植物细胞信号转导课件.ppt
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1、植物细胞信号转导植物细胞信号转导第一节第一节 植物体内的信号传导植物体内的信号传导 生长发育是基因在一定时间、生长发育是基因在一定时间、空间上顺序表达空间上顺序表达的过程,而基因表达的过程,而基因表达除受遗传信息支配外,还受环境的调除受遗传信息支配外,还受环境的调控。控。 植物在整个生长发育过程中,植物在整个生长发育过程中,受到各种内外因素的影响,这就需要受到各种内外因素的影响,这就需要植物体正确地辨别各种信息并作出相植物体正确地辨别各种信息并作出相应的反应,以确保正常的生长和发育。应的反应,以确保正常的生长和发育。 例如植物的向光性能促使植物例如植物的向光性能促使植物向光线充足的方向生长,在
2、这个过程向光线充足的方向生长,在这个过程中,首先植物体要能感受到光线,然中,首先植物体要能感受到光线,然后把相关的信息传递到有关的靶细胞,后把相关的信息传递到有关的靶细胞,并诱发胞内信号转导,调节基因的表并诱发胞内信号转导,调节基因的表达或改变酶的活性达或改变酶的活性Fig.1 各种 外部信号影响植物的生长发育重力光合作用的光光形态建成的光温度风光周期湿度病原体草食动物乙烯寄生虫矿质营养土壤微生物有毒物质水分状况土壤质地各种外部信号影响植物的生长发育各种外部信号影响植物的生长发育1 18 8. .2 2 各各种种内内部部信信号号影影响响植植物物细细胞胞的的代代谢谢、生生长长和和发发育育生长调节
3、剂未知发育信号温度病原体(真菌、细菌、病毒)激素膨压电信号多肽糖、氨基酸壁断片壁的机械压力矿质光转播放大发散到多个目标改变离子流细胞骨架改变改变细胞生长和代谢调节代谢途径基因表达调节伤害对于植物细胞来讲,有来自相邻细胞的刺激、细胞壁的刺激、激素、温度、光照等等刺激,连接环境刺激到植物反应的分子途径就是信号转导途径,细胞接受信号并整合、放大信号,最终引起细胞反应这种信息在胞间传递和胞内转导过程称为植物体内的植物的信号分子植物的信号分子 信号传导分子途径: 胞间信号传递 膜上信号转换 胞内信号转导(蛋白质可逆磷酸化) 细胞反应。图图 6-25 细胞信号传导的主要分子途径细胞信号传导的主要分子途径
4、IP3.三磷酸肌醇; DG.二酰甘油; PKA.依赖cAMP的蛋白激酶; PK Ca2+依赖Ca2+的蛋白激酶; PKC.依赖Ca2+与磷脂的蛋白激酶; PK Ca2+CaM. 依赖Ca2+CaM的蛋白激酶从而使细胞作出反应。 胞间信号分子胞内信号分子按作用范围分:胞间信号传递胞间信号传递膜上信号转换膜上信号转换胞内信号转导胞内信号转导胞内分子反应胞内分子反应一、胞间信号 细胞感受刺激后合成并传递到作用部位引起生理反应的化学物质。 植物激素是植物体主要的胞间化学信号。 如当植物根系受到水分亏缺胁迫时,根系细胞迅速合成脱落酸(ABA),ABA再通过木质部蒸腾流输送到地上部分,引起叶片生长受抑和气
5、孔导度的下降。而且ABA的合成和输出量也随水分胁迫程度的加剧而显著增加。 这种随着刺激强度的增加,细胞合成量及向作用位点输出量也随之增加的化学信号物质称之为正正化学信号化学信号(positive chemical signal)。 然而在水分胁迫时,根系合成和输出细胞分裂素(CTK)的量显著减少,这样的随着刺激强度的增加,细胞合成量及向作用位点输出量随之减少的化学信号物质称为负化学信号负化学信号(negative chemical signal)。植物体内的胞间信号可分为两类,即化学信号化学信号和物理信号物理信号。(一一) 化学信号化学信号 (chemical signals )干旱ABACT
6、K正化学信号正化学信号负化学信号负化学信号当植物的一张叶片被虫咬伤后,会诱导本叶和其它叶产生蛋白酶抑制物(PIs)等,以阻碍病原菌或害虫进一步侵害。 如果伤害后立即除去受害叶,则其它叶片不会产生PIs。寡聚糖但如果将受害叶的细胞壁水解片段(主要是寡聚糖)加到叶片中,又可模拟伤害反应诱导PIs的产生,从而认为寡聚糖是由受伤叶片释放并经维管束转移,继而诱导能使PIs基因活化的化学信号物质。不会产生PIs产生PIs产生PIs受伤西红柿植株蛋白激酶特制物生物合成快速诱导信导途径的假定模式图已知1,3-D-葡聚糖、寡聚半乳糖醛酸、富含甘露糖的糖蛋白、聚氨基葡萄糖等都是构成细胞壁的主要成分,它们除了具有支
7、持细胞框架的功能外,还起诱导抗性和控制发育的信号作用,成为引人注目的胞间信号分子。 此外,一些生长调节物质如壳梭孢菌素、花生四烯酸以及乙酰胆碱等也都具有化学信号的功能。 9 9大类植物激素大类植物激素(二二) 物理信号物理信号(physical signal) 指细胞感受到刺激后产生的能够起传递信息作用的电信电信号号和水力学信号水力学信号。 电信号传递电信号传递是植物体内长距离传递信息的一种重要方式,是植物体对外部刺激的最初反应。 植物的电波研究较多的为动作电波动作电波(action potential, AP),也叫动作电位,它是指细胞和组织中发生的相对于空间和时间的快速变化的一类生物电位。
8、 植物中动作电波的传递仅用短暂的冲击(如机械震击、电脉冲或局部温度的升降)就可以激发出来,而且受刺激的植物没有伤害,不久便恢复原状。 一些敏感植物或组织(如含羞草的茎叶、攀缘植物的卷须等),当受到外界刺激,发生运动反应(如小叶闭合下垂、卷须弯曲等见录像)时伴有电波的传递。受触及的含羞草小叶在1至2 秒钟向下弯,这是由于电波引发叶枕运动细胞中大量的K+和Ca+2转运,引起膨压改变的结果图17.14 Albizia pulvini 背侧和腹侧的运动细胞之间的离子流调节了小叶的开放与闭合。 怀尔登(Wildon)等用番茄做实验,指出由子叶伤害而引起第一真叶产生蛋白酶抑制物PIs的过程中,动作电位是传
9、播的主要方式。他们采取让电信号通过后马上就除去子叶以及使子叶叶柄致冷以阻碍筛管运输、排除化学物质传递的试验,其结果都证明单有电信号就可以引起PIs反应,而且他们也首次证明了电信号可引起包括基因转录在内的生理生化变化。植物细胞对水力学信号(压力势的变化)很敏感。玉米叶片木质部压力的微小变化就能迅速影响叶片气孔的开度,即压力势降低时气孔开放,反之亦然。伤害产生PIs电信号通过后去子叶(三三) 胞间信号的传递胞间信号的传递1.化学信号的传递化学信号的传递 易挥发性化学信号可通过植株体内的气腔网络扩散而迅速传递,传递速度可达2mms-1左右。乙烯和茉莉酸甲酯均属此类信号。 植物体内许多化学信号物质,如
10、IAA、茉莉酸甲酯、寡聚半乳糖、水杨酸等都可通过韧皮部途径传递。 化学信号可通过集流的方式在木质部内传递。土壤干旱胁迫时,根系可迅速合成并输出ABA。合成的ABA可通过木质部蒸腾流进入叶片,并影响叶片中的ABA浓度,从而抑制叶片的生长和气孔的开放。 3.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体途径,而长距离传递则是通过维管束。 4.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化来传递的。Robert F. Furchgott SUNY Health Science Center Brooklyn, NY, USA. 1916 L
11、ouis J. Ignarro Dept. of Molecular and Medical PharmacologyUCLA School of MedicineLos Angeles 1941 Ferid Murad Dept. of Integrative BiologyPharmacology and PhysiologyUniversity of Texas Medical School, Houston A New PrincipleNitric Oxide, NO, is a short-lived, endogenously produced gas that acts as
12、a signaling molecule in the body. Signal transmission by a gas, produced by one cell, which penetrates membranes and regulates the function of other cells is an entirely new principle for signaling in the human organism.NO as a signalling molecule for 1998 Nobel prize Furchgotts sandwichRobert F Fur
13、chgott showed that acetylcholine-induced relaxation of blood vessels was dependent on the endothelium. His sandwich experiment set the stage for future scientific development. He used two different pieces of the aorta; one had the endothelial layer intact, in the other it had been removed.Hemoglobin
14、 (yellow) exposed to endothelial cells that were stimulated to produce EDRF (green) Hemoglobin (yellow) directly exposed to NO (green) The shift of absorption curves is identical, hence EDRF is NOIgnarros spectral analysisLouis Ignarro reported that EDRF relaxed blood vessels. He also identified EDR
15、F as a molecule by using spectral analysis of hemoglobin. When hemoglobin was exposed to EDRF, maximum absorbance moved to a new wave-length; and exposed to NO, exactly the same shift in absorbance occurred! EDRF was identical with NO. A new principle for signalling between human cells was discovere
16、d.Murads enzyme activationFerid Murad knew that nitroglycerine caused relaxation of smooth muscle cells. The enzyme, guanylyl cyclase, was activated and increased cyclic GMP, causing relaxation of the muscle. Did nitroglycerin act via release of nitric oxide, NO? He bubbled NO-gas through tissue con
17、taining the enzyme; cyclic GMP increased! A new mode of drug action had been discovered!In atherosclerosis, plaques reduce blood flow in the arteries. This decreases oxygen supply to the heart muscle causing chest pain (angina pectoris) and sometimes even myocardial infarction. Treatment with nitrog
18、lycerine provides NO, dilates the vessels, and increases blood flow. Thanks to this years Nobel Laureates we now understand how nitroglycerine, an important heart medicine, works. It acts as a NO donor, causes dilation of the blood vessels, increases oxygen supply and protects the heart from damage
19、and cell death.Nitroglycerine a 100 year old explosive and heart medicineAlfred Nobel suffered from angina pectoris and was prescribed nitroglycerine. In a letter to a friend he wrote: It sounds like the irony of fate that I have been prescribed nitroglycerine internally. They have named it Trinitri
20、n in order not to upset pharmacists and the public.Your affectionate friend,A. Nobel NO is important for signalling between nerve cells in the brain NO is involved in the normal defence against bacterial and parasitic infections 二、膜上信号的转换胞间信号从产生位点经长距离传递到达靶细胞,靶细胞首先要能感受信号并将胞外信号转变为胞内信号,然后再启动下游的各种信号转导系统
21、,并对原初信号进行放大以及激活次级信号,最终导致植物的生理生化反应。刺激受体信号整合与放大基因表达反应( (一一) )受体与信号的感受受体与信号的感受受体受体(receptor)是指在效应器官细胞质膜上或亚细胞组分中能与信号物质特异性结合,并引发产生胞内次级信号的特殊成分。与能受体结合的特殊信号物质称配体(Ligang)。受体可以是蛋白质,也可以是一个酶系。受体的主要特性:受体的主要特性: 能与配体特殊结合; 高度的亲和力; 饱和性。 根据受体在细胞中的位置,可将它分为细胞表面受体和胞内受体。外部信号与细胞表面的或与细胞质或核内部的受体结合。 许多亲水的分子如肽、碳水化合物和渗透的信号不易通过
22、质膜,因而在细胞表面被察觉(如配体1),两性的和疏水的分子,如生长调节剂,能通过质膜,因而能被细胞表面受体或细胞内部的受体察觉(如配体2)在多数情况下信号分子与细胞表面的受体分子结合。许多亲水的分子如肽、碳水化合物和渗透的信号不易通过质膜,而与细胞表面的受体相结合 一般认为受体存在于质膜上。然而植物细胞具有细胞壁,它可能使某些胞间信号分子不能直达膜外侧,而首先作用于细胞壁。一些外界刺激有可能通过细胞壁质膜细胞骨架蛋白变构而引起生理反应。 两性的和疏水的分子,如生长调节剂,能通过质膜,因而能被细胞表面受体或细胞内部(如细胞核上)的受体结合。甾类化合物是疏水性小分子,可以简单扩散进入细胞,与细胞内
23、受体结合,调节基因转录。目前研究比较活跃的受体是光敏受体和激素受体以及可能起受体作用的激发子结合蛋白。 茉莉酸的生物合成和信号转导示意图茉莉酸的生物合成和信号转导示意图 13S-HPOT.13-过氧羟基亚麻酸; 12-OXO-PDA.12-氧代-植物二烯酸; OPC-80. 3氧代-(2-戊烯基)-环戊烷-1-辛酸18.4 蓝光和红光经常相互影响和交替作用于植物的发育. DET (去黄化) 和COP(光形态发生组分)两类蛋白通常维持暗中黄化过程, (A)G蛋白偶连受体蛋白偶连受体 活化时 G蛋白连接受体传递信息到G蛋白质,其上有GTP。 GTP复合体中的-亚基能与、亚基分开,进入细胞质激活其他
24、酶。 (B)酶偶连受体酶偶连受体 受体通常是蛋白激酶,与信号结合后,随受体活化,内部分子磷酸化,传递信息 。 (C) 离子通道偶连受体离子通道偶连受体 受体可能本身细胞表面重要的通道。接受信号时,通道开放。也有些离子通道连接受体是在内部膜上。 (二二)G蛋白蛋白(G protein) 在受体接受胞间信号分子到产生胞内信号分子之间,通常认为是通过G蛋白将信号转换偶联起来,故G蛋白又称偶联蛋白或偶联蛋白或信号转换蛋白信号转换蛋白。 G蛋白全称为GTP结合调节蛋白(GTP binding regulatory protein),此类蛋白由于其生理活性有赖于三磷酸鸟苷(GTP)的结合以及具有GTP水解
25、酶的活性而得名。 二十世纪70年代初在动物细胞中发现了G蛋白的存在,进而证明了G蛋白是细胞膜受体与其所调节的相应生理过程之间的主要信号转导者。 G蛋白的信号偶联功能是靠GTP的结合或水解产生的变构作用完成。当G蛋白与受体结合而被激活时,继而触发效应器,把胞间信号转换成胞内信号。而当GTP水解为GDP后,G蛋白就回到原初构象,失去转换信号的功能。 G蛋白的发现是生物学一大成就。吉尔曼(Gilman)与罗德贝尔(Rodbell)因此获得1994年诺贝尔医学生理奖。植物G蛋白的研究始于80年代,并已证明G蛋白在高等植物中的普遍存在,也证明它在光、植物激素对植物的生理效应、在跨膜离子运输、气孔运动、植
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