第七细胞信号转导课件.ppt
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- 第七 细胞 信号 转导 课件
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1、第七章 细胞信号转导【重、难点提示】3学时讲授 植物体细胞信号转导分子途径;第二信使分子种类及相应转导途径。动植物的生长发育是基因在一定时间、空间上顺序表达的过程,而基因的表达则受遗传和环境两方面调控动物-通过神经和内分泌系统调节自身,以适应环境。植物-通过精确、完善的信号转导系统来调节自身,以适应环境。第七章第七章 细胞信号转导细胞信号转导 植物细胞信号转导-是指细胞偶联各种刺激信号(包括各种内外源刺激信号)与其引起的特定生理效应之间的一系列分子反应机制。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。信号转导可以分为4个步骤:1、信号分子与细胞表面受体的结合;2、跨膜信号转换;3、
2、胞内信号转导;4、导致生理生化变化。植物细胞信号转导的模式图植物细胞信号转导的模式图 第一节第一节 信号与受体结合信号与受体结合一、信号一、信号1、概念:是信息的物质体现形式和物理过程。简单的说刺激就是信号。如:机械刺激、温度、光照、气体、重力、水分、伤害、触摸、伤害、生长调节剂、多肽、糖、膨压等等2、功能:主要是在细胞间和细胞内传递信息并引发相应的生理生化变化。注意:信号既非营养物质,又不是能源物质,也不是细胞的结构成分。第一节第一节 信号与受体结合信号与受体结合一、信号一、信号3、类型按性质按性质物理信号:温、光、重力、电、水等化学信号:激素、病源因子等按所处位置按所处位置胞外(胞间)信号
3、:机械刺激、磁场、辐射、温度、风、光、CO2、重力、病原因子、水分、营养元素、伤害,植物激素、多肽、糖类、细胞代谢物、甾体等胞内信号:Ca2+、CAMP、IP3、DAG 第一节第一节 信号与受体结合信号与受体结合一、信号一、信号二、二、细胞受体细胞受体1、定义:能够特异地识别并结合信号、细胞内放大和传递信号的物质。2、化学本质:绝大多数是蛋白质3、特点:特异性、高亲和性、可逆性4、分类:细胞内受体:位于细胞内的亚细胞组分上。如甾类物质的受体等。细胞表面受体:位于细胞质膜上,如G蛋白连接受体、类受体蛋白激酶等。第二节 跨膜信号转换 跨膜信号转换:信号与细胞表面的受体结合之后,通过受体将信号转导进
4、入细胞内,这个过程称为跨膜信号转换。跨膜信号转换类型:主要有G蛋白连接受体、双元组分系统和受体激酶介导的跨膜信号转换。在动物细胞中,G蛋白连接受体主在跨膜信号转换中起重要作用,但在植物细胞中要有双元组分系统和受体激酶介导的跨膜信号转换则更为普遍。第二节第二节 跨膜信号转跨膜信号转换换一、G蛋白联接受体的跨膜信号转换 1 1、GTPGTP结合调节蛋白(简称结合调节蛋白(简称G G蛋白蛋白):):有两种类型:异源三聚体GTP结合蛋白(通常称为G蛋白):由、和三种亚基组成,存在于细胞膜面向胞质溶胶的一侧。作用:细胞分裂、气孔运动、跨膜离子运输、花粉管生长等生理反应的信号转导。小G蛋白或小GTPase
5、:相似于亚基,被结合在质膜朝向胞质溶胶的一侧。作用:不参与跨膜信号转换,参与细胞骨架的运动、细胞扩大、根毛发育、细胞极性生长的信号转导。细胞外细胞外质膜质膜细胞内细胞内激素激素受体受体异源三聚体异源三聚体G G蛋白蛋白腺苷酸环化酶腺苷酸环化酶GDPGDPGTPGTPG G蛋白参与的跨膜信号转换蛋白参与的跨膜信号转换第二节第二节 跨膜信号转跨膜信号转换换一、G蛋白联接受体的跨膜信号转换 1、GTP结合调节蛋白(简称G蛋白)2、G蛋白介导的跨膜信号转换:依赖于自身的活化和非活化状态循环来实现的,可放大信号。非活化状态非活化状态 亚基上结合亚基上结合GDPGDP 活化状态活化状态 亚基上结合亚基上结
6、合GTPGTP细胞外细胞外质膜质膜细胞内细胞内激素激素受体受体异三聚体异三聚体G G蛋白蛋白腺苷酸环化酶腺苷酸环化酶ATPATPcAMP+PPicAMP+PPiG G蛋白参与的跨膜信号转换蛋白参与的跨膜信号转换第二节第二节 跨膜信号转跨膜信号转换换一、G蛋白联接受体的跨膜信号转换 1、GTP结合调节蛋白(简称G蛋白)2、G蛋白介导的跨膜信号转换:细胞外细胞外质膜质膜细胞内细胞内激素激素受体受体异三聚体异三聚体G G蛋白蛋白腺苷酸环化酶腺苷酸环化酶ATPATPcAMP+PPicAMP+PPiGDPGDPG G蛋白参与的跨膜信号转换蛋白参与的跨膜信号转换第二节第二节 跨膜信号转跨膜信号转换换一、G
7、蛋白联接受体的跨膜信号转换 1、GTP结合调节蛋白(简称G蛋白)2、G蛋白介导的跨膜信号转换:第二节 跨膜信号转换二、双元系统双元系统首先是在细菌中发现的。组氨酸蛋白激酶组氨酸蛋白激酶(HKHK)(位于质膜)感受细胞外刺激的信号输入区:激酶转运区:组氨酸残基磷酸化后,将磷酸基团传递给下游的RR。应答调控蛋白应答调控蛋白(RR)(RR)接收区域:天冬氨酸残基接收磷酸基团。信号输出区域:将信号输出给下游的组分,常为转录因子,调控基因表达。第二节 跨膜信号转换二、双元系统植物细胞具有细胞核,与无核的细菌相比,信号传递路径更加复杂。现证明:细胞分类素和乙烯的受体就是一个双元系统。第二节 跨膜信号转换三
8、、受体激酶位于细胞表面的另一类受体的具有激酶性质,称为受体激酶。也称之为类受体蛋白激酶(RLK)。植物中的RLK大多数属于丝氨酸/苏氨酸激酶类型,大多由3部分组成:胞外结构区:主要负责与信号分子的特异性结合;跨膜螺旋区:位于两区之间,将细胞内外连接起来;胞内蛋白激酶催化区:被激活后发挥激酶功能,通过使下游组分发生磷酸化而启动细胞内的信号转到途径,完成信号的跨膜转换;第二节 跨膜信号转换三、受体激酶根据胞外结构区可将RLK分为三类:含S结构域的RLK:胞外具有一段与调节油菜自交不亲和的S-糖蛋白同源的氨基酸序列;富含亮氨酸重复的RLK:胞外结构域中有重复出现的亮氨酸,如油菜素内酯的受体;类表皮生
9、长因子的RLK:胞外结构域具有类似动物细胞表皮生长因子的结构。胞外信号(称为初级信号)经跨膜转换以后,通过第二信使信号进一步传递和放大,最终引起细胞中的生化反应。Ca2+、CaM、IP3、DGA、cAMP、cGMP、H+、抗坏血酸、谷胱甘肽、过氧化氢传递放大气孔运动、形态建成、生长发育、向光性等第三节 细胞内信号转导形成网络初级信使第二信使细胞反应光、温、风、激素等第三节第三节 细胞内信号转导形成网络细胞内信号转导形成网络一、第二信使依靠细胞内Ca2+浓度变化把胞外信号传递给细胞内各相关过程。.钙(钙(CaCa2 2)的信号功能)的信号功能静息态的植物:静息态的植物:CaCa2 2浓度较低浓度
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