植物细胞信号转导精选PPT.ppt
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1、关于植物细胞信号转导第1页,讲稿共70张,创作于星期二第第一节一节 植物体内的信号传导植物体内的信号传导 生生长长发发育育是是基基因因在在一一定定时时间间、空空间间上上顺顺序序表表达达的的过过程程,而而基基因因表表达达除除受受遗遗传传信息支配外,还受环境的调控。信息支配外,还受环境的调控。植植物物在在整整个个生生长长发发育育过过程程中中,受受到到各各种种内内外外因因素素的的影影响响,这这就就需需要要植植物物体体正正确确地地辨辨别别各各种种信信息息并并作作出出相相应应的的反反应,以确保正常的生长和发育。应,以确保正常的生长和发育。例例如如植植物物的的向向光光性性能能促促使使植植物物向向光光线线充
2、充足足的的方方向向生生长长,在在这这个个过过程程中中,首首先先植植物物体体要要能能感感受受到到光光线线,然然后后把把相相关关的的信信息息传传递递到到有有关关的的靶靶细细胞胞,并并诱诱发发胞胞内内信信号号转转导导,调调节节基基因因的的表表达达或或改改变变酶酶的活性的活性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光质光质光质光质光受体光受体光受体光受体信号转导组分信号转导组分信号转导组分信号转导组分光光光光调节基因调节基因调节基因调节基因向光性反应向光性反应向光性反应向光性反应第2页,讲稿共70张,创作于星期二对于植物细胞来讲,有来自相邻细胞的刺激、细胞壁的刺激、激素、温度、光照
3、等等刺激,连接环境刺激到植物反应的分子途径就是信号转导途径,细胞接受信号并整合、放大信号,最终引起细胞反应这种信息在胞间传递和胞内转导过程称为植物体内的信号信号信号信号传导传导传导传导第3页,讲稿共70张,创作于星期二植物的信号分子植物的信号分子 信号传导分子途径:胞间信号传递 膜上信号转换 胞内信号转导(蛋白质可逆磷酸化)细胞反应。图图 6-25 细胞信号传导的主要分子途径细胞信号传导的主要分子途径 IP3.三磷酸肌醇;DG.二酰甘油;PKA.依赖cAMP的蛋白激酶;PK Ca2+依赖Ca2+的蛋白激酶;PKC.依赖Ca2+与磷脂的蛋白激酶;PK Ca2+CaM.依赖Ca2+CaM的蛋白激酶
4、从而使细胞作出反应。胞间信号分子胞内信号分子按作用范围分:第4页,讲稿共70张,创作于星期二胞间信号传递胞间信号传递膜上信号转换膜上信号转换胞内信号转导胞内信号转导胞内分子反应胞内分子反应第5页,讲稿共70张,创作于星期二一、胞间信号 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。植物激素是植物体主要的胞间化学信号。如当植物根系受到水分亏缺胁迫时,根系细胞迅速合成脱落酸(ABA),ABA再通过木质部蒸腾流输送到地上部分,引起叶片生长受抑和气孔导度的下降。而且ABA的合成和输出量也随水分胁迫程度的加剧而显著增加。这种随着刺激强度的增加,细胞合成量及向作用位点输出量也随之增加的化学信号
5、物质称之为正正化化学学信信号号(positive chemical signal)。然而在水分胁迫时,根系合成和输出细胞分裂素(CTK)的量显著减少,这样的随着刺激强度的增加,细胞合成量及向作用位点输出量随之减少的化学信号物质称为负化学信号负化学信号(negative chemical signal)。植物体内的胞间信号可分为两类,即化学信号化学信号和物理信号物理信号。(一一)化学信号化学信号(chemical signals)干旱ABACTK正化学信号正化学信号负化学信号负化学信号第6页,讲稿共70张,创作于星期二当植物的一张叶片被虫咬伤后,会诱导本叶和其它叶产生蛋白酶抑制物(PIs)等,以
6、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,则其它叶片不会产生PIs。虫咬虫咬寡聚糖但如果将受害叶的细胞壁水解片段(主要是寡聚糖)加到叶片中,又可模拟伤害反应诱导PIs的产生,从而认为寡聚糖是由受伤叶片释放并经维管束转移,继而诱导能使PIs基因活化的化学信号物质。虫咬虫咬不会产生PIs产生PIs产生PIs第7页,讲稿共70张,创作于星期二受伤西红柿植株蛋白激酶特制物生物合成快速诱导信导途径的假定模式图第8页,讲稿共70张,创作于星期二已知1,3-D-葡聚糖、寡聚半乳糖醛酸、富含甘露糖的糖蛋白、聚氨基葡萄糖等都是构成细胞壁的主要成分,它们除了具有支持细胞框架的功能外,还起诱导抗性和控制
7、发育的信号作用,成为引人注目的胞间信号分子。此外,一些生长调节物质如壳梭孢菌素、花生四烯酸以及乙酰胆碱等也都具有化学信号的功能。植物激素是植物体主要的胞间化学信号植物激素是植物体主要的胞间化学信号9 9大大类类植物激素植物激素第9页,讲稿共70张,创作于星期二(二二)物理信号物理信号(physical signal)指细胞感受到刺激后产生的能够起传递信息作用的电电信信号号和水水力力学信号学信号。电电信信号号传传递递是植物体内长距离传递信息的一种重要方式,是植物体对外部刺激的最初反应。植物的电波研究较多的为动动作作电电波波(action potential,AP),也叫动作电位,它是指细胞和组织
8、中发生的相对于空间和时间的快速变化的一类生物电位。植物中动作电波的传递仅用短暂的冲击(如机械震击、电脉冲或局部温度的升降)就可以激发出来,而且受刺激的植物没有伤害,不久便恢复原状。一些敏感植物或组织(如含羞草的茎叶、攀缘植物的卷须等),当受到外界刺激,发生运动反应(如小叶闭合下垂、卷须弯曲等见录像)时伴有电波的传递。第10页,讲稿共70张,创作于星期二受触及的含羞草小叶在1至2 秒钟向下弯,这是由于电波引发叶枕运动细胞中大量的K+和Ca+2转运,引起膨压改变的结果第11页,讲稿共70张,创作于星期二图17.14 Albizia pulvini 背侧和腹侧的运动细胞之间的离子流调节了小叶的开放与
9、闭合。第12页,讲稿共70张,创作于星期二怀尔登(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。他们采取让电信号通过后马上就除去子叶以及使子叶叶柄致冷以阻碍筛管运输、排除化学物质传递的试验,其结果都证明单有电信号就可以引起PIs反应,而且他们也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。植物细胞对水力学信号(压力势的变化)很敏感。玉米叶片木质部压力的微小变化就能迅速影响叶片气孔的开度,即压力势降低时气孔开放,反之亦然。伤害产生PIs电信号通过后去子叶第13页,讲稿共70张,创作于星期二(三三)胞胞间间信号的信号的传
10、递传递 1.化学信号的传递化学信号的传递 (1)(1)气气气气相相相相中中中中传传传传递递递递 易挥发性化学信号可通过植株体内的气腔网络扩散而迅速传递,传递速度可达2mms-1左右。乙烯和茉莉酸甲酯均属此类信号。(2)(2)韧韧韧韧皮皮皮皮部部部部传传传传递递递递 植物体内许多化学信号物质,如IAA、茉莉酸甲酯、寡聚半乳糖、水杨酸等都可通过韧皮部途径传递。(3)(3)木木木木质质质质部部部部传传传传递递递递 化学信号可通过集流的方式在木质部内传递。土壤干旱胁迫时,根系可迅速合成并输出ABA。合成的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。3.电
11、电信信号号的的传传递递 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。4.水水力力学学信信号号的的传传递递 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。第14页,讲稿共70张,创作于星期二Robert F.Furchgott SUNY Health Science Center Brooklyn,NY,USA.1916 Louis J.Ignarro Dept.of Molecular and Medical PharmacologyUCLA School of MedicineLos Angeles 1941 Ferid Murad Dept.o
12、f Integrative BiologyPharmacology and PhysiologyUniversity of Texas Medical School,Houston A New PrincipleNitric Oxide,NO,is a short-lived,endogenously produced gas that acts as a signaling molecule in the body.Signal transmission by a gas,produced by one cell,which penetrates membranes and regulate
13、s the function of other cells is an entirely new principle for signaling in the human organism.NO as a signalling molecule for 1998 Nobel prize 第15页,讲稿共70张,创作于星期二Furchgotts sandwichRobert F Furchgott showed that acetylcholine-induced relaxation of blood vessels was dependent on the endothelium.His s
14、andwich experiment set the stage for future scientific development.He used two different pieces of the aorta;one had the endothelial layer intact,in the other it had been removed.第16页,讲稿共70张,创作于星期二Hemoglobin(yellow)exposed to endothelial cells that were stimulated to produce EDRF(green)Hemoglobin(ye
15、llow)directly exposed to NO(green)The shift of absorption curves is identical,hence EDRF is NOIgnarros spectral analysisLouis Ignarro reported that EDRF relaxed blood vessels.He also identified EDRF as a molecule by using spectral analysis of hemoglobin.When hemoglobin was exposed to EDRF,maximum ab
16、sorbance moved to a new wave-length;and exposed to NO,exactly the same shift in absorbance occurred!EDRF was identical with NO.A new principle for signalling between human cells was discovered.第17页,讲稿共70张,创作于星期二Murads enzyme activationFerid Murad knew that nitroglycerine caused relaxation of smooth
17、muscle cells.The enzyme,guanylyl cyclase,was activated and increased cyclic GMP,causing relaxation of the muscle.Did nitroglycerin act via release of nitric oxide,NO?He bubbled NO-gas through tissue containing the enzyme;cyclic GMP increased!A new mode of drug action had been discovered!第18页,讲稿共70张,
18、创作于星期二In atherosclerosis,plaques reduce blood flow in the arteries.This decreases oxygen supply to the heart muscle causing chest pain(angina pectoris)and sometimes even myocardial infarction.Treatment with nitroglycerine provides NO,dilates the vessels,and increases blood flow.Thanks to this years
19、Nobel Laureates we now understand how nitroglycerine,an important heart medicine,works.It acts as a NO donor,causes dilation of the blood vessels,increases oxygen supply and protects the heart from damage and cell death.Nitroglycerine a 100 year old explosive and heart medicine第19页,讲稿共70张,创作于星期二Alfr
20、ed Nobel suffered from angina pectoris and was prescribed nitroglycerine.In a letter to a friend he wrote:It sounds like the irony of fate that I have been prescribed nitroglycerine internally.They have named it Trinitrin in order not to upset pharmacists and the public.Your affectionate friend,A.No
21、bel NO is important for signalling between nerve cells in the brain NO is involved in the normal defence against bacterial and parasitic infections 第20页,讲稿共70张,创作于星期二二、膜上信号的转换胞间信号从产生位点经长距离传递到达靶细胞,靶细胞首先要能感受信号并将胞外信号转变为胞内信号,然后再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信号,最终导致植物的生理生化反应。信号转导:信号转导:刺激受体信号整合与放大基因表达反应第2
22、1页,讲稿共70张,创作于星期二(一一)受体与信号的感受受体与信号的感受受受体体(receptor)是指在效应器官细胞质膜上或亚细胞组分中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成分。与能受体结合的特殊信号物质称配体(Ligang)。受体可以是蛋白质,也可以是一个酶系。受体的主要特性:受体的主要特性:能与配体特殊结合;高度的亲和力;饱和性。根据受体在细胞中的位置,可将它分为细胞表面受体和胞内受体。第22页,讲稿共70张,创作于星期二外部信号与细胞表面的或与细胞质或核内部的受体结合。许多亲水的分子如肽、碳水化合物和渗透的信号不易通过质膜,因而在细胞表面被察觉(如配体1),两性的和疏水
23、的分子,如生长调节剂,能通过质膜,因而能被细胞表面受体或细胞内部的受体察觉(如配体2)在多数情况下信号分子与细胞表面的受体分子结合。许多亲水的分子如肽、碳水化合物和渗透的信号不易通过质膜,而与细胞表面的受体相结合 一般认为受体存在于质膜上。然而植物细胞具有细胞壁,它可能使某些胞间信号分子不能直达膜外侧,而首先作用于细胞壁。一些外界刺激有可能通过细胞壁质膜细胞骨架蛋白变构而引起生理反应。第23页,讲稿共70张,创作于星期二两性的和疏水的分子,如生长调节剂,能通过质膜,因而能被细胞表面受体或细胞内部(如细胞核上)的受体结合。甾类化合物是疏水性小分子,可以简单扩散进入细胞,与细胞内受体结合,调节基因
24、转录。目前研究比较活跃的受体是光敏受体和激素受体以及可能起受体作用的激发子结合蛋白。茉莉酸的生物合成和信号转导示意图茉莉酸的生物合成和信号转导示意图 13S-HPOT.13-过氧羟基亚麻酸;12-OXO-PDA.12-氧代-植物二烯酸;OPC-80.3氧代-(2-戊烯基)-环戊烷-1-辛酸第24页,讲稿共70张,创作于星期二18.4 蓝光和红光经常相互影响和交替作用于植物的发育.DET(去黄化)和COP(光形态发生组分)两类蛋白通常维持暗中黄化过程,第25页,讲稿共70张,创作于星期二(A)G蛋白偶连受体蛋白偶连受体 活化时 G蛋白连接受体传递信息到G蛋白质,其上有GTP。GTP复合体中的-亚
25、基能与、亚基分开,进入细胞质激活其他酶。(B)酶偶连受体酶偶连受体 受体通常是蛋白激酶,与信号结合后,随受体活化,内部分子磷酸化,传递信息。(C)离子通道偶连受体离子通道偶连受体 受体可能本身细胞表面重要的通道。接受信号时,通道开放。也有些离子通道连接受体是在内部膜上。动物细胞中质膜动物细胞中质膜动物细胞中质膜动物细胞中质膜上的三种类型的上的三种类型的上的三种类型的上的三种类型的受体受体受体受体第26页,讲稿共70张,创作于星期二(二二)G蛋白蛋白(G protein)在受体接受胞间信号分子到产生胞内信号分子之间,通常认为是通过G蛋白将信号转换偶联起来,故G蛋白又称偶联蛋白或信号转换蛋白偶联蛋
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