乙酰胆碱对黄化玉米幼苗物质跨节运输的调控效应.pdf
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1、分类号:密级:U D C:中国农业大学 博士学位论文 乙酰胆碱对黄化玉米幼苗物质跨节运输的调控效应 Modulating effects of acetylcholine on material translocation across node in etiolated Zea mays seedlings 研 究 生:兰 平 指导导师:娄成后 教 授 专 业:植物学 研究方向:高等植物体内的物质 运输与信息传递 二零零一年六月 China Agricultural University Ph.D.Dissertation Modulating effects of acetylcholin
2、e on material translocation across node in etiolated zea mays seedlings Ph.D.Candidate:Ping Lan Supervisor:Professor Chenghou Lou Speciality:Plant Science Research field:Material translocation and signal transduction in higher plant June,2001 目 录 中文摘要 A B S T R A C T 缩略语表 第一章 文献综述1 1 细胞间连接1 2 胞间连丝的结
3、构、组成及其动态性2 3 信号和物质穿越胞间连丝的机制6 3.1 电信号6 3.2 激素和其他小分子化学物质 6 3.2.1 分子扩散上限6 3.2.2 分子扩散上限的可变性6 4 胞间连丝的大分子主动运输7 4.1 核穿壁与原生质的胞间运动7 4.2 病 毒 的 胞 间 运 输 7 4.2.1 病毒蛋白的胞间转移7 4.2.2 病毒基因组的胞间转移8 4.2.3 病毒胞间转移的分子机制8 4.3 植物内源蛋白质的胞间运输9 4.3.1 植物发育过程中转录因子的胞间运输9 4.3.2 韧皮部中的蛋白转移10 4.3.3 植物防御蛋白的胞间转移11 5 研究大分子胞间转运的生物学意义12 6 胞
4、间连丝通透性的调节及其生理意义13 7 植物界的胆碱能系统13 8 植物的节15 9 本研究的目的和意义15 第二章 黄化玉米幼苗节、中胚轴和胚芽鞘的结构观察1 7 1 材料和方法17 1.1 植物材料 17 1.2 光学显微镜观察 17 1.3 电子显微镜观察 17 2 观察结果17 2.1 玉米节细胞的显微、超微结构17 2.2 玉米节间细胞的显微、超微结构18 2.3 玉米胚芽鞘细胞的显微、超微结构18 3 讨论18 图版说明2 0 图版2 2 图版2 3 图版2 4 第三章 乙酰胆碱对黄化玉米幼苗物质跨节运输的调控效应2 5 1 材料和方法25 1.1 植物材料 25 1.2 节和节间
5、电阻测定25 1.3 荧光标记物的引入和测定 25 2 结果26 2.1 节和节间组织的通透性和物质运转26 2.2 CF 以共质体为主要转移途径的验证27 2.3 ACh 对跨节比电阻和运输的影响27 3 讨论28 3.1 实验方法的可靠性 28 3.2 ACh 对跨节比电阻和运输的影响28 第四章 黄化玉米幼苗质膜 H+-A T P a s e的活性测定和细胞定位观察3 0 1 材料与方法30 1.1 植物材料30 1.2 质膜 H+-ATPase 活性测定30 1.2.1 质膜微囊的制备和纯化30 1.2.2 膜蛋白电泳31 1.2.3 质膜 H+-ATPase 的免疫印迹鉴定31 1.
6、2.4 酶活性测定31 1.2.4.1 无机磷标准曲线的制作及测定31 1.2.4.2 蛋白质标准曲线的制作及测定32 1.2.4.3 酶活性计算32 1.2.5 ATPase 的细胞化学研究32 2 结果与分析 32 2.1 质膜微囊的分离和纯化32 2.2 质膜微囊的 SDS-PAGE 电泳和质膜 H+-ATPase 的免疫印迹分析33 2.3 质膜 H+-ATPase 活性测定及乙酰胆碱和梭壳孢素对它的影响3 4 2.4 ATPase 的细胞化学定位34 3 讨论35 3.1 质膜的分离与纯化35 3.2 乙酰胆碱和壳梭孢素对质膜 H+-ATPase 活性的影响35 图版说明3 6 图版
7、3 8 图版3 9 图版4 0 第五章 黄化玉米幼苗节、中胚轴和胚芽鞘中乙酰胆碱酯酶的活性测定细胞定位观察 4 1 1 材料与方法41 1.1 植物材料 41 1.2 节、中胚轴和胚芽鞘的 AChE 活性测定41 1.2.1 乙酰胆碱酯酶的提取41 1.2.2 活性测定步骤41 1.2.3 蛋白含量测定42 1.3 节、中胚轴和胚芽鞘 AChE 的细胞定位观察42 2 实验结果42 2.1 黄化玉米幼苗中存在乙酰胆碱酯酶42 2.2 节、中胚轴和胚芽鞘中乙酰胆碱酯酶的活性43 2.3 节、中胚轴和胚芽鞘中乙酰胆碱酯酶的细胞定位观察43 3 讨论43 图版说明4 5 图版4 6 图版4 7 第六
8、章 黄化玉米幼苗节、中胚轴和胚芽鞘中 n A C h R的荧光鉴定4 8 1 材料与方法48 1.1 植物材料48 1.2 烟碱型乙酰胆碱受体的荧光定位49 1.2.1 组织水平上的荧光定位49 1.2.2 原生质体水平上的荧光定位49 1.2.2.1 原生质体的制备和纯化49 1.2.2.2 原生质体的 nAChR 的荧光定位49 2 结果和分析 50 2.1 烟碱型乙酰胆碱受体的组织水平的荧光定位50 2.2 烟碱型乙酰胆碱受体的原生质体水平的荧光定位50 3 讨论50 图版说明5 2 图版5 3 图版5 4 总结与展望5 5 参考文献5 6 致谢6 7 英文摘要 III中文摘要 由多细胞
9、构成的高等植物植立不动,无时不在地遭受多端变化的环境刺激,为了生存,植物细胞间必须有密切的联系和通讯,迅速地对外界刺激作出反应,才能维持整体中各部分功能的协调与合作,最终完成其生活史。物质转移和信息传递在植物生命活动中发挥着生命枢纽作用,是植物的命脉。胞间连丝作为植物体内“绿色电缆和运输线”恰恰起着物质运输和信息传递的交通要道的作用,胞间连丝的通透性不仅需要能量维持,而且受到多种内外因子的影响。乙酰胆碱是动物神经冲动传递过程中最先发现的重要递质,负责神经细胞间及神经-肌肉接头间的信息传递。植物界也广泛存在胆碱能系统(乙酰胆碱、胆碱乙酰基转移酶、乙酰胆碱酯酶、乙酰胆碱受体),并且有广谱的生理功能
10、,主要涉及与生物膜对离子通透性有关的生理过程。植物的节将相邻的两个中胚轴连接起来,贯穿为一个整体。但是物质和信息的跨节运输和传递同中胚轴明显不同。节对物质跨节运输具有调控效应,进而影响着植物的形态建成和生长发育。为了阐明和完善植物中乙酰胆碱的作用,尤其对物质跨节运输的调控效应,本文以黄化玉米幼苗为材料,对乙酰胆碱与胞间通透性和物质转运的关系;乙酰胆碱对质膜 H+-ATPase 活性影响和 ATPase 细胞化学定位;乙酰胆碱酯酶的活性测定和细胞化学定位;烟碱型乙酰胆碱受体的荧光定位等问题进行了探讨。结果表明在黄化玉米幼茎中,由于节的存在,而将幼茎明显得分为两个共质体区,即节上胚芽鞘(内含未展开
11、幼叶)和节下中胚轴。0.1mmol/L 乙酰胆碱处理后,跨节比电阻明显降低,同时不仅外施羧基荧光素累积量增加,而且促进了羧基荧光素的跨节运输,解剖学实验表明,节细胞体积小,原生质浓厚,无液泡或液泡很小、散生,细胞排列方向不规则;而中胚轴细胞较大,具有大液泡,细胞呈长柱状,多少和长轴方向平行排列。质膜 H+-ATPase 素有植物的“主宰酶”和“看家酶”之称,有着重要的生理功能,除了与物质主动运输有关外,还在信号传递中起作用。胞间连丝通透性也受到该酶活性的调节。植物中最初发现的乙酰胆碱的生理功能是棚田效应,即乙酰胆碱引起根分泌 H+,而 H+的分泌和质膜 H+-ATPase 的活性是分不开,IV
12、同时乙酰胆碱在黑暗中即可引起蚕豆气孔开放,气孔开放是一个需能过程,如果用质膜 H+-ATPase 的特异抑制剂钒酸盐预先处理,乙酰胆碱引起的气孔开度明显降低,表明乙酰胆碱可能参与了质膜 H+-ATPase 的活性调节。本研究利用差速离心结合蔗糖密度梯度离心法,分离、纯化了黄化玉米幼苗茎的质膜,质膜 H+-ATPase的特异性抑制剂钒酸钠处理后,质膜 H+-ATPase 活性下降 63.4%,而硝酸钠、叠氮化钠和钼酸钠处理,该酶活性下降很低,表明所得质膜较纯;免疫印迹进一步表明,所提质膜确实含有质膜 H+-ATPase,分子量为 100KD,体外活性测定表明乙酰胆碱可以刺激该酶活性升高,但没有梭
13、壳孢素的作用显著。乙酰胆碱酯酶负责把乙酰胆碱水解为胆碱和乙酸以起到终止信号的作用。乙酰胆碱酯酶活性测定表明节部活性最高,而中胚轴和胚芽鞘(不含幼叶)活性较低,组织化学定位结果显示酶反应产物在节细胞中非常特异的位于核上,而在胚芽鞘和中胚轴中酶反应产物主要位于细胞壁上、细胞间隙和质膜外面。乙酰胆碱酯酶在不同部位起的作用可能不同。动物中,乙酰胆碱功能的发挥要求乙酰胆碱受体的参与,研究表明两种受体(烟碱型和毒蕈碱型)分别通过不同的机制调控不同的生理过程。烟碱型受体的激活直接影响膜对离子的通透性。本文利用荧光定位技术初步证明烟碱型受体存在于黄化玉米幼苗中,主要分布在原生质表面,可能参与了乙酰胆碱的作用。
14、从论文的实验结果得出如下结论:1,乙酰胆碱对胞间通透性和物质运输起调控效应。2,乙酰胆碱对质膜 H+-ATPase 活性具有刺激作用。3,乙酰胆碱酯酶不仅参与了乙酰胆碱得调控物质运输和胞间通讯,而且可能参与了细胞分化和改组。4,黄化玉米幼苗中可能存在 N 型乙酰胆碱受体。关键词:黄化玉米,乙酰胆碱,质膜 H+-ATP 酶,乙酰胆碱酯酶,乙酰胆碱受体,信号传递 英文摘要 VAbstract For survival,higher plants on land must overcome all kinds of environmental stresses.To achieve this end
15、,the plant must act as a whole through material transport and information transmission among its constituent parts.It is the plasmodesmata,the intercellular protoplasmic bridge,that lays the foundation of symplasmic net-work of comunication among the various parts of the whole plant.The permeability
16、 of the plasmodesmata(or the ease of communication),moreover,is regulated by several endogenous and exogenous factors.Acetylcholine(ACh)is the foremost neuro-transmitter in animals.It is assisted by members of the cholingeric system in performance of electro-chemical wave transmission at the neuro-m
17、uscular junction.It has been found that both ACh and members of the cholinergic system are also of wide occurrence in the plant kingdom.While some of the physiological processes regulated by ACh in plants can be ascribed to its action on permeability of the cell membrane,ACh is also effective in reg
18、ulating intercellular material transport and signal transmission.The present investigation along this line employed 4-day old etiolated maize seedling(Zea mays)as experimental material.Its elongated shoot is intercepted by the node into two regions:the upper coleoptile and the lower mesocotyl(fig.1)
19、.The cells constituting the mesocotyl were mostly cylindrical in size and arranged more or less parallel to the long axis;whereas those in the node were shorter in length、arranged irregularly and richer in protoplasmic content.The problems under investigation and their results are summarized as foll
20、ows:1,Comparison of the permeability and material transport at the node and those at the mesocotyl before and after ACh treatment,as determined by electrical resistance measurement and by detecting distribution of the fluorescent probe(CF,carboxyfluoerescein)previously fed at the end of the etiolate
21、d coleoptile.Specific electrical resistance across the node was higher than that across the mesocotyl.Consequently,short nodal cells with lower intercellular permeability retained more CF than that the cylindrical mesocotyl cells.0.1mmol/LACh treatment could increase the permeability of both node an
22、d mesocotyl thus promoting higher rate of CF transport than that of control.Variation in material transport across the node and the mesocotyl,as well as its modulation by ACh treatment,can be largely attributed to differences in their intercellular permeability.2,Effect of ACh on H+-ATPase activity
23、of the plasma membrane,as determined by biochemical analysis and transmission electron microscopy.Purified plasma membrane vesicles were obtained from etiolated corn seedlings by sucrose gradient centrifugation methods,western blotting showed that one band on SDS-PAGE can be recognized by polyclonal
24、 antibody against VIPM H+-ATPase,its molecular weight was 100KD.The activity of PM H+-ATPase was increased after ACh treatment.3,Detection and localization of acetylcholinesterase(AChE)in cells at node,as determined by biochemical analysis and transmission electron microscopy.The activity of AChE wa
25、s higher in node than in mesocotyl and coleoptile.Ultrastructural localization of AChE in node、mesocotyl and coleoptile was carried out using Karnovsky and Root s cytochemical method.AChE of node cell was maily in the nucleus,while AChE was in the cell wall and outside of the plasma membrane in the
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