《植物生理学之激素》PPT课件

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1、本章重点:1.细胞信号转导植物:信号转导系统在多变的环境条件影响,植物为了生存把环境信号,转化为细胞内信号产生适应环境的细胞反应,调节生长发育进程,这称为:⑴胞外刺激信号和胞间信号传递;⑵膜上信号转换;⑶胞内信号传递⑷蛋白质可逆磷酸化。按作用范围分胞间信号分子胞内信号分子信号传导分子途径:①胞间信号传递②膜上信号转换③胞内信号转导(蛋白质可逆磷酸化)④细胞反应。图6-25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;PKCa2+依赖Ca2+的蛋白激酶;PKC.依赖Ca2+与磷脂的蛋白激酶;PKCa2+·CaM.依赖Ca2+·CaM

2、的蛋白激酶从而使细胞作出反应。重力Fig.1各种外生长发育是基因在一定时间、空间上光合作用的光部信号影响植顺序表达的过程,而基因表达除受物遗的传生信长发育光形态建成的光光周期息支配外,还受环境的调控。湿度温度草食动物物理信号:光、温、水、气风乙烯光做为主要因子-光照时间、光质做为信号病原体去激发受体引起细胞内一系列反应,最终表现为形态结构变化-光形态建成。寄生虫土壤微生物土壤质地化学信号:激素(第一信使)有毒物质水分状况矿质营养植物体内的胞间信号可分为两类,即化学信号和物理信号。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

3、的结果Albiziapulvini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闭合。1.受体:指在细胞膜上能够特异地识别并结合信号、在细胞内放大和传递信号的物质。光受体激素受体腺苷酸环化酶激素G蛋白质膜R.γαβGTP受体cAMP+PPiGDPATP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。G蛋白全称为GTP结合调节蛋白(GTPbindingregulatoryprotein),此类蛋白由于其生理活性有赖于三磷酸鸟苷(GTP)的结合以及具有GTP水解酶的活性而得名。G蛋白的信号偶联功能是靠GTP的结

4、合或水解产生的变构作用完成。当G蛋白与受体结合而被激活时,继而触发效应器,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。G蛋白的发现是生物学一大成就。吉尔曼(Gilman)与罗德贝尔(Rodbell)因此获得1994年诺贝尔医学生理奖。胞外信号质膜Ca通道打开生理效应Ca进入Ca+Ca+4Ca++CaMCaMCa+Ca+Ca+Ca++CaM[Ca2+]大于10-6mol•L-1+Ca+CaEECaM对光敏素作用图解:光<10-6M[Ca2+]CaM10-6MECaM[CaMCa4E]在以光敏色素为受体的光信号传导过程中Ca2+-Ca

5、M的信号系统也起着重要的调节作用。PIP2,传递信息质膜上磷脂酶C激活DAG植物体内许多功能蛋白转录后需经共价修饰才能发挥其生理功能,蛋白质磷酸化就是进行共价修饰的过程。蛋白质磷酸化以及去磷酸化是分别由一组蛋白激酶(proteinkinase)和蛋白磷酸酯酶(proteinphosphatase)所催化的,它们是上述的几类胞内信使进一步作用的靶酶,也即胞内信号通过调节胞内蛋白质的磷酸化或去磷酸化过程而进一步转导信号。蛋白质可逆磷酸化反应式NTP代表ATP或GTP,NDP代表ADP或GDP,胞内信号通过调节胞内蛋白质的磷酸化或去磷酸化过程而进一步转导信号外来信号与相应的受体结合,会导

6、致后者构象发生变化,随后就可通过引起第二信使的释放而作用于蛋白激酶(或磷酸酯酶),或者因有些受体本身就具有蛋白激酶的活性,所以与信号结合后可立即得到激活,引起细胞反应。l蛋白质的可逆磷酸化反应:蛋白质+蛋白激酶(PK)蛋白质-P+ADP细胞反应ATP蛋白磷酸酶(PP)生长物质信号光生长发育成熟衰老6.2植物生长物质的概念和种类植物生长物质是指调节与控制植物生长发育的生理活性物质.包括:植物激素(Planthormones或Phytohormones)植物生长调节剂(Plantgrowthregulators)植物激素指一些在植物体内合成,并经常从产生之处运送到别外,对生长发育产生显著

7、作用的微量有机物。1.内生性,是植物生命活动中的正常代谢产物;2.可运性,由某些器官或组织产生后运至其它部位而特发挥调控作用;点3.调节性,植物激素不是营养物质,通常在极低浓度下产生生理效应(也叫微量高效性)生长素类,五赤霉素类,植物激素大细胞分裂素类,油菜素内酯类:乙烯,为第六类脱落酸。植物生长调节剂人工合成的具有植物激素活的性物质。植物激素和动物激素的差别植物激素这个名词最初是从动物激素衍用过来的。植物激素与动物激素有某些相似之处,然而它们的作用方式和

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