而言,感植物而言,AP的传播速度高达的传播速度高达200mms-1。5、水力学信号的传递、水力学信号的传递 水力学信号是通过植物体内水连续体系中的压力变水力学信号是通过植物体内水连续体系中的压力变化来传递的。水连续体系主要是通过木质部系统而贯穿化来传递的。水连续体系主要是通过木质部系统而贯穿植株的各部分,植物体通过这一连续体系一方面可有效植株的各部分,植物体通过这一连续体系一
17、方面可有效地将水分运往植株的大部分组织,同时也可将水力学信地将水分运往植株的大部分组织,同时也可将水力学信号长距离传递到连续体系中的各部分。号长距离传递到连续体系中的各部分。 二、膜上信号的转换二、膜上信号的转换 跨膜信号转换是通过细胞表面的受体与配跨膜信号转换是通过细胞表面的受体与配体结合来实现的。体结合来实现的。 胞外信号被质膜上的特异性受体蛋白识别,受体被胞外信号被质膜上的特异性受体蛋白识别,受体被活化;活化; 通过胞内信号转导物通过胞内信号转导物(蛋白激酶,第二信使等蛋白激酶,第二信使等) 的相的相互作用传递信号;互作用传递信号; 信号导致效应物蛋白的活化,引发细胞应答(如激信号导致效
18、应物蛋白的活化,引发细胞应答(如激活核内转录因子,调节基因表达)。活核内转录因子,调节基因表达)。 (一)通过离子通道连接受体跨膜转换信号(一)通过离子通道连接受体跨膜转换信号 离子通道离子通道(ion channel)是存在于膜上可以跨膜)是存在于膜上可以跨膜转运离子的一类蛋白质。转运离子的一类蛋白质。除了含有与配体结合的部位除了含有与配体结合的部位外,受体本身就是离子通道。这种受体接受信号后立外,受体本身就是离子通道。这种受体接受信号后立即引起离子的跨膜流动。即引起离子的跨膜流动。 离子通道由离子通道由5个亚基组成,形成了个亚基组成,形成了5个跨膜区。个跨膜区。共同特点共同特点是:是:l
19、由多亚基组成受体由多亚基组成受体/离子通道复合体;离子通道复合体;l 除本身有信号接受部除本身有信号接受部位外,又是离子通道;位外,又是离子通道;l 跨膜信号转导无需中跨膜信号转导无需中间步骤,反应快,一般间步骤,反应快,一般只需几毫秒。只需几毫秒。 作用:参与电兴奋性细胞间的突触信号快速传递作用:参与电兴奋性细胞间的突触信号快速传递(二)酶促信号直接跨膜转换(二)酶促信号直接跨膜转换该过程的跨膜信号转换主要由酶连受体来完成。该过程的跨膜信号转换主要由酶连受体来完成。 受体本身具有受体本身具有“酶酶”活性活性 受体受体 结合部位在外结合部位在外 催化部位在内催化部位在内(三)通过(三)通过G
展开阅读全文