植物生理学:第六章-植物细胞信号转导-课件.ppt
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- 植物 生理学 第六 细胞 信号 转导 课件
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1、第六章第六章 植物细胞信号转导植物细胞信号转导 植物的生长发育是基因差别表达的结果,或者说是基因在一定植物的生长发育是基因差别表达的结果,或者说是基因在一定时间、空间上表达的结果。基因表达受环境刺激的调控,动物时间、空间上表达的结果。基因表达受环境刺激的调控,动物通过神经和内分泌系统进行调节;植物通过精确的、完善的通过神经和内分泌系统进行调节;植物通过精确的、完善的信信号转导系统号转导系统来调节自身,适应环境。来调节自身,适应环境。细胞信号转导(细胞信号转导(cell signal transduction):cell signal transduction):指的是偶联各种指的是偶联各种胞外
2、刺激信号(包括各种内、外源刺激信号)与其相应的生理胞外刺激信号(包括各种内、外源刺激信号)与其相应的生理反应之间的一系列分子反应机制。反应之间的一系列分子反应机制。植物细胞信号转导(植物细胞信号转导(signal transductionsignal transduction)主要研究植物感受、)主要研究植物感受、传递环境刺激的分子途径及在植物发育过程中调控基因的表达传递环境刺激的分子途径及在植物发育过程中调控基因的表达和生理生化反应。和生理生化反应。第一节第一节 胞外刺激信号传递胞外刺激信号传递 第二节第二节 跨膜信号转换跨膜信号转换 第三节第三节 胞内信号传递胞内信号传递第四节第四节 蛋白
3、质可逆磷酸化蛋白质可逆磷酸化1-细胞信号转导细胞信号转导2-第一节第一节 胞外刺激信号传递胞外刺激信号传递一、信号(一、信号(signalsignal):是信息的物质体现形式和物理过程,或):是信息的物质体现形式和物理过程,或者说刺激就是信号。者说刺激就是信号。植物细胞接受植物细胞接受环境刺激信号环境刺激信号(如机械刺激、温度、光照、气(如机械刺激、温度、光照、气体、重力、触摸、病原因子、伤害、水分等)而获得外界环体、重力、触摸、病原因子、伤害、水分等)而获得外界环境信息,同时还面对植物体内其他细胞传来的信号(如植物境信息,同时还面对植物体内其他细胞传来的信号(如植物生长物质、多肽、糖、代谢物
4、、甾体、细胞壁片段、细胞壁生长物质、多肽、糖、代谢物、甾体、细胞壁片段、细胞壁的压力等)。的压力等)。最重要的环境刺激是最重要的环境刺激是光光,光是光合作用的能源,光是光合作用的能源,光强、光质可作为信号激发受体,引起光周期现象和光形态光强、光质可作为信号激发受体,引起光周期现象和光形态建成。建成。二、胞外信号:包括环境刺激信号和胞间信号(如激素等),二、胞外信号:包括环境刺激信号和胞间信号(如激素等),有一些环境刺激信号会转化成胞间信号。有一些环境刺激信号会转化成胞间信号。当环境刺激的作用当环境刺激的作用位点与效应位点处在不同部位时,就必然发生信号的产生和位点与效应位点处在不同部位时,就必然
5、发生信号的产生和传递,这些传递,这些胞间信号胞间信号(化学信号和物理信号)及某些环境刺(化学信号和物理信号)及某些环境刺激信号就是细胞信号转导过程中的初级信号,即激信号就是细胞信号转导过程中的初级信号,即第一信使第一信使(first messengerfirst messenger)3-第一节第一节 胞外刺激信号传递胞外刺激信号传递三、胞间信号的种类三、胞间信号的种类1 1、化学信号化学信号(chemical signalchemical signal)是指细胞感受刺激后合成并传递)是指细胞感受刺激后合成并传递到作用部位引起生理反应的到作用部位引起生理反应的化学物质化学物质。植物激素是植物主要
6、的。植物激素是植物主要的胞间化学信号,如干旱和盐分胁迫时产生的胞间化学信号,如干旱和盐分胁迫时产生的ABAABA。正化学信号正化学信号(positive chemical signalpositive chemical signal):是指随刺激强度):是指随刺激强度的增加,细胞合成量和向作用位点输出量也随之增加的化学信的增加,细胞合成量和向作用位点输出量也随之增加的化学信号物质。如水分胁迫时的号物质。如水分胁迫时的ABAABA合成。合成。负化学信号负化学信号(negative chemical signalnegative chemical signal):是指随刺激强度):是指随刺激强度的
7、增加,细胞合成量和向作用位点输出量也随之减少的化学信的增加,细胞合成量和向作用位点输出量也随之减少的化学信号物质。如水分胁迫时的号物质。如水分胁迫时的CTKCTK合成。合成。昆虫咬伤植物叶片,诱导叶片产生蛋白酶抑制物(昆虫咬伤植物叶片,诱导叶片产生蛋白酶抑制物(PIsPIs),),寡聚寡聚糖糖是受伤叶片释放并经维管束转移和诱导是受伤叶片释放并经维管束转移和诱导PisPis基因活化的信号物基因活化的信号物质。质。1,31,3D D葡聚糖、寡聚半乳糖醛酸、富含甘露糖的糖葡聚糖、寡聚半乳糖醛酸、富含甘露糖的糖蛋白、聚氨基葡萄糖已经成为引人注目的信号分子;蛋白、聚氨基葡萄糖已经成为引人注目的信号分子;
8、植物生长植物生长调节剂调节剂中的壳梭孢菌素、水杨酸、花生四烯酸、茉莉酸、茉莉中的壳梭孢菌素、水杨酸、花生四烯酸、茉莉酸、茉莉酸甲酯、多胺等物质及乙酰胆碱都具有化学信号的功能。酸甲酯、多胺等物质及乙酰胆碱都具有化学信号的功能。4-第一节第一节 胞外刺激信号传递胞外刺激信号传递三、胞间信号的种类三、胞间信号的种类2 2、物理信号物理信号(physical signalphysical signal):是指细胞感受到刺激后):是指细胞感受到刺激后产生的能够起传递信息作用的产生的能够起传递信息作用的电信号电信号和和水力学信号水力学信号。植物的电波研究较多的是植物的电波研究较多的是动作电位动作电位。一些
9、捕虫植物和敏感。一些捕虫植物和敏感植物或组织(如含羞草的茎叶、攀缘植物的卷须),当受植物或组织(如含羞草的茎叶、攀缘植物的卷须),当受到外界刺激后发生运动(如小叶闭合下垂、卷须弯曲等)到外界刺激后发生运动(如小叶闭合下垂、卷须弯曲等)时伴有电波的传递。电信号也可以引起包括基因转录在的时伴有电波的传递。电信号也可以引起包括基因转录在的生理生化变化。生理生化变化。植物细胞对水力学信号(植物细胞对水力学信号(压力势压力势变化)也很敏感。变化)也很敏感。5-第一节第一节 胞外刺激信号传递胞外刺激信号传递四、胞间信号的传递四、胞间信号的传递 胞间信号由于刺激的作用位点与效应位点在植物的不同部位,胞间信号
10、由于刺激的作用位点与效应位点在植物的不同部位,需要作长距离的传递,高等植物需要作长距离的传递,高等植物传递方式传递方式主要有如下几种:主要有如下几种:1 1、易挥发化学信号在体内气相的传递易挥发化学信号在体内气相的传递:通过植物体内气腔网络中:通过植物体内气腔网络中的的扩散扩散而迅速传递,如乙烯和茉莉酸甲酯(而迅速传递,如乙烯和茉莉酸甲酯(JAJAMeMe)。大多数)。大多数易挥发化学信号从合成位点迅速扩散到周围环境,在长距离传易挥发化学信号从合成位点迅速扩散到周围环境,在长距离传递中作用不大。递中作用不大。2 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:韧
11、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。大多数信号物质如径,也是化学信号长距离传递的主要途径。大多数信号物质如ABAABA、寡聚半乳糖、水杨酸等。、寡聚半乳糖、水杨酸等。3 3、化学信号的木质部传递化学信号的木质部传递:通过:通过集流集流的方式在木质部传递,如的方式在木质部传递,如ABAABA。4 4、电信号的传递电信号的传递:植物体的电波信号传递短距离需要:植物体的电波信号传递短距离需要共质体和质共质体和质外体外体途径,长距离传递则是通过途径,长距离传递则是通过维管束维管束。5 5、水力学信号的传递水力学信号的传递:通过植物体内水连续体系中的:通过植物体内水连续体
12、系中的压力变化压力变化来来传递的。传递的。6-第二节第二节 跨膜信号转换跨膜信号转换 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,然后启动下游要能感受信号并将胞外信号转变为胞内信号,然后启动下游的各种信号转导系统,并对原初信号进行放大以及激活次级的各种信号转导系统,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。信号,最终导致植物的生理生化反应。一、一、受体(受体(receptorreceptor):是指存在于细胞表面或亚细胞组分中:是指存在于细胞表面或亚细胞组分中的,可特异的
13、识别并结合化学信号物质的,可特异的识别并结合化学信号物质配体,并在细胞配体,并在细胞内放大、传递信号,启动一系列生化反应,最终导致特定细内放大、传递信号,启动一系列生化反应,最终导致特定细胞反应的天然分子。细胞受体具有特异性、高亲和力、可逆胞反应的天然分子。细胞受体具有特异性、高亲和力、可逆性等特征。至今发现的受体大都为蛋白质,但受体可以是蛋性等特征。至今发现的受体大都为蛋白质,但受体可以是蛋白质,也可以是一个酶系。目前研究活跃的研究集中在白质,也可以是一个酶系。目前研究活跃的研究集中在目前目前研究较多的是研究较多的是光受体光受体(如光敏色素等)和(如光敏色素等)和激素受体激素受体(如(如ET
14、HETH受受体、体、ABAABA受体等)受体等)以及可能起受体作用的以及可能起受体作用的激发子结合蛋白激发子结合蛋白。受。受体可分为细胞表面受体和细胞内受体(存在于亚细胞组分的体可分为细胞表面受体和细胞内受体(存在于亚细胞组分的受体)。受体)。7-第二节第二节 跨膜信号转换跨膜信号转换二、二、受体的受体的类型类型:质膜表面有三种受体:质膜表面有三种受体1 1、G G蛋白偶联受体蛋白偶联受体(G-protein-linked receptor)(G-protein-linked receptor):受体蛋白:受体蛋白的氨基端位于细胞外侧,的氨基端位于细胞外侧,羧基端位于内侧,一条单肽链形成羧基端
15、位于内侧,一条单肽链形成几个跨膜几个跨膜螺旋结构;羧基端有与螺旋结构;羧基端有与G G 蛋白相互作用的区域,蛋白相互作用的区域,受体活化后直接将受体活化后直接将G G蛋白激活,进行跨膜信号转换。蛋白激活,进行跨膜信号转换。2 2、酶偶联受体酶偶联受体(enzyme-linked receptor)(enzyme-linked receptor):受体本身是一种:受体本身是一种酶蛋白,当细胞外区域与配体结合时,可以激活酶,通过细酶蛋白,当细胞外区域与配体结合时,可以激活酶,通过细胞内侧酶的反应传递信号。胞内侧酶的反应传递信号。3 3、离子通道偶联受体离子通道偶联受体(ion-channel-li
16、nked receptor(ion-channel-linked receptor):除):除了含有与配体结合的部位外,受体本身就是离子通道,受体了含有与配体结合的部位外,受体本身就是离子通道,受体接收信号后立即引起离子的跨膜流动。接收信号后立即引起离子的跨膜流动。受体与化学信号物质的受体与化学信号物质的识别反应识别反应是细胞信号转导过程中的第是细胞信号转导过程中的第一步。一步。8-第二节第二节 跨膜信号转换跨膜信号转换三、三、信号的感受信号的感受:多数情况下,信号分子与细胞表面受体结合,:多数情况下,信号分子与细胞表面受体结合,经经跨膜信号转换跨膜信号转换,将胞外信号通过胞内第二信使放大并转
17、换。,将胞外信号通过胞内第二信使放大并转换。一些外界刺激也有可能通过细胞壁一些外界刺激也有可能通过细胞壁质膜质膜细胞骨架蛋白变细胞骨架蛋白变构而引起生理变化。跨膜信号转换通过细胞表面的受体与配构而引起生理变化。跨膜信号转换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。通常情况下,通常情况下,G G蛋白蛋白(G proteinG protein)是细胞膜受体与其所调节)是细胞膜受体与其所调节的相应的生理过程之间的跨膜信号转换的分子。的相应的生理过程之间的跨膜信号转换的分子。G G蛋白全称蛋白全称GTPGTP结合调节蛋白(结合调节蛋白(GTP binding regulatory prot
18、einGTP binding regulatory protein)或)或异三聚体异三聚体GTPGTP结合蛋白(结合蛋白(heterotrimetic GTP binding heterotrimetic GTP binding proteinprotein),位于质膜内侧,),位于质膜内侧,此类蛋白生理活性依赖于三磷此类蛋白生理活性依赖于三磷酸鸟苷(酸鸟苷(GTPGTP)的结合,具有具有)的结合,具有具有GTPGTP水解酶的活性,由水解酶的活性,由(313146kD46kD)、)、(约(约36kD36kD)、)、(7 78kD8kD)三种亚基构成)三种亚基构成 G G蛋白通过自身的蛋白通过自
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