《信号转导》PPT课件.ppt
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1、第七章 细胞信号转导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植物在整个生长发育植物在整个生长发育过程中,受到各种内过程中,受到各种内外因素的影响,这就外因素的影响,这就需要植物体正确地辨需要植物体正确地辨别各种信息并作出相别各种信息并作出相应的反应,以确保正应的反应,以确保正常的生长和发育。常的生长和发育。植物细胞信号转植物细胞信号转导(导(signal signal transductiontransduction)是指细胞耦联各是指细胞耦联各种刺激信号(包种刺激信号(包括各种内外刺激括各种内外刺激信号)与其引起信号)与其引起特定生理效应之特定生理效应之间的一系列分子间的
2、一系列分子反应机制。反应机制。植物细胞信号转导的模式植物细胞信号转导的模式化学信号化学信号(chemical signals):细细胞胞感感受受刺刺激激后后合合成成并并传传递递到到作作用用部部位位引引起起生生理理反反应应的的化化学物质学物质。n n激素、病原因子等,化学信激素、病原因子等,化学信号也叫做配体(号也叫做配体(ligandligand)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(signals)干旱ABACTK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,会诱导当植物的一张叶片被虫咬伤后,会诱导本叶和其它叶产生本叶和其它叶产生蛋白酶抑制物蛋白酶
3、抑制物(PIs)(PIs)等,等,以阻碍病原菌或害虫进一步侵害。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,则其它叶如果伤害后立即除去受害叶,则其它叶片不会产生片不会产生PIsPIs。虫咬虫咬虫咬虫咬寡聚糖寡聚糖如果将受害叶的细胞如果将受害叶的细胞壁水解片段壁水解片段(主要是寡聚糖主要是寡聚糖)加到叶片中,又可模拟伤加到叶片中,又可模拟伤害反应诱导害反应诱导PIsPIs的产生,从的产生,从而认为而认为寡聚糖寡聚糖是由受伤叶是由受伤叶片释放并经维管束转移,片释放并经维管束转移,继而诱导能使继而诱导能使PIsPIs基因活化基因活化的化学信号物质。的化学信号物质。虫咬虫咬虫咬虫咬不会产生
4、不会产生PIsPIs产生产生PIsPIs产生产生PIsPIs受伤西红柿植受伤西红柿植株蛋白激酶特株蛋白激酶特制物生物合成制物生物合成快速诱导信导快速诱导信导途径的假定模途径的假定模式图式图物理信号:物理信号:指指细细胞胞感感受受到到刺刺激激后后产产生生的的能能够够起起传传递递信信息作用的电信号和水力学信号息作用的电信号和水力学信号。动动作作电电波波(action(action potential,AP)potential,AP),也也叫叫动动作作电电位位,它它是是指指细细胞胞和和组组织织中中发发生生的的相相对对于空间和时间的快速变化的一类生物电位于空间和时间的快速变化的一类生物电位。二、受体在
5、信号转导中的作用受体在信号转导中的作用 受体:受体:指能够特异地识别并结合信号、在细胞指能够特异地识别并结合信号、在细胞内内放大、传递信号放大、传递信号的物质。存在于细胞表面或的物质。存在于细胞表面或亚细胞组分中的亚细胞组分中的天然分子天然分子。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受体的主要特性:受体的主要特性:能与配体特殊结能与配体特殊结合;合;高度的亲和力;高度的亲和力;饱和性。饱和性。根据受体在细胞根据受体在细胞中的位置,可将它中的位置,可将它分为分为细胞表面受体细胞表面受体和和胞内受体胞内受体。细胞表面受体细胞
6、表面受体 G G蛋白连接受体蛋白连接受体(G-protein-linked receptor)受体蛋白的氨基端位于细胞外侧,羧基端位于内受体蛋白的氨基端位于细胞外侧,羧基端位于内侧,一条单肽链形成几个侧,一条单肽链形成几个 螺旋的跨膜结构螺旋的跨膜结构。羧基端具。羧基端具有与有与G G蛋白相互作用的区域,受体活化后直接将蛋白相互作用的区域,受体活化后直接将G G蛋白激蛋白激活,进行跨膜信号转换。活,进行跨膜信号转换。G G蛋白连接蛋白连接受体的分子受体的分子模型模型 蛋白激酶蛋白激酶(receptor-like protein kinase)receptor-like protein kina
7、se)受体本身是一种酶蛋白,受体本身是一种酶蛋白,具有胞外感受信号区域、具有胞外感受信号区域、跨膜区域和胞内的激酶区跨膜区域和胞内的激酶区域。当细胞外区域与信号域。当细胞外区域与信号分子结合时,可激活酶,分子结合时,可激活酶,将下游组分(靶蛋白)将下游组分(靶蛋白)磷酸化而传递信号。磷酸化而传递信号。第二节第二节 跨膜信号转换跨膜信号转换 跨膜信号转换(跨膜信号转换(transmenbrane transduction):transmenbrane transduction):信信号与细胞表面的受体结合后,通过受体将信号转导号与细胞表面的受体结合后,通过受体将信号转导进入细胞内的过程。进入细胞
8、内的过程。G G 蛋白跨膜信号转换蛋白跨膜信号转换 G G 蛋白(蛋白(G proteinG protein)的全称为异三聚体)的全称为异三聚体GTP GTP 结合蛋白结合蛋白(heterotrimeric GTP binding proteinheterotrimeric GTP binding protein),它具有),它具有GTPGTP酶的活性,由酶的活性,由(31-46 kD31-46 kD)、)、(约(约36 kD36 kD)和)和 (7-8 7-8 kDkD)三种亚基组成。亚基上氨基酸残基的酯化修饰作用将)三种亚基组成。亚基上氨基酸残基的酯化修饰作用将G G蛋白结合在细胞膜面向胞
9、质溶胶的一侧。蛋白结合在细胞膜面向胞质溶胶的一侧。G蛋白自身蛋白自身的活化和非活化的活化和非活化作为一种分子开作为一种分子开关,将膜外的信关,将膜外的信号转换为膜内的号转换为膜内的信号并进一步放信号并进一步放大信号。大信号。细胞内的细胞内的G G蛋白一般分为两大类:蛋白一般分为两大类:n n一类是由三种亚基一类是由三种亚基(、)构成的构成的异源三体异源三体G G蛋白,它参与细胞分裂、气孔蛋白,它参与细胞分裂、气孔运动、花粉管生长等生理反应的信号转运动、花粉管生长等生理反应的信号转导。导。n n另一类是只含有一个亚基的单体另一类是只含有一个亚基的单体“小小G G蛋蛋白白”,它参与细胞骨架的运动、
10、细胞扩,它参与细胞骨架的运动、细胞扩大、根毛发育以及细胞极性生长的信号大、根毛发育以及细胞极性生长的信号转导。转导。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 在植物生长发育的某一阶段,常常是在植物生长发育的某一阶段,常常是多种刺激同时作用。因而,复杂而多样的多种刺激同时作用。因而,复杂而多样的信号系统之间存在相互作用,形成信号转信号系统之间存在相互作用,形成信号转导的网络(导的网络(network),network),也有人将这种作用称也有人将这种作用称作作“交谈交谈”(cross talk).cross talk).二酰甘油肌醇-1,4,5-三磷酸 初级信号:初级信号:胞外
11、信号胞外信号第二信使:第二信使:细胞内传递和放大细胞外的刺激信号,细胞内传递和放大细胞外的刺激信号,最终引起细胞中生化反应的化学物质,最终引起细胞中生化反应的化学物质,如如 Ca Ca2+2+、cAMPcAMP、IPIP3 3、DAGDAG等。等。CaCa2+2+在在植物细胞植物细胞中的分布中的分布极不平衡。极不平衡。一、一、Ca2+/CaM在信号转导中的作用在信号转导中的作用钙离子钙离子 植物细胞内的游离钙离子是细胞信号转导过程植物细胞内的游离钙离子是细胞信号转导过程中重要的第二信使中重要的第二信使n n质膜钙通道:从胞质膜钙通道:从胞质膜钙通道:从胞质膜钙通道:从胞外或胞内钙库向细胞外或胞
12、内钙库向细胞外或胞内钙库向细胞外或胞内钙库向细胞质释放质释放质释放质释放CaCaCaCa2 2 2 2细胞信号反应过程中胞内外细胞信号反应过程中胞内外细胞信号反应过程中胞内外细胞信号反应过程中胞内外CaCa2+2+的相互作用的相互作用的相互作用的相互作用n质膜钙泵:从细胞质质膜钙泵:从细胞质向细胞外或胞内钙库运向细胞外或胞内钙库运送送CaCa2 2nCaCa2 2/n nH H+反向运输体反向运输体 从细胞质向胞内钙库运从细胞质向胞内钙库运送送CaCa2 2nCaCa2 2单向运输体单向运输体胞内游离钙离子胞内游离钙离子浓度的变化可能主要浓度的变化可能主要是通过钙离子的跨膜是通过钙离子的跨膜运
13、转或钙的螯合物的运转或钙的螯合物的调节而实现的调节而实现的许多信号如蓝光、触摸能改变膜势和活化通道,使钙能许多信号如蓝光、触摸能改变膜势和活化通道,使钙能许多信号如蓝光、触摸能改变膜势和活化通道,使钙能许多信号如蓝光、触摸能改变膜势和活化通道,使钙能进入,增加胞质中进入,增加胞质中进入,增加胞质中进入,增加胞质中CaCaCaCa+,引起,引起,引起,引起K K K K+和和和和ClClClCl+通道的打开,失去通道的打开,失去通道的打开,失去通道的打开,失去膨压,这种分别的转导途径通过膨压,这种分别的转导途径通过膨压,这种分别的转导途径通过膨压,这种分别的转导途径通过 Ca Ca Ca Ca+
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