植物生理第五章细胞信号转导精选课件.ppt
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1、关于植物生理第五章细胞信号转导第一页,本课件共有55页第第5章章 植物细胞的信号转导植物细胞的信号转导5.1 信号的概念及类型信号的概念及类型l5.1.1 信号信号l5.1.2 信号的类型信号的类型5.2 信号的跨膜转换信号的跨膜转换l5.2.1 受体受体l5.2.2 G蛋白与跨膜信号转导蛋白与跨膜信号转导5.3 胞内信号和第二信使系统胞内信号和第二信使系统l5.3.1 环核苷酸信号系统环核苷酸信号系统l5.3.2 钙信号系统钙信号系统l5.3.3 磷脂酰肌醇信号系统磷脂酰肌醇信号系统5.4 蛋白质的可逆磷酸化蛋白质的可逆磷酸化l5.4.1 蛋白激酶蛋白激酶l5.4.2 蛋白磷酸酶蛋白磷酸酶第
2、二页,本课件共有55页前言前言细胞信号转导(cell signal transduction):指的是偶联各种指的是偶联各种胞外刺激信号胞外刺激信号与其相应的与其相应的生理反应生理反应之间之间的一系列的一系列分子反应机制分子反应机制。细胞信号传导的分子途径,可分为四个阶段:1.胞间信号传递、2.膜上信号转换、3.胞内信号转导、4.蛋白质可逆磷酸化第三页,本课件共有55页第四页,本课件共有55页植物的向光性现象中的信号转导植物的向光性现象中的信号转导过程:过程:l植物体感受到光线,植物体感受到光线,l相关信息传递到靶细胞,相关信息传递到靶细胞,l诱发胞内信号转导,诱发胞内信号转导,l调节基因的表
3、达或改变酶的活性,调节基因的表达或改变酶的活性,l细胞作出反应。细胞作出反应。第五页,本课件共有55页5.1 信号的概念及类型信号的概念及类型l5.1.1 信号信号l5.1.2 信号的类型信号的类型第六页,本课件共有55页5.1.1 信号信号l信号:用于传递信息的物质体现形式。l信息:通过信号来传递或者表达的事物内在性质、特点、规律。l信号体现信息;信息丰富信号第七页,本课件共有55页5.1.2 信号的类型(一)信号的类型(一)l按其作用范围可分为胞间信号分子和胞内信号分子。l胞间信号(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,即第一信使(first messen
4、ger)。l由胞外刺激信号激活或抑制的、具有生理调节活性的细胞内因子称细胞信号传导过程中的次级信号或第二信使(second messenger)。第八页,本课件共有55页5.1.2 信号的类型(二)信号的类型(二)l植物体内的胞间信号根据性质可分为两类,即化学信号和物理信号。l(一一)化学信号化学信号化学信号(chemical signal)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化学物质。如:植物激素(ABA、GA、IAA等)、植物生长活性物质(壳梭孢菌素、水杨酸、花生四烯酸、茉莉酸、茉莉酸甲酯、多胺类物质以及乙酰胆碱)和Ca2+等。此外,1,3-D-葡聚糖、寡聚半乳糖醛酸、富含
5、甘露糖的糖蛋白、聚氨基葡萄糖也是。第九页,本课件共有55页l(二二)物理信号物理信号物理信号(physical signal)是指细胞感受到刺激后产生的能够起传递信息作用并引起细胞反应的物理因子。l如:电信号和水力学信号。l娄成后教授在20世纪60年代就指出:“电波的信息传递在高等植物中是普遍存在的。”l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,动作电位是传播的主要方式。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。l植物细胞对水力学信号(压力势的变化)很敏感。第十页,本课件共有55页胞间信号的传递胞间信号的传递 l1.易挥发
6、性化学信号在体内气相的传递易挥发性化学信号在体内气相的传递 易挥发性化学信号可通过在植株体内的气腔网络(air space network)中的扩散而迅速传递,l激素乙烯和茉莉酸甲酯(JA-Me)均属此类信号。自然条件下发生涝害或淹水时植株体内就经常存在这类信号的传递。第十一页,本课件共有55页2.化学信号的韧皮部传递化学信号的韧皮部传递l是化学信号长距离传递的主要途径。植物体内许多化学信号物质,如ABA、JA-Me、寡聚半乳糖、水杨酸等都可通过韧皮部途径传递。第十二页,本课件共有55页3.化学信号的木质部传递化学信号的木质部传递 l化学信号通过集流的方式在木质部内传递。l植物在受到土壤干旱胁
7、迫时,根系可迅速合成并输出某些信号物质,如ABA。根系合成ABA的量与其受的胁迫程度密切相关。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。第十三页,本课件共有55页4.电信号的传递电信号的传递 l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。第十四页,本课件共有55页5.水力学信号的传递水力学信号的传递l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。l水连续体系主要是通过木质部系统而贯穿植株的各部分,植物体通过这一连续体系一方面可有效地将水分运往植株的大部分组织,同时也可将水力学信号长距离传递到连续体系
8、中的各部分。第十五页,本课件共有55页5.2 信号的跨膜转换信号的跨膜转换l5.2.1 受体受体l5.2.2 G蛋白与跨膜信号转导蛋白与跨膜信号转导说明说明l胞间信号胞间信号从从产生位点产生位点经长距离传递到达经长距离传递到达靶细胞靶细胞,靶,靶细胞首先(需要细胞首先(需要受体受体)要能感受信号并将胞外信)要能感受信号并将胞外信号转变为号转变为胞内信号胞内信号,然后再启动,然后再启动下游下游的各种信号的各种信号转导系统转导系统,并对原初信号进行,并对原初信号进行放大放大以及以及激活次级激活次级信号信号,最终导致植物的生理生化反应。,最终导致植物的生理生化反应。第十六页,本课件共有55页5.2.
9、1 受体受体l受体(receptor)是指在靶细胞的质膜或细胞器上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物质。l受体可以是蛋白质,也可以是一个酶系。l受体和信号物质的特异结合是细胞感应胞外信号,并将此信号转变为胞内信号的第一步。第十七页,本课件共有55页受体的特点受体的特点l1.特异性l2.高亲和性l3.可逆性第十八页,本课件共有55页受体类型受体受体细胞细胞内部内部受体受体细胞细胞表面表面受体受体G蛋白偶联受体酶偶联受体离子通道偶联受体第十九页,本课件共有55页5.2.2 G蛋白与跨膜信号转导蛋白与跨膜信号转导 第二十页,本课件共有55页1.G蛋白蛋白l也叫也叫GTPGTP结合
10、调节蛋白结合调节蛋白(GTP binding GTP binding regulatory protein)regulatory protein),此类蛋白由于其生理此类蛋白由于其生理活性有赖于三磷酸鸟苷活性有赖于三磷酸鸟苷(GTP)GTP)的结合以及具有的结合以及具有GTPGTP水水解酶的活性而得名。解酶的活性而得名。lG蛋白将信号转换偶联起来,故又称偶联蛋白或信号转换蛋白。l细胞内的G蛋白一般分为两大类:一类是由三种亚基(、)构成的异源三聚体G蛋白“大G蛋白”,另一类是只含有一个亚基的单体“小G蛋白”。第二十一页,本课件共有55页lG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
11、成。l当G蛋白与受体结合而被激活时,继而触发效应器(如腺苷酸环化酶),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。第二十二页,本课件共有55页G-蛋白结合位点蛋白结合位点配体结合位点配体结合位点细胞质溶质细胞质溶质细胞质溶质细胞质溶质细胞外细胞外细胞外细胞外G-蛋白受体的结构图解蛋白受体的结构图解G-G-蛋白受体的结构图解蛋白受体的结构图解蛋白受体的结构图解蛋白受体的结构图解第二十三页,本课件共有55页受体受体配体配体G-蛋白蛋白细胞质溶质细胞质溶质细胞外细胞外细胞外细胞外三体三体G-蛋白的激活途径蛋白的激活途径三体三体三体三体G-G-蛋白的激
12、活途径蛋白的激活途径蛋白的激活途径蛋白的激活途径第二十四页,本课件共有55页G蛋白活动循环蛋白活动循环第二十五页,本课件共有55页G蛋白蛋白参与的信号转换的过程参与的信号转换的过程 刺激信号与膜受体结合 受体激活 信号传递给G蛋白 -亚基与GTP结合而活化 活化的-亚基呈游离状态 -亚基触发效应器 把胞外信号转换成胞内信号(cAMP)(参见教材132页图5.6)第二十六页,本课件共有55页5.3 胞内信号和胞内信号和第二信使系统第二信使系统l5.3.1 环核苷酸信号系统环核苷酸信号系统l5.3.2 钙信号系统钙信号系统l5.3.3 磷脂酰肌醇信号系统磷脂酰肌醇信号系统第二十七页,本课件共有55
13、页第二信使第二信使l由胞外刺激信号激活或抑制的、具有生理调节活性的细胞内因子(胞内信号)称细胞信号传导过程中的次级信号或第二信使。l第二信使系统第二信使系统1.环核苷酸信号系统环核苷酸信号系统2.钙信号系统钙信号系统3.磷脂酰肌醇信号系统磷脂酰肌醇信号系统第二十八页,本课件共有55页5.3.1 环核苷酸信号系统环核苷酸信号系统l刺激信号与膜受体结合 受体激活 信号传递给G蛋白 腺苷酸环化酶水解ATP(或GTP)产生cAMP(或cGMP)调节细胞生理活动l蔡南海实验室证实了在叶绿体光诱导花色素苷合成过程中,cAMP参与受体G蛋白之后的下游信号转导过程,环核苷酸信号系统与Ca2+-CaM信号转导系
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